Изменение № 2 к СП 370.1325800.2017 «Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования»
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 28.12.2023 № 1006/пр)
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.minstroyrf.ru/ по состоянию на 01.03.2024. Документ введен в действие с 29.01.2024.
Утверждено и введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28 декабря 2023 г. № 1006/пр
ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 370.1325800.2017 «УСТРОЙСТВА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Дата введения 29 января 2024 года
Дополнить наименованием раздела 11 в следующей редакции:
«11 Порядок определения требуемых солнцезащитных свойств стеклопакетов в зависимости от региона. .............................».
Дополнить наименованием приложения П в следующей редакции:
«Приложение П Методика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в помещения для определения нагрузки на систему кондиционирования. ...............................».
Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 2 к СП 370.1325800.2017 разработано авторским коллективом федерального государственного бюджетного учреждения „Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук“ (д-р техн. наук И.Л. Шубин, канд. техн. наук И.А. Шмаров, канд. техн. наук Е.В. Коркина, В.В. Земцов, Л.В. Бражникова) при участии ФГБОУ ВО Крымский государственный университет (д-р техн. наук А.Т. Дворецкий).».
СП 14.13330.2018. Дополнить словами: «(с изменениями № 2, № 3)».
СП 20.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)».
СП 42.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».
СП 50.13330.2012. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».
СП 52.13330.2016. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».
СП 131.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».
СП 345.1325800.2017. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».
Заменить наименования ссылочных документов:
«СП 54.13330.2016 „СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные“ (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 54.13330.2022 „СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные“;»
«СП 118.13330.2012 „СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения“ (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 118.13330.2022 „СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения“ (с изменениями № 1, № 2, № 3)».
Дополнить наименованиями ссылочных документов:
«ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия»;
«ГОСТ EN 14179-1-2015 Стекло закаленное термовыдержанное. Технические требования»;
«ГОСТ Р 55913-2020 Здания и сооружения. Номенклатура климатических параметров для расчета тепловой мощности системы отопления»;
«СП 60.13330.2020 „СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха“ (с изменениями № 1, № 2)».
10 Энергетическая эффективность применения солнцезащитных устройств
Пункт 10.6. Изложить в новой редакции.
«10.6 Значение солнечного фактора (коэффициент общего пропускания солнечной энергии) остекления gост определяют по ГОСТ EN 410 или по данным производителя. Для наиболее распространенных типов остекления при отсутствии данных производителя допускается принимать gост по таблице 4.»
Характеристики наиболее распространенных типов остекления и стеклопакетов
| Тип остекления | Солнечный фактор gост, отн. ед. | Коэффициент светопропускания, \tau_{1} , отн. ед. |
| Стекло листовое бесцветное 4М1 | 0,88 | 0,91 |
| Стекло листовое бесцветное 6М1 | 0,86 | 0,90 |
| Стекло с солнцезащитным твердым покрытием 6Ст (по ГОСТ 33017-2014) | 0,27 — 0,60 | 0,12 — 0,60 |
| Однокамерные стеклопакеты | ||
| 4М1-16-4М1 | 0,79 | 0,82 |
| 4М1-16-И4 | 0,66 | 0,80 |
| 6См-16-И4 | 0,14 — 0,60 | 0,11 — 0,62 |
| 6СИ-16-4М1 | 0,18 — 0,60 | 0,18 — 0,80 |
| 6Ст-16-И4 | 0,42 — 0,43 | 0,58 — 0,62 |
| 6Ст-16-К6 | 0,41 — 0,42 | 0,56 — 0,58 |
| Двухкамерные стеклопакеты | ||
| 4М1-16-4М1-16-4М1 | 0,72 | 0,76 |
| 4М1-16-4М1-16-И4 | 0,61 | 0,73 |
| 4И-16-4М1-16-И4 | 0,53 | 0,71 |
| 6См-16-4М1-16-И4 | 0,11 — 0,60 | 0,10 — 0,60 |
| 6СИ-16-4М1-16-4М1 | 0,14 — 0,60 | 0,17 — 0,70 |
| 6СИ-16-4М1-16-И4 | 0,14 — 0,60 | 0,16 — 0,70 |
| 6Ст-16-4М1-16-4М1 | 0,50 — 0,55 | 0,58 — 0,60 |
| Примечания 1 Формулы стеклопакетов — в соответствии с ГОСТ 24866. 2 СИ — многофункциональное стекло (солнцезащитное и низкоэмиссионное), См — солнцезащитное стекло с мягким покрытием, Ст — солнцезащитное стекло с твердым покрытием, И — низкоэмиссионное стекло с мягким покрытием, К — низкоэмиссионное стекло с твердым покрытием. 3 Дискретные и интервальные значения коэффициента светопропускания соответствуют номенклатуре стеклопакетов и обусловлены различиями в светотехнических характеристиках. Расстояние между стеклами в стеклопакете не влияет на светопропускание и указано условно. | ||
Пункт 10.13. Рисунок 12. Изложить в новой редакции:
Рисунок 12 — Количество солнечных часов в год на территории Российской Федерации
Пункт 10.14. Рисунки 13, 14. Изложить в новой редакции:
Рисунок 13 — Карта изолиний среднечасовой суммарной солнечной радиации для южного фасада в отопительный период, Вт/м2
Рисунок 14 — Карта изолиний количества суммарной солнечной радиации на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности на южный фасад за год, МДж/м2
Дополнить разделом 11 в следующей редакции:
«11 Порядок определения требуемых солнцезащитных свойств стеклопакетов в зависимости от региона»
11.1 Расчеты проводят для июля на 12 часов дня, кроме оговоренных ниже случаев.
11.2 Выбирают типовое помещение здания:
- для жилых зданий и общежитий — комната с наибольшей площадью остекления, обращенная светопроемом на юг;
- для дошкольных образовательных организаций — игровая, обращенная большей площадью окон на юг или на запад (в этом случае расчет делается для 15 часов дня);
- для общеобразовательных организаций — один из кабинетов: математики, черчения, рисования, музыки, для изучения языков, обращенных светопроемом на юг;
- для образовательных (кроме общеобразовательных дошкольных образовательных организаций) и офисных зданий — помещение, наибольшее по площади остекления, обращенное светопроемом на юг или на запад (в этом случае расчет делается для 15 часов дня).
11.3 Определяют среднюю наружную температуру воздуха для июля на 12 ч (15 ч) дня t_{\text{н}}^{12,15} , °C, по [2, таблица 2.6].
11.4 Вычисляют тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации, Вт/с, через световой проем без влияния остекления по формуле
где qос,i — тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой проем, определяемый по формуле (11.2), Вт/ч;
aп — показатель поглощения теплового потока солнечной радиации, определяемый по приложению П.
Тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой проем, Вт/с, рассчитывают по формуле
q_{\text{ос},i} = 0,0003 \cdot (q_{\text{п}}K_{1} + q_{\text{р}}K_{2})K_{3}\tau_{2}A_{\text{ос}}, (11.2)
где qп, qр — поверхностная плотность теплового потока, Вт/ч·м2, от прямой (qп) и рассеянной (qр) солнечной радиации определяется по приложению П;
K1, K2 — коэффициенты облученности прямой и рассеянной солнечной радиацией соответственно, определяются по приложению П;
K3 — коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств (шторы, карнизы, жалюзи и другие изделия заводского изготовления), принимаемые по таблице 8 СП 50.13330.2012;
\tau_{2} — коэффициенты, учитывающие затенение светового проема переплетами оконной конструкции, рассчитываемые по формуле (10.3) СП 345.1325800.2017;
Aос — площадь светового проема (остекления), м2.
11.5 Рассчитывают температурную добавку нагрева помещения от солнечной радиации по формуле
t_{\text{рад}} = \frac{q_{i}}{V \cdot \rho \cdot C} , (11.3)
где qi — определяется по формуле (11.1);
\rho — плотность воздуха, кг/м3;
C — теплоемкость воздуха, Дж/(кг·°C).
11.6 Рассчитывают максимально возможное значение общего коэффициента пропускания солнечной радиации остеклением по формуле
g_{max} = \frac{26 - t_{\text{н}}^{12,15}}{t_{\text{рад}}} . (11.4)
11.7 Подбирают стеклопакет со значением общего коэффициента пропускания солнечной радиации, удовлетворяющим неравенству
где kрумб — коэффициент поправки на румб светопроема, для южной, восточной и западной ориентации определяется по таблице 7 в зависимости от типа остекления; для северной ориентации kрумб = 1.
Значения коэффициента поправки на румб светопроема
11.8 Допускается отклонение g в бульшую сторону не более чем на 0,1gmax.».
Приложение А Схематические карты
Рисунки А.1, А.2. Изложить в новой редакции:
Рисунок А.1 — Схематическая карта суммарной годовой солнечной радиации на горизонтальную поверхность в условиях действительной облачности, кВт·ч/м2
Рисунок А.2 — Схематическая карта среднемесячных температур июля
Приложение Н Значения градусо-суток периода охлаждения зданий для городов Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов Российской Федерации
Пункт Н.1. Таблица Н.1. Изложить в новой редакции:
Расчетное количество часов охлаждения помещений
Пункт Н.2. Таблица Н.2. Изложить в новой редакции:
Продолжительность периода охлаждения
Пункт Н.3. Таблица Н.3. Изложить в новой редакции:
Значения градусо-суток периода охлаждения (ГСПО)
Пункт Н.4. Рисунок Н.1. Изложить в новой редакции:
Рисунок Н.1 — Карта изолиний градусо-суток периода охлаждения на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации
Дополнить приложением П в следующей редакции:
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Поступления теплоты Q, Вт, в помещение от солнечной радиации через остекленные световые проемы и ограждающие конструкции зданий различного назначения для наиболее жаркого месяца года (июля) и заданного или каждого часа суток следует рассчитывать по формуле
Q = \sum_{i}^{a} {}_{= 1}Q_{i} + \sum_{i}^{b} {}_{= 1}Q_{i,k}, (П.1)
где Qi — тепловой поток через i-й световой проем, Вт;
Qi,к — тепловой поток через i-е ограждение, Вт, определяется по СП 50.13330;
a, b — число световых проемов и ограждающих конструкций соответственно.
Тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации через i-й световой остекленный проем (далее — световой проем), Вт, следует определять по формуле
где Qос,i — тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой проем, определяемый по формуле (П.3), Вт;
aп — показатель поглощения теплового потока солнечной радиации.
Тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой проем, рассчитывают по формуле
Qос,i = (qпK1 + qрK2)K3K4Aос, (П.3)
где qп, qр — поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2, в июле в данный час суток, от прямой (qп) и рассеянной (qр) солнечной радиации соответственно, для вертикального и горизонтального остекления, принимаемая по таблице П.1, а для наклонного остекления, рассчитываемая по формулам (П.4) — (П.7);
K1 = Kп,г·Kп,в — коэффициенты облученности прямой солнечной радиацией для учета площади светового проема, незатененной горизонтальной Kп,г и вертикальной Kп,в плоскостями в строительном исполнении, определяемые по формулам (П.8) и (П.9) соответственно;
K2 = Kг·Kв — коэффициенты облученности для учета поступления рассеянной солнечной радиации через световые проемы, незатененные горизонтальной и вертикальной наружными солнцезащитными плоскостями в строительном исполнении;
K3 — коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств (шторы, карнизы, жалюзи и другие изделия заводского изготовления), принимаемые по СП 50.13330.2012 (таблица 8);
K4 — коэффициент теплопропускания остеклением световых проемов, принимаемый по СП 345.1325800.2017 (таблица Б.1) как коэффициент g;
Aос — площадь светового проема (остекления), м2.
Поверхностная плотность теплового потока прямой и рассеянной солнечной радиации в июле, прошедшего через вертикальное или горизонтальное остекление световых проемов, с указанием времени начала и окончания прямой радиации
В формуле (П.3) поверхностная плотность тепловых потоков, Вт/м2, поступающих в помещение в данный час суток через наклонное остекление (рисунок П.1) от прямой и рассеянной солнечной радиации qп и qр соответственно, определяется по формулам:
q_{\text{п}} = q_{\text{п},\text{г}} \cdot cos\alpha + q_{\text{п},\text{в}} \cdot sin\alpha; (П.4)
q_{\text{р}} = q_{\text{р},\text{г}} \cdot cos\alpha + q_{\text{р},\text{в}} \cdot sin\alpha; (П.5)
q_{\text{п}} = q_{\text{п}}\prime_{,\text{г}} \cdot cos\alpha - q_{\text{п}}\prime_{,\text{в}} \cdot sin\alpha; (П.6)
q_{\text{р}} = q_{\text{р}}\prime_{,\text{г}} \cdot cos\alpha - q_{\text{р}}\prime_{,\text{в}} \cdot sin\alpha, (П.7)
где qп,г, qп,в, qр,г, qр,в — поверхностная плотность тепловых потоков, Вт/м2, поступающих от прямой и рассеянной солнечной радиации соответственно, через горизонтальное и вертикальное остекление той же ориентации, что и наклонное остекление «а», принимается по таблице П.1;
q_{\text{п}}\prime_{,\text{в}} , q_{\text{р}}\prime_{,\text{в}} — поверхностная плотность тепловых потоков, Вт/м2, поступающих от прямой и рассеянной солнечной радиации через вертикальное остекление, ориентация которого соответствует остеклению «б» и противоположна ориентации наклонного остекления «а», принимается по таблице П.1;
\alpha — угол наклона остекления к горизонтальной плоскости, градусы.
Примечание - Если при вычислении по формулам (П.4) и (П.6) величина qп окажется отрицательной, то следует считать qп = 0, т.к. в этом случае остекление находится в тени.
H — высота проема; B — ширина проема; Гп — горизонтальная солнцезащитная плоскость; Вп — вертикальная солнцезащитная плоскость; 1 — высота Солнца hs, градусы; 2 — плоскость светового проема; 3 — плоскость, перпендикулярная к световому проему; 4 — перпендикуляр к плоскости светового проема; 5 — проекция солнечного луча на плоскость 3; 6 — азимут Солнца As, градусы; 7 — солнечный азимут остекления светового проема As,ос, градусы; 8 — азимут светового проема Aос
Рисунок П.1 — Световой проем с солнцезащитными плоскостями
Коэффициенты Kп,г и Kп,в определяются по формулам:
K_{\text{п},\text{г}} = 1 - H^{- 1}(\frac{l_{1}tg(h_{s})}{cos(A_{s,\text{ос}})} - r); (П.8)
Kп,в = 1 — B-1(l2|tg(As,ос)| — s), (П.9)
где H, B — высота и ширина светового проема, м;
l1, l2 — ширина горизонтальных и вертикальных строительных солнцезащитных плоскостей, см. рисунок П.1, а; при отсутствии солнцезащитных плоскостей, но при расстоянии кромки стен от остекления 150 мм и более следует их учитывать как плоскость, затеняющую оконный проем;
hs — высота Солнца, градусы, между направлением солнечного луча и его проекцией на горизонтальную плоскость, принимаемая по таблице П.2, рисунку П.1, в;
As,ос — солнечный азимут остекления светового проема, градусы, определяемый по формуле (П.12);
r, s — расстояние, м, от солнцезащитных плоскостей до вертикального или горизонтального края светового проема соответственно (рисунок П.1, а и б).
1 При отсутствии солнцезащитных устройств (СЗУ) в формулах (П.8) и (П.9) следует принимать r = s = 0.
2 Если при вычислениях по формулам (П.8) и (П.9): а) Kп,г < 0 или Kп,в < 0, то следует принять K1 = 0, т.е. световой проем полностью затенен; б) Kп,г > 1 или Kп,в > 1, то следует принять K1 = 1 или Kп,в = 1, так как тень от солнцезащитного устройства не доходит до светового проема.
Высота и азимут Солнца на различных широтах в июле
Коэффициенты Kг, Kв принимаются по таблице П.3 в зависимости от солнцезащитных углов плоскостей l1 и l2 по рисунку П.1, а и б, определяемых по формулам:
s = arctg[\frac{l_{1}}{H + r}], (П.10)
r = arctg[\frac{l_{2}}{B + s}], (П.11)
где H, B, l1, l2, r, s — принимаются, как в формулах (П.4) — (П.7), по рисунку П.1, а — в.
| Тип солнцезащитной конструкции | Солнцезащитные углы \beta и \gamma , градусы (по рисунку П.1, а и б) | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Горизонтальная Кг | 0,84 | 0,70 | 0,58 | 0,47 | 0,36 | 0,27 |
| Вертикальная Кв | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,63 |
Солнечный азимут светового проема As,ос, градусы, определяется разностью углов азимута Солнца и азимута светового проема (рисунок П.1, в):
As — азимут Солнца, градусы — угол между направлением на юг и горизонтальной проекцией солнечного луча;
Aос — азимут светового проема, градусы — угол между перпендикуляром к остеклению и направлением на юг.
Для восточной половины небосклона значения As, Aос отрицательные, а для западной половины положительные.
Азимуты световых проемов, ориентированные по основным сторонам света, имеют следующие значения: ЮВ — 45°, В — 90°, СВ — 135°, С — 180°, Ю — 0°, ЮЗ — 45°, 3 — 90°, СЗ — 135°.
Показатель aп поглощения ограждениями теплового потока прямой и рассеянной солнечной радиации, передаваемого воздуху помещения конвективными потоками, определяют по таблице П.4 в зависимости от отношения \sum Y/\Delta , в котором \sum Y — показатель суммарного усвоения теплоты ограждениями помещения, Вт/°C:
\sum Y = Y_{1}A_{1} + Y_{2}A_{2} + ... + Y_{n}A_{n}, (П.13)
\Delta — показатель интенсивности конвективного теплообмена в помещении, м;
\Delta = 2,55(A_{1} + A_{2} + ... + A_{n}), (П.14)
Y1, Y2 ... Yn — коэффициенты теплоусвоения, Вт/(м2·°C), для стен, покрытий и пола, определяемые согласно СП 50.13330.2012 (пункт 6.6), причем в расчете учитывают только один-два активных внутренних слоя конструкции ограждения со стороны помещения;
A1, A2 ... An — внутренние поверхности ограждений помещения и поверхности оборудования, м2.
Показатель поглощения теплового потока солнечной радиации aп
Для определения почасовых поступлений теплоты, расходуемой на нагревание приточного воздуха, по таблице П.1 находят время начала прямой радиации Zn и продолжительность прямой радиации через остекленные поверхности помещения \Delta Z_{n} , а затем по таблице П.4, руководствуясь найденными значениями \Delta Z_{\text{р}} , по строке, соответствующей отношению \sum Y/\Delta , находят значения показателя aп для начала радиации Z и затем для всех часов суток Z + 1, Z + 2 и т.д.
Умножая значение максимального теплового потока солнечной радиации Qос,i, полученного по формуле (П.3), на полученный показатель aп, определяют почасовые поступления теплоты, Вт, в помещение, расходуемые на нагревание воздуха.».
Дополнить библиографической позицией [2] в следующей редакции:
«[2] Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1 — 6. Вып. 1 — 34. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989 — 1998».
Ключевые слова. Изложить в новой редакции:
«естественное освещение, жалюзи, И-стекло, козырьки, К-стекло, маркизы, пассивное отопление, пассивное охлаждение, светопрозрачные конструкции, солнечные карты, солнцезащитное стекло, солнцезащитные устройства».






