CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022) - 10

 

  Главная      Книги - Разные     CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022) - 10

 

 

CП РК 2.04-107-2022 
 

температура  наружного  воздуха,  осредненная  за  отопительный  период  по  средним 
суточным температурам наружного воздуха. 

3.8 

Тепловые потребности здания

: Количество тепловой энергии, необходимое для 

компенсации  теплопередачи  через  ограждающие  конструкции  здания  в  наружную 
окружающую  среду  и  для  нагревания  наружного  воздуха,  поступающего  в  помещения 
здания, в единицу времени с учетом полезно используемых тепловых поступлений. 

3.9 

Тепловая 

защита 

здания

Совокупность 

теплофизических 

и 

теплоэнергетических  характеристик  элементов  здания,  обеспечивающих  безопасную 
эксплуатацию  здания  с  позиции  теплового  режима  помещений  и  способствующих 
экономному расходованию энергетических ресурсов. К тепловой защите здания относятся 
теплофизические  свойства  и  характеристики  наружных  и  внутренних  ограждающих 
конструкций  здания,  удельная  теплозащитная  характеристика  здания,  защита  от 
переувлажнения и воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 

3.10 

Тепловые поступления здания

: Количество тепловой энергии, поступающее в 

здание  от  внутренних  источников,  образующихся  в  результате  жизнедеятельности 
человека, и от солнечной радиации, в единицу времени. 

3.11 

Удельная  характеристика  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  и 

вентиляцию  здания

:  Количество  теплоты,  равное  потребностям  в  тепловой  энергии 

единицы отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 
°C. 

3.12 

Тепловые  потери  здания

:  Количество  тепловой  энергии,  необходимое  для 

компенсации  теплопередачи  через  ограждающие  конструкции  здания  в  наружную 
окружающую  среду  и  для  нагревания  наружного  воздуха,  поступающего  в  помещения 
здания, в единицу времени. 

3.13 

Тепловые  затраты  здания

:  Количество  тепловой  энергии,  подводимое  от 

источника к системам отопления и вентиляции, в единицу времени. 

3.14 

Теплозащитная  оболочка  здания

:  Совокупность  ограждающих  конструкций, 

образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания. 

3.15 

Фрагмент  теплозащитной  оболочки  здания

:  Совокупность  наружных 

ограждающих конструкций, соединенных между собой, образующая часть теплозащитной 
оболочки здания. 

3.16 

Удельная  теплозащитная  характеристика  здания

:  Количество  теплоты, 

равное  потерям  тепловой  энергии  через  теплозащитную  оболочку  здания  единицы 
отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °C. 

3.17 

Показатель  компактности  здания

:  Отношение  общей  площади  внутренней 

поверхности  наружных  ограждающих  конструкций  здания  к  заключенному  в  них 
отапливаемому объему. 

3.18 

Защита  от  переувлажнения  ограждающей  конструкции

:  Мероприятия, 

обеспечивающие  влажностное  состояние  ограждающей  конструкции,  при  котором 
влажность материалов, ее составляющих, не превышает нормируемых значений. 

3.19 

Воздухопроницаемость  ограждающей  конструкции

:  Физическое  явление, 

заключающееся  в  фильтрации  воздуха  в  ограждающей  конструкции,  вызванной 
перепадом  давления  воздуха.  Физическая  величина,  численно  равная  массе  воздуха 
усредненной  по  площади  поверхности  ограждающей  конструкции,  прошедшего  через 
единицу  площади  поверхности  ограждающей  конструкции  при  наличии  перепада 
давления воздуха. 

3.20 

Условное  сопротивление  теплопередаче  ограждающей  конструкции

Физическая  величина,  численно  равная  приведенному  сопротивлению  теплопередаче 
условной  ограждающей  конструкции,  в  которой  отсутствуют  теплотехнические 
неоднородности. 

CП РК 2.04-107-2022 

 

3.21 

Тепловая  защита  ограждающих  конструкций

:  Теплофизические  свойства  и 

характеристики  наружных  и  внутренних  ограждающих  конструкций  здания.  К  тепловой 
защите ограждающих конструкций относятся приведенное сопротивление теплопередаче 
отдельных  ограждающих  конструкций,  свойства  теплоустойчивости  ограждающих 
конструкций,  теплоусвоения  поверхности  пола,  санитарно-гигиенические  требования, 
предъявляемые к ограждающим конструкциям. 

3.22 

Теплотехнически  неоднородный  фрагмент  ограждающей  конструкции 

(теплотехническая  неоднородность)

:  Фрагмент  ограждающей  конструкции,  в  котором 

линии равной температуры располагаются не параллельно друг другу. 

3.23 

Теплоустойчивость  ограждающей  конструкции

:  Свойство  ограждающей 

конструкции  сохранять  относительное  постоянство  температуры  при  периодическом 
изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения. 

3.24 

Условия  эксплуатации  ограждающих  конструкций

:  Характеристика 

совокупности  параметров  воздействия  внешней  и  внутренней  среды,  оказывающих 
существенное влияние на влажность материалов наружной ограждающей конструкции. 

3.25 

Влажностное 

состояние 

ограждающей 

конструкции

Состояние 

ограждающей конструкции, характеризующееся влажностью материалов, из которых она 
состоит. 

3.26 

Теплоотдача  внутренней  поверхности  ограждающей  конструкции

Физический  процесс,  заключающийся  в  теплообмене  внутренней  поверхности 
ограждающей конструкции с окружающей средой. 

3.27 

Приведенное  сопротивление  теплопередаче  фрагмента  ограждающей 

конструкции

:  Физическая  величина,  характеризующая  усредненную  по  площади 

плотность  потока  теплоты  через  фрагмент  теплозащитной  оболочки  здания  в 
стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур 
по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через 
фрагмент. 

3.28 

Коэффициент  теплотехнической  однородности  фрагмента  ограждающей 

конструкции

:  Безразмерный  показатель,  численно  равный  отношению  значения 

приведенного  сопротивления  теплопередаче  к  условному  сопротивлению  теплопередаче 
фрагмента ограждающей конструкции. 

3.29 

Зона  влажности  района  строительства

:  Характеристика  района  территории 

Республики  Казахстан,  на  котором  осуществляется  строительство,  с  точки  зрения 
влажности воздуха и выпадения осадков. 

3.30 

Удельные 

потери 

теплоты 

через 

точечную 

теплотехническую 

неоднородность

:  Поток  теплоты  через  точечную  теплотехническую  неоднородность, 

отнесенный к единице времени и 1°C. 

3.31 

Удельные  потери  теплоты  через  линейную  теплотехническую 

неоднородность

:  Поток  теплоты  через  линейную  теплотехническую  неоднородность, 

отнесенный к единице длины, единице времени и 1°C. 

3.32 

Температурный перепад

: Разность двух значений температуры. 

3.33 

Оптимальные  параметры  микроклимата  помещений

:  Сочетание  значений 

показателей  микроклимата,  которые  при  длительном  и  систематическом  воздействии  на 
человека  обеспечивают  нормальное  тепловое  состояние  организма  при  минимальном 
напряжении  механизмов  терморегуляции  и  ощущение  комфорта  не  менее  чем  у  80% 
людей, находящихся в помещении. 

3.34 

Влажностный режим помещения

: Совокупность состояний влажности воздуха 

в помещении. 

3.35 

Точка  росы

:  Температура,  при  которой  начинается  образование  конденсата  в 

воздухе с определенной температурой и относительной влажностью. 

CП РК 2.04-107-2022 
 

3.36 

Класс  энергосбережения

:  Характеристика  энергосбережения  здания, 

представленная интервалом значений удельной характеристики расхода тепловой энергии 
на  отопление  и  вентиляцию  здания,  измеряемая  в  процентах  от  базового  нормируемого 
значения. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1  Проектирование  зданий  и  сооружений  должно  осуществляться  с  учетом 

требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, в целях 
обеспечения  заданных  параметров  микроклимата,  необходимых  для  жизнедеятельности 
людей и работы технологического или бытового оборудования, тепловой защиты, защиты 
от переувлажнения ограждающих конструкций, эффективности расхода тепловой энергии 
на  отопление  и  вентиляцию,  необходимой  надежности  и  долговечности  конструкций 
согласно технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий», СН РК 2.04-07, СН РК 4.02-01 и ГОСТ 30494.  

4.2 В настоящем своде правил представлены приемлемые решения по:  
приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания; 
удельной теплозащитной характеристике здания; 
ограничению  минимальной  температуры  и  недопущению  конденсации  влаги  на 

внутренней  поверхности  ограждающих  конструкций  в  холодный  период  года,  за 
исключением  светопрозрачного  заполнения  (стеклопакетов,  стекла)  с  вертикальным 
остеклением (с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более); 

теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года; 
воздухопроницаемости ограждающих конструкций; 
влажностному состоянию ограждающих конструкций; 
теплоусвоению поверхности полов; 
расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. 
4.3 Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости 

от  относительной  влажности  и температуры  внутреннего  воздуха  следует  устанавливать 
по таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влажностный режим помещений зданий 

Режим 

Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °C 

до 12 

свыше 12 до 24 

свыше 24 

Сухой 

До 60 

До 50 

До 40 

Нормальный 

Свыше 60 до 75 

Свыше 50 до 60 

Свыше 40 до 50 

Влажный 

Свыше 75 

Свыше 60 до 75 

Свыше 50 до 60 

Мокрый 

Свыше 75 

Свыше 60 

 

4.4  Условия  эксплуатации  ограждающих  конструкций  А  или  Б  в  зависимости  от 

влажностного  режима  помещений  и  зон  влажности  района  строительства,  необходимые 

CП РК 2.04-107-2022 

 

для  выбора  теплотехнических  показателей  материалов  наружных  ограждений,  следует 
устанавливать по таблице 2. Согласно СП РК 2.04-01 по зонам влажности всю территорию 
Республики  Казахстан  следует  принимать  как  «сухую  зону»,  кроме  среднегорных  зон  и 
выше. 

 

Таблица 2 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций 

Влажностный режим помещений 

зданий (по таблице 1) 

Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по 

приложению А) 

сухой 

нормальной 

влажной 

Сухой 

А 

А 

Б 

Нормальный 

А 

Б 

Б 

Влажный или мокрый 

Б 

Б 

Б 

 
4.5  При  теплотехническом  проектировании  тепловой  защиты  зданий  в  каждом 

конкретном  случае  последовательно  решаются  следующие  задачи  настоящего  свода 
правил и в соответствии с СН РК 2.04-07. 

4.5.1  Определение  параметров  наружных  климатических  условий,  влажностного 

режима  помещений  зданий  для  соответствующего  пункта  строительства,  параметров 
внутренней среды. 

4.5.2 Выбор класса энергетической эффективности зданий С, В или А. 

4.5.3  Определение  уровня  тепловой  защиты  для  отдельных  ограждающих 

конструкций  по  нормируемым  значениям  сопротивления  теплопередаче  ограждающих 
конструкций  для  всех  зданий  либо  по  нормируемому  удельному  расходу  тепловой 
энергии  на  отопление  для  гражданских  (жилых  и  общественных)  зданий.  Эта  задача 
решается при заполнении энергетического паспорта здания. 

4.5.4  Проектирование  ограждающей  конструкции.  В  ходе  проектирования 

определяют  расчетные  характеристики  строительных  материалов  и  конструкций, 
рассчитывают  приведенное  сопротивление  теплопередаче  как  фасада  здания,  так  и 
отдельных  элементов  ограждающих  конструкций,  сопоставляют  результат  и  вносят  при 
необходимости  изменения  как  в  проект  здания  в  целом,  так  и  в  проект  ограждающей 
конструкции; проверяют ограждающую конструкцию на защиту от переувлажнения. 

4.5.5  Выбор  светопрозрачных  ограждающих  конструкций  по  требуемому 

сопротивлению теплопередаче и воздухопроницаемости. 

4.5.6 

Расчет  в  необходимых  случаях  теплоустойчивости  ограждающих 

конструкций в летнее время и теплоустойчивости помещений в холодный период года. 

4.5.7 

Проектирование  конструкций  полов  по  нормируемым  значениям 

теплоусвоения.  

Заканчивают  проектирование  тепловой  защиты  зданий  составлением  результатов 

раздела проекта «Энергоэффективность». 

 

 

 

 

 

CП РК 2.04-107-2022 
 

5 ПРИЕМЛЕМЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

5.1 Общая часть  
 

5.1.1  При  проектировании  теплозащиты  зданий  различного  назначения 

применяются  многослойные  типовые  технические  решения,  конструкции  и  изделия 
полной  заводской  готовности,  в  том  числе  конструкции  комплексной  поставки,  со 
стабильными 

теплоизоляционными 

свойствами, 

достигаемыми 

применением 

эффективных  теплоизоляционных  материалов  с  минимум  теплопроводных  включений  и 
стыковых  соединений  в  сочетании  с  надёжной  гидроизоляцией,  не  допускающей 
проникновения  влаги  в  жидкой  фазе  и  максимально  сокращающей  проникновение 
водяных паров в толщу теплоизоляции. 

Взаимное  расположение  отдельных  слоёв  ограждающих  конструкций  должно 

способствовать  высыханию  конструкций  и  исключать  возможность  накопления  влаги  в 
ограждении в процессе эксплуатации. 

5.1.2  Требуемую  степень  долговечности  ограждающих  конструкций  следует 

обеспечивать 

применением 

материалов, 

имеющих 

надлежащую 

стойкость 

(морозостойкость,  влагостойкость,  биостойкость,  стойкость  против  коррозии,  высокой 
температуры,  циклических  температурных  колебаний  и  других  разрушающих 
воздействий  окружающей  среды),  а  также  соответствующими  конструктивными 
решениями,  предусматривающими  в  случае  необходимости  специальную  защиту 
элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов. 

5.1.3  Ограждающие  конструкции  следует  проектировать  с  применением 

материалов и изделий согласно приложению А настоящего свода правил. При отсутствии 
стандарта  на  каждый  новый  вид  материала  или  изделия  должны  быть  разработаны  и 
утверждены  в  установленном  порядке  технические  свидетельства  и  получены  расчетные 
теплотехнические 

показатели  материала. 

Ограждающие 

конструкции 

должны 

предусматриваться  с минимальным  количеством  типоразмеров  изделий  и  возможностью 
взаимозаменяемости применяемых элементов. 

5.1.4  Для  обеспечения  лучших  эксплуатационных  характеристик  в  многослойных 

конструкциях  зданий  с  теплой  стороны  следует  располагать  слои  большей 
теплопроводности  и  увеличенным  сопротивлением  паропроницанию.  При  выборе 
материалов  для  наружных  ограждающих  конструкций  следует  отдавать  предпочтение 
местным строительным материалам. 

При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости внутренней и 

наружной  поверхности  стен  следует  предусматривать  устройство  облицовки  из 
негорючих  материалов  или  штукатурки,  а  для  защиты  от  воздействия  влаги  и 
атмосферных  осадков  -  дополнительно  окраску  водоустойчивыми  составами, 
выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации. 

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует  предохранять от 

грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции.

 

 

5.2 Стены 

 

5.2.1  С  теплотехнической  точки  зрения  различают  три  вида  наружных  стен  по 

числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные. 

Однослойные 

стены 

выполняют 

из 

конструкционно-теплоизоляционных 

материалов и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции.  

CП РК 2.04-107-2022 

 

В  двухслойных  стенах  предпочтительное  расположение  утеплителя  снаружи. 

Используются  два  варианта  наружного  утеплителя:  системы  с  наружным  штукатурным 
слоем  и  системы  с  воздушным  зазором  между  наружным  облицовочным  слоем  и 
утеплителем.  Не  рекомендуется  применять  теплоизоляцию  с  внутренней  стороны  из-за 
возможного  накопления  влаги  в  теплоизоляционном  слое,  однако  в  случае  такого 
применения  поверхность  со  стороны  помещения  должна  иметь  сплошной  и  надежный 
пароизоляционный слой. 

В  трехслойных  ограждениях  с  защитными  слоями  на  точечных  (гибких, 

шпоночных)  связях  утеплитель  из  пенополистирола  и  минераловатной  плиты 
обеспечивает  их  применение  в  холодных  регионах.  В  трехслойных  бетонных  панелях 
соотношение  толщины  наружных  и  внутренних  слоев  должно  быть  не  менее  1:1,25  при 
минимальной толщине наружного слоя не менее 50 мм. 

5.2.2 Стеновые панели применяются в бескаркасных и каркасных зданиях, а также 

в зданиях из бетонных объемных блоков, заранее собранных в один монтажный элемент. 
Вертикальные  стыки панелей  наружных  стен должны  совпадать  с осями  конструктивно-
планировочной сетки здания. Их следует располагать в местах сопряжений с внутренними 
стенами  или  перегородками,  или  по  оси  колонн  в  каркасных  зданиях.  Горизонтальные 
стыки панелей следует располагать на уровне верхней грани панелей перекрытий. 

5.2.3  При  проектировании  стен  из  кирпича  и  других  мелкоштучных  материалов 

следует  максимально  применять  облегченные  конструкции  в  сочетании  с  плитами  из 
эффективных теплоизоляционных материалов и воздушными прослойками. Стены зданий 
из кирпича и керамических камней, за исключением стен с воздушными прослойками, а 
также стены, облицованные кирпичом, следует проектировать, как правило, без наружной 
штукатурки, но с расшивкой швов кладки по фасаду. 

5.2.4 Деревянные (рубленные из бревен, брусчатые, щитовые, каркасно-обшивные) 

стены  рекомендуется  применять,  как  правило,  для  малоэтажных  зданий  в  условиях,  где 
лес  является  местным  материалом.  Для  сборных  (стандартных)  домов  должны 
применяться  стены  деревянной  конструкции  из  деталей  и  изделий  заводского 
изготовления. 

5.2.5  При  проектировании  стен  с  невентилируемыми  воздушными  прослойками 

следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

- размер прослойки по высоте не должен быть более высоты этажа и не более 6 м, 

размер по толщине - не менее 60 мм и не более 100 мм; допускается толщина воздушной 
прослойки  40  мм  в  случае  обеспечения  гладких  поверхностей  внутри  прослойки  и  не 
менее 10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции; 

-  воздушные  прослойки  между  ограждающими  конструкциями  и  горючим 

утеплителем  следует  разделять  глухими  диафрагмами  из  негорючих  материалов  на 
участки размерами не более 3 м

2

-  воздушные  прослойки  рекомендуется  располагать  ближе  к  холодной  стороне 

ограждения. 

5.2.6  При  проектировании  стен  с  вентилируемой  воздушной  прослойкой  (стены  с 

вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее 

следует  размещать  между  наружным  слоем  и  теплоизоляцией;  следует  предусматривать 

CП РК 2.04-107-2022 
 

10 

рассечки  воздушного  потока  по  высоте  каждые  три  этажа  из  перфорированных 
перегородок; 

-  наружный  слой  стены  должен  иметь  вентиляционные  отверстия,  суммарная 

площадь  которых  определяется  из  расчета  7500  мм

2

  на  20  м

2

  площади  стен,  включая 

площадь окон; 

-  нижние  (верхние)  вентиляционные отверстия,  как  правило,  следует  совмещать  с 

цоколями  (карнизами),  причем  для  нижних  отверстий  предпочтительно  совмещение 
функций вентиляции и отвода влаги; 

-  применять  жесткие  теплоизоляционные  материалы  плотностью  не  менее  80-90 

кг/м

3

,  имеющие  на  стороне,  обращенной  в  прослойку,  ветро-воздухозащитные 

паропроницаемые  пленки  или  кашированные  стеклотканью,  либо  предусматривать 
обязательную  защиту  поверхности  теплоизоляции,  обращенную  в  прослойку, 
стеклосеткой  с  ячейками  не  более  4×4  мм  или  стеклотканью,  прикрепляя  ее  к 
теплоизоляции  при  помощи  армирующей  массы;  не  следует  применять  горючие 
утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется; 

- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных 

или  натуральных  камней  облицовки  горизонтальные  швы  должны  быть  раскрыты  (не 
должны заполняться уплотняющим материалом). 

5.2.7  Тепловую  изоляцию  наружных  стен  следует  стремиться  проектировать 

непрерывной  в  плоскости  фасада  здания.  При  применении  горючих  утеплителей 
необходимо  предусматривать  горизонтальные  рассечки  из  негорючих  материалов  по 
высоте  не  более  высоты  этажа  и  не  более  6  м.  Такие  элементы  ограждений,  как 
внутренние  перегородки,  колонны,  балки,  вентиляционные  каналы  и  другие  не  должны 
нарушать  целостности  слоя  теплоизоляции.  Воздуховоды,  вентиляционные  каналы  и 
трубы,  которые  частично  проходят  в  толще  ограждения,  следует  заглублять  до 
поверхности теплоизоляции с теплой стороны. Следует  обеспечить плотное примыкание 
теплоизоляции  к  сквозным  теплопроводным  включениям.  При  этом  приведенное 
сопротивление  теплопередаче  с  теплопроводными  включениями  должно  быть  не  менее 
нормируемых величин. 

При 

применении 

новых 

теплоизоляционных 

материалов, 

расчетные 

теплотехнические  характеристики  которых  не  приведены  в  данном  документе,  эти 
характеристики 

следует 

принимать 

согласно 

теплотехническим 

испытаниям, 

проведенным аккредитованными испытательными лабораториями. 

При  применении  в  ограждающих  конструкциях  горючих  утеплителей,  оконные  и 

другие  проемы  по  периметру  следует  обрамлять полосами  шириной  не  менее  200  мм  из 
минераловатного утеплителя плотностью не менее 80-90 кг/м

3

. Эти конструкции должны 

сопровождаться  протоколами  натурных  огневых  испытаний  и  разрешениями 
уполномоченного  органа  в  области  пожарной  безопасности  к  применению  на 
соответствующей территории. 

5.2.8  При  наличии  в  конструкции  теплозащиты  теплопроводных  включений 

необходимо учитывать следующее: 

-  несквозные  включения  целесообразно  располагать  ближе  к  теплой  стороне 

ограждения; 

CП РК 2.04-107-2022 

 

11 

-  в  сквозных,  главным  образом,  металлических  включениях  (профилях,  стержнях, 

болтах,  оконных  рамах)  целесообразно  предусматривать  вставки  (разрывы  мостиков 
холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м·°С). 

5.2.9 Приведенное сопротивление теплопередаче

 𝑅

0

𝑟

 , м

2

·°С/Вт, для наружных стен 

следует  определять  для  фасада  здания  либо  для одного промежуточного  этажа  с  учетом 
откосов  проемов  без  учета  их  заполнений  с  проверкой  условия  невыпадения  конденсата 
на участках в зонах теплопроводных включений. 

Коэффициент  теплотехнической  однородности

𝑟

  с  учетом  теплотехнических 

однородностей оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой 
конструкции для: 

-  панелей  индустриального  изготовления  должен  быть,  как  правило,  не  менее 

величин, установленных в таблице 3; 

-  для  стен жилых зданий из кирпича должен быть, как правило, не менее 0,74 при 

толщине стены 510 мм, 0,69 - при толщине стены 640 мм и 0,64 - при толщине стены 780 
мм. 

 

Таблица 

Минимально 

допустимые 

значения 

коэффициента 

теплотехнической однородности для конструкций индустриального изготовления 

п/п 

Ограждающая конструкция 

Коэффициент 

𝑟

 

1  Из однослойных легкобетонных панелей 

0,90 

2  Из легкобетонных панелей с термовкладышами 

0,75 

Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и 
гибкими связями 

0,70 

Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и 
железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона 

0,60 

Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и 
железобетонными ребрами 

0,50 

6  Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем 

0,75 

7  Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем 

0,70 

 
Если  в  проектируемой  конструкции  ограждения  достигнуть  рекомендуемых 

величин

𝑟

 не удается, то такую конструкцию применять не следует. 

 

5.3 Крыши, чердаки, покрытия, мансарды 

 

5.3.1  Покрытия  жилых  и  общественных  зданий  могут  быть  бесчердачными 

(совмещенными)  и  раздельной  конструкции,  верхнее  и  нижнее  перекрытия  которой 
образуют чердачное пространство и в зависимости от способа удаления вентиляционного 
воздуха  может  быть  холодным  или  теплым.  Если  утепленное  чердачное  пространство 
оборудовано  отопительными  приборами,  то  такой  чердак  является  отапливаемым 
(мансардным этажом). 

5.3.2  В  крыше  с  холодным  чердаком  внутреннее  пространство  вентилируется 

наружным  воздухом  через  отверстия  в  стенах,  площадь  сечения  которых  при 

CП РК 2.04-107-2022 
 

12 

железобетонном покрытии должна быть не менее 0,002 площади перекрытия. При скатной 
кровле  из  штучных  материалов  (асбестоцементных  листов,  черепицы)  чердачное 
пространство  вентилируется  через  зазоры  между  его  листами,  поэтому  вентиляционные 
отверстия допускается уменьшать до 0,001 площади перекрытия. 

5.3.3  При  крыше  с  холодным  чердаком  теплоизоляция  укладывается  по  плитам 

чердачного  перекрытия.  Теплоизоляционный  слой  по  периметру  чердака  на  ширину  не 
менее  1  м  рекомендуется  защищать  от  увлажнения.  Вентиляционные  шахты  и  вытяжки 
канализационных  стояков  при  холодном  чердаке  с  выпуском  воздуха  наружу  должны 
быть утеплены выше чердачного перекрытия. 

5.3.4 Плиты покрытия крыш с холодным чердаком рекомендуется проектировать в 

виде  ребристых  тонкостенных  панелей  из  железобетона:  ребрами  вниз  -  при  рулонной 
кровле  и  ребрами  вверх  -  при  без  рулонной  кровле.  Толщину  полки  кровельных  плит 
рекомендуется применять не менее 40 мм, а толщину без рулонного лотка  - не менее 60 
мм. 

5.3.5  В  крыше  с  теплым  чердаком  чердачное пространство, имеющее  утепленные 

фризовые  наружные  стены  и  утепленное  кровельное  покрытие,  обогревается  теплым 
воздухом,  который  поступает  из  вытяжной  вентиляции  дома.  Для  удаления  воздуха  из 
чердачного пространства следует предусматривать вытяжные шахты по одной на каждую 
секцию.  Чердачное  пространство  следует  по  секционно  разделить  стенами  на 
изолированные  отсеки.  Дверные  проемы  в  стенах,  обеспечивающие  сквозной  проход  по 
чердаку, должны иметь уплотненные притворы. 

5.3.6  Плиты  покрытия  теплого  чердака  при  без  рулонной  кровле  должны  иметь 

верхний кровельный слой не менее 40 мм из плотного бетона и бортовые ребра высотой 
100  мм.  Плиты  рекомендуется  проектировать  двухслойными,  в  том  числе  с 
теплоизоляционными вкладышами. 

Плиты  покрытия  теплого  чердака  под  рулонную  кровлю  рекомендуется 

проектировать  однослойными  из  легкого  бетона,  в  том  числе  с  термовкладышами,  или 
трехслойными. 

5.3.7  Бесчердачные  покрытия  (совмещенные  крыши)  могут  устраиваться 

невентилируемыми 

и 

вентилируемыми. 

Невентилируемые 

покрытия 

следует 

предусматривать  в  тех  случаях,  когда  в  конструкции  покрытия  путем  применения 
пароизоляции  и  других  мероприятий  исключается  недопустимое  накопление  влаги  в 
холодный  период  года.  Вентилируемые  покрытия  надлежит  предусматривать  в  тех 
случаях,  когда  конструктивные  меры  не  обеспечивают  нормального  влажностного 
состояния конструкций. 

В  жилых  и общественных  зданиях  рекомендуется  преимущественное  применение 

вентилируемых совмещенных крыш. 

5.3.8  Рекомендуемая  конструкция  бесчердачного  вентилируемого  покрытия 

(совмещенной) крыши может содержать следующие слои, считая от нижней поверхности: 

- несущая конструкция; 
- пароизолирующий слой; 
- теплоизолирующий слой; 
-  вентилируемая  прослойка,  служащая  для  удаления  влаги  из  конструкции 

покрытия или для его охлаждения; 

CП РК 2.04-107-2022 

 

13 

-  основание  под  гидроизоляцию  (стяжка  или  кровельная  плита  при  щелевых 

вентилируемых прослойках); 

- многослойный гидроизолирующий кровельный ковер. 
Волокнистые теплоизоляционные материалы в вентилируемых покрытиях должны 

быть защищены от воздействия вентилируемого воздуха паропроницаемыми пленочными 
покрытиями. 

5.3.9  Осушающие  воздушные  прослойки  и  каналы  следует  располагать  над 

теплоизоляцией  или  в  верхней  зоне  последней.  Минимальный  размер  поперечного 
сечения  этих  прослоек  не  должен  быть  менее  40  мм.  Приточные  отверстия  следует 
устраивать  в  карнизной  части,  а  вытяжные  -  с  противоположной  стороны  здания  или  в 
коньке.  Суммарное  сечение  как  приточных,  так  и  вытяжных  рекомендуется  назначать  в 
пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции покрытия. 

5.3.10  Несущую  часть  мансардных  этажей  следует  проектировать  из  поперечных 

двухпролетных  металлических  или  деревянных  рам,  с  продольным  шагом  2,6-3,2  м, 
которые опираются на несущие конструкции ниже расположенной части здания. 

5.3.11  Покрытие  мансарды  выполняют  трехслойным  с  наружным  облицовочным 

слоем  из  металлочерепицы,  гофрированного  металлического  листа  или  окрашенного 
асбестоцементного  волнистого  листа  по  обрешетке,  средним  слоем  эффективного 
утеплителя  из  волокнистых  материалов  и  внутренней  облицовкой  из  гипсокартона  или 
цементно-стружечной  плиты  толщиной  30  мм.  С  внутренней  стороны  утеплителя 
необходимо предусмотреть пароизоляцию в виде полиэтиленовой пленки. 

 

5.4 Светопрозрачные конструкции (окна и фонари) 
 

5.4.1  Заполнение  светопроемов  зданий  выполняется  в  зависимости  от  градусо-

суток  отопительного  периода  в  виде  двухслойного,  трехслойного  или  четырехслойного 
остекления  (стеклопакетов  или  отдельных  стекол),  закрепляемого  в  переплетах  из 
малотеплопроводных  материалов.  Для  повышения  теплозащиты  окон  с  отдельными 
стеклами  рекомендуется  применение  стекол  с  твердым  селективным  покрытием  (К-
стекло).  Необходимым  условием  применения  заполнений  световых  проемов  в 
проектируемых зданиях является наличие документов по подтверждению соответствия РК 
на  выбранную  светопрозрачную  конструкцию  (оконный  блок,  зенитный  фонарь, 
мансардный оконный блок). 

5.4.2 Оконные блоки  и балконные двери (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) 

следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей «четверти» (50-120 мм) от 
плоскости 

фасада 

теплотехнически 

однородной 

стены 

или 

посередине 

теплоизоляционного  слоя  в  многослойных  конструкциях  стен.  Размещение  оконного 
блока  и  балконной  двери  по  толщине  стены  рекомендуется  проверять  по  расчету 
температурных  полей  из  условия  невыпадения  конденсата  на  внутренней  поверхности 
откосов проема. Узел примыкания оконного блока к стеновому проему следует выполнять 
согласно ГОСТ 30971. Оконные блоки следует закреплять на более прочном несущем слое 
стены. 

CП РК 2.04-107-2022 
 

14 

При  выборе  окон  и  балконных  дверей  следует  отдавать  предпочтение 

конструкциям,  имеющим  по  ширине  не  менее  90  мм  коробки.  Рекомендуемая  ширина 
коробки 100-120 мм. 

5.4.3 Заполнение зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям 

наружных  стен  рекомендуется  проектировать  с  согласно  требованиям  приложения  А 
ГОСТ 30971). Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные 
прокладки  (не  менее  двух)  из  силиконовых  материалов  или  морозостойкой  резины. 
Установку стекол следует производить с применением силиконовых мастик. 

Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и 

балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий. 

5.4.4  С  целью  организации  требуемого  воздухообмена,  как  правило,  следует 

предусматривать  специальные  приточные  отверстия  (клапаны)  в  ограждающих 
конструкциях,  либо  щелевые  приточные  устройства  в  переплетах  окон  или  рамах  при 
использовании  современных  (воздухопроницаемость  притворов  по  сертификационным 
испытаниям 1,5 кг/(м

2

·ч) и ниже) конструкций окон. 

5.4.5  При  разработке  объемно-планировочных  решений  проектов  зданий  следует 

избегать одновременного размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. В 
случае  помещений  большой  глубины  необходимо  предусматривать  двухстороннее  (на 
противоположных стенах) или угловое расположение окон. 

5.4.6  Заполнение  световых  проемов  в  мансардных  покрытиях  выполняют  в  двух 

вариантах: 

- в плоскости покрытия - оконными блоками по ГОСТ 30734; 
-  устройством  люкарен,  в  которых  вертикально  монтируют  оконные  блоки  в 

пластмассовых и деревянных переплетах. 

5.4.7  При  устройстве  мансардных  окон  следует  предусматривать  надежную  в 

эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку. Плоскости откосов 
наклонных световых проемов в мансардных этажах следует проектировать под углом 135° 
к поверхности остекления. 

5.4.8  В  зависимости  от  предназначения  зенитные  фонари  выполняют  глухими  и 

открывающимися. В глухих фонарях надежнее выполняется примыкание пропускающего 
свет  заполнения  к  опорному  стакану.  Открывающиеся  зенитные  фонари  предназначены 
для  вентиляции  помещений,  а  также  для  удаления  дыма  во  время  пожара.  Площадь 
световых  проемов  зенитных  фонарей  не  должна  превышать  15%  площади  пола 
помещений. 

5.4.9  Общими  элементами  зенитных  фонарей,  применяемых  в  общественных 

зданиях,  являются  пропускающее  свет  заполнение,  опорный  стакан,  механизмы 
открывания. Пропускающее свет заполнение может быть выполнено в виде многослойных 
куполов  и  оболочек  из  органического  и  силикатного  стекла,  стеклопакетов.  Опорные 
стаканы изготовляют из листовой стали, холодногнутых и стальных профилей, а также из 
железобетона,  керамзитобетона,  асбестоцемента  и  других  материалов  и  утепляют 
эффективными теплоизоляционными материалами. Стаканы устанавливают по периметру 
световых  проемов  в  покрытиях  зданий.  Открываемые  зенитные  фонари  снабжены 
специальными механизмами открывания, имеющими дистанционное управление. 

CП РК 2.04-107-2022 

 

15 

5.4.10  Элементы  пропускающего  свет  заполнения  закрепляют  в  конструкции 

фонаря  через  упругие  прокладки  из  листовой  резины,  резиновых  профилей,  пароизола, 
гернита, а места примыкания герметизируют специальными герметиками. 

 

 

6 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

 

6.1 Поэлементные требования 

 

6.1.1  Нормируемое  значение  приведенного  сопротивления  теплопередаче 

ограждающей конструкции, 

𝑅

0

норм

 , (м

2

·°C)/Вт, следует определять по формуле: 

 

𝑅

0

норм

=   𝑅

0

тр

∙  т

р

 

(6.1) 

 
где 

𝑅

0

тр

 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции,  (м

2

·°C)/Вт,  следует  принимать  в  зависимости  от  градусо-суток 

отопительного  периода,  ГСОП,  °С  сут/год,  региона  строительства  и  определять  по 
таблице 4 СН РК 2.04-07;  

m

р

  -  коэффициент,  учитывающий  особенности  региона  строительства.  В  формуле 

(6.1) принимается равным 1. Допускается снижение значения коэффициента m

р

  в случае, 

если  при  выполнении  расчета  удельной  теплозащитной  характеристики  здания  по 
методике  Приложения Б  настоящего  свода  правил.  Значения  коэффициента  m

р

  при  этом 

должны  быть  не  менее:  m

р

=  0,63  для  стен,  m

р

=  1,0  для  светопрозрачных  конструкций, 

m

р

=0,80  для  остальных  ограждающих  конструкций.  Повышение  значений  коэффициента 

m

р

для конкретного региона должно быть обосновано экономическим расчетом.  

6.1.2 Градусо-сутки отопительного периода, °C·сут/год, определяют по формуле 
 

ГСОП

= (t

в

  −  t

от

)z

от

(6.2) 

 
где  t

в

  -  расчетная  температура  внутреннего  воздуха  здания,  °C,  принимаемая  при 

расчете  ограждающих  конструкций  групп  зданий,  указанных  в  таблице  3:  по  поз.  1  -  по 
минимальным  значениям  оптимальной  температуры  соответствующих  зданий  по  ГОСТ 
30494  (в  интервале  20  -  22  °C);  по  поз.  2  -  согласно  классификации  помещений  и 
минимальных  значений  оптимальной  температуры  по  ГОСТ  30494  (в  интервале  16  -  21 
°C); по поз. 3 - по нормам проектирования соответствующих зданий. 

t

от

, z

от

 - средняя температура наружного воздуха, °C, и продолжительность, сут/год, 

отопительного  периода,  принимаемые  по  СП  РК  2.04-01  для  жилых  и  общественных 
зданий для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °C, а 
при  проектировании  дошкольных  образовательных  организаций,  общеобразовательных 
организаций, медицинских организаций и домов-интернатов для престарелых не более 10 
°C; 

В  случаях,  когда  средняя  наружная  или  внутренняя  температура  для  отдельных 

помещений  отличается  от  принятых  в  расчете  ГСОП,  базовые  значения  требуемого 
сопротивления  теплопередаче  наружных  ограждающих  конструкций,  определенные  по 
таблице  4  СН  РК  2.04-07,  умножаются  на  коэффициент  n

t

,  который  рассчитывается  по 

формуле 

CП РК 2.04-107-2022 
 

16 

 

𝑛

𝑡

=  

𝑡

в

 − 𝑡

от

𝑡

в

 − 𝑡

от

,

   

(6.3) 

 
где  t

в

*

,  t

от

*

  -  средняя  температура  внутреннего  и  наружного  воздуха  для  данного 

помещения, °C; 

t

в

, t

от

 - то же, что в формуле (6.2). 

В  случаях  реконструкции  зданий,  для  которых  по  архитектурным  или 

историческим  причинам  невозможно  утепление  стен  снаружи,  нормируемое  значение 
сопротивления теплопередаче стен допускается определять по формуле 

 

𝑅

0

норм

  =  

(𝑡

в

 − 𝑡

н

)

∆𝑡

н

𝛼

в

,  

(6.4)

 

 
где  α

в

  -  коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности  ограждающей 

конструкции, Вт/(м

2

·°C), принимаемый по таблице 3 СН РК 2.04-07; 

Δt

н

  -  нормируемый  средний  температурный  перепад  между  температурой 

внутреннего  воздуха  t

в

  и  температурой  внутренней  поверхности  ограждающей 

конструкции - τ

в

, °C, принимаемый по таблице 2 СН РК 2.04-07; 

t

в

 - то же, что в формуле (6.2); 

t

н

  -  расчетная  температура  наружного  воздуха  в  холодный  период  года,  °C, 

принимаемая 

равной 

средней 

температуре 

наиболее 

холодной 

пятидневки 

обеспеченностью 0,92 следует принимать по СП РК 2.04-01. 

Нормируемое  значение  сопротивления  теплопередаче  входных  дверей  R

о

норм

 

должно быть не менее 0,6 R

о

норм

 стен зданий, определяемого по формуле (6.4). 

Если температура воздуха двух соседних помещений отличается больше, чем на 8 

°C, то минимально допустимое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, разделяющих эти помещения (кроме светопрозрачных), следует определять 
по  формуле  (6.4),  принимая  за  величину  t

н 

расчетную  температуру  воздуха  в  более 

холодном помещении. 

Расчетную  температуру  воздуха  в  теплом  чердаке,  техническом  подвале  или 

подполье, остекленной лоджии или  балконе при проектировании допускается принимать 
на  основе  расчета  теплового  баланса  по  методикам  приведенных  в  приложениях  И-М 
настоящего свода правил. 

6.1.3  Для  помещений  зданий  с  влажным  или  мокрым  режимом,  а  также  для 

производственных  зданий  со  значительными  избытками  теплоты  нормируемое  значение 
сопротивления теплопередаче определяется по формуле (6.4). 

6.1.4  Приведенное  сопротивление  теплопередаче 

𝑅

0

𝑟

  для  наружных  стен  следует 

рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов 
проемов  без  учета  их  заполнений  с  проверкой  условия  на  невыпадение  конденсата  на 
участках в зонах теплопроводных включений.  

Проводят следующие расчетно-проектные операции: 
а) определяют условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного  режима  помещений  и  зоны  влажности  района  строительства  и 
устанавливают  в  зависимости  от  условий  эксплуатации  А  или  Б  расчетные 
теплотехнические  показатели  строительных  материалов  и  изделий,  примененных  в 
проекте согласно данным, приведенным в приложении А настоящего свода правил; 

б)  для  теплотехнически  неоднородных  наружных  ограждающих  конструкций, 

содержащих углы, проемы, соединительные элементы между наружными облицовочными 
слоями  (ребра,  шпонки,  стержневые  связи),  сквозные  и  несквозные  теплопроводные 

CП РК 2.04-107-2022 

 

17 

включения, осуществляют теплотехнический расчет выбранных конструктивных решений 
на основе расчета температурных полей.  

в)  приведенное  сопротивление  теплопередаче  однородного  слоя  многослойной 

ограждающей  конструкции,  а  также  однослойной  ограждающей  конструкции  по  глади 
рассчитывают согласно приложению Е настоящего свода правил. 

6.1.5  Для  многослойных  ограждений  допускается  определить  приведенного 

сопротивления 

теплопередаче 

𝑅

0

𝑟

 

с 

использованием 

расчета 

коэффициента 

теплотехнической однородности 

𝑟

 согласно приложению Ж настоящего свода правил. 

в)  приведенное  сопротивление  теплопередаче 

𝑅

0

𝑟

  светопрозрачных  конструкций 

принимают 

по 

результатам 

сертификационных 

испытаний, 

проведенных 

аккредитованными  испытательными  лабораториями.  При  отсутствии  данных  испытаний 
светопрозрачных конструкций  допускается принимать значения согласно  приложению  Э 
настоящего свода правил; 

г)  приведенное  сопротивление  теплопередаче  теплого  чердака,  технических 

подвалов  или  технического  подполья  определяют  в  соответствии  приложений  И  и  К 
настоящего свода правил; 

6.1.6  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  фрагмента  теплозащитной 

оболочки  здания,  ограждающих  конструкций,  контактирующих  с  грунтом  и  закрытых 
ворот следует определять по приложению В настоящего свода правил. 

6.1.7  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  (за  исключением  зданий  и 

помещений с влажным или мокрым режимами) непрозрачных ограждающих конструкций, 
окон  и  фонарей  (с  вертикальным  остеклением  или  с  углом  наклона  более  45

o

)  R

o

r

м

2

×

o

C/Вт,  следует  принимать  не  менее  нормативных  значений  R

o

req

,  м

2

×

o

C/Вт, 

определяемых  по  таблице  4    СН  РК  2.04-07  в  зависимости  от  градусо-суток  района 
строительства  ГСОП, 

o

C×сут.  Для  зенитных  фонарей  приведенное  сопротивление 

теплопередаче  следует  принимать  не  менее  требуемых  значений,  определяемых  по 
формуле (6.4). 

6.1.8  Для  зданий  с  избытками  явного  тепла  более  23  Вт/м

3

  и  зданий  с  расчетной 

температурой  внутреннего  воздуха  12 

o

C  и  ниже  приведенное  сопротивление 

теплопередаче  ограждающих  конструкций  (за  исключением  светопрозрачных)  R

o

req

м

2

×

o

C/Вт,  следует  принимать  не  ниже  значений  R

o

min

,  м

2

×

o

C/Вт,  определяемых  по 

формуле (6.4). 

6.1.9  Для  зданий  и  помещений  с  влажным  или  мокрым  режимом  приведенное 

сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций должно быть не 
менее  наибольшего  из значений, определяемых  по  формуле  (6.4)  и  по  таблице  4  СН  РК 
2.04-07. 

 

6.2 Комплексное требование 

 

6.2.1  Нормируемое  значение  удельной  теплозащитной  характеристики  здания 

𝑘

об

тр

  , 

Вт/(м

3

·°C), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-

суток отопительного периода района строительства по таблице 4 с учетом примечаний. 

 

Таблица 4 - Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики 

здания 

Отапливаемый объем 

здания V

от

, м

3

 

Значения 

𝑘

об

тр

, Вт/(м

3

·°C), при значениях ГСОП, °C·сут/год 

1000 

3000 

5000 

8000 

12000 

CП РК 2.04-107-2022 
 

18 

150 

1,206 

0,892 

0,708 

0,541 

0,411 

300 

0,957 

0,708 

0,562 

0,429 

0,326 

600 

0,759 

0,562 

0,446 

0,341 

0,259 

1200 

0,606 

0,449 

0,356 

0,272 

0,207 

2500 

0,486 

0,360 

0,286 

0,218 

0,166 

6000 

0,391 

0,289 

0,229 

0,175 

0,133 

15000 

0,327 

0,242 

0,192 

0,146 

0,111 

50000 

0,277 

0,205 

0,162 

0,124 

0,094 

200000 

0,246 

0,182 

0,145 

0,111 

0,084 

Примечания: 

1  Для  промежуточных  значений  величин  объема  зданий  и  ГСОП,  а  также  для  зданий  с 

отапливаемым объемом более 200000 м

3

 значение 

𝑘

об

тр

рассчитывается по формулам: 

 

𝑘

об

тр

  =  

{

 

 

 

 

4,74

0,00013  ∙  ГСОП  +  0,61

1

√𝑉

от

3

 𝑉

от

  ≤ 960

0.16  +  

10

√𝑉

от

0.00013 ∙ ГСОП  +  0,61

 𝑉

от

> 960 ;

(6.5)

 

 

𝑘

об

тр

  =  

8,5

√ГСОП

 , (6.6)

 

2 При достижении величиной 

𝑘

об

тр

, вычисленной по (6.5), значений меньших, чем определенных 

по формуле (6.6), следует принимать значения 

𝑘

об

тр

, определенные по формуле (6.6). 

 
6.2.2  Удельная  теплозащитная  характеристика  здания 

k

об

,  Вт/(м

3

·°C), 

рассчитывается по приложению Б настоящего свода правил.

 

 

6.3 Санитарно-гигиеническое требование 

 
6.3.1  Температура  внутренней  поверхности  ограждающей  конструкции  (за 

исключением  вертикальных  светопрозрачных  конструкций,  т.е.  с  углом  наклона  к 
горизонту  45°  и  более)  должна  быть  не  ниже  точки  росы  внутреннего  воздуха  при 
расчетной  температуре  наружного  воздуха  t

н

,  °C,  принимаемой  в  соответствии  с 

пояснениями  к  формуле  (6.4).  Особое  внимание  при  проверке  температуры  внутренней 
поверхности ограждающих  конструкций  необходимо обращать на  зоны  теплопроводных 
включений, внешние углы, места перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в 
грунте, оконным откосам и откосам зенитных фонарей. 

Минимальная  температура  внутренней  поверхности  остекления  вертикальных 

светопрозрачных  конструкций,  т.е.  с  углом  наклона  к  горизонту  45°  и  более  (кроме 
производственных зданий) должна быть не ниже 3 °C, для производственных зданий  - не 
ниже  0°C.  Указанное  требование  должно  быть  обеспечено  на  всей  внутренней 
поверхности  остекления,  в  том  числе  в  зоне  примыкания  к  непрозрачным  элементам 
вертикальных  светопрозрачных  конструкций  (в  зоне  штапиков).  Минимальная 

CП РК 2.04-107-2022 

 

19 

температура 

внутренней 

поверхности 

непрозрачных 

элементов 

вертикальных 

светопрозрачных  конструкций  не  должна  быть  ниже  точки  росы  внутреннего  воздуха 
помещения  при  расчетной  температуре  наружного  воздуха  t

н

,  °C,  принимаемой  в 

соответствии  с  пояснениями  к  формуле  (6.4).  Относительную  влажность  внутреннего 
воздуха при проверке минимальной температуры внутренней поверхности непрозрачных 
элементов  вертикальных  светопрозрачных  конструкций  следует  принимать  равной  45% 
независимо от относительной влажности помещения. 

Температура  внутренней  поверхности  ограждающей  конструкции  должна 

определяться  по  результатам  расчета  температурных  полей  всех  зон  с  теплотехнической 
неоднородностью  или  по  результатам  испытаний  в  климатической  камере  в 
аккредитованной лаборатории. 

Относительную  влажность  внутреннего  воздуха  для  определения  точки  росы 

следует принимать: 

для  помещений  жилых  зданий,  больничных  учреждений,  диспансеров, 

амбулаторно-поликлинических  учреждений,  родильных  домов,  домов-интернатов  для 
престарелых  и  инвалидов,  общеобразовательных  детских  школ,  детских  садов,  яслей, 
яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%; 

для кухонь - 60%; 
для ванных комнат - 65%; 
для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%; 
для теплых чердаков жилых зданий - 55%; 
для  других  помещений общественных  зданий (за  исключением вышеуказанных)  - 

50%. 

 
 

7 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 

 

7.1  При  расчетах  теплоэнергетических  показателей  зданий  следует  применять 

следующие геометрические параметры здания: 

а) Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей здания, 

измеряемую  в  пределах  внутренних  поверхностей  наружных  стен,  включая  площадь, 
занимаемую  перегородками  и  внутренними  стенами.  При  этом  площадь  лестничных 
клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. 

В  отапливаемую  площадь  здания  не  включается  площади  объемов  здания 

(неотапливаемого  подвала  (подполья),  чердака  или  его  части,  не  занятой  под  мансарду, 
остекленных  лоджий,  балконов,  веранд,  холодных  кладовых  и  т.п.),  выходящих  за 
пределы наружных ограждающих конструкций, а также площади технических этажей. 

б) При определении площади мансардного этажа учитывается площадь с высотой 

до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30

о

 к горизонту; 0,8 м - при 45

о

 - 60

о

; при 60

о

 и 

более площадь измеряется до плинтуса. 

в)  Площадь  жилых  помещений  здания  подсчитывается  как  сумма  площадей  всех 

общих комнат (гостиных) и спален. 

г)  Отапливаемый объем  здания определяется как  произведение  площади  этажа на 

внутреннюю  высоту,  измеряемую  от  поверхности  пола  первого  этажа  до  поверхности 
потолка последнего этажа. 

При  сложных  формах  внутреннего  объема  здания  отапливаемый  объем 

определяется  как  объем  пространства,  ограниченного  внутренними  поверхностями 
наружных  ограждений  (стен,  покрытия  или  чердачного  перекрытия,  цокольного 
перекрытия). 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..