Содержание
Введение
Термины и определения
1 Группа строительных материалов, изделий и элементов конструкций, рекомендуемых к первоочередной сертификации и энергетической маркировке
2 Показатели энергетической эффективности для рекомендуемых к первоочередной сертификации и энергетической маркировке строительных материалов, изделий и элементов конструкций. Рекомендуемые методики
2.1 Окна
2.2 Теплоизоляционные материалы
3 Рекомендуемые схемы сертификации и энергетической маркировки строительных материалов, изделий и элементов конструкций
4 Рекомендуемые положения для разработки стандартов в области энергетической эффективности строительных материалов и изделий
Заключение
Список используемых источников
Введение
материал строительный маркировка энергетический
На основании анализа, выполненного в предыдущем отчете, было установлено, что в международной практике стандартизации и маркировки энергетической эффективности строительных материалов и изделий наибольший опыт накоплен при оценке энергетической эффективности окон и инженерного оборудования.
В странах ближнего и дальнего зарубежья практикуется сертификация и маркировка энергетической эффективности зданий в целом, как конечной энергопотребляющей продукции строительства. В области строительных материалов, повышающих энергетическую эффективность зданий, акцент делают на тепловой защите и герметичности зданий. Для повышения энергетической эффективности зданий посредством применения эффективных теплоизоляционных материалов известные системы сертификации (Energy Star, Green Star, BFRС и др.) разрабатывают различные руководства, инструкции, методики оценки герметичности здания, разъясняют особенности технологии изоляционных работ, просвещая таким образом потребителей в вопросах применения материалов с различным характеристиками и качестве их установки.
Цель данного отчета состоит в предложении рекомендаций по возможному применению в Казахстане международных методик сертификации и энергетической маркировки строительных материалов, изделий и элементов конструкций, с целью повышения энергоэффективности зданий в целом.
Задачи, решаемые в данном отчете:
- предложить группу строительных материалов и изделий, подлежащих первоочередной стандартизации, сертификации и энергетической маркировке;
- на основании международного опыта предложить рекомендации по возможному применению методик оценки энергетической эффективности и энергетической маркировки окон и теплоизоляционных материалов;
- дать предложения для разработки стандартов в области энергетической эффективности строительных материалов и изделий и схем их сертификации.
Результаты работы основаны на изучении нормативных документов стран ЕврАзЭС, Российской Федерации, Белоруссии, стран Евросоюза, США, литературных источников в области энергосбережения в строительной отрасли.
Термины и определения
В настоящем отчете использованы термины с соответствующими определениями.
Класс энергетической эффективности продукции: Обозначение установленного нормативным документом уровня энергоэффективности, характеризуемого интервалом значений показателей экономичности энергопотребления для группы однородной (энергопотребляющей) продукции [1].
Показатель энергетической эффективности - абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса [1].
Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [2].
Энергосберегающие технологии, оборудование и материалы - технологии, оборудование и материалы, позволяющие повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым уровнем [3] .
Сертификация энергопотребляющей продукции по показателям энергетической эффективности - процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие показателей энергетической эффективности продукции установленным требованиям. [1].
1 Группа строительных материалов, изделий и элементов конструкций, рекомендуемых к первоочередной сертификации и энергетической маркировке
Как было показано в предыдущем отчете, оценку показателей энергетической эффективности и энергетическую маркировку, из всей разновидности строительных материалов и изделий, наиболее целесообразно проводить для окон и теплоизоляционных материалов.
Аргументы, на основании которых к группе строительных материалов и изделий, подлежащих первоочередной сертификации и энергетической маркировке следует отнести окна, следующие.
Через окна зданий теряется от 15 до 25 % тепловой энергии за отопительный период, что является существенным вкладом в общий тепловой баланс здания.
На современном уровне развития стройиндустрии окна в большей массе изготавливаются в условиях промышленного производства со 100 % готовностью к их установке. Это преимущество позволяет использовать систему контроля качества по изготовлению окон и изделий в целом.
В Республике Казахстан, также как и в других странах Таможенного союза, отработана система стандартизации и сертификации окон по другим показателям - сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, светопропускающая способность - которые необходимо учитывать при оценке показателей энергетической эффективности.
В международной практике стандартизации и сертификации в 2011 г. разработана методика оценки энергетической эффективности и энергетической маркировки окон.
Популяризацию и разъяснение показателей теплозащитных свойств теплоизоляционных материалов целесообразно было бы производить для теплоизоляционных материалов по следующим причинам.
Теплоизоляционные материалы оказывают существенное влияние на показатели тепловой защиты ограждающих конструкций зданий. При прочих равных условиях использование теплоизоляционного материала меньшей теплопроводности приводит к повышению значения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции. Для зданий индивидуальной постройки они играют значительную роль в общих теплопотерях ограждающими конструкциями, а значит, и энергопотреблении зданий.
Для упрощения возможности выбора частным потребителем (непрофессионалом) более эффективных теплоизоляционных материалов на рынке индивидуального строительства, в большей части находящегося за рамками технического регулирования, возможно разработать маркировку потенциальной энергетической эффективности теплоизоляционных материалов. Маркировка теплоизоляционных материалов показывала бы в относительных единицах уровень теплозащитных (экономящих энергию) свойств материала. Термин потенциальная энергетическая эффективность в данном случае означает потенциальные возможности материала экономить тепловую энергию в условиях его применения без снижающих теплозащитные свойства факторов. В конструкции энергетическая эффективность теплоизоляционного материала будет снижена за счет «мостиков холода»: несущих элементов теплоизоляции и других элементов конструкции - углов, примыканий к проемам, смежных конструкций, стыков и других элементов. Как показано в предыдущем отчете, это снижение может достигать более 50 %.
При разработке методики оценки потенциальной энергетической эффективности необходимо учитывать международный опыт методик определения теплоизоляционных свойств с учетом условий работы теплоизоляционного материала в конструкции - эксплуатационной температуры и влажности. По этим позициям методики оценки теплопроводности теплоизоляционных материалов в системе стандартизации и сертификации, например, стран Европейского Союза, США, стран Таможенного союза различаются. Так как в строительстве зданий Республике Казахстан планируется использовать эффективные теплоизоляционные материалы отечественного и импортного производства, то устранение различий в методиках испытания позволит адекватно сравнивать различные теплоизоляционные материалы по их основному функциональному свойству - теплопроводности.
Хотя в международной практике стандартизации и сертификации методика оценки энергетической эффективности теплоизоляционных материалов не разработана, возможно, в Республике Казахстан подобная практика принесет положительный результат.
В известной системе стандартизации и сертификации США Energy Star, в отношении теплоизоляционных материалов используют практику просвещения потребителей о теплоизоляционных свойствах материалов, разъясняя, по каким показателям следует их выбирать для строительства индивидуального здания, каким образом следует укладывать теплоизоляционные материалы в конструкции, чтобы добиться наибольшего энергосберегающего эффекта. При этом стандартизацию и сертификацию теплоизоляционных материалов в США, Канаде, Австралии и странах Европейского Сообщества производят по общепринятым для этих материалов показателям - теплопроводности, плотности, пожарным свойствам, дополнительным показателям: сжимаемости, сорбционной влажности, прочности при изгибе, сдвиге, стабильность размеров при различной температуре и влажности и других.
При проектировании тепловой защиты ограждающих конструкций зданий профессионалам-проектировщикам при необходимо использовать расчетные значения коэффициентов теплозащитных свойств строительных материалов, приведенные в приложении Е МСП 2.04.01-2000 и соответствующие условиям их эксплуатации.
Для изделий заводского изготовления полной готовности непрозрачных элементов ограждающих конструкций - типа трехслойных железобетонных панелей, сэндвич-панелей, плит покрытия с теплоизоляционным и защитным слоем - оценивать энергетическую эффективность вряд ли целесообразно, так как существующие способы оценки теплоизоляционных свойств этих изделий по показателю сопротивления теплопередаче - имеются во всех странах Таможенного Союза. Возможно, эти методики стоит усовершенствовать, используя методики европейских стандартов.
2 Показатели энергетической эффективности для рекомендуемых к первоочередной сертификации и энергетической маркировке строительных материалов, изделий и элементов конструкций. Рекомендуемые методики
2.1 Окна
Оценка энергетической эффективности в области строительных материалов и изделий ограждающих конструкций в международной практике производится только для окон. В отличие от технологий прежних времен, производство светопрозрачных заполнений достигло того уровня, когда окна поставляются на площадку в комплекте, готовые к установке. Поэтому качество окон - их светопропускающая способность, шумозащита, воздухопропускание и сопротивление теплопередаче - должны обеспечиваться производителем и соответствовать нормативным показателям, указанным в действующих нормативных правовых актах. С 2011 г. с выходом стандарта ISO 18292:2011 [4] появилась единая международная методика, позволяющая оценивать еще один показатель - энергетическую эффективность окон с учетом их многофункциональности.
Этап разработки европейской методики оценки энергетической эффективности окон был закончен в 2003 и вовлекал организации исследования 8 европейских стран: Германии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Италии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Это стало основной основой для развития методики определения и схем сертификации энергетической эффективности энергии окна.
Цель разработки методики состояла в облегчении выбора потребителями и стимулировании производителей и поставщиков в отношении энергоэффективных окон.
Методика учитывает теплопотери через окна, вызванные теплопередачей и воздухопроницаемостью, и теплопоступления, обусловленные солнечной радиацией.
Понятие «энергетическая эффективность окна» включает в себя способность терять и способствовать поступлению тепла в здание. Согласно разработанным методикам, этот показатель зависит от климата зоны месторасположения и геометрических параметров здания.
Для установления равнозначных условий оценки окон используют так называемые «справочные здания». Эти «справочные здания» индивидуальны для каждой климатической зоны и используются для вычисления длительности отопительного периода и теплопоступлений за счет солнечной радиации. Метод также учитывает влияние солнцезащитных устройств на поступление энергии через окно за счет солнечной радиации. Используемый метод учитывает, что солнечная радиация в отопительный период уменьшает, а в летний период увеличивает энергопотребление здания.