В. А. Хомич экология городской среды


Метеорологические параметры микроклимата помещений



бет118/141
Дата08.02.2022
өлшемі27,31 Mb.
#122015
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   141
Байланысты:
EKOLOGIYa.gordskoj.sredy.dr.

Метеорологические параметры микроклимата помещений. Микроклимат внутренней среды определяется сочетанием метеорологических условий, инсоляции и естественного освещения помещений. В основе оценки микроклимата помещения лежит физиолого-гигиенический подход. Метеорологические условия помещений определяются температурой воздуха, результирующей температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха. Результирующая температура – это комплексный показатель радиационной температуры и температуры воздуха помещения. Радиационная температура – это осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов. Оптимальные и допустимые метеорологические параметры микроклимата помещений жилых и общественных зданий определены СанПиН 2.1.2.1002-00 и ГОСТ 30494-96 [73, 92] (табл. 5.1).
Оптимальные метеорологические условия помещений обеспечиваются системами отопления и вентиляции. При этом распределение воздушных и тепловых потоков по объему внутреннего пространства определяется:

  • месторасположением обогревательных приборов и вытяжных отверстий каналов естественной вентиляции;

  • циркуляцией воздуха с помощью принудительной вентиляции;

  • архитектурно-планировочными решениями, способствующими естественной конвекции воздуха (определенная форма здания, соответствующая организация внутреннего пространства).

Таблица 5.1 Оптимальные и допустимые нормируемые параметры микроклимата помещений жилых зданий и общежитий







Температура воздуха, оС

Результирующая температура, оС

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с,

Период года

Помещение










не более

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая, не более

оптимальная

допустимая

Холодный

Жилая комната

20…22

18...24
(20...24)*

19...20

17...23
(19...23)

45...30

60

0,15

0,2

То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус
31 оС и ниже

21...23

20...24
(22...24)

20...22

19...23
(21...23)

45...30

60

0,15

0,2

Кухня

19...21

18...26

18...20

17...25

НН**

НН

0,5

0,2

Туалет

19...21

18...26

18...20

17...25

НН

НН

0,5

0,2

Ванна, совмещенный санузел

24...26

18...26

23...27

17...26

НН

НН

0,15

0,2

Помещения для отдыха и учебных занятий

20…22

18...24

19...21

17...23

45...30

60

0,15

0,2

Межквартирный коридор

18...20

16...22

17...19

15...21

45...30

60

0,15

0,2

Вестибюль, лестничная клетка

16...18

14...20

15...17

13...19

НН

НН

0,2

0,3


Кладовые

16...18

12...22

15...17

11...21

НН

НН

НН

НН

Теплый

Жилая комната

22...25

20...28

22...24

18...27

60...30

65

0,2

0,3

Примечание. *  относится к домам для престарелых и инвалидов; **  не нормируется.
223
Соблюдение нормируемых микроклиматических параметров обеспечивается энергоэффективностью (теплоэффективностью) здания, т.е. его теплозащитой и теплопотреблением. В свою очередь нормативы по теплопотреблению и теплозащите определяют энергосбережение в здании.
На стадии проектирования теплоэффективность здания обеспечивается комплексом мероприятий: архитектурных и объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических [46]. На градостроительном уровне учитываются природно-климатические условия региона, особенности местных микроклиматических условий. В Сибири микроклимат обеспечивается компактностью застройки, замкнутыми объемнопространственными композициями групп домов (рис. 3.7).
Архитектурные и объемно-планировочные мероприятия определяются ориентацией дома относительно сторон света, наличием затеняющих деревьев и сооружений. В холодном климате должна быть использована возможность нагрева помещений солнцем. Кроме того, они должны быть защищены от охлаждения потоками преобладающих ветров. Например, для северных условий наиболее целесообразна планировка квартир с односторонней ориентацией. Это позволит снизить теплопотери в здании, обусловленные инфильтрацией холодного воздуха через окна и неплотности наружных ограждений. В жарком климате, наоборот, помещения должны быть защищены от солнца. Здесь используется охлаждающий эффект, обеспечиваемый методами планировки жилого пространства.
Теплоэффективность здания обеспечивается его малорасчлененной, компактной формой, обтекаемой ветровым потоком. Эффективная в архитектурном аспекте расчлененная форма здания может иметь большую площадь поверхности, охлаждаемую снаружи зимой и нагреваемую летом, повышая тем самым энергозатраты на отопление либо охлаждение здания.
К объемно-планировочным мероприятиям, позволяющим экономить тепло в домах, относится использование домов с широким корпусом. Так, при увеличении ширины здания с 12 до 18 м может быть достигнуто снижение удельного расхода тепла на 18% [93]. Планировочные приемы увеличения ширины корпуса имеют разные решения. Например, глубина корпуса увеличивается за счет планирования угловой секции с диагональным расположением лестнично-лифтового узла, или за счет расположения в середине корпуса здания внеквартирных и внутриквартирных коммуникаций и санузлов (рис. 5.1), или за счет организации квартир, имеющих кухни со вторым светом. Однако последнее решение создает необходимость применения электроплит и предъявляет повышенные требования к устройству вентиляции кухонь.
К конструктивным мероприятиям относятся: повышение теплозащитных свойств (или повышение сопротивления теплопередаче) внешних ограждений помещения – стен, крыш, цокольных перекрытий, а также применение окон с трех- или четырехрядным остеклением. В настоящее время интенсивно развиваются технологии производства стеклопакетов с повышенной герметизацией [94]. Модификация стеклопакетов определяется особенностями конструктивных решений и выполнения монтажных узлов, использованием различных видов стекол, их взаимным расположением в пакете. Так, применяются энергосберегающие стекла с оптическим покрытием, обеспечивающим снижение потерь выходящего через окно тепла. Конструктивные решения оконных стекол обеспечивают контролируемую вентиляцию: внутрипрофильная вентиляция с поступлением дозированного количества свежего воздуха, вентиляция через вырезанные фрагменты уплотнений, вентиляция за счет установки в нижней части створки саморегулирующейся вентиляционной заслонки, реагирующей на напор ветра.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   141




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет