1 of 60

VIII Международный форум

�«Комплексное развитие энергоэффективного и «зеленого»

малоэтажного жилищного

строительства»�

Круглый стол №4 ТПП РФ �Москва �2-3декабря 2-25

Елохов Александр Евгеньевич

Директор компании

Институт пассивного дома

ПРОВЕРКА ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ

2 of 60

- Развитие и адаптация стандарта пассивного дома в России и странах СНГ, используя опыт PassivHaus Institut и европейских партнеров.�- Консультационные услуги при проектировании, строительстве и мониторинге энергоэффективных зданий.�- Разработка новых технических решений для дальнейшего тиражирования в энергоэффективных проектах. Сотрудничество с производителями материалов, изделий и инженерного оборудования.�- Контроль качества на объектах. Испытание зданий на воздухопроницаемость по методике BlowerDoor (аэродверь) с 2011 года.�- Энергомоделирование зданий в PHPP (пакет проектирования пассивного дома) и расчетов температурных полей узлов примыканий в программных комплексах HEAT2 и HEAT3.�- Обучение проектировщиков и строителей на специализированных курсах по пассивным и энергоэффективным зданиям. Обучение специалистов работе с аэродверью. Дальнейшая экзаменация на сертификат международного / российского образца. �- Проведение конференций, семинаров для специалистов, организация специализированных экспозиций «Passive House» на строительных выставках.���

О компании

3 of 60

www.passivrus.ru

В чем отличие этих зданий с точки зрения воздухопроницаемости?

Объем, заполняемый воздухом: 157 м3

Объем, заполняемый воздухом: 520 м3

4 of 60

www.passivrus.ru

В чем отличие этих зданий с точки зрения воздухопроницаемости?

Объем, заполняемый воздухом: 157 м3

Объемный расход V50 = 3429 м3

Кратность n50 = 21,3 (1/ч)

Объем, заполняемый воздухом: 520 м3

Объемный расход V50 = 32,7 м3

Кратность n50 = 0,06 (1/ч)

Отличие в 21,3 / 0,06 = 355 РАЗ!

5 of 60

www.passivrus.ru

На Общем собрании членов НКС, которое состоялось 20 февраля 2025 года в рамках XIX Всероссийского кровельного конгресса, Института пассивного дома выступил с докладом «Результаты обследования префаб-домов на воздухопроницаемость».

Также с 20 февраля 2025 года ИПД является членом НКС и будет заниматься подготовкой рекомендаций для актуализации ГОСТ 31167-2009 «Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях».

6 of 60

www.passivrus.ru

29 октября 2025 г. создана рабочая группа для разработки стандартов воздухопроницаемости зданий на базе Национального кровельного союза (НКС)

7 of 60

www.passivrus.ru

29 октября 2025 г. создана рабочая группа для разработки стандартов воздухопроницаемости зданий на базе Национального кровельного союза (НКС)

29 октября 2025 г. в Институте пассивного дома в Москве состоялась первая встреча, посвященная проблемам контроля воздухопроницаемости в строительстве. В результате встречи была сформирована профильная Рабочая группа на базе НКС.��В заседании приняли участие 24 специалиста из ведущих профильных организаций, включая Национальный кровельный союз, Корпорацию «ТЕХНОНИКОЛЬ», Российский Союз Строителей, компанию «Пеноплэкс», Ассоциацию МЖС, НИУ МГСУ и ряд других российских и международных компаний, таких как «Дёркен» и «Kingwills Advanced Materials Co., Ltd». Также к работе подключились эксперты из Республики Беларусь.��Основной целью встречи стала формализация рабочей группы, которая займется актуализацией нормативной базы в области методик проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций зданий.��В рамках мероприятия участники обсудили ключевые пробелы в действующей нормативной базе (ГОСТ, СП), проанализировали проблемы применения существующих методик испытаний воздухопроницаемости ограждающих конструкций.��Повестка встречи включала два основных блока: анализ текущих проблем в нормативной базе и методиках испытаний, а также разработку поэтапного плана действий. По итогам дискуссии участники сформировали резюме принятых решений и договорились о проведении регулярных встреч. В настоящее время ведется разработка и утверждение дорожной карты деятельности Рабочей группы на 2025-2027 годы.

8 of 60

www.passivrus.ru

Участники, зарегистрировавшиеся на встречу:

  1. Национальный кровельный союз (НКС: https://www.roofers-union.ru/ )
  2. Ассоциация участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства (Ассоциация МЖС: https://www.ассоциация-мжс.рф )
  3. Компания Дёркен (https://www.doerken.com/ru/ru/start )
  4. Александр Белокопытов – эксперт по воздухопроницаемости зданий (https://protest.expert/ )
  5. Корпорация Технониколь, Рязанский филиал ООО «Завод Технофлекс» (https://www.tn.ru/ )
  6. Kingwills Advanced Materials Co., Ltd (мембраны Hypak™: https://hypak.ru/ https://kingwills.ru/ )
  7. Институт мелиорации Национальной академии наук Республики Беларусь (https://niimel.by/ )
  8. Российский Союз Строителей (РСС: https://omorrss.ru/ )
  9. Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии (НАЭВИ: https://www.naevi.ru/ )
  10. Компания Пеноплэкс ( https://www.penoplex.ru/ )
  11. ИП Белов Сергей Геннадьевич
  12. Компания 50 Паскаль (Представитель компании pro clima в РФ: https://50pascal.ru/ )
  13. НИИ МГСУ (Институт комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ: https://mgsu.ru/ )
  14. Компания Турков ( https://turkov.ru/ )
  15. Компания Экологика (Блогер Руднев Андрей: https://katalog.ecologicapro.ru/ )
  16. ИП Гредасов Александр Сергеевич (Канал Строй верно)
  17. Компания Энергетическое агентство, РБ (Тарнагурский Алексей: https://energo-audit.by/ )
  18. Блогер Петруша Сергей (соразработчик аэроокна Airlab: https://аэроокно.рф )
  19. Компания Полисфера (https://pl-sfera.ru/ )
  20. FAKRO (https://fakrorus.ru/ )
  21. Компания САЗИ (https://www.sazi-group.ru/ )

9 of 60

www.passivrus.ru

Требует актуализации!

Нормативы в РФ

10 of 60

www.passivrus.ru

Термины и определения согласно п 3.6, п. 5.1 и п. 9.5 в ГОСТ 31167-2009:

3.6 Кратность воздухообмена замкнутого объема при разности давлений в 50 Па: Отношение объемного расхода воздуха к внутреннему объему в единицу времени при разности давлений между испытуемым объемом и наружной средой в 50 Па, выражаемое в часах в минус первой степени (ч-1).

9.5 Кратность воздухообмена испытуемого помещения при разности давлений 50 Па n50, ч-1, определяют по формуле

n50 = Q50 / V , ( 6 )

где V – объем испытуемого помещения, м3,

(Q50 - объемный расход воздуха м3/ч через ограждения при Δр = 50 Па).

5.1 Помещением для испытания может быть эксплуатируемый или полностью

подготовленный к сдаче в эксплуатацию индивидуальный дом или другое небольшое (объемом не более 500 м3) здание, квартира, помещение или группа помещений в здании любого назначения, которые имеют в процессе испытания температуру внутреннего воздуха более 10 оС. Помещение для испытания должно иметь проем (дверной или оконный), в который может быть установлена испытательная аппаратура.

11 of 60

www.passivrus.ru

Приложение Г, п Г.1 в ГОСТ 31167-2009:

Г.1 Соответствие фактической кратности воздухообмена n50, ч-1, испытуемого помещения при разности давлений 50 Па нормируемой кратности n50req, ч-1, определяют по формуле:

n50 ≤ n50req, ( Г.1 )

где n50 – то же, что в 9.5;

n50req– нормируемая кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па, ч-1, установленная в СНиП 23-02.

Установление классов воздухопроницаемости выполняют по приложению Д.

Соответствие классу воздухопроницаемости по фактической кратности воздухообмена n50 устанавливают согласно приложению Д.

В актуальной версии СП 50.13330.2024 нормируемая кратность воздухообмена n50req отсутствует

12 of 60

www.passivrus.ru

Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций согласно Приложению Д (справочное) в ГОСТ 31167-2009:

Таблица Д.1. Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта

Кратность воздухообмена при Δр=50 Па (n50, ч-1)

Наименование класса

n50 < 1

Очень низкая

1 ≤ n50 < 2

Низкая

2 ≤ n50 < 4

Нормальная

4 ≤ n50 < 6

Умеренная

6 ≤ n50 < 10

Высокая

10 ≤ n50

Очень высокая

Следует принимать меры по снижению воздухопроницаемости объектов, значения n50 очень высокие

13 of 60

www.passivrus.ru

ШАГ №1 изменения нормативных требований по воздухопроницаемости:

В 2003 году вступил в силу СНиП 23-02-2003.

П 8.7 в СНиП 23-02-2003:

8.7 Средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции:

  • с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1
  • с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1

ГОСТ 31167-2003 стал обязательным.

14 of 60

www.passivrus.ru

ШАГ №2 изменения нормативных требований по воздухопроницаемости

В 2013 году вступил в силу актуализированный документ СП 50.13330.2012

П. 10.2 в СП 50.13330.2012

10.2 Для достижения нормируемого значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать, определяемый по ГОСТ 31167, воздухообмен кратностью n50, ч1, при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па при вентиляции:

  • с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1;
  • с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1.

П. Г.2 в СП 50.13330.2012

….Коэффициент эффективности рекуператора, kэф, отличен от нуля в том случае, если:

  • средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции - с механическим побуждением n50  2 ч1;
  • кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.

НО:

ГОСТ 31167-2009 в 2013 году стал необязательным сразу после замены СНиП 23-02-2003 на СП 50.13330.2012

15 of 60

www.passivrus.ru

ШАГ №3 изменения нормативных требований по воздухопроницаемости

П. 10.2 в СП 50.13330.2012 с изм. №1 ИСКЛЮЧЕН!!!

П. 10.2 в СП 50.13330.2012

10.2 Для достижения нормируемого значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать, определяемый по ГОСТ 31167, воздухообмен кратностью n50, ч1, при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па при вентиляции:

  • с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1;
  • с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1.

Дополнение к П. Г.2 в СП 50.13330.2012 с изм. №1 ИСКЛЮЧЕНО!!!

П. Г.2 в СП 50.13330.2012

….Коэффициент эффективности рекуператора, kэф, отличен от нуля в том случае, если:

  • средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции - с механическим побуждением n50  2 ч1;
  • кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.

16 of 60

www.passivrus.ru

Нормативы в Республике Беларусь

Проект норматива!

Введен на базе EN 13829 в 2015 году!

Введен на базе EN 9972 в 2017 году взамен СТБ EN 13829!

17 of 60

www.passivrus.ru

Производные величины согласно п. 6.3 EN 13829 и СТБ EN 13829

6.3.1 Кратность воздухообмена при перепаде стандартного давления

Первоначально определяют скорость утечки воздуха при перепаде стандартного

давления Δpr, обычно при 50 Пa, рассчитывают по формуле (9).

(9)

Например,

где

CL- коэффициент утечки воздуха, м3/(ч·Паn).

Рассчитывают среднее значение скорости утечки воздуха при 50 Па для отрицательного и положительного давления.

Кратность воздухообмена nΔpr при перепаде стандартного давления, например, 50 Па, рассчитывают по формуле (10), делением среднего значения скорости утечки воздуха при 50 Пa на внутренний объем согласно 6.1.1.

(10)

Например,

18 of 60

www.passivrus.ru

Производные величины согласно п. 6.3 EN 13829 и СТБ EN 13829

6.3.2 Воздухопроницаемость

Воздухопроницаемость при 50 Пa, q50, рассчитывают по формуле (11), среднее значение скорости утечки воздуха при 50 Пa делят на площадь ограждающей поверхности согласно 6.1.2.

(11)

6.3.3 Удельная скорость утечки воздуха

Удельную скорость утечки воздуха w50 рассчитывают по формуле (12), среднюю скорость утечки при 50 Па делят на общую площадь согласно 6.1.3.

(12)

6.3.4 Скорость утечки воздуха при перепаде стандартного давления

Скорость утечки воздуха , м3/ч, при указанном перепаде стандартного давления,

рассчитывают по формуле (9).

19 of 60

www.passivrus.ru

Приложение D (справочное) «Сила ветра по шкале Бофорта» EN 13829 и СТБ EN 13829

20 of 60

www.passivrus.ru

Нормативные требования согласно ГОСТ 31167-2009, СТБ EN ISO 9972, СН 2.04.02. Требования ЕС: GEG, DIN EN 13829, DIN 4108-7, DIN EN ISO 9972

21 of 60

www.passivrus.ru

Требования для пассивных домов были:

n50 ≤ 0,6 ч-1

Для России согласно уже недействующему СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в 8.7 были установлены следующие величины по герметичности зданий:

  • с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1
  • с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1

В немецких нормах DIN 4108-7 были установлены более жесткие требования:

  • для зданий без механической вентиляции n50 ≤ 3,0 ч-1
  • для зданий с механической вентиляцией n50 ≤ 1,5 ч-1

22 of 60

www.passivrus.ru

Требование для пассивных домов:

n50 ≤ 0,6 ч-1

q50 ≤ 0,6 м3/(ч· м2)

В немецких нормах GEG 2024 (Gebäudeenergiegesetz) установлены следующие требования для отапливаемых или кондиционируемых воздушных объемов зданий:

  • для зданий без механической вентиляции n50 ≤ 3,0 ч-1
  • для зданий с механической вентиляцией n50 ≤ 1,5 ч-1

Дополнительно для зданий объемом более 1500 м3 требования по воздухопроницаемости q50 (с привязкой к площади ограждающих конструкций) для отапливаемых или кондиционируемых воздушных объемов зданий:

  • для зданий без механической вентиляции q50 ≤ 4,5 м3/(ч· м2)
  • для зданий с механической вентиляцией q50 ≤ 2,5 м3/(ч· м2)

23 of 60

www.passivrus.ru

Для Республики Беларусь согласно СН 2.04.02 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность» в п. 8 были установлены следующие величины по герметичности зданий при системе вентиляции зданий:

  • с естественным побуждением q50 ≤ 4,0 м3/(ч· м2)
  • с механическим побуждением q50 ≤ 2,0 м3/(ч· м2)
  • с рекуперацией тепла q50 ≤ 1,5 м3/(ч· м2)

24 of 60

www.passivrus.ru

Критерии ИПД (Институт пассивного дома) для проверки домов на выставке Open Village 2025 аэроокном AirLab или другим проф. оборудованием

Условия по продувке

n50 , (1/ч)

q50, (м3/ч·м2)

Результат

Здания с очень хорошими результатами по герметичности

n50 ≤ 0,6

q50 0,6

Passive house

Здания с хорошими результатами по герметичности

0,6 < n50 ≤ 1, 0

0,6 < q50 ≤ 1, 0

Perfect

Здания с удовлетворительными результатами по герметичности

1,0 < n50 ≤ 2,0

1,0 < q50 ≤ 2,0

Good

Здания со слабыми удовлетворительными результатами по герметичности

2,0 < n50 ≤ 4,0

2,0 < q50 ≤ 4,0

Normal

Здания с неудовлетворительными результатами по герметичности

n50 > 4,0

q50 > 4,0

Bad

25 of 60

www.passivrus.ru

Результаты проверки домов на выставке Open Village аэроокном AirLab. Пример BAUHAUS

Предварительный результат

Финальный результат

26 of 60

www.passivrus.ru

27 of 60

www.passivrus.ru

28 of 60

www.passivrus.ru

Номер участка

Компания

Проверяющий орган

Результат испытаний предварительный

Результат испытаний�финальный

Протокол

2.

Дом №3

Компания "Fjorden", проект "Адель" (ТехноНиколь)

СТРОЙВЕРНО

Предварительный результат, неокончательный:�n50 = 1,3 ч-1.�Неблагоприятные погодные условия!!

 

 

3.

Дом №5

Компания "АПС ДСК", проект "СИРИУС-А"

Институт пассивного дома

 

Финальный результат 21.07.2025:�n50 = 2,22 ч-1.�q50 = 2,74 (м32*ч)

Normal�n50, ч-1: 2,0 < 2,22 ≤ 4,0 �q50, (м32*ч): 2,0 < 2,74 ≤ 4,0

9.

Дом №14

Компания "SKN DOM", проект "SKN Rait-350"

Институт пассивного дома

 

Предварительный результат 28.07.2025:�n50 = 1,3 ч-1.�q50 = 1,62 (м32*ч)

 

Good�n50, ч-1: 1,0 < 1,30 ≤ 2,0 �q50, (м32*ч): 1,0 < 1,62 ≤ 2,0

15.

Дом №24

Компания "PRO-DSK", проект "PRO-Concept"

Институт пассивного дома

 

Предварительный результат 21.07.2025:�n50 = 1,08 ч-1.�q50 = 1,25 (м32*ч)

 

Good�n50, ч-1: 1,0 < 1,08 ≤ 2,0 �q50, (м32*ч): 1,0 < 1,25 ≤ 2,0

16.

Дом №25

Компания "Баухаус", проект "Дом с Умом 170"

Институт пассивного дома

 

Предварительный результат 17.06.2025:�n50 = 0,97 ч-1.�q50 = 1,22 (м32*ч)

Финальный результат 21.07.2025:�n50 = 1,08 ч-1.�q50 = 1,36 (м32*ч)

Good�n50, ч-1: 1,0 < 1,08 ≤ 2,0 �q50, (м32*ч): 1,0 < 1,36 ≤ 2,0

17.

Дом №27

Компания "Holzbalken", проект "Анхель"

СТРОЙВЕРНО

Предварительный результат 28.07.2025:�n50 = 1,71 ч-1.�q50 = 2,47 (м32*ч)

 

Normal�n50, ч-1: 1,0 < 1,71 ≤ 2,0 �q50, (м32*ч): 2,0 < 2,47 ≤ 4,0

21.

Дом №35

Компания "Дом Форест", проект "АГАТ"

Институт пассивного дома

 

Предварительный результат 28.07.2025:�n50 = 2,54 ч-1.�q50 = 3,08 (м32*ч)

 

Normal�n50, ч-1: 2,0 < 2,54 ≤ 4,0 �q50, (м32*ч): 2,0 < 3,08 ≤ 4,0

29 of 60

www.passiv-rus.ru

www.passivrus.ru

История развития

AirLab – российский производитель

09.09.2023: Сравнение результатов измерений воздухопроницаемости здания системами «AirLab A 190» и «Minneapolis BlowerDoor Standard» на объекте префаба Дом-Технониколь (Дом «Пикассо» от NemtseFF House) на выставке Open Village 2023 (КП Грин Лаундж).

Расхождение результатов в диапазоне 3-5%.

30 of 60

www.passiv-rus.ru

Основные цели и задачи:

3-и группы уже прошли обучение:

Семинар «Эксперт 1-го уровня по определению воздухопроницаемости зданий с использованием оборудования AirLab (Блоки с 1 по 3)».

31 of 60

www.passivrus.ru

Семинар «Эксперт 1-го уровня по определению воздухопроницаемости зданий с использованием оборудования AirLab (Блоки с 1 по 3)»:

  • Блок 1: Основы измерений тестом BlowerDoor (аэродверь, аэроокно) (1 день)
  • Блок 2: Измерение согласно ГОСТ 31167-2009, DIN EN 13829 (DIN EN ISO 9972) (1 день)
  • Блок 3: Этап упражнений и отчет об испытаниях (2 недели)
  • + Экзаменация

32 of 60

www.passivrus.ru

Участники 3-х групп семинара «Эксперт 1-го уровня по определению воздухопроницаемости зданий с использованием оборудования AirLab (Блоки с 1 по 3)»

Уже обучено 15 специалистов

33 of 60

www.passivrus.ru

Сертифицированные эксперты 1-го уровня по определению воздухопроницаемости зданий с использованием оборудования AirLab (Блоки 1-3) сдавшие экзамен заносятся в базу специалистов:

https://test50pa.ru/poisk-sertificzirovannyh-speczialistov/sertificzirovannye-speczialisty-1-urovnya/

34 of 60

www.passiv-rus.ru

Основные цели и задачи:

Группа на стадии формирования на начало 2026 года:

Семинар «Эксперт 2-го уровня по определению воздухопроницаемости зданий с использованием оборудования AirLab (Блоки с 4 по 6)» с последующей экзаменацией и выдачей сертификатов экспертам от ИПД.

  • Блок 4: Воздухонепроницаемая и теплоизоляционная оболочка, окна, двери, тепловые мосты, сквозные проходки и подробные отчеты об испытаниях с указанием слабых мест и подробными рекомендациями (2 дня).
  • Блок 5: Практические занятия на объекте для глубокого анализа + подробный поиск причин, примеры устранения и разработка подробных рекомендаций (1 день).
  • Блок 6: Этап упражнений и отчет об испытаниях. Индивидуальная работа участников по Блокам 4 и 5 (2 недели).
  • + Экзаменация

35 of 60

www.passivrus.ru

Герметичность наружной оболочки здания является важным аспектом обеспечения качества при строительстве новых зданий, и при реконструкции уже существующих объектов.

Не обнаруженная вовремя фильтрация через некачественно выполненные соединения ограждающих конструкций здания дает длительные неприятные последствия.

36 of 60

www.passivrus.ru

К чему может привести фильтрация через некачественно выполненные соединения ограждающих конструкций здания?

1

    • Увлажнение строительных конструкций (выпадение конденсата), повреждение строительных конструкций

2

    • Нарушение микроклимата помещения из-за сквозняков или нежелательной циркуляции воздуха

3

    • Увеличение финансовых затрат на эксплуатацию из-за высоких потерь тепла и холода

4

    • Расслоение температуры по высоте помещения. Холодные полы на первом этаже. Создание благоприятных условий для роста микроорганизмов (плесень, грибки)

5

    • Невозможность нормального функционирования систем принудительной вентиляции

37 of 60

Параметр q50 []

 

V, м3

А, м2

А/V, 1/м

n50, 1/ч

V50, 1/ч

q50, м3/ч/м2

Здание 1

200

210

1,05

0,6

120

0,57

Здание 2

360

312

0,87

0,6

216

0,69

Здание 3

4080

1568

0,38

0,6

2448

1,56

Здание 4

9000

2820

0,31

0,6

5400

1,91

Здание 5

25200

5500

0,22

0,6

15120

2,75

Здание 6

62500

10000

0,16

0,6

37500

3,75

Связь величины q50 в случае 6 зданий различных размеров (простые прямоугольные формы разных размеров) при постоянном значении величины n50.

38 of 60

Рекомендации PHI (Passive House Institute) по компактности

Нормативные требования согласно ГОСТ 31167-2009, СТБ EN 13829, СН 2.04.02. Требования ЕС: GEG, DIN EN 13829, DIN 4108-7, DIN EN ISO 9972

Минимизировать: площадь оболочки / объём

Выгодное соотношение компактности:�A / V  0,7 м²/м³

A/V

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

A/V

Замкнутая застройка

Замкнутая застройка

39 of 60

www.passivrus.ru

Прохождение теплого воздуха через неплотности в крыше и стенах

40 of 60

www.passivrus.ru

Примеры проектов наших выпускников!

г. Санкт-Петербург

РЕКОРД 2023 года по воздухопроницаемости

n50 = 0,19 (1/ч)

q50 = 0,24 м3/(м2·ч)

41 of 60

www.passivrus.ru

Примеры проектов наших выпускников!

г. Петрозаводск

РЕКОРД 2024 года по воздухопроницаемости

n50 = 0,13 (1/ч)

q50 = 0,16 м3/(м2·ч)

42 of 60

www.passivrus.ru

Примеры проектов наших выпускников!

Пассивный дом, г. Истра

43 of 60

www.passivrus.ru

РЕКОРД 2023 года по воздухопроницаемости

на Open Village

n50 = 0,47 (1/ч)

Дом "ПИКАССО" от NemtseFF House на Open Village

44 of 60

www.passivrus.ru

РЕКОРД 2025 года по воздухопроницаемости

n50 = 0,215 (1/ч)

q50 = 0,216 м3/(м2·ч)

Эбергардт Влажимир, компания «Bavaria Bau»

45 of 60

www.passiv-rus.ru

Антирекорд при испытаниях на воздухопроницаемость BlowerDoor в 2022 г.

n50 = 21,3 (1/ч) !!!

n50 = 21,3 (1/ч) !!!

46 of 60

www.passiv-rus.ru

www.passivrus.ru

Предлагаем дополнительно выводить на паспорте объекта характеристики по энергопотреблению здания (отопление, ГВС, ХВС, освещение, эл. энергия на бытовые нужды и инж. оборудование) + стоимость эксплуатации + результаты по воздухопроницаемости

Предлагаем для около 10 компаний застройщиков Open Village 2026 провести укрупненную проработку слабых мест в их проектах.

И далее предлагаем 5-10 компаний предоставить нам на углубленную проработку свои проекты для повышения энергоэффективности и получения четких расчетных характеристик зданий с учетом теста Аэродверью.

47 of 60

www.passiv-rus.ru

www.passivrus.ru

Конференция «Воздухопроницаемость зданий как показатель качества» на Open Village 2025 (31.07.2025)

https://vk.com/video-211475196_456239326

https://rutube.ru/video/c93824cff46aab3f7ffb2401194ee84e/?r=wd

48 of 60

www.passivrus.ru

Общая информация:

  • Месторасположение – Московская обл. Энергозависимая площадь дома – 164,5 м2 (гараж 27 м2)
  • Этажность – 2 этажа;
  • Расчетное количество жителей - 5 человек;
  • Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике PHPP) – 305,6 кВт*ч/м2 год

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ» в 2023 году

49 of 60

www.passivrus.ru

  • Расчеты температурных полей 2D и 3D узлов примыканий, определение линейных и точечных неоднородностей.
  • Формирование подробного отчета с узлами примыканий для неутепленного дома и для утепленного дома, включающего расчеты значений линейных (ψ) и точечных (χ) неоднородностей.
  • Проверка перепада температур между внутренней поверхностью наружной стены и внутренним воздухом. Сравнение полученных значений с нормируемыми перепадами температур. Выявление вероятности образования конденсата и/или плесени.
  • Анализ теплового комфорта в помещении.
  • Определение источников тепловых потерь, которые будут прямо влиять на долговечность строительных конструкций.
  • Разработка рекомендаций по устранению выявленных проблемных мест.
  • Расчеты расхода тепловой энергии на отопление и отопительной нагрузки по методике PHPP для утепленного и неутепленного дома.
  • Экономический расчёт эффекта от утепления на основании результатов.

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

50 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

51 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

52 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

Сметная стоимость

Ут_0: 15 548 900 руб.,

Ут_1: 15 857 700 руб.,

Ут_2: 15 406 800 руб.

53 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

По СП 50.13330.2012 с Изм. 1,2 значение нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qоттр, Вт/(м3∙°С): 0,484

Далее получаем значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и

вентиляцию зданий за отопительный период:

‐ на 1 м3: q = 55,57 кВт∙ч/(м3∙год);

‐ на 1 м2: q = 166,7 (кВт∙ч/(м2∙год)

305,6 кВт*ч/м2 год

259,2 кВт*ч/м2 год

188,1 кВт*ч/м2 год

174,2 кВт*ч/м2 год

115,8 кВт*ч/м2 год

185,4 кВт*ч/м2 год

171,6 кВт*ч/м2 год

113,0 кВт*ч/м2 год

0

1,18

1,62

1,75

2,64

1,65

1,78

2,7

54 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

По СП 50.13330.2012 с Изм. 1,2 значение нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qоттр, Вт/(м3∙°С): 0,484

Далее получаем значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и

вентиляцию зданий за отопительный период:

‐ на 1 м3: q = 55,57 кВт∙ч/(м3∙год);

‐ на 1 м2: q = 166,7 (кВт∙ч/(м2∙год)

305,6 кВт*ч/м2 год

259,2 кВт*ч/м2 год

188,1 кВт*ч/м2 год

174,2 кВт*ч/м2 год

115,8 кВт*ч/м2 год

185,4 кВт*ч/м2 год

171,6 кВт*ч/м2 год

113,0 кВт*ч/м2 год

0

1,18

1,62

1,75

2,64

1,65

1,78

2,7

55 of 60

www.passiv-rus.ru

www.passivrus.ru

В последнее время в профессиональной строительной среде часто обсуждается вопрос по необходимости утепления однослойных ограждающих конструкций, в том числе наружных стен из газобетона. Институт пассивного дома совместно с ассоциацией РОСИЗОЛ провели научное исследование на эту тему. Был рассмотрен типовой проект индивидуального жилого дома из газобетона D500 с толщиной блока 375 мм без утепления и с двумя вариантами утепления. Были получены следующие выводы: в Московской обл. по температуре точки росы наружные стены из ГБ проходят только по глади, а в узлах примыканий много слабых участков с точки зрения теплотехники, которые приводят к плесени и к конденсации, снижению теплового комфорта и снижению долговечности. Наружное утепление позволяет устранить эти проблемы. Отказ от наружной облицовки ГБ из кирпичной кладки позволяет со сметным удорожанием 309 тыс.руб. применить по 1-му варианту утепления: утепление наружных стен толщиной 100 мм + штук фасад, дополнительно утеплить крышу 50 мм, применить более эффективные окна, утеплить цоколь + утепленная отмостка... и снизить теплопотери здания в 1,62 раза. Для второго варианта утепления: можно уменьшить толщину ГБ блока с 375 до 250 мм, тогда можно увеличить теплоизоляцию на стенах до 150 мм + применить все вышеперечисленные мероприятия + получить экономию по смете в 142 тыс.руб. и снизить теплопотери здания в 1,65 раза. Экономия на отоплении за 12 лет эксплуатации около 310 тыс.руб. на газе, более 2 млн.руб. на эл.энергии и около 3 млн. руб. на диз. топливе. Подробные отчеты на 800 страницах можно будет получить по запросу в Ассоциации РОСИЗОЛ.

56 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

Результаты энергомоделирования варианта Ут_0 (без утепления гб стен) по методике PHPP с учетом следующих значений n50 (1/ч):

1) n50 = 4,0 (1/ч), q = 305,6 кВт*ч/м2 год;

2) n50 = 21,3 (1/ч), q = 548,5 кВт*ч/м2 год;

3) n50 = 0,06 (1/ч), q = 250,8 кВт*ч/м2 год;

4) n50 = 1,0 (1/ч), q = 263,8 кВт*ч/м2 год.

548,5 – 250, 8 = 297,7 кВт*ч/м2 год

305,6 кВт*ч/м2 год

259,2 кВт*ч/м2 год

188,1 кВт*ч/м2 год

174,2 кВт*ч/м2 год

115,8 кВт*ч/м2 год

185,4 кВт*ч/м2 год

171,6 кВт*ч/м2 год

113,0 кВт*ч/м2 год

0

1,18

1,62

1,75

2,64

1,65

1,78

2,7

57 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

Результаты энергомоделирования варианта Ут_1 (с утепл. гб стен, доп. утепл. крыши и цоколя + улучш окна) по методике PHPP с учетом следующих значений n50 (1/ч):

1) n50 = 1,0 (1/ч), q = 188,1 кВт*ч/м2 год;

2) n50 = 21,3 (1/ч), q = 480,2 кВт*ч/м2 год;

3) n50 = 0,06 (1/ч), q = 174,8 кВт*ч/м2 год;

4) n50 = 4,0 (1/ч), q = 230,8 кВт*ч/м2 год.

480,5 – 174, 8 = 305,4 кВт*ч/м2 год

305,6 кВт*ч/м2 год

259,2 кВт*ч/м2 год

188,1 кВт*ч/м2 год

174,2 кВт*ч/м2 год

115,8 кВт*ч/м2 год

185,4 кВт*ч/м2 год

171,6 кВт*ч/м2 год

113,0 кВт*ч/м2 год

0

1,18

1,62

1,75

2,64

1,65

1,78

2,7

58 of 60

www.passivrus.ru

Совместная работа с ассоциацией «РОСИЗОЛ».

Результаты энергомоделирования варианта Ут_1+рекуп (с утепл. гб стен, доп. утепл. крыши и цоколя + улучш окна) по методике PHPP с учетом следующих значений n50 (1/ч):

1) n50 = 1,0 (1/ч), q = 115,8 кВт*ч/м2 год;

2) n50 = 21,3 (1/ч), q = 405,7 кВт*ч/м2 год;

3) n50 = 0,06 (1/ч), q = 102,7 кВт*ч/м2 год;

4) n50 = 4,0 (1/ч), q = 157,8 кВт*ч/м2 год.

405,7 – 115, 8 = 247,9 кВт*ч/м2 год

305,6 кВт*ч/м2 год

259,2 кВт*ч/м2 год

188,1 кВт*ч/м2 год

174,2 кВт*ч/м2 год

115,8 кВт*ч/м2 год

185,4 кВт*ч/м2 год

171,6 кВт*ч/м2 год

113,0 кВт*ч/м2 год

0

1,18

1,62

1,75

2,64

1,65

1,78

2,7

59 of 60

www.passiv-rus.ru

www.passivrus.ru

Предложения в резолюцию по развитию «Зелёного» строительства и повышению энергоэффективности на Форуме «Малоэтажная Россия 2025»:

  1. Рекомендуется актуализировать ГОСТ 31167-2009 по определению воздухопроницаемости зданий на базе СТБ DIN EN 13829-2015 и СТБ EN ISO 9972-2017 Республики Беларусь (Теплотехнические характеристики зданий. Определение воздухопроницаемости зданий. Метод перепада давления)

  • Вернуть требования по контролю воздухопроницаемости зданий в СП 50.13330 или аналогичные документы (например, по аналогии с требованиями строительных норм Республики Беларусь: СН 2.04.02 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность»)

  • Разрабатывать совместно с производителями строительных материалов типовые каталоги с узлами примыканий ограждающих конструкций с учетом замкнутой неразрывной воздухонепроницаемой оболочки

  • Учитывать дополнительные теплопотери от инфильтрации и эксфильтрации воздуха через наружную оболочку здания (n50 и q50) в энергобалансе зданий

Иначе малоэтажную Россию в ближайшем будущем не протопить за адекватную стоимость! Потенциальные владельцы СНиП-овских зданий будут спать в пальто, шапке и валенках!

60 of 60

www.passiv-rus.ru

Спасибо за внимание!

www.passivrus.ru

info@passivrus.ru

www.passivrus.ru

https://test50pa.ru/

www.buildingphysics.ru

https://vk.com/ipd_rus

https://t.me/ipdrus

https://www.youtube.com/@ipdrus

https://rutube.ru/channel/53330807/

https://taplink.cc/ipdrus