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: |