Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Таблица 1 СП 50.13330.2024. С неё начинается любой подбор расчётной теплопроводности: сначала по температуре и относительной влажности внутреннего воздуха определяют влажностный режим помещения, затем по таблице 2 — условия эксплуатации ограждающей конструкции, и только после этого выбирают столбец A или Б в таблице теплопроводности.
Таблица 2 СП 50.13330.2024. Зону влажности района строительства принимают по карте зон влажности (приложение А того же свода правил). Условие Б соответствует большей эксплуатационной влажности материала и, следовательно, большей расчётной теплопроводности: для одного и того же материала λБ всегда не меньше λА.
Значения взяты из таблицы И.1 официального примера расчёта, включённого в СП 50.13330.2024 (приложение И). Это единственные расчётные теплопроводности, приведённые в основном тексте свода правил вне справочного приложения М. Для наружной штукатурки толщиной 6 мм теплопроводность в примере не задана и слой в расчёте условного сопротивления теплопередаче не учитывается — тонкий защитный слой на результат практически не влияет.
Таблица Г.1 СП 50.13330.2024, значения в (м2·°С)/Вт. Воздушная прослойка не имеет теплопроводности в обычном смысле: её вклад задаётся сразу термическим сопротивлением. При наличии отражательной теплоизоляции на основе алюминиевой фольги на одной из поверхностей прослойки термическое сопротивление принимают равным 0,40 при толщине 0,02 м, 0,45 при 0,03 м и 0,50 при 0,05 м. Прослойка, вентилируемая наружным воздухом, в расчёт не входит, как и все слои снаружи от неё. Расчётное теплоусвоение воздушных прослоек принимается равным нулю.
Таблица 4 СП 50.13330.2024. Величина 1/αв входит слагаемым в условное сопротивление теплопередаче наравне с термическими сопротивлениями слоёв: для стены это 1/8,7 ≈ 0,115 (м2·°С)/Вт. Для животноводческих и птицеводческих зданий коэффициент принимают по профильному своду правил.
Таблица 6 СП 50.13330.2024. Обратная величина 1/αн — второе граничное слагаемое в условном сопротивлении теплопередаче. Для наружной стены это 1/23 ≈ 0,043 (м2·°С)/Вт, для чердачного перекрытия — уже 1/12 ≈ 0,083.
Таблица 3 СП 50.13330.2024, значения в (м2·°С)/Вт. Именно к этим величинам приводит цепочка расчёта, в которой теплопроводность материала — исходная величина. Для промежуточных значений градусо-суток базовое сопротивление вычисляют по формуле R = a · ГСОП + b с коэффициентами из строк «Коэффициент a» и «Коэффициент b». Для окон при градусо-сутках свыше 12000 принимают значение, соответствующее 12000.
Таблица 11 СП 50.13330.2024. Показывает, насколько по-разному материалы переносят накопление влаги, и косвенно объясняет разницу между условиями эксплуатации A и Б. Если сорбционная влажность материала при относительной влажности воздуха 97 % меньше влажности при условии Б, предельно допустимое приращение увеличивают на эту разницу; сорбционную влажность определяют по ГОСТ 24816.
Таблица Ж.1 СП 50.13330.2024. Для тонких слоёв сопротивление паропроницанию задаётся напрямую, а не через паропроницаемость и толщину. Таблица нужна там же, где и теплопроводность: расчётная теплопроводность привязана к условиям эксплуатации, а условия эксплуатации напрямую зависят от того, насколько конструкция защищена от переувлажнения.
Таблицы Г.3 и Г.4 СП 50.13330.2024. Зоны отсчитываются полосами шириной 2 м вдоль контура здания для пола и высотой 2 м для стен; в четвёртую зону относят всю оставшуюся площадь пола. Сопротивление зоны с дополнительным утеплением определяют по формуле R = 1,6/λгр · Rб + δут/λут. Базовая расчётная теплопроводность грунта принимается равной 1,6 Вт/(м·°С), если иное значение не подтверждено документально.
Таблица теплопроводности строительных материалов — самый растиражированный справочный материал в строительной тематике и одновременно самый небрежно оформленный. Значения λ кочуют из статьи в статью без указания редакции документа, без привязки к условиям эксплуатации и без оговорки о том, что для теплоизоляционных материалов действующий свод правил отсылает совсем к другому источнику. Ниже разобрано, где на 2026 год лежат расчётные теплопроводности, как выбрать между значениями для условий A и Б и что делать с полученным числом дальше.
Действующий документ по тепловой защите — СП 50.13330.2024, утверждённый приказом Минстроя России от 15 мая 2024 года № 327/пр и введённый в действие с 16 июня 2024 года взамен редакции 2012 года. Это пересмотр, а не изменение: структура приложений поменялась.
Сводная таблица расчётных теплотехнических показателей материалов теперь находится в приложении М. В редакции 2012 года это было приложение Т.
Ссылка на «приложение Т СП 50.13330» в материалах, датированных 2024 годом и позже, — верный признак того, что автор не открывал действующую редакцию. Но одной сменой буквы дело не ограничивается, и вторая особенность важнее.
В самом тексте свода правил указание дано дважды — в формуле расчёта термического сопротивления слоя (приложение Г) и в пункте о энергетической эффективности теплоизоляции. Формулировка одинакова: теплопроводность материала слоя при условиях эксплуатации A или Б для теплоизоляционных материалов определяется по СП 345.1325800.2017 (приложение Д), а для других материалов принимается по приложению М настоящего свода правил. Действующая редакция СП 345.1325800.2017 — с изменениями № 1 и № 2, последнее введено в действие с 24 января 2023 года.
Практический вывод: подобрать λ минеральной ваты, пенополистирола или экструзионного пенополистирола «по приложению М СП 50.13330.2024» нельзя — расчётные значения для теплоизоляции нормирует другой свод правил. Кирпич, бетоны, растворы, древесина, металлы — по приложению М.
Ещё одна деталь, которую регулярно опускают: приложение М имеет статус справочного, а не обязательного. Порядок такой же, как в разделе о теплоусвоении полов: расчётные теплопроводность и теплоусвоение принимаются по результатам испытаний в лаборатории, допущенной к проведению таких испытаний, и лишь при отсутствии таких данных оцениваются по приложению М.
Для проекта это означает, что при наличии протокола испытаний или технической документации изготовителя на конкретное изделие в расчёт идут значения из документации, а не усреднённая табличная строка. Таблица — резерв на случай, когда данных нет.
В любой корректной таблице у материала не одно значение λ, а как минимум два — для условий эксплуатации A и Б. Причина физическая: влага в порах материала многократно теплопроводнее воздуха, и увлажнённый материал греет хуже сухого. Свод правил не заставляет считать влажность напрямую, а вводит два расчётных сценария.
Жилая комната с нормальным влажностным режимом в районе с нормальной зоной влажности даёт условия эксплуатации Б. Та же комната в сухой зоне — условия A. Один и тот же материал в одной и той же стене получит разные расчётные значения только из-за географии.
Насколько по-разному материалы реагируют на увлажнение, видно по таблице 8: допустимое приращение влажности для кладки из глиняного кирпича — полтора процента по массе, для минераловатных плит — три, а для пенополистирола и пенополиуретана — двадцать пять. Отсюда и разный разрыв между значениями для условий A и Б у разных групп материалов.
Само по себе значение λ ничего не решает. В нормировании участвует сопротивление теплопередаче, и теплопроводность входит в него через толщину слоя.
Термическое сопротивление слоя: Rs = (δs / λs) · yу.э
Rs = (δs / λs) · yу.э
Условное сопротивление теплопередаче: Rоусл = 1/αв + ΣRs + 1/αн
Rоусл = 1/αв + ΣRs + 1/αн
Здесь δs — толщина слоя в метрах, λs — расчётная теплопроводность при условиях A или Б, yу.э — коэффициент условий эксплуатации слоя, αв и αн — коэффициенты теплоотдачи по таблицам 5 и 6
δs
λs
yу.э
αв
αн
Коэффициент условий эксплуатации слоя учитывает снижение термического сопротивления за период службы по причинам, не связанным с эксплуатационной влажностью. Для теплоизоляционных материалов его определяют по приложению Е СП 345.1325800.2017; при отсутствии данных принимают равным единице.
Условное сопротивление теплопередаче — не итоговая величина. Нормируется приведённое сопротивление, которое учитывает теплотехнические неоднородности: торцы перекрытий, оконные откосы, крепёж. Разница между условным и приведённым значениями достигает десятков процентов.
В приложении И СП 50.13330.2024 приведён полный пример для стены с теплоизоляционной фасадной системой с тонким штукатурным слоем. Он полезен тем, что показывает всю цепочку от теплопроводности до итогового результата на конкретных числах и содержит те самые значения λ, которые собраны в таблице 3.
Состав стены изнутри наружу: внутренняя штукатурка 20 мм, далее либо кладка из полнотелого кирпича 250 мм, либо монолитный железобетон 250 мм, затем минераловатные плиты 150 мм и наружная штукатурка 6 мм.
Участок по железобетону: 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/2,04 + 0,15/0,045 + 1/23 = 3,64 (м2·°С)/Вт
1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/2,04 + 0,15/0,045 + 1/23 = 3,64
Участок по кирпичной кладке: 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/0,81 + 0,15/0,045 + 1/23 = 3,82 (м2·°С)/Вт
1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/0,81 + 0,15/0,045 + 1/23 = 3,82
Коэффициенты теплопередачи: U = 1/3,64 = 0,275 и U = 1/3,82 = 0,262 Вт/(м2·°С)
U = 1/3,64 = 0,275
U = 1/3,82 = 0,262
Обратите внимание на распределение вкладов. Слой утеплителя даёт 3,33 из 3,64, то есть более девяти десятых всего сопротивления. Разница между железобетоном и кирпичной кладкой при одинаковой толщине 250 мм — всего 0,19 (м2·°С)/Вт, менее пяти процентов итога. Именно поэтому точность λ утеплителя важнее точности λ несущего слоя, и именно поэтому свод правил выделил теплоизоляционные материалы в отдельный источник данных.
Итог примера: приведённое сопротивление теплопередаче фасада составило 2,75 (м2·°С)/Вт против условного 3,64–3,82. Потери на оконных откосах и тарельчатых дюбелях съели около четверти расчётной теплозащиты — при том, что все значения теплопроводности были взяты правильно.
Два случая, где привычная схема «толщина делить на теплопроводность» не работает.
Для прослойки теплопроводность не задаётся: свод правил сразу даёт термическое сопротивление в зависимости от толщины, ориентации и направления теплового потока (таблица 4). Значения невелики — от 0,13 до 0,24 (м2·°С)/Вт, и рост толщины сверх 0,05 м практически ничего не добавляет. Отражательная теплоизоляция на основе алюминиевой фольги на одной из поверхностей меняет картину принципиально: сопротивление вырастает до 0,40–0,50.
Прослойка, вентилируемая наружным воздухом, в расчёте не участвует, как и все слои, расположенные снаружи от неё. Не путайте две разные величины: термическое сопротивление замкнутой прослойки берётся по таблице 4, а её сопротивление паропроницанию принимается равным нулю независимо от расположения и толщины прослойки. Расчётное теплоусвоение прослойки также равно нулю.
Здесь теплопроводность материалов конструкции вообще отходит на второй план: расчёт ведётся по зонам, отсчитываемым полосами вдоль контура здания, с базовыми сопротивлениями по таблице 10. Теплопроводность появляется дважды — как характеристика грунта и как характеристика дополнительного утепляющего слоя.
Сопротивление зоны: Ri = (1,6 / λгр) · Rб,i + δут / λут
Ri = (1,6 / λгр) · Rб,i + δут / λут
Базовая расчётная теплопроводность грунта λгр = 1,6 Вт/(м·°С), если иное не подтверждено документально
λгр = 1,6
Ещё одна особенность конструкций в грунте: теплопотери через них идут круглый год, а не только в отопительный период. При расчёте годового потребления вместо средней температуры отопительного периода и его продолжительности для таких конструкций принимают среднегодовую температуру и продолжительность всего года.
Теплопроводность нужна не только для сопротивления теплопередаче. Она входит ещё в три расчёта, и в каждом рядом с ней стоит другая характеристика того же материала.
Отсюда следует практическое требование к таблице материалов: она должна содержать не только λ, но и плотность, коэффициент теплоусвоения и паропроницаемость для тех же условий эксплуатации. Таблица с одной колонкой λ закрывает лишь один расчёт из четырёх.
Конечная точка цепочки — сравнение полученного приведённого сопротивления теплопередаче с нормируемым значением. Базовые величины приведены в таблице 7 и зависят от категории здания и градусо-суток отопительного периода.
Градусо-сутки отопительного периода: ГСОП = (tв − tот) · zот
ГСОП = (tв − tот) · zот
Базовое требуемое сопротивление для промежуточных значений: Rотр = a · ГСОП + b
Rотр = a · ГСОП + b
Нормируемое значение: Rонорм = Rотр · mр
Rонорм = Rотр · mр
Коэффициент mр в базовом расчёте равен единице. Его снижение допускается только при выполнении требований к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, причём значения должны быть не менее: 0,63 для стен; 1,00 для всех светопрозрачных конструкций, а также для покрытий и перекрытий зданий второй и третьей категорий; 0,80 для остальных ограждающих конструкций.
Жилое здание, ГСОП = 5000 (°С·сут)/год. По коэффициентам из таблицы 7 базовое требуемое сопротивление стены равно 0,00035 · 5000 + 1,4 = 3,15 (м2·°С)/Вт. Стена из примера приложения И с приведённым сопротивлением 2,75 в такой климат по поэлементному требованию не проходит.
В приложении М СП 50.13330.2024. В редакции 2012 года это было приложение Т. Приложение имеет статус справочного: при наличии протокола испытаний или технической документации на конкретное изделие в расчёт идут данные документации.
Потому что свод правил прямо отсылает к другому документу. В формуле термического сопротивления слоя и в пункте об энергетической эффективности теплоизоляции указано: для теплоизоляционных материалов теплопроводность определяется по СП 345.1325800.2017 (приложение Д), для остальных материалов — по приложению М.
По таблице 2: на пересечении влажностного режима помещения (таблица 1) и зоны влажности района строительства. Влажный или мокрый режим даёт условия Б в любой зоне; сухой режим в сухой и нормальной зонах даёт условия A.
Для расчёта тепловой защиты — нет. Значение в сухом состоянии характеризует материал, но не его работу в конструкции. В расчёт идёт расчётная теплопроводность при условиях эксплуатации A или Б.
Безразмерный множитель, учитывающий снижение термического сопротивления слоя за период службы по причинам, не связанным с эксплуатационной влажностью. Для теплоизоляционных материалов определяется по приложению Е СП 345.1325800.2017; при отсутствии данных принимается равным единице.
Нормируется приведённое. Условное — промежуточная величина, полученная суммированием термических сопротивлений слоёв и сопротивлений теплоотдаче. В официальном примере свода правил приведённое сопротивление составило 2,75 против условного 3,64–3,82 (м2·°С)/Вт.
Нет. Для замкнутой прослойки свод правил задаёт готовое термическое сопротивление в зависимости от толщины, ориентации и направления теплового потока (таблица 4). Прослойка, вентилируемая наружным воздухом, в расчёт не входит вместе со всеми слоями снаружи от неё.
Плотность, коэффициент теплоусвоения и паропроницаемость — для расчётов теплоустойчивости, теплоусвоения поверхности пола и защиты от переувлажнения соответственно. Все они приводятся в тех же справочных таблицах и привязаны к тем же условиям эксплуатации.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.