CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022) - 11

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..

 

 

 

CП РК 2.04-107-2022 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 2.04-107-2022) - 11

 

 

CП РК 2.04-107-2022 
 

20 

Для  определения  объема  воздуха,  заполняющего  здание,  отапливаемый  объем 

умножается на коэффициент 0,85. 

д)  Площадь  наружных  ограждающих  конструкций  определяется  по  внутренним 

размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) 
определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на 
внутреннюю  высоту  здания,  измеряемую  от  поверхности  пола  первого  этажа  до 
поверхности  потолка  последнего  этажа.  Суммарная  площадь  окон  определяется  по 
размерам  проемов  в  свету.  Площадь  наружных  стен  (непрозрачной  части)  определяется 
как разность общей площади наружных стен и площади окон. 

е)  Площадь  горизонтальных  наружных  ограждений  (покрытия,  чердачного  и 

цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен). 

При  наклонных  поверхностях  потолков  последнего  этажа  площадь  покрытия, 

чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка. 

7.2 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период t

ext

av

o

C, для 

соответствующих типов зданий и расчетную температуру наружного воздуха в холодный 
период  года  t

ext

o

C,  принимаемую  равной  средней  температуре  наиболее  холодной 

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

7.3  Параметры  внутреннего  воздуха  помещений  зданий  следует  принимать  по 

минимальным  значениям  оптимальных  параметров  согласно  ГОСТ  30494  и  для 
соответствующих типов зданий в соответствии с таблицей 6.1.2. 

7.4  Градусо-сутки  отопительного  периода  ГСОП, 

o

C×сут,  и  продолжительность 

отопительного  периода  z

ht

,  сут,  следует  принимать  согласно  таблицы  7.3  для 

соответствующих типов зданий. 

7.5 Среднюю за отопительный период величину суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных 
условиях облачности I, МДж/м

2

, следует принимать по СП РК 2.04-01. 

7.6 При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций рассматривают 

следующие периоды их эксплуатации:  

- годовой период включающий все 12 месяцев; 
-  период  месяцев  с  отрицательными  (меньше  нуля 

o

C)  среднемесячными 

температурами наружного воздуха; 

-  зимний  период  со  среднемесячными  температурами  наружного  воздуха 

меньшими минус 5 

o

C; 

-  весенне-осенний  со  среднемесячными  температурами  наружного  воздуха  в 

интервале от минус 5 

o

C до плюс 5 

o

C); 

-  летний  период  со  среднемесячными  температурами  наружного  воздуха  больше 

плюс 5 

o

C. 

Среднюю  температуру  наружного  воздуха  t

i

  для  соответствующего  периода 

эксплуатации  ограждающих  конструкций  следует  вычислять  как  среднеарифметическое 
значение среднемесячных температур периода. 

Температуру  в  плоскости  возможной  конденсации  t

c

  следует  определять  по 

МСП 

2.04-101:

 

t

с

 = (t

int

 + t

i

) / 2 , 

(7.1) 

гдеt

int

 - расчетная температура внутреннего воздуха, 

o

C; 

t

i

 - средняя температура наружного воздуха i - го периода, 

o

C. 

Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, в плоскости возможной 

конденсации  (E

1

,  E

2

,  E

3

,  E

0

)  при  температуре  t

c

  определяется  согласно  МСП  2.04-101. 

Среднее  парциальное  давление  водяного  пара  e,  Па,  годового  периода  e

ext

  и  периода 

месяцев  с  отрицательными  среднемесячными  температурами  e

o

ext

  определяется  как 

CП РК 2.04-107-2022 

 

21 

среднеарифметическое значение парциального давления водяного пара соответствующих 
месяцев, принимаемых по таблице 7.6. 

7.7  Максимальную  амплитуду  температуры  наружного  воздуха  At

ext

o

C,  в  июле; 

максимальное I

max

, Вт/м

2

, и среднее I

av

, Вт/м

2

, значения суммарной (прямой и рассеянной) 

солнечной радиации при ясном небе для вертикальной поверхности западной ориентации, 
следует принимать согласно СП РК 2.04-01. 

7.8  При  проектировании  теплозащиты  используются  следующие  расчетные 

показатели  строительных  материалов  конструкций  приложению  А  настоящего  свода 
правил: 

- коэффициент теплопроводности 

𝜆

, Вт/(м×

o

С), для условий эксплуатации А или Б; 

-  коэффициент  теплоусвоения  (при  периоде  24  ч)  s,  Вт/(м

2

×

o

С),  для  условий 

эксплуатации А или Б; 

- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) c

o

, кДж/(кг×

о

С); 

коэффициент  паропроницаемости  m,  мг/(м×ч×Па)  или  сопротивление 

паропроницанию R

vr

, м

2

×ч×Па/мг; 

-  воздухопроницаемость  G,  кг/(м

2

.ч)  или  сопротивление  воздухопроницанию  R

a

м

2

×ч×Па/кг или м

2

×ч/кг (для окон и балконных дверей при Δp = 10 Па); 

-  коэффициент  поглощения  солнечной  радиации  наружной  поверхностью 

ограждения r

o

Примечание:  Расчетные  показатели  эффективных  теплоизоляционных  материалов 

(минераловатных,  стекловолокнистых  и  полимерных),  а  также  материалов,  не 
приведенных в приложении А  настоящего свода правил, следует  принимать для условий 
эксплуатации  А  или  Б  согласно  теплотехническим  испытаниям  по  методике  МСП  2.04-
101, полученных аккредитованными испытательными лабораториями с учетом расчетного 
массового отношения влаги в материале. 

 
 

8 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

8.1  В  районах  со  среднемесячной  температурой  июля  21  °C  и  выше  расчетная 

амплитуда  колебаний  температуры  внутренней  поверхности  ограждающих  конструкций 
(наружных стен и перекрытий/покрытий) A

τ

, °C, зданий жилых, больничных учреждений 

(больниц, 

клиник, 

стационаров 

и 

госпиталей), 

диспансеров, 

амбулаторно-

поликлинических  учреждений,  родильных  домов,  домов  ребенка,  домов-интернатов  для 
престарелых  и  инвалидов,  детских  садов,  яслей,  яслей-садов  (комбинатов)  и  детских 
домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные 
параметры  температуры  и  относительной  влажности  воздуха  в  рабочей  зоне  в  теплый 
период  года  или  по  условиям  технологии  поддерживать  постоянными  температуру  или 
температуру  и  относительную  влажность  воздуха,  не  должна  быть  более  нормируемой 
амплитуды  колебаний  температуры  внутренней  поверхности  ограждающей  конструкции 

А

𝜏

тр

, °C, определяемой по формуле 

А

𝜏

тр

  =  2,5  −  0,5 (𝑡

н

 −  21),

  

(8.1)

 

где t

н

  -  средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °C, принимаемая 

по СП РК 2.04-01. 

8.2  Амплитуду  колебаний  температуры  внутренней  поверхности  ограждающих 

конструкций

𝐴

𝜏

𝑎

, °C, следует определять по формуле 

𝐴

𝜏

𝑎

  =  

𝐴

𝑡н

расч

𝑣

,

 

          (8.2) 

где 

𝐴

𝑡

н

расч

  -  расчетная  амплитуда  колебаний  температуры  наружного  воздуха,  °C, 

определяемая согласно 8.3; 

CП РК 2.04-107-2022 
 

22 

v  -  величина  затухания  расчетной  амплитуды  колебаний  температуры  наружного 

воздуха 

𝐴

𝑡

н

расч

 в ограждающей конструкции, определяемая согласно СП РК 2.04-01. 

8.3  Расчетную  амплитуду  колебаний  температуры  наружного  воздуха 

𝐴

𝑡

н

расч

,  °C, 

следует определять по формуле 

𝐴

𝑡

н

расч

  =  0,5 𝐴

𝑡

н

  + 

𝜌(𝐼

𝑚𝑎𝑥

 − 𝐼

ср

)

𝛼

н

 

        (8.3)

 

где:  

𝐴

𝑡

н

 - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха 

в июле, °C, принимаемая согласно СП РК 2.04-01; 

ρ  -  коэффициент  поглощения  солнечной  радиации  материалом  наружной 

поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице Д.1 (приложение Д); 

I

max

,  I

ср

  -  соответственно  максимальное  и  среднее  значения  суммарной  солнечной 

радиации (прямой и рассеянной), Вт/м

2

, принимаемые по таблице Д.2 (приложение Д) для 

наружных  стен  -  как  для  вертикальных  поверхностей  западной  ориентации  и  для 
покрытий - как для горизонтальной поверхности; 

α

н

 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по 

летним условиям, Вт/(м

2

·°C), определяемый по формуле (8.9). 

8.4  Величину  затухания  расчетной  амплитуды  колебаний  температуры  наружного 

воздуха  v  в  ограждающей  конструкции,  состоящей  из  однородных  слоев,  следует 
определять по формуле 

𝑣  =  0,9𝑒

𝐷

√2

(𝑆

1

+ 𝛼

н

)(𝑆

2

+ 𝑌

1

)...(𝑆

𝑛

+ 𝑌

𝑛−1

)(𝛼

н

+ 𝑌

𝑛

)

(𝑆

1

+ 𝑌

1

)(𝑆

2

+ 𝑌

2

)...(𝑆

𝑛

+ 𝑌

𝑛

)𝛼

н

  

(8.4)

 

где e = 2,718 - основание натуральных логарифмов; 
D - тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая согласно 8.5; 
s

1

,  s

2

,  ...,  s

n

  -  расчетные  коэффициенты  теплоусвоения  материала  отдельных  слоев 

ограждающей конструкции, Вт/(м

2

·°C); 

Y

1

, Y

2

, ..., Y

n-1

, Y

n

 - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных 

слоев ограждающей конструкции, Вт/(м

2

·°C), определяемые согласно СП РК 2.04-01; 

Порядок  нумерации  слоев  в  формуле  (8.4)  принят  в  направлении  от  внутренней 

поверхности к наружной. 

Для  многослойной  неоднородной  ограждающей  конструкции  с  теплопроводными 

включениями  величину  затухания  расчетной  амплитуды  колебаний  температуры 
наружного  воздуха  v  в  ограждающей  конструкции  следует  определять  в  соответствии  с 
ГОСТ 26253. 

8.5 Тепловую инерцию  D ограждающей конструкции следует  определять как сумму 

значений  тепловой  инерции  D

i

  всех  слоев  многослойной  конструкции,  определяемых  по 

формуле 

𝐷

𝑖

  =   𝑅

𝑖

𝑠

𝑖

,        (8.5) 

где R

i

 - термическое сопротивление отдельного i-го слоя ограждающей конструкции, 

м

2

·°C/Вт, определяемое по формуле 

𝑅

𝑖

  =  

𝛿

𝑖

𝜆

𝑖

,          

(8.6)

 

где 

𝛿

𝑖

 - толщина i-го слоя конструкции, м; 

𝜆

𝑖

 - расчетная теплопроводность материала i-го слоя конструкции, Вт/(м·°C). 

 

Примечания: 

1 Расчетное теплоусвоение воздушных прослоек принимается равным нулю. 
2  Слои  конструкции,  расположенные  между  воздушной  прослойкой,  вентилируемой 

наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются. 

3  При  суммарной  тепловой  инерции  ограждающей  конструкции  D  ≥  4  расчет  на 

CП РК 2.04-107-2022 

 

23 

теплоустойчивость не требуется. 

 

8.6  Для  определения  теплоусвоения  наружной  поверхности  отдельных  слоев 

ограждающей  конструкции  следует  предварительно  вычислить  тепловую  инерцию  D 
каждого слоя по формуле (8.5). 

Теплоусвоение наружной поверхности слоя Y, Вт/(м

2

·°C), с тепловой инерцией D ≥ 1 

следует  принимать  равным  расчетному  теплоусвоению  s  материала  этого  слоя 
конструкции. 

Теплоусвоение  наружной  поверхности  слоя  Y  с  тепловой  инерцией  D  <  1  следует 

определять  расчетом,  начиная  с  первого  слоя  (считая  от  внутренней  поверхности 
ограждающей конструкции), следующим образом: 

а) для первого слоя - по формуле 

𝑌

1

=  

R

1

s

1

2

в

1+R

1

α

в

;  

(8.7) 

б) для i-го слоя - по формуле 

𝑌

1

=  

R

i

s

i

2

+Y

i−1

1+R

1

Y

i−1

  

(8.8) 

где 

𝑅

1

𝑅

𝑖

  -  термические  сопротивления  соответственно  первого  и  i-гослоев 

ограждающей конструкции, м

2

·°C/Вт, определяемые по формуле (8.6); 

s

1

,  s

i

  -  расчетное  теплоусвоение  материала  соответственно  первого  и  i-гослоев, 

Вт/(м

2

·°C); 

α

в

  -  коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности  ограждения,  Вт/(м

2

·°C), 

принимаемый по таблице 3 СН РК 2.04-07; 

Y

1

, Y

i

, Y

i-1

 - теплоусвоение наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i - 

1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м

2

·°C). 

8.7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по 

летним условиям α

н

, Вт/(м

2

·°C), следует определять по формуле 

𝛼

н

=  1.16(5 + 10√𝜐)

,         (8.9)

 

где v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость 

которых составляет 16% и более, принимаемая согласно СП РК 2.04-01, но не менее 1 м/с. 

8.8  В  районах  со  среднемесячной  температурой  июля  21  °C  и  выше  для  окон, 

светопрозрачных  фасадных  конструкций  и  фонарей  зданий  жилых,  больничных 
учреждений  (больниц,  клиник,  стационаров  и  госпиталей),  диспансеров,  амбулаторно-
поликлинических  учреждений,  родильных  домов,  домов  ребенка,  домов-интернатов  для 
престарелых  и  инвалидов,  детских  садов,  яслей,  яслей-садов  (комбинатов)  и  детских 
домов,  а  также производственных  зданий,  в  которых  должны  соблюдаться  оптимальные 
нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям 
технологии  должны  поддерживаться  постоянными  температура  или  температура  и 
относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитное остекление и 
(или) солнцезащитные устройства. 

Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более 

нормируемой величины β

н

сз

, установленной таблицей 5. 

 

 

 

Таблица  5  -  Нормируемые  значения  коэффициента  теплопропускания 

солнцезащитного устройства 

Здания 

Коэффициент 

теплопропускания 

солнцезащитного 

CП РК 2.04-107-2022 
 

24 

устройства β

н

сз

 

1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров 
и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, 
родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских 
домов 

0,2 

2 Производственные здания, в которых должны соблюдаться заданные 
параметры микроклимата в рабочей зоне или по условиям технологии 
должны поддерживаться постоянными температура или температура и 
относительная влажность воздуха в здании 

0,4 

 

Значения 

коэффициентов 

теплопропускания 

солнцезащитных 

устройств, 

применяемых  для  окон  и  фонарей  зданий  в  районах  со  среднемесячной  температурой 
июля 21 °С и выше, приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 –Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств 

Солнцезащитные устройства 

Коэффициент теплопропускания 

солнцезащитных устройств 

𝛽

𝑠𝑝

 

А. Наружные 
Штора или маркиза из светлой ткани 

0,15 

Штора или маркиза из темной ткани 

0,20 

Ставни-жалюзи с деревянными пластинами 

0,10/0,15 

Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 

0,15/0,20 

Б. Межстекольные (непроветриваемые) 
Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 

0,30/0,35 

Штора из светлой ткани 

0,25 

Штора из темной ткани 

0,40 

В. Внутренние 
Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 

0,60/0,70 

Штора из светлой ткани 

0,40 

Штора из темной ткани 

0,80 

Примечания: 

1 Коэффициенты теплопропускания: до черты 

 для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, 

после черты - под углом 90° к плоскости проема.  
2  Коэффициенты  теплопропусканиямежстекольных  солнцезащитных  устройств  с  проветриваемым 
межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше

.

 

 
 

9 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

9.1 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением 

светопрозрачных  конструкций,  зданий  и  сооружений  R

u

  должно  быть  не  менее 

нормируемого  сопротивления  воздухопроницанию  R

u

тр

,  (м

2

·ч·Па)/кг,  определяемого  по 

формуле 

𝑅

𝑢

тр

= ∆𝜌/𝐺

н

  (9.1) 

где  ∆p  -  разность  давлений  воздуха  на  наружной  и  внутренней  поверхностях 

CП РК 2.04-107-2022 

 

25 

ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с 9.2; 

G

н

  -  нормируемая  поперечная  воздухопроницаемость  ограждающих  конструкций, 

кг/(м

2

·ч), принимаемая в соответствии с 9.3. 

9.2  Разность  давлений  воздуха  на  наружной  и  внутренней  поверхностях 

ограждающих конструкций ∆p, Па, следует определять по формуле 

∆𝑝 = 0,55𝐻 (𝛾

н 

−   𝛾

в

) + 0,03 𝛾

н 

𝑣

2

 

(9.2)

 

где H - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м; 

𝛾

н 

𝛾

н 

  -  удельный  вес  соответственно  наружного  и  внутреннего  воздуха,  Н/м

3

определяемый по формуле 

𝛾 =  3463/(273 + 𝑡),

   

(9.4) 

t  -  температура  воздуха:  внутреннего  (для  определения  γ

в

)  -  принимается  согласно 

оптимальным параметрам ГОСТ 30494 и по ГОСТ 12.1.005; наружного (для определения 
γ

н

)  -  принимается  равной  средней  температуре  наиболее  холодной  пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01; 

v  -  максимальная  из  средних  скоростей  ветра  по  румбам  за  январь,  повторяемость 

которых составляет 16% и более, принимаемая по СП РК 2.04-01. 

9.3  Нормируемую  поперечную  воздухопроницаемость 

𝐺

н

,  кг/(м

2

·ч),  ограждающих 

конструкций зданий следует принимать по таблице 7. 
 

Таблица  7  -  Нормируемая  поперечная  воздухопроницаемость  ограждающих 

конструкций 

Ограждающие конструкции 

Поперечная 

воздухопроницаемость G

н

кг/(м

2

·ч), не более 

1 Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, 
общественных, административных и бытовых зданий и 
помещений 

0,5 

2 Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных 
зданий и помещений 

1,0 

3 Стыки между панелями наружных стен: 

 

а) жилых зданий 

0,5 <*> 

б) производственных зданий 

1,0 <*> 

4 Входные двери в квартиры 

1,5 

5 Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания 

7,0 

6 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых 
зданий и помещений с деревянными переплетами; окна и фонари 
производственных зданий с кондиционированием воздуха 

6,0 

7 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых 
зданий и помещений с пластмассовыми или алюминиевыми 
переплетами 

5,0 

8 Окна, двери и ворота производственных зданий 

8,0 

9 Фонари производственных зданий 

10,0 

CП РК 2.04-107-2022 
 

26 

10 Окна и фонари производственных зданий с 
кондиционированием воздуха 

6,0 

<*> в кг/м·ч

 

 

9.4 

Сопротивление  воздухопроницанию  R

u

 

многослойной  ограждающей 

конструкции  следует  рассчитывать  как  сумму  сопротивлений  воздухопроницанию 
отдельных слоев по формуле: 

 

R

u

= R

u1 

+ R

u2 

+ …+ R

un

,  

(9.4) 

где  R

u1

,  R

u2

,  ...,  R

un 

-  сопротивления  воздухопроницанию  отдельных  слоев 

ограждающей конструкции, (м

2

·ч·Па)/кг, принимаются по результатам испытаний или по 

приложению Я. 

9.5  Сопротивление  воздухопроницанию  окон  и  балконных  дверей  жилых  и 

общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий R

u

 должно быть 

не менее нормируемого сопротивления воздухопроницаниюR

u

тр

, (м

2

·ч)/кг, определяемого 

по формуле: 

 

R

u

тр

= (1/G

н

)·(Δp/Δp

0

)

2/3

,  

(9.5) 

где G

н

 - то же, что и в формуле (9.1); 

Δp - то же, что и в формуле (9.2); 
Δp

0

  =  10  Па  -  разность  давлений  воздуха  на  наружной  и  внутренней  поверхностях 

светопрозрачных 

ограждающих 

конструкций, 

при 

которой 

экспериментально 

определяется сопротивление воздухопроницанию конструкций выбранного типа R

u

9.6 

Сопротивление  воздухопроницанию  выбранного  типа  светопрозрачной 

конструкции R

u

, (м

2

·ч)/кг, определяют по формуле: 

 

          R

u

= (1/G

c

)·(Δp/Δp

0

)

n

,          

(9.6) 

где G

c

 - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м

2

·ч), при Δp

0

 = 10 

Па, полученная в результате испытаний; 

n  -  показатель  режима  фильтрации  светопрозрачной  конструкции,  полученный  в 

результате испытаний. 

9.7  В  случае  выполнения  условия  R

u

≥  R

u

тр

,  выбранная  ограждающая  конструкция 

удовлетворяет требованию 9.1.

 

В случае  R

u

<R

u

тр

  необходимо применить ограждающую  конструкцию  другого  типа, 

добиваясь выполнения требований 9.1. 

9.8  Для  обеспечения  нормируемого  воздухообмена  при  оборудовании  помещений 

только  вытяжной  вентиляцией  в  наружных  ограждениях  (стенах,  окнах)  следует 
предусмотреть регулируемые приточные устройства. 

 
 

10 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

10.1  Защита  от  переувлажнения  ограждающих  конструкций  должна  обеспечиваться 

путем  проектирования  ограждающих  конструкций  с  сопротивлением  паропроницанию 
внутренних  слоев  не  менее  требуемого  значения,  определяемого  расчетом  одномерного 
влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости). 

Сопротивление  паропроницанию  R

n

,  (м

2

·ч·Па)/мг,  ограждающей  конструкции  (в 

пределах  от  внутренней  поверхности  до  плоскости  максимального  увлажнения, 
определяемой  в  соответствии  с  9.5)  должно  быть  не  менее  наибольшего  из  следующих 

CП РК 2.04-107-2022 

 

27 

требуемых сопротивлений паропроницанию: 

а)  требуемого  сопротивления  паропроницанию

,  (м

2

·ч·Па)/мг  (из  условия 

недопустимости  накопления  влаги  в  ограждающей  конструкции  за  годовой  период 
эксплуатации), определяемого по формуле: 

 (10.1) 

б)  требуемого  сопротивления  паропроницанию

,  (м

2

·ч·Па)/мг  (из  условия 

ограничения  влаги  в  ограждающей  конструкции  за  период  с  отрицательными  средними 
месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле: 

,     (10.2) 

где е

в

 - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных 

температуре и относительной влажности воздуха в помещении, определяемое по формуле: 

    е

в 

= (φ

в

/100)E

в

,  

          (10.3) 

где  E

в

  -  парциальное  давление  насыщенного  водяного  пара,  Па,  при  температуре 

внутреннего воздуха помещения t

в

, определяемое в соответствии с 10.6; 

φ

в

 -  относительная влажность внутреннего воздуха,  %,  принимаемая  для  различных 

зданий в соответствии с 5.7; 

R

п.н

 

сопротивление  паропроницанию,  (м

2

·ч·Па)/мг,  части  ограждающей 

конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции 
и плоскостью максимального увлажнения, определяемое по 10.7; 

е

н

  -  среднее  парциальное  давление  водяного  пара  наружного  воздуха  за  годовой 

период, Па, определяемое по СП РК 2.04-01; 

z

0

 - продолжительность периода влагонакопления, сут., принимаемая равной периоду 

с  отрицательными  средними  месячными  температурами  наружного  воздуха  по  СП  РК 
2.04-01; 

E

0

 -  парциальное  давление насыщенного водяного  пара в  плоскости  максимального 

увлажнения,  Па,  определяемое  при  средней  температуре  наружного  воздуха  периода 
влагонакопленияz

0

 согласно 10.6 и 10.8; 

ρ

w

 - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м

3

δ

w

 - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 

2/3  толщины  однородной  (однослойной)  стены  или  толщине  слоя  многослойной 
ограждающей  конструкции,  в  котором  располагается  плоскость  максимального 
увлажнения; 

Δw - предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого слоя, 

% по массе, за период влагонакопленияz

0

, принимаемое по таблице 8. 

 

Таблица  8  -  Значения  предельно  допустимого  приращения  влажности  в 

материале Δw 

Материал ограждающей конструкции 

Предельно допустимое 

приращение влажности в 

материале <*> Δw, % по 

массе 

1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков 

1,5 

2 Кладка из силикатного кирпича 

2,0 

тр

1

n

R

в

п,н

тр

1

н

(

)

n

e

E R

R

E

e

тр

2

n

R

тр

0

в

0

2

0, 0024 (

)

n

w

w

z e

E

R

w

 

 

CП РК 2.04-107-2022 
 

28 

3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, 
шунгизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон) 

4 Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) 

5 Пеногазостекло 

1,5 

6 Фибролит и арболит цементные 

7,5 

7 Минераловатные плиты и маты 

8 Пенополистирол и пенополиуретан 

25 

9 Фенольно-резольный пенопласт 

50 

9а Экструзионный пенополистирол 

1,5 

10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака 

11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор 

<*> В случае, если значение сорбционной влажности материала при относительной влажности 

воздуха 97% меньше, чем значение влажности материала при условии эксплуатации Б, и разница 
между  этими  значениями  составляет  Δw

c

,  %  по  массе,  то  значение  предельно  допустимого 

приращения влажности в материале Δw увеличивается на величину Δw

c

. Сорбционную влажность 

материала определяют по ГОСТ 24816. 

 
В  случае,  когда  плоскость  максимального  увлажнения  приходится  на  стык  между 

двумя слоями, ρ

w

δ

w

Δw в формуле (9.2) принимают равным сумме ρ

1

δ

w1

Δw

+ ρ

2

δ

w2

Δw

2

, где 

δ

w1

 и δ

w2

 соответствуют половинам толщин стыкующихсяслоев. 

E  -  парциальное  давление  насыщенного  водяного  пара  в  плоскости  максимального 

увлажнения за годовой период эксплуатации, Па, определяемое по формуле: 

E = (E

1

z

+ E

2

z

+ E

3

z

3

)/12,               (10.4)  

где  E

1

,  E

2

,  E

3

  -  парциальные  давления  насыщенного  водяного  пара  в  плоскости 

максимального  увлажнения  соответственно  зимнего,  весенне-осеннего  и  летнего 
периодов,  Па,  определяемые  согласно  10.6,  по  температуре  в  плоскости  максимального 
увлажнения  (определяется  согласно  10.8),  при  средней  температуре  наружного  воздуха 
соответствующего периода; 

z

1

,  z

2

,  z

3

  -  продолжительность  зимнего,  весенне-осеннего  и  летнего  периодов  года, 

мес, определяемая по СП РК 2.04-01, сучетом следующих условий: 

а)  к  зимнему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами  наружного 

воздуха ниже минус 5 °C; 

б)  к  весенне-осеннему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами 

наружного воздуха от минус 5 до 5 °C; 

в)  к  летнему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами  воздуха  выше 

плюс 5 °C; 

η - коэффициент, определяемый по формуле 

,                   (10.5) 

где е

н,отр

 - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода 

месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па, определяемое по СП РК 
2.04-01. 

Примечания: 

0

н,отр

0

п,н

0, 0024(

)

E

e

z

R

CП РК 2.04-107-2022 

 

29 

1  При  определении  парциального  давления  E

3

  для  летнего  периода  температуру  в 

плоскости  возможной  конденсации  во  всех  случаях  следует  принимать  не  ниже  средней 
температуры  наружного  воздуха  летнего  периода,  парциальное  давление  водяного  пара 
внутреннего  воздуха  e

в

  -  не  ниже  среднего  парциального  давления  водяного  пара  наружного 

воздуха за этот период. 

2  Плоскость  возможной  конденсации  в  однородной  (однослойной)  ограждающей 

конструкции  располагается  на  расстоянии,  равном  2/3  толщины  конструкции  от  ее  внутренней 
поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. 

 

10.2  Сопротивление  паропроницанию  R

n

,  (м

2

·ч·Па)/мг,  чердачного  перекрытия  или 

части  конструкции  вентилируемого  покрытия,  расположенной  между  внутренней 
поверхностью  покрытия  и  воздушной  прослойкой,  в  зданиях  со  скатными  кровлями 
должно  быть  не  менее  требуемого  сопротивления  паропроницаниюR

n

тр

,  (м

2

·ч·Па)/мг, 

определяемого по формуле 

R

n

тр

 = 0,0012(е

в

 - е

н,отр

),  

            (10.6)  

где е

в

, е

н,отр

 - то же, что и в формулах (10.1) и (10.5). 

10.3 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях 

зданий  с  влажным  или  мокрым  режимом  следует  предусматривать  пароизоляцию  ниже 
теплоизоляционного  слоя,  которую  следует  учитывать  при  определении  сопротивления 
паропроницанию покрытия в соответствии с 10.7. 

10.4  Для  защиты  от  переувлажнения  навесных  фасадных  систем  с  вентилируемой 

воздушной прослойкой необходимо дополнительно выполнить проверку на "невыпадение 
конденсата"  в  вентилируемой  воздушной  прослойке  в  соответствии  с  расчетом, 
представленным в приложении Ж настоящего свода правил. 

10.5  Плоскость  максимального  увлажнения  определяется  для  периода  с 

отрицательными среднемесячными температурами следующим образом: 

10.5.1 Для каждого слоя многослойной конструкции по формуле (10.7) вычисляется 

значение  комплекса  f

i

(t

м.у.

),  характеризующего  температуру  в  плоскости  максимального 

увлажнения. 

,          (10.7) 

где  R

о,п

  -  общее  сопротивление  паропроницанию  ограждающей  конструкции, 

м

2

·ч·Па/мг, определяемое согласно 10.7; 

R

о

усл

  -  условное  сопротивление  теплопередаче  однородной  многослойной 

ограждающей конструкции, (м

2

·°C)/Вт; 

t

н,отр

  -  средняя  температура  наружного  воздуха  для  периода  с  отрицательными 

среднемесячными температурами, °C; 

е

в

 - то же, что и в формуле (9.1); 

е

н,отр

 - то же, что и в формуле (9.5); 

λ

i

,  μ

i

  -  расчетные  теплопроводность,  Вт/(м

2

·°C),  и  паропроницаемость,  мг/(м·ч·Па), 

материала соответствующего слоя. 

10.5.2  По  полученным  значениям  комплекса  f

i

(t

м.у.

)  по  таблице  9  определяются 

значения  температур  в  плоскости  максимального  увлажнения,  t

м.у

  для  каждого  слоя 

многослойной конструкции. 

 

Таблица  9  -  Зависимость  комплекса  f  (t

м.у

)  от  температуры  в  плоскости 

максимального увлажнения 

t

м.у

, °C 

f(t

м.у

), К

2

/Па 

t

м.у

, °C 

f(t

м.у

), К

2

/Па 

t

м.у

, °C 

f(t

м.у

), К

2

/Па 

t

м.у

, °C 

f(t

м.у

), К

2

/Па 

о,п

в

н,отр

м. у

усл

о

в

н,отр

(

)

(

)

5330

(

)

i

i

i

R

t

t

f t

R

e

e


CП РК 2.04-107-2022 
 

30 

-40 

2539 

-23 

616,9 

-6 

181,1 

11 

62,0 

-39 

2322 

-22 

571,2 

-5 

169,3 

12 

58,5 

-38 

2126 

-21 

529,2 

-4 

158,4 

13 

55,2 

-37 

1947 

-20 

490,7 

-3 

148,3 

14 

52,1 

-36 

1785 

-19 

455,2 

-2 

138,9 

15 

49,1 

-35 

1638 

-18 

422,5 

-1 

130,2 

16 

46,4 

-34 

1504 

-17 

392,5 

122,1 

17 

43,9 

-33 

1382 

-16 

364,8 

114,5 

18 

41,5 

-32 

1271 

-15 

339,2 

107,5 

19 

39,2 

-31 

1170 

-14 

315,6 

100,9 

20 

37,1 

-30 

1077 

-13 

293,9 

94,8 

21 

35,1 

-29 

992,7 

-12 

273,8 

89,1 

22 

33,2 

-28 

915,5 

-11 

255,2 

83,8 

23 

31,5 

-27 

844,8 

-10 

238,0 

78,8 

24 

29,8 

-26 

780,2 

-9 

222,1 

74,2 

25 

28,3 

-25 

721,0 

-8 

207,4 

69,9 

26 

26,8 

-24 

666,7 

-7 

193,7 

10 

65,8 

27 

25,4 

 
10.5.3  Составляется  таблица,  содержащая:  номер  слоя,  t

м.у

  для  этого  слоя, 

температуры  на  границах  слоя,  полученные  расчетом  по  10.8  (при  средней  температуре 
наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами). 

10.5.4  Для  определения  слоя,  в  котором  находится  плоскость  максимального 

увлажнения,  производится  сравнение  полученных  значений  t

м.у

  с  температурами  на 

границах  слоев  конструкции.  Если  температура  t

м.у

  в  каком-то  из  слоев  расположена  в 

интервале температур на границах этого слоя, то делается вывод о наличии в данном слое 
плоскости  максимального  увлажнения  и  определяется  координата  плоскости  -  x

м.у

  (в 

предположении линейного распределения температуры внутри слоя). 

10.5.5 Если  в  каждом из  двух  соседних  слоев  конструкции  отсутствует  плоскость  с 

температурой t

м.у

, при этом у более холодного слоя t

м.у

  выше его температуры, а  у  более 

теплого  слоя  t

м.у

  ниже  его  температуры,  то  плоскость  максимального  увлажнения 

находится на границе этих слоев. 

Если внутри конструкции плоскость максимального увлажнения отсутствует, то она 

расположена на наружной поверхности конструкции. 

Если при расчете обнаружилось две плоскости с t

м.у

  в конструкции, то за плоскость 

максимального увлажнения принимается плоскость, расположенная в слое утеплителя. 

Для  многослойных  ограждающих  конструкций  с  выраженным  теплоизоляционным 

слоем  (термическое  сопротивление  теплоизоляционного  слоя  больше  2/3R

о

усл

)  и 

наружным  защитным  слоем,  паропроницаемость  материала  которого  меньше,  чем  у 

CП РК 2.04-107-2022 

 

31 

материала  теплоизоляционного  слоя,  допускается  принимать  плоскость  максимального 
увлажнения на наружной границе утеплителя при условии выполнения неравенства 

 

где  λ

ут

,  μ

ут

  -  расчетная  теплопроводность,  Вт/(м

2

·°C),  и  паропроницаемость, 

мг/м·ч·Па, материала теплоизоляционного слоя. 

10.6 Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, при температуре t, °C, 

от минус 40 до плюс 45 °C определяется по формуле 

,  

   (10.8) 

10.7  Сопротивление  паропроницанию  R

ni

,  м

2

·ч·Па/мг,  однослойной  или  отдельного 

слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле 

,  

              (10.9) 

где δ

i

 - толщина слоя ограждающей конструкции, м; 

μ

i

  –  расчетная  паропроницаемость  материала  слоя  ограждающей  конструкции, 

мг/(м·ч·Па). 

Сопротивление  паропроницанию  R

п,о

,  (м

2

·ч·Па)/мг,  многослойной  ограждающей 

конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих 
ееслоев 

R

п,о

= ∑R

ni

..               (10.9*) 

Сопротивление  паропроницанию  R

п,о

,  (м

2

·ч·Па)/мг,  листовых  материалов  и  тонких 

слоев пароизоляции следует принимать по приложению Н.  

 

Примечания: 

1  Сопротивление  паропроницанию  замкнутых  воздушных  прослоек  в  ограждающих 

конструкциях  следует  принимать  равным  нулю,  независимо  от  расположения  и  толщины  этих 
прослоек. 

2  Для  обеспечения  требуемого  сопротивления  паропроницанию  R

п

тр

  ограждающей 

конструкции  следует  определять  сопротивление  паропроницанию  R

п

  конструкции  в  пределах  от 

внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения. 

3 В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию 

теплоизолирующих  уплотнителей  сопряжений  элементов  ограждающих  конструкций  (мест 
примыкания  заполнений  проемов  к  стенам  и  т.п.)  со  стороны  помещений;  сопротивление 
паропроницанию  в  местах  таких  сопряжений  проверяется  из  условия  ограничения  накопления 
влаги  в  сопряжениях  за  период  с  отрицательными  среднемесячными  температурами  наружного 
воздуха на основании расчетов температурного и влажностного полей. 

 

10.8  Температуру  t

x

,  °C,  ограждающей  конструкции  в  плоскости,  отстоящей  от 

внутренней поверхности на расстоянии x, м, следует определять по формуле 

𝑡

𝑥

= 𝑡

в

𝑡

в

 − 𝑡

н

𝑅

о

усл

𝑅

х

,

   

(10.10) 

где 

𝑡

в

 и 

𝑡

н

 - температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, °C; 

𝑅

х

- сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей конструкции от 

внутренней  поверхности  до  плоскости,  отстоящей  от  внутренней  поверхности  на 
расстоянии x, м

2

·°C/Вт, определяемое по формуле 

𝑅

х

=  

1

𝛼

в

+

𝛿

𝑖

𝜆

𝑖

до сечения х

.  

(10.11) 

 

ут

ут

2


11

5330

1,84 10 exp

273

E

t

i

ni

i

R

CП РК 2.04-107-2022 
 

32 

 
 

11 ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ 

 
11.1  Расчетная  величина  показателя  теплоусвоения  поверхности  пола  Y

пол

Вт/(м

2

·°C), определяется следующим образом: 

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D

=  R

1

s

≥  0,5,  то  показатель  теплоусвоения  поверхности  пола  следует  определять  по 

формуле 

Y

пол 

= 2s

1

,  

         (11.1) 

б)  если  первые  nслоев  конструкции  пола  (n  ≥  1)  имеют  суммарную  тепловую 

инерцию D

+ D

+ …+ D

n

< 0,5, но тепловая инерция (n + 1) слоевD

+ D

+ …+ D

n+1 

≥ 0,5, 

то показатель теплоусвоения поверхности пола  Y

пол

  следует  определять последовательно 

расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с  n-го до 
1-го: 

для n-го слоя - по формуле 

Y

n

 = (2R

n

s

n

2

 + s

n+1

)/(0,5 + R

n

s

n+1

);       

(11.2) 

для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) - по формуле 
 

Y

i

 = (4R

i

s

i

2

 + Y

i+1

)/(1 + R

i

Y

i+1

).  

        (11.3) 

 
Показатель  теплоусвоения  поверхности  пола  Y

пол

  принимается  равным  показателю 

теплоусвоения поверхности первого слоя Y

1

В формулах (11.1) - (11.3) и неравенствах 
D

1

,  D

2

,  ...,  D

n+1

  -  тепловая  инерция  соответственно  1-го,  2-го,  ...,  (n  +  1)-го  слоев 

конструкции пола, определяемая по формулам: 

D

= R

1

s

1

; D

= R

2

s

2

; ...; D

n

= R

n

s

n

;            (11.4) 

R

1

,  R

2

, ...,  R

n

  -  термические сопротивления, (м

2

·°C)/Вт, соответственно 1-го, 2-го, ..., 

n-го слоев конструкции пола, определяемые по формулам: 

; ...; 

;  

(11.5) 

s

1

, s

i

, s

n

, s

n+1

 - расчетное теплоусвоение материала соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го, 

(n  +  1)-го  слоев  конструкции  пола,  Вт/(м

2

·°C),  принимаемое  расчетом  по  результатам 

испытаний  в  аккредитованной  лаборатории;  при  отсутствии  таких  данных  оно 
оценивается по приложению Т; 

δ

1

, δ

2

, ..., δ

n

 - толщины соответственно 1-го, 2-го,..., n-го слоев конструкции пола, м; 

λ

1

, λ

2

, ..., λ

n

 - расчетные теплопроводности материала соответственно 1-го, 2-го, ..., n-

го  слоев  конструкции  пола,  Вт/(м

2

·°C),  Вт/(м·°C),  принимаемые  по  результатам 

испытаний  в  аккредитованной  лаборатории;  при  отсутствии  таких  данных  они 
оцениваются по приложению Т. 

Если расчетная величина Y

пол

 показателя теплоусвоения поверхности пола окажется 

не более нормируемой величины 

, установленной в таблице 7 СН РК 2.04-07, то этот 

пол удовлетворяет требованиям в отношении теплоусвоения; если 

, то следует 

разработать  другую  конструкцию  пола  или  изменить  толщины  его  отдельных  слоев  до 
удовлетворения требованиям 

11.2 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности полов: 
а) имеющих температуру поверхности выше 23 °C; 

1

1

1

R

2

2

2

R

n

n

n

R

тр

пол

Y

тр

пол

пол

Y

Y

тр

пол

пол

Y

Y

CП РК 2.04-107-2022 

 

33 

б)  в  отапливаемых  помещениях  производственных  зданий,  где  выполняются 

тяжелые физические работы (категория III); 

в) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих 

мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков; 

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным 

пребыванием в них людей (залы музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.). 

11.3  Теплотехнический  расчет  полов  животноводческих,  птицеводческих  и 

звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП РК 3.02-11. 

 
 

12 КОНТРОЛЬ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ЗДАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ В СОСТАВЕ 

РАЗДЕЛА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

 

12.1  Контроль  нормируемых  показателей  при  проектировании  и  экспертизе 

проектов тепловой защиты зданий и показателей их энергоэффективности на соответствие 
настоящему своду правил выполняется в разделе проекта «Энергоэффективность»  по СН 
РК 1.02-03 с составлением энергетического паспорта согласно разделу 10 СН РК 2.04-07 и 
статьи  11  Закона  Республики  Казахстан  «Об  энергосбережении  и  повышении 
энергоэффективности». 

12.2  Контроль  нормируемых  показателей  тепловой  защиты  и  ее  отдельных 

элементов  эксплуатируемых  зданий  и  оценку  их  энергетической  эффективности  следует 
выполнять путем натурных  испытаний,  и полученные результаты следует  фиксировать в 
энергетическом  паспорте.  Теплотехнические  и  энергетические  показатели  здания 
определяют  по  действующим  нормативным  документам  Республики  Казахстан.  При 
несоответствии  фактических  показателей  проектным  значениям  следует  разрабатывать 
мероприятия по устранению отклонений. 

12.3  Условия  эксплуатации  ограждающих  конструкций  в  зависимости  от 

влажностного  режима  помещений  и  зон  влажности  района  строительства  при  контроле 
теплотехнических  показателей  материалов наружных  ограждений  следует  устанавливать 
по  таблицам  2  и  3.  Расчетные  теплофизические  показатели  материалов  ограждающих 
конструкций определяют по приложению А настоящего свода правил. 

12.4  При  приемке  зданий  в  эксплуатацию  следует  осуществлять:  выборочный 

контроль  кратности  воздухообмена  в  2-3  помещениях  (квартирах)  или  в  здании  при 
разности давлений 50 Па согласно разделу 6 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным 
нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций 
по  всему  зданию;  согласно  ГОСТ  26629  тепловизионный  контроль  качества  тепловой 
защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения. 

12.5  Для  оценки  достигнутой  в  проекте  здания  или  в  эксплуатируемом  здании 

потребности энергии на отопление и вентиляцию, установлены классы энергосбережения 
в  %  отклонения  расчетной  удельной  характеристики  расхода  тепловой  энергии  на 
отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины согласно таблицы 10 
СН РК 2.04-07. 

12.6  Контроль  за  соответствием  показателей  расхода  тепловой  энергии  на 

отопление  и  вентиляцию  здания  -  нормируемым  показателям  на  стадии  разработки 
проектной документации осуществляют экспертные организации. 

CП РК 2.04-107-2022 
 

34 

12.7  Контроль  и  подтверждение  соответствия  вводимых  в  эксплуатацию  зданий, 

строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 
осуществляются застройщиком.  

12.8  Проверка  соответствия  вводимых  в  эксплуатацию  зданий,  строений, 

сооружений  требованиям  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  и  вентиляцию  и 
требованиям  оснащенности  их  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов 
осуществляется государственным органом.  

12.9  Класс  энергосбережения  при  вводе  в  эксплуатацию  законченного 

строительством  или  реконструкцией  здания  устанавливается  на  основе  результатов 
обязательного  расчетно-инструментального  контроля  нормируемых  энергетических 
показателей. 

12.10  Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии 

на  отопление  и  вентиляцию  обеспечивается  застройщиком,  должен  составлять  не  менее 
пяти  лет  с  момента  ввода  их  в  эксплуатацию.  Для  многоквартирных  домов  высокого  и 
очень  высокого  класса  энергосбережения  (по  классу  «В  и  А»)  выполнение  таких 
требований  должно  быть  обеспечено  застройщиком  в  течение  первых  десяти  лет 
эксплуатации.  При  этом  во всех  случаях  на  застройщике  лежит  обязанность проведения 
обязательного  расчетно-экспериментального  контроля  нормируемых  энергетических 
показателей  дома  как  при  сдаче-приемке  дома  в  эксплуатацию,  так  и  последующего  их 
подтверждения не реже, чем один раз в пять лет. Расчетно-экспериментальный контроль и 
присвоение  класса  энергетической  эффективности  при  сдаче-приемке  дома  в 
эксплуатацию осуществляется за счет средств застройщика. 

12.11  Раздел  проекта  «Энергоэффективность»  жилых  и  общественных  зданий 

предназначен  для  подтверждения  соответствия  удельного  показателя  тепловой 
энергетической  эффективности,  других  удельных  характеристик  и  теплозащитных 
характеристик ограждений здания показателям, установленным в настоящих нормах.  

12.14  Для  существующих  зданий  энергетический  паспорт  здания  следует 

разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и 
зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на 
строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на 
основе материалов Центра обслуживания населения, натурных технических обследований 
и  измерений,  выполняемых  квалифицированными  специалистами,  имеющими  лицензию 
на выполнение соответствующих работ. 

12.15  Ответственность  за  достоверность  данных  энергетического  паспорта  здания 

несет организация, которая осуществляет его заполнение. 

12.16  Энергетический  паспорт  здания  не  предназначен  для  расчетов  за 

коммунальные  услуги,  оказываемые  квартиросъемщикам  и  владельцам  квартир,  а  также 
собственникам здания. 

12.17  Энергетический  паспорт  проекта  здания  должен  содержать  следующие 

данные о проекте здания: 

- общую информацию; 
- расчетные условия; 

CП РК 2.04-107-2022 

 

35 

- геометрические показатели; 
- теплотехнические показатели; 
- вспомогательные показатели; 
- удельные характеристики; 
- коэффициенты; 
- комплексные показатели энергоэффективности и энергетические нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..