Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54862-2011; Страница 39

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче Windows and external doors. Methods for determination of thermal transmission resistance (Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопротивления теплопередаче оконных и дверных остекленных блоков и их элементов, изготавливаемых из различных материалов, для отапливаемых зданий и сооружений различного назначения. . Методы определения сопротивления теплопередаче, установленные в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний. Допускается использование данных методов для определения сопротивления теплопередаче глухих дверных блоков, зенитных фонарей, витражей и их фрагментов, а также стеклопакетов и профильных систем) ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления Shutters and blinds. Additional thermal resistance determination (Настоящий стандарт распространяется на жалюзи и ставни для оконных и балконных дверных блоков общестроительного назначения с применением различных материалов и может быть использован при промышленном их выпуске и проектировании зданий в целом. Настоящий стандарт устанавливает классификацию ставней, внутренних, наружных и межстекольных жалюзи по их воздухопроницаемости для расчета дополнительного термического сопротивления этих изделий. Требования настоящего стандарта распространяются на ставни и жалюзи, установленные на окнах, остекленных дверях или перегородках таким образом, что в развернутом и закрытом состоянии между ними и слоем остекления имеется воздушный промежуток постоянной толщиной от 15 до 300 мм (для ставней и жалюзи, параллельных окнам или фасадам). Требования настоящего стандарта применяют к следующим основным типам ставен и жалюзи:. - ставни: рольставни, ставни-жалюзи, сдвижные панели, ставни типа «гармошка»;. - наружные жалюзи: вертикальные и горизонтальные для окон и фасадов, противовзломные;. - внутренние жалюзи: жалюзи, а также рулонные шторы, вертикальные жалюзи, гофрированные жалюзи;. - межстекольные жалюзи) ГОСТ Р 54866-2011 Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяции ГОСТ Р 54866-2011 Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяции Thermoplastics pipes. Determination of the long-term hydrostatic strength on pipe samples by extrapolation method (Настоящий стандарт распространяется на трубы из термопластичных материалов и устанавливает правила оценки длительной гидростатической прочности методом статистической экстраполяции. Метод, приведенный в настоящем стандарте, применяют для всех видов термопластичных труб, применяемых при различных температурах. Метод разработан на основе статистической обработки результатов испытания труб)
Страница 39
39
  • объясняет, почему на величину fwоказывает влияние средняя наружная температура;
  • продолжительность проветривания Atwin o зависит от наружной температуры в соответствии с рисунком А.3, как известно из результатов измерений, выполненных в жилых зданиях по [36]. Кроме того, в [14] определен коэффициент открытия конкретного (типового) окна. При этом не рассматриваются потенциальные побочные эффекты использования устройств положения окон, прекращающих отопление, которые приводят к более корот­ким периодам проветривания вследствие слишком низкой температуры помещения или к предотвращению посто­янной инфильтрации через неплотности окна, поскольку надежная и общепринятая информация о поведении пользователей отсутствует или не стандартизована. Это обстоятельство является причиной того, как периоды про­ветривания в течение дня могут быть одинаковыми как при наличии устройств контроля положения окон, так и без них;
  • скорость инфильтрации воздуха зависит от свободной площади поперечного сечения открытого окна. Дневные значения объема инфильтрации окружающего воздуха различны для окон с нижней и боковой подвес­ками;
  • объем инфильтрации зависит от разницы температуры внутри и вне помещения;
  • необходимость индивидуального контроллера температуры в помещении. Как допустимые рассматрива­ются контроллеры PI и терморегулирующие радиаторные клапаны. Влияние типа контроллера температуры в отдельном помещении на коэффициент экономии энергии fw менее 1 %.


Рисунок А.3 Продолжительность проветривания

А.2.3 Оптимизация управления затенением (ставнями) и освещением

Оптимальное взаимодействие управления освещением, ставнями и системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) требует координации автоматических систем здания. Интенсивность потока дневного света в помещение контролируется в целях уменьшения потребления электроэнергии для искусственного освеще­ния. Это осуществляется ставнями. Применение ставней для контроля дневного света воздействует также и на потребление энергии для отопления и охлаждения, поскольку нагрузка солнечной энергии коррелирует с положе­нием ставней. По этой причине методика расчетов должна включать в себя отдельную оценку эффективности ото­пления, охлаждения (HVAC) и освещения.

Для оценки влияния интегрированной системы автоматизации здания (в данном случае ставнями и освеще­нием) на потребности энергии для отопления и охлаждения должны быть известны данные по солнечным нагруз­кам, зависящие от положения ставней. Управление ставнями должно учитывать как наличие дневного освещения, так и ту часть искусственного освещения, которая замещается дневным светом. Эта часть рассчитывается с учетом:

  • времени работы искусственного освещения;
  • удельного потребления энергии на освещение.

Эффективность дневного освещения также является функцией затеняющего влияния внешних препятствий, прозрачности окон и геометрических параметров комнаты. В комнате только часть площади пола может быть доста­точно освещена дневным светом. Следовательно, взаимодействие с искусственным освещением ограничено неко­торой зоной (см. рисунок А.4).