CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022) - 13

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..

 

 

 

CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022) - 13

 

 

CП РК 2.04-107-2022 

 

52 

конструкции, Вт/(м

2

·°C), принимаемый согласно таблице 4; 

α

н

  -  коэффициент  теплоотдачи  наружной  поверхности  ограждающей  конструкции, 

Вт/(м

2

·°C), принимаемый согласно таблице 6; 

R

s

  -  термическое  сопротивление  слоя  однородной  части  фрагмента,  (м

2

·°C)/Вт, 

определяемое  для  невентилируемых  воздушных  прослоек  по  таблице  В.1,  для 
материальных слоев по формуле 

𝑅

𝑠

=

𝛿

𝑠

𝜆

𝑠

,   

(В.7)

 

где δ

s

 - толщина слоя, м; 

λ

s

  -  теплопроводность  материала  слоя  при  условиях  эксплуатации  конструкции  А 

или  Б,  Вт/(м·°C),  определяемая  для  теплоизоляционных  материалов  по  приложению 
Анастоящего свода правил. 

 

Таблица В.1 

Толщина 

воздушной 

прослойки, м 

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м

2

·°C/Вт 

горизонтальной при потоке тепла 

снизу вверх и вертикальной 

горизонтальной при потоке тепла сверху 

вниз 

при температуре воздуха в прослойке 

положительной 

отрицательной 

положительной 

отрицательной 

0,01 

0,13 

0,15 

0,14 

0,15 

0,02 

0,14 

0,15 

0,15 

0,19 

0,03 

0,14 

0,16 

0,16 

0,21 

0,05 

0,14 

0,17 

0,17 

0,22 

0,1 

0,15 

0,18 

0,18 

0,23 

0,15 

0,15 

0,18 

0,19 

0,24 

0,2 - 0,3 

0,15 

0,19 

0,19 

0,24 

Примечание

  -  При наличии  отражательной  теплоизоляции на  основе  алюминиевой  фольги 

на  одной  из  поверхностей  воздушной  прослойки  термическое  сопротивление  воздушной 
прослойки, м

2

·°C/Вт, следует принимать равным: 

0,40 - для воздушной прослойки толщиной 0,02 м; 
0,45 - для воздушной прослойки толщиной 0,03 м; 
0,50 - для воздушной прослойки толщиной 0,05 м. 

 

В.3  Удельные  потери  теплоты  через  линейную  теплотехническую  неоднородность 

определяются  по  результатам  расчета  двухмерного  температурного  поля  узла 
конструкций при температуре внутреннего воздуха t

в

 и температуре наружного воздуха t

н

𝛹

𝑗

=

∆𝑄

𝑗

𝐿

𝑡

в

−𝑡

н

,  

(В.8)

 

где t

в

 - расчетная температура внутреннего воздуха, °C; 

t

н

 - расчетная температура наружного воздуха, °C; 

∆Q

j

L

  -  дополнительные  потери  теплоты  через  линейную  теплотехническую 

неоднородность j-го вида, приходящиеся на 1 пог. м, Вт/м, определяемые по формуле 

∆𝑄

𝑗

𝐿

= 𝑄

𝑗

𝐿

− 𝑄

𝑗,1

− 𝑄

𝑗,2

,  

(В.9)  

где  Q

j

L

  -  потери  теплоты  через  расчетную  область  с  линейной  теплотехнической 

CП РК 2.04-107-2022 

 

53 

 

неоднородностью  j-го  вида,  приходящиеся  на  1  пог.  м  стыка,  являющиеся  результатом 
расчета температурного поля, Вт/м; 

Q

j,1

, Q

j,2

 - потери теплоты через участки однородных частей фрагмента, вошедшие в 

расчетную  область  при  расчете  температурного  поля  области  с  линейной 
теплотехнической неоднородностью j-го вида, Вт/м, определяемые по формулам: 

𝑄

𝑗,1

=

𝑡

в

−𝑡

н

𝑅

𝑜,𝑗,1

∙1м

𝑆

𝑗,1

; 𝑄

𝑗,2

=

𝑡

в

−𝑡

н

𝑅

𝑜,𝑗,2

∙1м

𝑆

𝑗,2

 ,  

(В.10)

 

где  S

j,1

,  S

j,2

  -  площади  однородных  частей  конструкции,  вошедшие  в  расчетную 

область при расчете температурного поля, м

2

.  

При  этом  величина  S

j,1

  +  S

j,2

  равна  площади  расчетной  области  при  расчете 

температурного поля. 

Ψ

j

  -  удельные  линейные  потери  теплоты  через  линейную  теплотехническую 

неоднородность j-го вида, Вт/(м·°C). 

В.4 Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-

го  вида  определяются  по  результатам  расчетатрехмерного  температурного  поля  участка 
конструкции, содержащего точечную теплотехническую неоднородность, по формуле 

𝜒

𝑘

=

∆𝑄

𝑘

𝐾

𝑡

в

−𝑡

н

,  

(В.11) 

где  ∆Q

k

K

  -  дополнительные  потери  теплоты  через  точечную  теплотехническую 

неоднородность k-го вида, Вт, определяемые по формуле 

∆𝑄

𝑘

𝐾

= 𝑄

𝑘

− 𝑄

𝑘

̃

,  

(В.12)

 

где  Q

k

  -  потери  теплоты  через  узел,  содержащий  точечную  теплотехническую 

неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт; 

𝑄

𝑘

̃

, - потери теплоты через тот же узел, не содержащий точечную теплотехническую 

неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт. 

В.5  Результатом  расчета  температурного  поля  узла  конструкции  является 

распределение  температур  в  сечении  узла,  в  том  числе  по  внутренней  и  наружной 
поверхностям. 

Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяется по формуле 

𝑄

в

= 𝛼

в

𝑆

в

(𝑡

в

− 𝜏

в

ср

)

.   (В.13)

 

Поток теплоты через наружную поверхность узла определяется по формуле 

𝑄

н

= 𝛼

н

𝑆

н

(𝑡

н

− 𝜏

вн

ср

)

,  

(В.14) 

t

в

, t

н

 - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, °C; 

τ

в

ср

,  τ

н

ср

  -  осредненные  по  площади  температуры  внутренней  и  наружной 

поверхностей узла ограждающей конструкции соответственно, °C; 

α

в

,  α

н

  -  коэффициенты  теплоотдачи  внутренней  и  наружной  поверхностей  узла 

конструкции соответственно, Вт/(м

2

·°C); 

S

в

,  S

н

  -  площади  внутренней  и  наружной  поверхностей  узла  ограждающей 

конструкции, м

2

В.6  Описание  расчетаприведенного  сопротивления  теплопередаче  ограждающей 

конструкции должно содержать следующие части: 

1  Четкое наименование  конструкции  и  указание  места,  занимаемого  ею  в оболочке 

здания. 

2 Перечисление всех элементов, составляющих конструкцию. 
Для каждого из перечисленных элементов представить: 
3 Удельную геометрическую характеристику элемента (s, l или n). 
4 Схему или чертеж, позволяющие понять состав и устройство элемента. 
5 Температурное поле узла, содержащего элемент. 
6  Принятые  в  расчете  температурного  поля  температуры  наружного  и внутреннего 

воздуха,  а  также  геометрические  размеры  узла  конструкции,  включенного  в  расчетную 
область. 

7  Минимальную  температуру  на  внутренней  поверхности  конструкции  и  поток 

CП РК 2.04-107-2022 

 

54 

теплоты через узел, полученные в результате расчетов. 

8 Удельные потери теплоты через элемент. 
(Вместо  пунктов  5  -  7  можно  использовать  ранее  посчитанные  удельные  потери 

теплоты  через  элемент  с  указанием  ссылки  на  официальный,  общедоступный  документ, 
содержащий их расчет). 

9 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче по формуле (В.1). 
10  Таблицу  с  геометрическими  и  теплозащитными  характеристиками  элементов,  а 

также промежуточными данными расчетов. Форма приведена в таблице В.2. 

 

Таблица В.2 

Элемент 

конструкции 

Удельный 

геометрический 

показатель 

Удельные 

потери 

теплоты 

Удельный поток 

теплоты, 

обусловленный 

элементом 

Доля общего 

потока теплоты 

через фрагмент, % 

Плоские элементы 

Название 

элемента 

a

1

 = м

2

2

 

U

1

 = 

Вт/(м

2

·°С) 

U

1

a

1

 = Вт/(м

2

·°С) 

 

... 

... 

... 

... 

... 

Название 

элемента 

a

i

= м

2

2

 

U

i

 = 

Вт/(м

2

·°С) 

U

i

a

i

= Вт/(м

2

·°С) 

 

Линейные элементы 

Название 

элемента 

l

1

 = м/м

2

 

Ψ

1

 = 

Вт/(м·°С) 

Ψ

1

l

1

 = Вт/(м

2

·°С) 

 

... 

... 

... 

... 

... 

Название 

элемента 

l

j

 = м/м

2

 

Ψ

j

 = 

Вт/(м·°С) 

Ψ

j

l

j

= Вт/(м

2

·°С) 

 

Точечные элементы 

Название 

элемента 

n

1

 = 1/м

2

 

χ

1

 = Вт/°С 

χ

1

n

1

 = Вт/(м

2

·°С) 

 

... 

... 

... 

... 

... 

Название 

элемента 

n

k

 = 1/м

2

 

χ

k

 = Вт/°С 

χ

k

n

k

= Вт/(м

2

·°С) 

 

Итого 

 

 

1/R

пр 

= Вт/(м

2

·°С) 

100% 

 

В.7  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  ограждающих  конструкций, 

контактирующих с грунтом

 

Приведенное  сопротивление  теплопередаче  пола  по  грунту  определяется  полосами 

шириной 2 м, проведенными по полу, вдоль контура здания. Каждая полоса  - это зона со 
своим  сопротивлением  теплопередаче.  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  пола 
по грунту рассчитывают по формуле 

𝑅

пол

пр

=

𝐴

пол

𝐴І
𝑅І

+

𝐴ІІ
𝑅ІІ

+

𝐴ІІІ
𝑅ІІІ

+

𝐴І𝑉
𝑅І𝑉

+𝛹

н

𝐿

н

+𝛹

пс

𝐿

пс

,

 (В.15) 

где A

пол

- общая площадь пола по грунту, м

2

CП РК 2.04-107-2022 

 

55 

 

A

I

, A

II

, A

III

, A

IV

- площади первой, второй, третьей и четвертой зон, отсчитываемых от 

контура  здания  полосами  шириной  2  м  вдоль  контура  здания,  м

2

;  в  четвертую  зону 

относят весь пол, не попавший в остальные три зоны; 

R

I

,  R

II

,  R

III

,  R

IV

-  сопротивления  теплопередаче  первой,  второй,  третьей  и  четвертой 

зон, (м

2

·°C)/Вт; 

Ψ

н

  -  удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения 

пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/(м·°C), принимаемые по СП РК 4.02-111;

 

L

н

- периметр здания на уровне земли, м; 

Ψ

пс

 - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения 

пола по грунту ниже уровня земли, Вт/(м·°C), принимаемые по СП РК 4.02-111; 

L

пс

- периметр здания на уровне стыка пола и стен в грунте, м. 

Сопротивление теплопередаче соответствующих зон определяют по формуле 

𝑅

𝑖

=

1,6

𝜆

гр

𝑅

бп𝑖

+

𝛿

ут

𝜆

ут

, (В.16)

 

где δ

ут

 - толщина дополнительного утепляющего слоя, м; 

λ

ут

 - теплопроводность материала дополнительного утепляющего слоя, Вт/(м·°C); 

λ

гр

 - теплопроводность грунта (в случае отсутствия документального подтверждения 

иной  расчетной  теплопроводности  грунта,  граничащего  с  фундаментом  здания, 
принимается равной 1,6 (базовая расчетная теплопроводность грунта)), Вт/(м·°C); 

R

бпi

  -  базовое  сопротивление  теплопередаче  зоны  для  пола  по  грунту  (м

2

·°C)/Вт, 

принимаемое по таблице В.3. 
 

Таблица В.3 - Базовые сопротивления теплопередаче зон для пола по грунту 

N зоны 

Сопротивление теплопередаче, (м

2

·°C)/Вт 

2,1 

II 

3,8 

III 

5,2 

IV 

7,7 

 

При расчете полов ниже уровня земли при разделении на зоны учитывают  наличие 

стен в грунте. Для этого пол по грунту наращивается эффективной полосой вдоль контура 
здания, шириной равной половине средней высоты стен в грунте. Отсчет зон начинают с 
эффективной полосы. Деление на полосы пояснено на рисунке В.1. 
 

 

 

Рисунок В.1- Деление на зоны пола по грунту 

CП РК 2.04-107-2022 

 

56 

 

Приведенное  сопротивление  теплопередаче  стен  в  грунте  рассчитывают  полосами 

вдоль контура здания высотой 2 м. Деление на полосы пояснено на рисунке В.2. 
 

 

 

Рисунок В.2 -Деление на зоны стены в грунте 

 

Каждая  полоса  -  отдельная  зона  со  своим  сопротивлением  теплопередаче. 

Приведенное сопротивление теплопередаче стен в грунте рассчитывают по формуле 

𝑅

стен

пр

=

𝐴

стен

𝐴І
𝑅І

+

𝐴ІІ
𝑅ІІ

+

𝐴ІІІ
𝑅ІІІ

+

𝐴І𝑉
𝑅І𝑉

+𝛹

н

𝐿

н

,   (В.17) 

где A

стен

 - общая площадь стен в грунте, м

2

Сопротивление теплопередаче соответствующих зон определяют по формуле 

𝑅

𝑖

=

1,6

𝜆

гр

𝑅

бс𝑖

+

𝛿

ут

𝜆

ут

, (В.18) 

где  R

бсi

  -  базовое  сопротивление  теплопередаче  зоны  для  стен  в  грунте  (м

2

·°C)/Вт, 

принимаемое по таблице В.4. 
 

Таблица В.4 - Базовые сопротивления теплопередаче зон для стен в грун

те 

N зоны 

Сопротивление теплопередаче, (м

2

·°C)/Вт 

1,05 

II 

1,9 

III 

2,6 

IV 

3,85 

 

При  использовании описанной  выше  методики  для  расчета  годового  потребления 

тепловой  энергии  необходимо  учитывать,  что  потери  теплоты  через  ограждающие 
конструкции  в  грунте  продолжаются  в  течение  не  только  отопительного  периода,  но  и 
всего  года.  Поэтому  в  расчетах  вместо  средней  температуры  отопительного  периода  и 
продолжительности отопительного периода к таким конструкциям необходимо принимать 
среднегодовую температуру и продолжительность всего года.  

В.8  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  рассчитывается  для  закрытых 

ворот без учета движения воздуха. Влияние установки ворот на окружающие конструкции 
следует  учитывать  при  расчете  приведенного  сопротивления  теплопередаче  этих 
конструкций.  Расчет  проводят  в  соответствии  с  методологией,  изложенной  выше  в 
настоящем приложении. 

Для  проведения  расчетов  приведенного  сопротивления  теплопередаче  ворота 

CП РК 2.04-107-2022 

 

57 

 

разделяются на шесть основных теплозащитных элементов: 

1) ворота по глади (плоский элемент); 
2) стык панелей (линейный элемент); 
3) верхнее примыкание ворот к стене (линейный элемент); 
4) боковое примыкание ворот к стене (линейный элемент); 
5) нижнее примыкание ворот к полу (линейный элемент); 
6) крепление петель (точечный элемент). 
Характеристики  элементов  находятся  расчетом  температурных  полей  или  по  СП 

РК 4.02-111. 

 

 

CП РК 2.04-107-2022 

 

58 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное)

 

 

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ 

 

Г.1  Удельная  теплозащитная  характеристика  здания,  k

об

  рассчитывается  по 

формуле: 

𝑘

об

=

𝐿

𝑉

от

∑ (𝑛

𝑡,𝑖

𝐴

ф,𝑖

𝑅

𝑜,𝑖

пр

) = 𝐾

комп

∙ 𝐾

общ

𝑖

(Г.1)

 

где 

𝑅

о,𝑖

пр

  -  приведенное  сопротивление  теплопередаче  i-го  фрагмента  теплозащитной 

оболочки здания, м 

2

·°С/Вт; 

ф

,

i

 - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м

2

от

 - отапливаемый объем здания, м

3

t

,

i

 -  коэффициент  учитывающий отличие внутренней или наружной температуры 

у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле

𝑛

𝑡

=

𝑡

в

ф

−𝑡

н

ф

𝑡

в

−𝑡

н

 ; 

общ

  -  общий  коэффициент  теплопередачи  здания,  Вт/(м

2

·°С),  определяемый  по 

формуле: 

𝐾

общ

=

𝐿

𝐴

н

сум

∑ (𝑛

𝑡,𝑖

А

ф,𝑗

𝑅

𝑜,𝑗

пр

)

𝑖

(Г.2)

 

комп

 - коэффициент компактности здания, м-1, определяемый по формуле: 

𝐾

комп

=

𝐴

н

сум

𝑉

от

(Г.3)

 

𝐴

н

сум

  -  сумма  площадей  (по  внутреннему  обмеру  всех  наружных  ограждений 

отапливаемой оболочки здания), м 

2

Совокупность  фрагментов  теплозащитной  оболочки  здания,  характеристики 

которых  используются  в  формуле  (Г.1)  должна  полностью  замыкать  оболочку 
отапливаемой части здания. 

Г.2 Удельная теплозащитная характеристика может быть найдена непосредственно 

через характеристики элементов составляющих все конструкции оболочки здания. 

𝑘

об

=

𝐿

𝑉

от

[∑ (𝑛

𝑡,𝑖

𝐴

ф,𝑖

𝑅

𝑜,𝑖

усл

) + ∑ 𝑛

𝑡𝑗

𝐿

𝑗

𝛹

𝑗

+ ∑ 𝑛

𝑡,𝑘

𝑁

𝑘

𝐾

𝑘

]

 (Г.4)

 

где

𝑅

𝑜

усл

, Ψ 

j

, K 

k

 - принимаются по Приложению В; 

j

  -  суммарная  протяженность  линейной  неоднородности  j-ого  вида  по  всей 

оболочке здания, м; 

k

  -  суммарное  количество  точечных  неоднородностей  k-ого  вида  по  всей 

оболочке здания, шт. 

Г.3  Расчет  удельной  теплозащитной  характеристики  здания  оформляется  в  виде 

таблицы, которая должна содержать следующие сведения:  

1. Наименование каждого фрагмента составляющего оболочку здания. 
2. Площадь каждого фрагмента. 
3.  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  каждого  фрагмента  со  ссылкой  на 

расчет согласно Приложению В настоящего свода правил. 

4. Коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у 

фрагмента конструкции от принятых в расчете ГСОП. 

CП РК 2.04-107-2022 

 

59 

 

 Форма таблицы представлена в таблице Г.1. 

 

Таблица Г.1 

Наименование фрагмента 

n

t,i

 

A

ф,i

, м

2

 

𝑅

𝑜,𝑖

пр

2

×°С)/Вт 

𝑛

𝑖

, 𝐴

ф,𝑖

/𝑅

𝑜,𝑖

пр

,

 

Вт/°С 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумма 

 

100 

 

 
 

CП РК 2.04-107-2022 

 

60 

Приложение Д 

(

информационное

 

ПОСТУПЛЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 

 

Таблица  Д.1  -  Коэффициент  поглощения  солнечной  радиации  материалом 

наружной поверхности ограждающей конструкции 

Цвет 

(наиболее близкий оттенок) 

Коэффициент поглощения солнечной 

радиации ρ 

Фасадная штукатурка для СФТК 

Розовый 

0,4 

Желтый 

0,3 

Голубой 

0,4 

Белый 

0,1 

Фасадная краска для СФТК 

Серый 

0,5 

Светло-серый 

0,3 

Желтый 

0,3 

Светло-желтый 

0,2 

Светло-оранжевый 

0,3 

10 

Светло-персиковый 

0,3 

11 

Светло-фиолетовый 

0,8 

12 

Светло-сиреневый 

0,6 

13 

Розово-коричневый 

0,6 

14 

Светло-розовый 

0,4 

15 

Серый 

0,8 

16 

Розовый 

0,3 

17 

Синий 

0,5 

18 

Голубой 

0,4 

19 

Морской волны 

0,5 

20 

Светло-бирюзовый 

0,4 

21 

Синий 

0,6 

22 

Темно-голубой 

0,5 

23 

Зеленый 

0,5 

CП РК 2.04-107-2022 

 

61 

 

24 

Светло-зеленый 

0,4 

25 

Салатовый 

0,4 

26 

Светло-салатовый 

0,3 

27 

Красно-коричневый 

0,8 

28 

Темно-зеленый 

0,7 

29 

Темно-серый 

0,9 

30 

Черный 

0,9 

Кирпич керамический лицевой и цементно-песчаный раствор 

31 

М100 <*> 

0,5 

32 

М200 <*> 

0,4 

33 

М500 <*> 

0,3 

34 

Цементно-песчаный раствор N 1 

0,6 

Керамогранитные панели 

35 

Белый 

0,4 

36 

Светло-бежевый 

0,3 

37 

Светло-зеленый 

0,5 

Композитный материал 

38 

Черно-бело-бежевый 

0,7 

39 

Темно-красный 

0,6 

40 

Металлический 

0,4 

41 

Серый 

0,5 

42 

Белый 

0,3 

Оконные профили 

43 

Синий 

0,9 

44 

Темно-серый 

0,9 

45 

Белый 

0,3 

<*> Марка прочности по ГОСТ 530. 

 

CП РК 2.04-107-2022 

 

62 

Приложение Е 

(обязательное) 

 

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 

ОДНОРОДНОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПО ГЛАДИ 

 

Е.1  Термическое  сопротивление 

R

м

2

·°С/Вт,  однородного  слоя  многослойной 

ограждающей  конструкции,  а  также  однослойной  ограждающей  конструкции  следует 
определять по формуле 

𝑅 = 𝛿/𝜆

 

(Е.1) 

где δ - толщина слоя, м; 

𝜆

  -  расчетный  коэффициент  теплопроводности  материала  слоя,  Вт/(м·°С), 

принимаемый согласно приложению А настоящего свода правил. 

Термическое  сопротивление  ограждающей  конструкции 

𝑅

𝑘

м

2

·°С/Вт,  с 

последовательно  расположенными  однородными  слоями  следует  определять  как  сумму 
термических сопротивлений отдельных слоев 

𝑅

𝑘

= 𝑅

1

+ 𝑅

2

+. . . +𝑅

𝑛

+ 𝑅

𝑎𝑙

,  

(Е.2) 

где 

𝑅

1

, 𝑅

2

, +, 𝑅

𝑛

-  термические  сопротивления  отдельных  слоев  ограждающей 

конструкции, 

м

2

·°С/Вт, определяемые по формуле (Е.1); 

 

𝑅

𝑎𝑙

  -  термическое  сопротивление  замкнутой  воздушной  прослойки,  принимаемое 

по таблице Е.1 

 

Таблица Е.1 - Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек 

Толщина 

воздушной 

прослойки, м  

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки 

𝑅

𝑎𝑙

м

2

·°С/Вт 

 

 

горизонтальной при потоке теплоты 

снизу вверх и вертикальной 

 

горизонтальной при потоке теплоты 

сверху вниз 

 

 

при температуре воздуха в прослойке 

 

 

положительной 

 

отрицательной 

 

положительной 

 

отрицательной 

 

0,01  

 

0,13  

 

0,15  

 

0,14  

0,15  

 

0,02  

0,14  

0,15 

 

0,15  

0,19  

0,03 

 

0,14 

 

0,16 

 

0,16 

 

0,21 

 

0,05 

 

0,14 

 

0,17 

 

0,17 

 

0,22 

 

0,1 

 

0,15 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,23 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,18 

 

0,19 

 

0,24 

 

0,2-0,3 

 

0,15 

 

0,19 

 

0,19 

 

0,24 

 

Примечание

 - При наличии на одной или обеих поверхностях воздушной прослойки теплоотражающей 

алюминиевой фольги термическое сопротивление следует увеличивать в два раза. 

 

Е.2  Сопротивление  теплопередаче 

𝑅

0

м

2

·°С/Вт,  однородной  однослойной  или 

многослойной  ограждающей  конструкции  с  однородными  слоями  или  ограждающей 

CП РК 2.04-107-2022 

 

63 

 

конструкции  в  удалении  от  теплотехнических  неоднородностей  не  менее  чем  на  две 
толщины ограждающей конструкции следует определять по формуле 

𝑅

0

= 𝑅

𝑠𝑖

+ 𝑅

𝑘

+ 𝑅

𝑠𝑒

,  

(Е.3) 

где

 𝑅

𝑠𝑖

= 1/𝛼

𝑖𝑛𝑓,

𝛼

𝑖𝑛𝑓 

коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(

м

2

·°С); 

 𝑅

𝑠𝑒

= 1/𝛼

𝑒𝑥𝑡,

𝛼

𝑒𝑥𝑡 

коэффициент 

теплоотдачи 

наружной 

поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(

м

2

·°С), принимаемый по 

таблице Е.2; 

 𝑅

𝑘

 - то же, что и в формуле (Е.2).  

 

Таблица  Е.2  -  Коэффициент  теплоотдачи  наружной  поверхности 

𝜶

𝒆𝒙𝒕 

  для 

условий холодного периода 

N  

п.п. 

 

Наружная поверхность ограждающих конструкций 

 

Коэффициент теплоотдачи 

𝛼

𝑒𝑥𝑡 

Вт/(

м

2

·°С) 

 

 

Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами 
и  над  холодными  (без  ограждающих  стенок) 
подпольями  в  Северной  строительно-климатической 
зоне 

23 

 

 

Перекрытий 

над 

холодными 

подвалами, 

сообщающимися  с  наружным  воздухом;  перекрытий 
над 

холодными 

(с 

ограждающими 

стенками) 

подпольями  и  холодными  этажами  в  Северной 
строительно-климатической зоне 

17 

 

 

Перекрытий  чердачных  и  над  неотапливаемыми 
подвалами со световыми проемами в стенах 

12 

 

 

Перекрытий  над  неотапливаемыми  подвалами  без 
световых  проемов  в  стенах,  расположенных  выше 
уровня  земли,  и  над  неотапливаемыми  техническими 
подпольями, расположенными ниже уровня земли 

 

 

При  наличии  в  ограждающей  конструкции  прослойки,  вентилируемой  наружным 

воздухом: 

а)  слои  конструкции,  расположенные  между  воздушной  прослойкой  и  наружной 

поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются;  

б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным 

воздухом  прослойки,  следует  принимать  коэффициент  теплоотдачи 

𝛼

𝑒𝑥𝑡 

  равным  10,8 

Вт/(м

2

·°С). 

 

 
 

CП РК 2.04-107-2022 

 

64 

Приложение Ж 

(обязательное) 

 

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С ТЕПЛОПРОВОДНЫМИ 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

 

Ж.1 

Теплотехнический 

расчет 

неоднородных 

наружных 

ограждающих 

конструкций,  содержащих  углы,  проемы,  соединительные  элементы  между  наружными 
облицовочными  слоями  (ребра,  шпонки,  стержневые  связи),  сквозные  и  несквозные 
теплопроводные  включения,  выполняют  на  основе  расчета  температурных  полей  по 
приложению Ж настоящего Свода правил. Приведенное сопротивление теплопередаче

𝑅

𝑜

𝑟

 , 

м

2

·°С/Вт,  неоднородной  ограждающей  конструкции  или  ее  участка  (фрагмента)  следует 

определять по формуле 

𝑅

𝑜

𝑟

=  𝑛(𝑡

𝑖𝑛𝑡

− 𝑡

𝑒𝑥𝑡

)𝐴/𝑄

,  

 (Ж.1) 

где 

𝐴

- площадь неоднородной ограждающей конструкции или ее фрагмента, м

2

, по 

размерам с внутренней стороны, включая откосы оконных проемов; 

𝑄

- суммарный тепловой поток через конструкцию или ее фрагмент площадью

𝐴

, Вт, 

определяемый  на основе  расчета  температурного  поля  либо  экспериментально  по  ГОСТ 
26254 или ГОСТ 26602.1 с внутренней стороны; 

𝑛

-  коэффициент,  принимаемый  в  зависимости  от  положения  наружной 

поверхности  ограждающих  конструкций  по  отношению  к  наружному  воздуху, 
принимаемый согласно СН РК 2.04-07; 

𝑡

𝑖𝑛𝑡

- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно СН РК 

2.04-07; 

𝑡

𝑒𝑥𝑡

- расчетная температура наружного воздуха, °С, принимаемая согласно СН РК 

2.04-07. 

Методика  и  примеры  определения  приведенного  сопротивления  теплопередаче 

ограждающих  конструкций  на  основе  расчета  температурных  полей  на  компьютере 
приведены в приложении С настоящего свода правил. 

Приведенное  сопротивление  теплопередаче 

𝑅

𝑜

𝑟

  всей  ограждающей  конструкции 

следует осуществлять по формуле 

𝑅

𝑜

𝑟

= 𝐴/(∑

𝐴

𝑖

/𝑅

𝑜,𝑖

𝑟

𝑚

𝑖=1

)

,

 

 (Ж.2) 

где 

𝐴

𝑖

, 𝑅

𝑜,𝑖

𝑟

соответственно 

площадь

𝑖

-го 

участка 

характерной 

части 

ограждающейконструкции, 

м

2

,  и  его  приведенное  сопротивление  теплопередаче, 

м

2

·°С/Вт; 

A

 - общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, 

м

2

m

  -  число  участков  ограждающей  конструкции  с  различным  приведенным 

сопротивлением теплопередаче. 

Ж.2  Допускается  приведенное  сопротивление  характерного 

-го  участка 

ограждающей конструкции 

𝑅

𝑜

𝑟

 определять одним из следующих методов: 

а) по формуле 

𝑅

𝑜

𝑟

= 𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

𝑟

,   (Ж.3) 

где 

𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

  -  сопротивление  теплопередаче 

𝑖

-го  участка  однородной  ограждающей 

конструкции, 

м

2

·°С/Вт,  определяемое  по  формулам  (Е.3)  и  (Ж1),  настоящего  Свода 

правил; 

𝑟

  -  коэффициент  теплотехнической  однородности  -го  участка  ограждающей 

конструкции,  учитывающий  влияние  стыков,  откосов  проемов,  обрамляющих  ребер, 
гибких связей и других теплопроводных включений, определяемый по Ж.3, Ж.4; 

б)  по  формуле  (Е.3),  где 

𝑅

𝑘

  следует  заменить  на  приведенное  термическое 

сопротивление участка

𝑅

𝑘

𝑟

, рассчитываемое по Ж.5 либо Ж.6; 

CП РК 2.04-107-2022 

 

65 

 

в) согласно Ж.1 для участков конструкций, не приведенных в Ж.3 -Ж.6. 
 
Ж.3  Для  плоских  неоднородных  ограждающих  конструкций  теплопроводные 

включения,  коэффициент  теплотехнической  однородности 

𝑟

  допускается  определять  по 

формуле 

𝑟 = [1 + (1/𝐴) ∑

(𝑅

𝑜,𝑖

𝑐𝑜𝑚

/𝑅

𝑜,𝑖

)

𝑚

𝑖=1

𝑎

𝑖

𝐿

𝑖

𝑘

𝑖

]

−1

  (Ж.4) 

где 

𝐴

- то же, что и в формуле (Ж.2); 

𝑚

- число теплопроводных включений конструкции; 

𝑎

𝑖

, 𝐿

𝑖

,

 -соответственно ширина и длина -го теплопроводного включения, м; 

𝑘

𝑖

  -  коэффициент,  зависящий  от  типа  -го  теплопроводного  включения,  для 

металлических теплопроводных включений по формуле 

𝑘

𝑖

=  1 +  𝛹

𝑖

𝛿

𝑖

2

/ (𝜆

𝑖

𝛼

𝑖

𝑅

𝑜,𝑖

𝑐𝑜𝑛

)

  

 (Ж.5) 

где 

𝛹

𝑖

 - коэффициент, зависящий от типа теплопроводного включения; 

𝛿

𝑖

, 𝜆

𝑖

  -  толщина,  м,  и  коэффициент  теплопроводности,  Вт/(м·°С),  утеплителя  -го 

участка ограждающей конструкции; 

𝑅

𝑜,𝑖

, 𝑅

𝑜,𝑖

𝑐𝑜𝑚

  -  сопротивление  теплопередаче  ограждающей  конструкции, 

м

2

·°С/Вт, 

соответственно в местах -го теплопроводного включения и вне этого места, определяемое 
по формуле (Е.3). 

Ж.4 Для трехслойных железобетонных ограждающих конструкций с эффективным 

утеплителем  на  гибких  металлических  связях,  железобетонных  шпонках,  сквозных  и 
перекрестныхребрах коэффициент теплотехнической однородности  следует определять 
по формуле 

𝑟 = [1 + (1/𝐴) ∑

(𝐴

𝑖

𝑓

𝑖

)

𝑚

𝑖=1

]

−1

,  

(Ж.6) 

где 

A, m

- то же, что и в формуле (Ж.2); 

𝐴

𝑖

 , 𝑓

𝑖

 − 

площадь  зоны, 

м

2

,  и  коэффициент  влияния 

𝑖

  -го  теплопроводного 

включения, определяемые для отдельных элементов по формулам (Ж.7)-(Ж.10). 

Площадь 

𝐴

𝑖

  зоны  влияния 

𝑖

  -го  теплопроводного  включения  при  толщине  панели 

𝛿

𝑒

, м, определяется по формулам:  

а) для стыков длиной 

𝑙

, м 

𝐴

𝑖

= 𝑙𝛿

𝑒

 ;

  

 (Ж.7) 

б) для горизонтальных и вертикальных оконных откосов длиной соответственно 

𝑙

1

𝑙

2

, м 

𝐴

𝑖 

=  2𝛿

𝑒

(𝑙

1

+ 𝑙

2

) + 𝜋𝛿

𝑒 

2

 

 (Ж.8) 

в)  для  теплопроводных  включений  прямоугольного  сечения  шириной 

𝑎

и  высотой 

𝑏

, м 

𝐴

𝑖 

=   (𝑎 + 2𝛿

𝑒

)(𝑏 + 2𝛿

𝑒

)

;  (Ж.9) 

г)  для  теплопроводных  включений  типа  "гибких  связей"  (распорки  -  шпильки, 

распорки - стержни и пр.) 

𝐴

𝑖 

=  4𝛿

𝑒

2

    (Ж.10) 

Ж.5  Для  плоских  ограждающих  конструкций  с  теплопроводными  включениями 

толщиной  больше  50%  толщины  ограждения,  теплопроводность  которых  не  превышает 
теплопроводности  основного  материала  более  чем  в  40  раз,  приведенное  термическое 
сопротивление определяется следующим образом:  

а)  плоскостями,  параллельными  направлению  теплового  потока,  ограждающая 

конструкция  (или  часть  ее)  условно  разрезается  на  участки,  из  которых  одни  участки 
могут  быть  однородными  (однослойными)  -  из  одного  материала,  а  другие 
неоднородными  -  из  слоев  с  различными  материалами;  термическое  сопротивление 
ограждающей конструкции 

𝑅

𝑎𝑇

м

2

·°С/Вт, определяется по формуле (Ж.2) применительно 

к  термическому  сопротивлению, где  термическое  сопротивление отдельных однородных 

CП РК 2.04-107-2022 

 

66 

участков  конструкции  определяется  по  формуле  (Е.1)  или  по  формуле  (Е.2)  для 
многослойных участков; 

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая 

конструкция (или часть ее, принятая для определения 

𝑅

𝑎𝑇

) условно разрезается на слои, из 

которых  одни  слои  могут  быть  однородными  -  из  одного  материала,  а  другие 
неоднородными  -  из  разных  материалов.  Термическое  сопротивление  однородных  слоев 
определяется  по  формуле  (Е.1),  неоднородных  слоев  -  по  формуле  (Ж.2)  и  термическое 
сопротивление  ограждающей  конструкции 

𝑅

𝑇

  -  как  сумма  термических  сопротивлений 

отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (Е.2). 

Приведенное  термическое  сопротивление 

𝑅

𝑘

𝑟

  ограждающей  конструкции  следует 

определять по формуле 

𝑅

𝑘

𝑟

=   (𝑅

𝑎𝑇

+ 2𝑅

𝑇

)/3

 

 (Ж.11) 

Если  величина 

𝑅

𝑎𝑇

  превышает  величину 

𝑅

𝑇

  более  чем  на  25%  или  ограждающая 

конструкция  не  является  плоской  (имеет  выступы  на  поверхности),  то  приведенное 
сопротивление  теплопередаче  ограждающей  конструкции  следует  определять  в 
соответствии с Ж.2. 

Ж.6  Для  трехслойных  панелей,  состоящих  из  двух  металлических  листов, 

эффективной  теплоизоляции  между  ними  и  соединительных  металлических  элементов 
(профилей,  стержней,  болтов),  полностью  или  частично  пронизывающих  толщу 
теплоизоляции,  приведенное  термическое  сопротивление  определяют  следующим 
образом: 

-  конструкция  условно  расчленяется на однородные  элементы.  Затем  конструкция 

представляется  в  виде  цепи  из  тепловых  сопротивлений,  образующих  последовательно-
параллельные участки, для которых рассчитывается приведенное тепловое сопротивление 

𝜌

𝑟

, °С/Вт. Причем участки с параллельными ветвями цепи с тепловыми сопротивлениями 

𝜌

 и 

𝜌

н

 рассчитываются по формуле 

𝜌

𝑟

=   (𝜌

𝜌

н

)/(𝜌

+ 𝜌

н

)

 (Ж.12) 

а участки с последовательными тепловыми сопротивлениями  - суммированием их 

тепловых сопротивлений. 

Приведенное термическое сопротивление 

𝑅

𝑘

𝑟

м

2

·°С/Вт, определяют по формуле 

𝑅

𝑘

𝑟

=   𝜌

𝑟

𝐴 

,   (Ж.13) 

где 

𝐴

 - то же, что и в формуле (Ж.2). 

Ж.7  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  наружных  стен  определяется  на 

основе  расчета  приведенного  сопротивления  теплопередаче  фасада  здания

𝑅

𝑓𝑎𝑠

𝑟

,  по 

формуле 

𝑅

𝑓𝑎𝑠

𝑟

= 𝐴

𝑓𝑎𝑠

/ ∑

(𝐴

𝑖

/𝑅

𝑜𝑖

𝑟

)

𝑛

𝑖=1

= 𝐴

𝑓𝑎𝑠

/ ∑

[𝐴

𝑖

/(𝑟

𝑖

𝑅

𝑜𝑖

)] ,

𝑛

𝑖=1

   (Ж.14) 

 
где 

𝐴

𝑓𝑎𝑠

/ ∑

𝐴

𝑖

𝑛

𝑖=1

  -  площадь  всех  фасадов  здания,  за  исключением  площади 

проемов, 

м

2

𝐴

𝑖

- площадь 

i

-го фрагмента (панели) фасада здания, 

м

2

𝑅

𝑜𝑖

𝑟

  -  приведенное  сопротивление  теплопередаче 

i

  -го  фрагмента  (панели)  фасада 

здания, 

м

2

·°С/Вт; 

𝑟

𝑖

  - коэффициент теплотехнической однородности 

i

 -го фрагмента (панели) фасада 

здания, определяемый по формулам (Ж.4), (Ж.6); 

𝑅

𝑜𝑖

 - сопротивление теплопередаче 

i

 -го фрагмента (панели) фасада здания вдали от 

термических неоднородностей ограждения, 

м

2

·°С/Вт.  

Фрагментом  фасада  кирпичного,  брусчатого,  монолитного  здания  следует 

принимать участок наружной стены 

i

 -го помещения здания. 

 

CП РК 2.04-107-2022 

 

67 

 

В случае если все стены фасада здания имеют одинаковое конструктивное решение 

с сопротивлением теплопередаче по глади 

𝑅

𝑜

, приведенное сопротивление теплопередаче 

фасада определяется по формуле 

𝑅

𝑓𝑎𝑠

𝑟

= 𝑅

𝑜 𝑓𝑎𝑠

𝑟

 , 

 

(Ж.15) 

где 

𝑟

𝑓𝑎𝑠

  -  коэффициент  теплотехнической  однородности  фасада  здания, 

определяется по формуле 

𝑟

𝑓𝑎𝑠

= 𝐴

𝑓𝑎𝑠

/ ∑

(𝐴

𝑖

/𝑟

𝑖

) = ∑

𝐴

𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

/ ∑

(𝐴

𝑖

/𝑟

𝑖

)

𝑛

𝑖=1

   

 (Ж.16) 

Ж.8  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  заполнений  световых  проемов 

(окон, балконных дверей и фонарей) 

𝑅

𝐹

𝑟

м

2

·°С/Вт, определяют согласно Ж.1 на основании 

расчета  температурных  полей  либо  экспериментально  по  ГОСТ  26602.1.  Допускается 
определять 

𝑅

𝐹

𝑟

приближенно  по  формуле  (Ж.2),  учитывая  площади  и  сопротивления 

теплопередаче  непрозрачной  части  и  термически  однородных  зон  остекления, 
установленных в соответствии с ГОСТ 26602.1. 

Ж.9  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  конструкций  стен  и  покрытий  со 

световыми  проемами

𝑅

𝑟

  следует  определять  по  формуле  (Ж.2),  учитывая  площади  и 

приведенные  сопротивления  теплопередаче  заполнений  световых  проемов  по  Ж.8  и 
непрозрачных участков стен и покрытий по Ж.1. 

Ж.10  Для  подвалов  и  чердаков,  содержащих  источники  дополнительных 

тепловыделений,  температура  воздуха  в  них  для  расчета

𝑅

𝑠

𝑟

определяется  из  условий 

теплового баланса согласно приложению З настоящего свода правил. 

Ж.11  Температуру  внутренней  поверхности 

𝜏

𝑠𝑖

, °С,  однородной однослойной  или 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует  определять по 
формуле 

𝜏

𝑠𝑖

=   𝜏

𝑖𝑛𝑡

− [𝑛(𝑡

𝑖𝑛𝑡

− 𝑡

𝑒𝑥𝑡

)/(𝑅

0

𝛼

𝑖𝑛𝑡

)], 

 

 

 (Ж.17) 

где 

𝑛, 𝑡

𝑖𝑛𝑡

, 𝑡

𝑒𝑥𝑡

- то же, что и в формуле (Ж.1); 

𝑅

0

, 𝛼

𝑖𝑛𝑡

- то же, что и в формуле (Е.3).  

Температуру  внутренней  поверхности 

𝜏

𝑠𝑖

,  °С,  неоднородной  ограждающей 

конструкции  по  теплопроводному  включению  необходимо  принимать  на  основании 
расчета температурного поля либо экспериментально по ГОСТ 26254 или ГОСТ 26602.1. 

 
Ж.12  Для  неоднородных  ограждающих  конструкций  теплопроводные  включения, 

температуру  внутренней  поверхности  по  теплопроводному  включению,  °С,  допускается 
определять: 

- для неметаллических теплопроводных включений по формуле 

𝜏

𝑠𝑖

= 𝑡

𝑖𝑛𝑡

− [𝑛(𝑡

𝑖𝑛𝑡

− 𝑡

𝑒𝑥𝑡

)/(𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

𝛼

𝑖𝑛𝑡

)][1 + 𝜂(𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

/𝑅

𝑜

− 1)]

,   

(Ж.18) 

 
- для металлических теплопроводных включений по формуле  

𝜏

𝑠𝑖

= 𝑡

𝑖𝑛𝑡

− [𝑛(𝑡

𝑖𝑛𝑡

− 𝑡

𝑒𝑥𝑡

)/(𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

𝛼

𝑖𝑛𝑡

)](1 + 𝜉𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

𝛼

𝑖𝑛𝑡

)

 (Ж.19) 

 
В формулах (Ж.18) и (Ж.19): 
 

𝑛, 𝑡

𝑖𝑛𝑡

, 𝑡

𝑒𝑥𝑡

,

𝛼

𝑖𝑛𝑡

 - то же, что и в формуле (Ж.17);  

 

𝑅

𝑜

𝑅

𝑜

𝑐𝑜𝑛

  -  сопротивление  теплопередаче  по  сечению  ограждающей  конструкции, 

м

2

·°С/Вт,  

𝜂

𝜉

 - коэффициенты, принимаемые по таблицам Ж.1 и Ж.2. 

 

Таблица  Ж.1  -  Коэффициент 

𝜼

  для  температуры  внутренней  поверхности  в 

зоне теплопроводных включений 

Схема теплопроводного 

включения по 

Коэффициент 

𝜂

 при 

a/δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..