Руководства, Инструкции, Бланки

Теплоэнергетический Паспорт Здания Образец img-1

Теплоэнергетический Паспорт Здания Образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

13.1 Теплоэнергетический паспорт здания рекомендуется составлять для новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий. При этом он входит в состав проектной и приемосдаточной документации здания.

13.2 Теплоэнергетический паспорт здания характеризует соответствие теплотехнических показателей зданий требованиям СНиП II-3 с учетом правил настоящего Свода. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества в процессе разработки проектной и конструкторской документации, при экспертизе проекта, строительстве, приемке здания и при эксплуатации здания.

13.3 Теплоэнергетический паспорт здания может быть принят как часть паспорта здания в целом, гарантирующего соблюдение СНиП II-3 в процессе эксплуатации здания.

13.4 Теплоэнергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир.

13.5 Рекомендуемая форма теплоэнергетического паспорта здания приведена в п. 13.13.

13.6 Теплоэнергетический паспорт здания должен содержать следующую информацию:

- сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;

- данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрии и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;

- климатические характеристики района строительства, включая данные об отопительном периоде;

- проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления теплопередаче как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания в целом;

- проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по системам теплоснабжения здания;

- проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные расходы энергии на отопление здания в течение отопительного периода как по отношению к 1 м 2 отапливаемой площади, так и по отношению к 1 м 2 отапливаемой площади и градусо-суткам отопительного периода;

- изменения в построенном здании (объемно-планировочные, конструктивные, систем поддержания микроклимата) по сравнению с проектом;

- результаты испытания энергопотребления и теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;

- сопоставление проектных и эксплуатационных данных о теплозащитных и приведенных к расчетным условиям теплоэнергетических характеристиках;

- присвоение зданию категории теплоэнергетической эффективности;

- рекомендации по повышению теплоэнергетической эффективности здания.

13.7 Теплоэнергетический паспорт здания должен заполняться:

- на стадии разработки проекта после привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;

- на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания;

- на стадии эксплуатации - организацией, эксплуатирующей здание, или инспектирующей организацией после годичной эксплуатации здания.

Присвоение категории энергетической эффективности должно выполняться независимыми организациями (фирмами), аккредитованными в установленном порядке. В случае получения в результате испытаний результата ниже стандартного уровня инспектирующей организации следует разработать рекомендации по повышению энергоэффективности здания.

13.8 Для существующих зданий теплоэнергетический паспорт здания следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, теплоэнергетические паспорта здания составляются на основе материалов Бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.

13.9 Для жилых зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.

13.10 При заполнении теплоэнергетического паспорта для конкретного здания следует использовать форму для заполнения теплоэнергетического паспорта, приведенную в 13.13. При этом следует использовать процедуру расчета, приведенную в приложении X.

13.11 Ответственность за достоверность данных теплоэнергетического паспорта проекта здания несет организация, его разработавшая. Теплотехнические и теплоэнергетические характеристики, полученные на основе теплоэнергетических паспортов, целесообразно занести в банк данных фонда эксплуатируемых зданий региона.

13.12 Теплоэнергетическая эффективность здания определяется по следующим критериям:

удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного сезона . кДж/(м 2 ×°С×сут) или кДж/(м 3 ×°С×сут);

показатель компактности здания ke. 1/м;

приведенный коэффициент теплопередачи здания Кm. Вт/(м 2 ×°C);

приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания . Вт/(м 2 ×°C);

приведенный условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания . Вт/(м 2 ×°C);

средний воздухообмен в здании в течение отопительного периода na. ч -1 ;

коэффициент остекленности фасада здания р.

13.13 Форма теплоэнергетического паспорта здания и пример ее заполнения приведены ниже.

Пример расчета согласно приложению В теплоэнергетических параметров, включенных ниже в форму заполнения теплоэнергетического паспорта, приведен в приложении X.

Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для строительства в г. Твери. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Подвал - «теплый», с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.

Видео

Другие статьи

Проектирование тепловой защиты зданий - часть 5

Проектирование тепловой защиты зданий – часть 5

Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Расчетный показатель компактности здания , 1/м, не должен превышать рекомендуемых значений:

0,25 — для зданий 16 этажей и выше;

0,29 — для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

0,32 — для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

0,36 — для 5-этажных зданий;

0,43 — для 4-этажных зданий;

0,54 — для 3-этажных зданий;

0,61; 0,54; 0,46 — для двух-, трех – и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;

0,9 — для двухэтажных и одноэтажных домов с мансардой;

1,1 — для одноэтажных домов.

12.3 Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи , Вт/(м2·°С), совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по приведенным сопротивлениям теплопередаче отдельных ограждающих конструкций и их площадям А по формуле

коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий b = 1,13, для прочих зданий b = 1,1;

площади соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, полов по грунту, м2;

приведенные сопротивления теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2·°С/Вт, определяемые согласно 6.1.3; полов по грунту — исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно приложению 9 СНиП 2.04.05;

коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно СНиП II-3; для пространств и помещений, примыкающих к наружным ограждениям здания, в том числе теплых чердаков и цокольных перекрытий подвалов, с внутренней температурой коэффициент n рекомендуется вычислять по формуле

— то же, что и в формуле (62), м2.

12.4 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания в холодный и переходный периоды года , кДж/(м2·°С·сут) или кДж/(м3·°С·сут), определяется по формуле

объем здания по внешним размерам, м3.

Допускается определять по укрупненным измерителям.

13 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

13.1 Теплоэнергетический паспорт здания рекомендуется составлять для новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий. При этом он входит в состав проектной и приемосдаточной документации здания.

13.2 Теплоэнергетический паспорт здания характеризует соответствие теплотехнических показателей зданий требованиям СНиП II-3 с учетом правил настоящего Свода. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества в процессе разработки проектной и конструкторской документации, при экспертизе проекта, строительстве, приемке здания и при эксплуатации здания.

13.3 Теплоэнергетический паспорт здания может быть принят как часть паспорта здания в целом, гарантирующего соблюдение СНиП II-3 в процессе эксплуатации здания.

13.4 Теплоэнергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир.

13.5 Рекомендуемая форма теплоэнергетического паспорта здания приведена в 13.13.

13.6 Теплоэнергетический паспорт здания должен содержать следующую информацию:

- сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;

- данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрии и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;

- климатические характеристики района строительства, включая данные об отопительном периоде;

- проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления теплопередаче как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания в целом;

- проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по системам теплоснабжения здания;

- проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные расходы энергии на отопление здания в течение отопительного периода как по отношению к 1 м2 отапливаемой площади, так и по отношению к 1 м2 отапливаемой площади и градусо-суткам отопительного периода;

- изменения в построенном здании (объемно-планировочные, конструктивные, систем поддержания микроклимата) по сравнению с проектом;

- результаты испытания энергопотребления и теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;

- сопоставление проектных и эксплуатационных данных о теплозащитных и приведенных к расчетным условиям теплоэнергетических характеристиках;

- присвоение зданию категории теплоэнергетической эффективности;

- рекомендации по повышению теплоэнергетической эффективности здания.

13.7 Теплоэнергетический паспорт здания должен заполняться:

- на стадии разработки проекта после привязки к условиям конкретной площадки — проектной организацией;

- на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию — проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания;

- на стадии эксплуатации — организацией, эксплуатирующей здание, или инспектирующей организацией после годичной эксплуатации здания.

Присвоение категории энергетической эффективности должно выполняться независимыми организациями (фирмами), аккредитованными в установленном порядке. В случае получения в результате испытаний результата ниже стандартного уровня инспектирующей организации следует разработать рекомендации по повышению энергоэффективности здания.

13.8 Для существующих зданий теплоэнергетический паспорт здания следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, теплоэнергетические паспорта здания составляются на основе материалов Бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.

13.9 Для жилых зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.

13.10 При заполнении теплоэнергетического паспорта для конкретного здания следует использовать форму для заполнения теплоэнергетического паспорта, приведенную в 13.13. При этом следует использовать процедуру расчета, приведенную в приложении X.

13.11 Ответственность за достоверность данных теплоэнергетического паспорта проекта здания несет организация, его разработавшая. Теплотехнические и теплоэнергетические характеристики, полученные на основе теплоэнергетических паспортов, целесообразно занести в банк данных фонда эксплуатируемых зданий региона.

13.12 Теплоэнергетическая эффективность здания определяется по следующим критериям:

удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного сезона , кДж/(м2·°С·сут) или кДж/(м3·°С·сут);

показатель компактности здания , 1/м;

приведенный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м2·°С);

приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м2·°С);

приведенный условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м2·°С);

средний воздухообмен в здании в течение отопительного периода , ч-1;

коэффициент остекленности фасада здания р .

13.13 Форма теплоэнергетического паспорта здания и пример ее заполнения приведены ниже.

Пример расчета согласно приложению В теплоэнергетических параметров, включенных ниже в форму заполнения теплоэнергетического паспорта, приведен в приложении X.

Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для строительства в г. Твери. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир — 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак — теплый, покрытие — трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Подвал — «теплый», с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.

Общая информация о проекте

Дата заполнения (год, месяц, число)

14 НОРМАТИВНО-ИНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

14.1 В проект здания следует закладывать уровень энергоэффективности, предложенный заказчиком или пользователем, если он не вступает в противоречие с существующими федеральными и региональными нормами и стандартами. Для этого в ходе разработки проекта осуществляется теплотехническое проектирование здания, обеспечивающее заданное теплоэнергопотребление на нужды поддержания заданного микроклимата помещений с учетом климатического района строительства.

14.2 Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов нормам осуществляются аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.

Строительство и ремонт

Сообщить о нарушении

Новости и разделы


Паспорт энергоэффективности здания

Паспорт энергоэффективности здания

На базе энергоаудита сооружений формируется правовой документ – паспорт энергоэффективности, где отражаются данные проведенных энергосберегающих обследованиях, мерах реорганизации. В состав энергетического паспорта здания входят сведения о расходах ТЭР в период функционирования объекта исследования.

Паспорт и энергоэффективность

По законам России энергопаспорт относится к обязательным документам для госорганизаций, некоторых частных и тех, что занимаются энергоснабжением. Такой документ нужен админзданиям, промышленным предприятиям. Обязателен паспорт энергоэффективности здания для ввода в эксплуатацию жилых строений.

Обязательно энергоаудит должны проводить:

  • детские сады, школы, медицинские учреждения;
  • областные, местные и муниципальные органы, являющиеся юрлицами;
  • организации, имеющие сособственниками государство;
  • предприятия, добывающие и транспортирующие энергоресурсы;
  • фирмы, занимающиеся переработкой ТЭР;
  • если энергорасходы более десятка млн. руб.
  • многоэтажные строения.

Энергетический паспорт общественного здания и многоквартирного строения обязателен, если у них есть своя котельная либо другой вид собственного отопления.

Особенности энергопаспорта
  • На промздания и админпостройки распространена упрощенная методика формирования энергопаспорта.
  • Паспорт энергоэффективности жилого дома регистрируется по желанию в упрощенной форме.
  • Госстрой выдает разрешение эксплуатировать объект строительства, если энергетический паспорт проекта подается с отчетом о тепловизионной диагностике здания и вентиляции.
  • Полученный энергетический паспорт проекта здания позволяет оформить некоторые льготы в налоговой для повторно вводимых проектных строений класса В или более.
  • Если законодательный раздел про энергоэффективность и энергетический паспорт игнорирует руководство, либо выполняет не в полной мере, то на компанию-нарушителя накладываются штрафные санкции.

Взыскания колеблются в пределах 10-250 тысяч руб. в зависимости от формы собственности объекта и статуса оштрафованного лица. Наказание для юрлиц больше чем для физических.

Паспорт энергоэффективности объекта
  • Общие параметры энергоисследования.
  • Параметры эффективности в цифровом воплощении.
  • Количество ТЭР.
  • Сведения об оборудовании, рабочем графике, коэффициенте полезного действия.
  • Тепловые и энергоресурсы (объемы).
  • Анализ ТЭР, которые были использованы нерационально, предложения по оптимизации их количества.
  • Список мер энергоэкономии.

Задачи энергопаспорта

Отлично сделанный спецдокумент дает исчерпывающие по убедительности факты ресурсного расходования в каждом конкретном случае. Паспорт энергоэффективности и энергетический паспорт – официальное подтверждение результатов исследованием и их качества. Оно визируется, контролируется для недопущения осознанных или нечаянных фальсификаций.

Главные задачи энергообследования:
  • нахождение способов уменьшения потребления энергоресурсов без падения производительности;
  • рост энергоэффективности.

При выполнении энергоаудита вычисляется коэффициент энергоэффективности, чертится схема обязательных официальных мер по улучшению всех показателей энергопотребления. Также рассчитываются финансовые вложения, нужные для обозначенных мер, указываются сроки их выполнения и период, когда они окупятся. Это важная часть работы показывает экономическую эффективность энергоаудита и способствует его популяризации.

Профессионально выполненный паспорт энергоэффективности здания стоимость свою и мер оптимизации обязательно окупит. Документация, зарегистрированная Минэнерго, с комплексной программой по энергетическому сбережению дает отличную возможность – получить кредитование на льготных условиях для скорейшего проведения указанных мероприятий.

Экспертиза энергопаспорта

Документация по энергообследованиям имеет строгий регламент учета с занесением в реестр, с проверкой и контролем. При приеме энергопаспорт с дополнительными объяснительными документами подвергается строжайшей спецэкспертизе. Заданием специалистов, которые занимаются экспертизой, является контролирующая функция с соблюдением законодательства РФ. По окончании на основании итоговых результатов пишутся подробные отчеты.

Эксперт, выполняющий задачу, подписывает обязательства и права с зарегистрированной Экспертной компанией и только после этого приступает к исследованию энергопаспорта и приложенных документов. Экспертиза проводится в течение не более тридцати дней со времени ее подачи на экспертизу.

Задания энергетического исследования

Цель энергоисследования – отыскать эффективные пути для максимально быстрого уменьшения объема ежедневного потребления топлива, энергии.

Энергоаудит полностью разрешает такие задачи:

  • фиксация информации о тепло-, электро-, водных ресурсах и финансовых тратах на них в течение последних двух-трех лет;
  • определение класса энергоэффективности;
  • определение возможностей сбережения энергии;
  • письменный доклад об итогах энергоаудита;
  • схема энергосбережения с оцениванием трат, расчетом ориентировочного периода, когда финансовые вливания окупятся.

Производство энергопаспорта и завязанные на этом исследовательские работы проводятся исключительно специальными учреждениями-членами СРО. В течение определенного времени будет проводиться контроль выполнения требований и предложений энергоаудита. Важно, чтобы предложения энергоаудиторов были научно обоснованы и реалистичны, то есть проводились профессионалами. В Москве такие услуги может оказывать наша компания – у нас работают сотрудники высшей квалификации, имеется все необходимое исследовательское оборудование. Материально-техническая база компании позволяет выполнить работы в сжатые сроки и по умеренной цене.

заказать услугу прямо сейчас

Теплотехнические обследования зданий

Теплотехнические обследования зданий

Соблюдение требований энергетической эффективности, названное Президентом России приоритетом модернизации страны, теперь прописано в Градостроительном кодексе Российской Федерации

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2009 года выделены пять приоритетов, по которым пойдет модернизация страны:

  • медицинские технологии;
  • повышение энергоэффективности;
  • ядерные технологии;
  • телекоммуникации и космическая отрасль;
  • современные информтехнологии и программное обеспечение.

Повышение энергоэффективности не случайно среди приоритетов программы модернизации поставлено выше, чем даже ядерные технологии и космическая отрасль. От сокращения неоправданных расходов энергии, сбережения невосполнимых запасов энергетических ресурсов зависит экономическая безопасность и независимость страны, благополучие её граждан.

В процессе эксплуатации зданий и сооружений, на обеспечение нормального микроклимата объектов недвижимости (в первую очередь — на отопление) в масштабах страны с холодным климатом, затрачивается количество энергии, сопоставимое с энергетическими затратами в промышленности. Таким образом, капитальное строительство является наиболее ответственной отраслью в плане повышения энергоэффективности. От качества проектирования и строительства в конечном итоге зависят показатели потребления объектом тепловой энергии на всём протяжении срока его эксплуатации и условия микроклимата помещений этого объекта. Необходимость снижения расхода тепла на отопление зданий, исключение необоснованных потерь тепловой энергии вследствие проектных ошибок и строительных дефектов, заставляет строительный комплекс вырабатывать механизмы самоконтроля в области теплозащиты зданий.

Целью проведения теплотехнических обследований является определение соответствия ограждающих конструкций здания действующим нормативным требованиям по тепловой защите и принятие мер по повышению энергоэфективности. По результатам теплотехнического обследования составляются:

  • теплотехнический паспорт объекта;
  • акт соответствия теплотехнических характеристик здания проектным и нормативно-техническим требованиям;
  • информация об устранении выявленных нарушений по теплозащите ограждающих конструкций, если таковые имели место.

В процессе обновления и совершенствования строительных норм и правил (замены СНиП «Строительная теплотехника» на СНиП «Тепловая защита зданий») совершенствовалась и форма теплотехнического паспорта, например, с 2003 года в нём учитываются показатели удельного расхода тепловой энергии.

Как показал 10-летний опыт теплотехнических обследований, затраты застройщиков на обследования и устранение выявленных нарушений до ввода объекта в эксплуатацию, многократно окупаются в последующие годы энергоэффективной эксплуатации здания. Также, своевременное теплотехническое обследование во многом предотвращает нарушения микроклимата в помещениях, а значит, позволяет исключить жалобы жителей квартир, собственников общественных помещений на промерзание, повышенную влажность, низкое качество окон и т.п. и связанные с этим судебные споры о качестве здания.

В течение 2008 — 2009 годов в суды общей юрисдикции поступили десятки исков, связанных с низким теплотехническим качеством квартир. Параллельно гражданами были направлены десятки обращений в региональные органы власти и надзорные органы по следующим проблемам:

ванная мебель акватон валенсия 110 во всех расцветках! Недорого!

  • промерзание наружных стен, особенно в углах комнат;
  • холодная поверхность стен, наледь на оконных откосах и оконных переплётах;
  • конденсат на окнах, оконных откосах, стенах;
  • появление плесени на стенах;
  • отсутствие вентиляции в квартирах;
  • отсутствие инсоляции и нормативного естественного освещения в комнатах по причине ошибок в ориентации квартиры;
  • температура воздуха в квартирах ниже допустимой не только по строительным, но даже по санитарным нормам.

Все эти иски и обращения относятся к новым многоквартирным жилым домам, введённым в эксплуатацию в течение нескольких ближайших лет. Это объекты крупнопанельного домостроения и кирпичные дома, выстроенные в системе слоистой кладки наружных стен с утеплителем внутри. Объединяющей особенностью является то, что иски и жалобы подают жители многоквартирных домов, застройщики которых:

  • не обращались за теплотехническим обследованием вообще;
  • проводили теплотехническое обследование силами некомпетентной организации, не имеющей опыта, надлежащего квалификационного состава, приборной испытательной базы, подтверждения технической компетентности и независимости;
  • не выполнили рекомендаций по повышению теплозащиты, не устранили причины замечаний, содержащиеся в теплотехническом паспорте.

Проблемы отдельных граждан страны являются сигналами о необходимости усиления контроля качества теплозащиты зданий и качества микроклимата помещений. Проблема отдельного гражданина и одной семьи очень важна, но на уровне экономики республики, государства не менее важно предотвратить необоснованные общие потери тепловой энергии, причиной которых являются недостатки проектирования и строительно-монтажных работ.

На данном этапе необходимо разделить две разные сферы деятельности и два разных понятия:

  1. теплотехническое обследование зданий с выдачей теплотехнического (энергетического) паспорта, являющегося основанием для ввода объекта в эксплуатацию;
  2. локальные тепловизионные съёмки, которые могут проводиться застройщиками, подрядчиками, проектными организациями, государственной экспертизой и коммерческими фирмами в любых целях.

Теплотехнический паспорт — это официальный документ, имеющий правовые и технические последствия, несущий в себе конкретные научно — и нормативно-обоснованные сведения об энергетических свойствах строительного объекта и рекомендации по устранению нарушений. В него включаются и результаты тепловизионного обследования.

Тепловизионная съёмка здания. производимая любым лицом, имеющим тепловизор — произвольное действие, имеющее только информационные последствия. Результаты такой съёмки могут быть применены в целях повышения качества проектирования, строительства, а можно ходить по улицам с тепловизором просто для развлечения или для рекламы. Главное, что к теплотехническим обследованиям, по результатам которых выдаётся теплотехнический паспорт, эти развлечения отношения не имеют. Многим хочется заработать на этом поприще лёгкие деньги. Однако, в руках таких «ходоков» есть только тепловизор, но нет приборов для контроля теплового потока (термопар, тепломеров), приборов для определения влажности т.п. и нет главного — способности, знаний, интеллекта, чтобы давать технические рекомендации по результатам тепловизионной съёмки. Пусть судьба убережёт застройщиков от встречи с такими нуворишами. Каждый должен заниматься своим делом, или не морочить людям голову.

В конце 2009 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены важные изменения. Теперь к предмету государственного строительного надзора относится проверка соответствия объекта требованиям энергетической эффективности. И к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию теперь необходимо приложить документ, подтверждающий соответствие объекта требованиям энергетической эффективности (статьи 54, 55 Градостроительного кодекса РФ). Теплотехнический паспорт является этим документом об энергетической эффективности, привычным и востребованным для застройщиков и Госстройнадзора уже более 10 лет.

Как известно любому застройщику и строителю вообще, эффективные теплотехнические обследования зданий проводятся в холодный период года, когда сохраняется перепад температур внутреннего и наружного воздуха. Поэтому тем строительным организациям, которые планируют ввод объектов в эксплуатацию летом или осенью 2010 года, целесообразно не затягивать с заявкой. В отдельных случаях обследование можно проводить в два этапа: в летний период изучить проектную документацию и характеристики ограждающих конструкций, смоделировать на компьютерной программе тепловые потоки, а потом во время отопительного сезона произвести тепловизионные съёмки. Но рациональнее производить теплотехническое обследование в один заход. Очевидно, что ни суровые зимы, ни стремление к энергосбережению в стране, ни необходимость представления теплотехнических паспортов при вводе объектов в эксплуатацию не отменяются. Поэтому запланировать проведение теплотехнического обследования лучше заранее, возможно, пока не закончилась зима.

Отсадочная машина для пряников ссылка .

  • 18.03.16 Международная выставка ОКНА/ФАСАДЫ 2016 (FENSTERBAU/FRONTALE 2016) начала работу в Нюрнберге

Ведущая мировая выставка окон, дверей и фасадов FENSTERBAU FRONTALE 2016, которая традиционно проходит в немецком городе Нюрнберге, с первого дня показала не ослабевающую мощь игроков индустрии светопрозрачных конструкций, невзирая на не самые благоприятные рыночные условия. подробнее »»

  • 01.07.14 «Мир стекла-2014»

    Подведены итоги международной выставки «Мир стекла-2014», которая с успехом прошла с 4 по 6 июня в ЦВК «Экспоцентр».

  • 14.11.13 fensterbau/frontale 2014

    В Москве прошла презентация оконной выставки fensterbau/frontale 2014

  • 25.07.13 АПРОК выиграл конкурс по госзакупкам

    АПРОК выиграл конкурс по госзакупкам на поставку в Минобороны анализатора газонаполнения стеклопакетов инертными газами Gasglass и детектора формулы стеклопакетов Spyglass подробнее »»

  • 26.09.12 "Дни окон в Розенхайме» пройдут 11 и 12 октября в Розенхайме

    К 40-й конференции «Дни окон в Розенхайме», которая пройдет под девизом «Конструкции для будущего – простые, надежные, модульные», i.f.t. Rosenheim подготовил многообразную и интересную программу.

  • 14.09.12 Конференция «Возможности деревянных конструкций в архитектуре» состоялась в Санкт-Петербурге 12 сентября 2012 года.

    Открыл конференцию декан архитектурного факультета ВУЗа Сергей Семенцов, модератором выступил Александр Черных — декан строительного факультета. Ниже обзор наиболее интересных выступлений и докладов конференции.
    подробнее »»