«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Содержание
  1. 2 Основные положения
  2. Введение
  3. 9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе
  4. 1 Область применения
  5. Приложение б Данные из сНиП 23-01-99 Строительная климатология
  6. 4 Климатические параметры теплого периода года
  7. Изыскания для проекта (рабочего проекта)
  8. Метеорологические изыскания для реконструкции и технического перевооружения действующих ТЭС
  9. 3 Климатические параметры холодного периода года
  10. 6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле
  11. 8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе
  12. 10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
  13. 7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара
  14. Building climatology
  15. Изыскания для рабочей документации
  16. Изыскания для выбора площадки строительства
  17. Состав данных, характеризующих условия атмосферной диффузии

2 Основные положения

2.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические данные следует определять на основании данных территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федерального агентства по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения следует принимать в соответствии с 10.1 и 10.2.

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом: федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) (руководитель темы — д-р техн. наук В.К. Савин, д-р техн. наук Н.П. Умнякова, канд. техн. наук А.С. Стронгин, канд. техн. наук Н.Г. Волкова, В.А. Воронцов, К.А. Кузнецов), Федерального государственного бюджетного учреждения «Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО») (д-р геогр. наук Н.В. Кобышева, канд. геогр. наук М.В. Клюева, Д.В. Фасолько).

Федеральное
агентство по образованию

Ухтинский
государственный технический университет

Кафедра Промышленного
и гражданского строительства

Методические
указания к Курсовому проекту №1по
«Архитектуре гражданских и промышленных
зданий и сооружений»

(компьютерная
версия в работе)

Для студентов
специальности 270102

«Промышленное и
гражданское строительство»

Ухта, УГТУ, 2007 г.

1. Сначала выбирается
направление
«север-юг».
Предпочтительно направление наверх
листа (рис. 1).

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Чтобы построить
«розу ветров», для заданного района
строительства из СНиП 2.01.01-82 «Строительная
климатология и геофизика» выписываются
данные по средней скорости ветра по
направлениям и повторяемость направлений
ветра по румбам: район строительства
– г. Котлас (пример).

«Роза ветров» —
диаграмма, показывающая число ветреных
дней в процентах для данной местности
и направление ветра относительно сторон
света (сплошная линия) строится для
января и июля (рис. 2). На диаграмме также
показывается средняя скорость ветров
по направлениям в м/с (прерывистая
линия). Желательно для января «розу
ветров» выполнять в сине-фиолетовых
тонах, а для июля в розово-красных.

На диаграмме данные
о ветре откладываются в принятом масштабе
от принятой за центр точки (точка
пересечения направлений сторон света)
навстречу ветру. Таким образом, каждый
отложенный отрезок показывает направление
к центру «розы ветров».

3. Проектируемое
здание
показывается на плане в виде двойной
линии (см. рис. 3) и обычно не отмывается
и от него не показываются тени.

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Проектируемое
здание привязывается размерными линиями
к существующему зданию или выбранному
реперу.

При расположении
здания на плане необходимо учитывать
обеспечение норм инсоляции квартир,
имеющих одностороннюю ориентацию.

4. Существующая
застройка
показывается одной линией. Высота
показывается длиной тени, равной двум
высотам здания в принятом масштабе
(масштаб 1:500 ил 1:1000) в направлении
северо-восток или северо-запад.

5. Дороги,
подъезды, пешеходные дорожки.

Ширина проезда –
5,5 м; ширина дорог — 3,73м умножить на
количество полос движения (2,4,6 и
т.д.);ширина площадки, подъезда к входу
в здание -3.5м; ширина тротуаров –
1,25-1,5м.

Проезд внутри
двора кольцевой или тупиковый с
разворотной площадкой в конце размерами
не менее 12х12м. Радиус закругления
поворотов не менее 10м.

К зданию необходимо
обеспечить подъезд пожарной машины с
одной стороны дома при этажности менее
9 и с двух сторон при этажности 9 и более
этажей.

Проезды размещают
на удалении 5-8м от здания при этажности
до 14 этажей, при этажности 15 и более –
на расстоянии 8-10м.

Расположение
домов от жилых улиц – не менее 3м, от
магистралей -6м. от скоростных и грузовых
дорог – 25м.

Расстояние между
домами зависит от степени огнестойкости
здания и типа расположения домов. (не
менее 6м).

6. Зеленые насаждения.
– ориентировочно 3-1,3м2/чел
– при этажности 6-16этажей – входят
группы и полосы деревьев и кустарников,
газоны, цветники, аллеи, площадки для
отдыха. Деревья располагаю на расстоянии
не менее 5м от окон (8-10 м предпочтительно),
4-5м друг от друга и от линии подземных
коммуникаций.

— детские площадки
– 300-600м2
– в зеленой части;

— хозяйственные
площадки для чистки мебели, ковров,
одежды – 20м от окон, 0,1м2
на 1 жителя дворовой территории;

— для сушки белья
— 0,15м2
на 1 жителя;

— для мусоросборников
– 0,03-0,04м2
на 1жителя, 20м от окон;

— спортивные
площадки – не менее25м от окон;

стоянки для
автомобилей на расширенных площадках.

8. На генплане ещё
показывают:

— размеры участка
генплана, площадок, ширину дорог,
тротуаров и т.п. в виде нескольких
размерных линий;

— горизонтали с
отметками – не проходят через здания
и спланированные площадки. дороги,
тротуары и т.п.;

— оси дорог и
магистралей.

9. Возле генплана
располагаю таблицу условных обозначений,
экспликацию (можно в виде таблицы), ТЭП
генплана.

В ТЭП генплана
включается:

— площадь существующей
застройки, м2
и % отношение; (к общей площади генплана);

— площадь
проектируемой застройки, м2
и % отношение;

— площадь асфальтового
(или другого типов) покрытия, м2
и % отношение;

— площадь озеленения,
м2
и % отношение;

— площадь детских,
спортивных площадок и площадок для
отдыха (если они не входят в зону
озеленения), м2
и % отношение.

10. Чертеж генерального
плана располагают на листе длинной
стороной территории вдоль длинной
стороны листа.

Площадки для
детей, размещаемые на жилой территории

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Площадки для
взрослого населения, размещаемые

на жилой
территории

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

размещаемые на
жилой территории

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Хозяйственные
площадки различного назначения,

размещаемые на
жилой территории

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Поперечные
профили улиц, пешеходных и
пешеходно-велосипедных дорожек

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Разворотные
площадки для транспорта

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Автомобильные
стоянки для транспорта

«Снип частоты направления ветра претерпел существенное изменение при усилении ветра, как указано в обновленном Своде правил СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99, ориентированном на строительную климатологию. Эти изменения были официально утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года приказом № 859»

Соседние файлы в папке Генплан

Примечание: В табл. 8, 9, 10 приняты следующие обозначения:

2. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Справочник по Климату СССР Гидрометеоиздат.

4. СНиП 2.04.05-86 — Отопление, вентиляция и кондиционирование — М.; 1987.

5. Ресурсы поверхностных вод:

Ф — фондовые данные; Н — данные натурных наблюдений; Р — расчетные величины.

5.17. Если установлено, что ближайшая аэрологическая станция Роскомгидромета не характеризует район возможного строительства ТЭС в целом или отдельные пункты, рассматриваемые в ТЭО, должен быть организован ведомственный пункт (совместно с Роскомгидрометом) аэрометеорологических наблюдений. Программа этих наблюдений по номенклатуре устанавливается в зависимости от конкретных условий данного пункта и изученности территории.

Для получения данных о повторяемости и высоте, мощности и интенсивности инверсии температуры, распределении температуры и ветра по высоте, как правило, необходимо проводить вертикальное зондирование (радиозондирование и др.) атмосферы в 4 срока до высоты 2000 м на протяжении 1-2 лет. Возможны различные комбинации шаропилотных и радиозондовых наблюдений, проводимых в отдельные сезоны года, позволяющие сократить общее число выпусков радиозондов. Состав аэрометеорологических работ, необходимых в каждом конкретном случае, согласовывается со специализированной организацией, выполняющей комплексные аэрометеорологические исследования, с учетом требования технического задания.

5.18. Для оценки конкурентных пунктов следует использовать справочные и фондовые данные в сочетании с проведенными в ограниченном объеме полевыми работами (микроклиматические съемки, наблюдения на ветромерном пункте, шаропилотные наблюдения, радиозондирование), если это требуется для выбора опорной метеорологической станции и оценки условий атмосферной диффузии.

В слабоизученных районах при необходимости организуются метеорологические и аэрометеорологические наблюдения в 1-2-х конкурентных пунктах.

Для пунктов возможного размещения ТЭС, располагающихся на берегах морей, соляных озер, в местностях с солончаковыми почвами, в районах, где наблюдаются пыльные бури, необходимо дать оценку загрязнения атмосферы частицами пыли и соли. При отсутствии фондовых материалов, характеризующих загрязнение, необходимо организовать специальные полевые исследования для определения концентрации загрязнений. Работы по изучению загрязнения атмосферы могут поручаться специализированным организациям.

5.19. После завершения 1-2-годичных циклов наблюдений на временной метеорологической станции осуществляется окончательный выбор опорной (опорных) метеорологической станции. В дальнейшем данные этой (этих) станции используются для обоснования проекта ТЭС на выбранной площадке.

5.20. Для получения климатических характеристик, перечисленных в табл. 9, по опорной метеорологической станции составляется выборка климатических данных из опубликованных выпусков «Научно-прикладного справочника по климату СССР». При их отсутствии следует пользоваться ранее изданными справочниками Роскомгидромета с дополнением за последующие годы фондовыми материалами Роскомгидромета. Дополнительные исходные данные, не вошедшие в справочник, должны быть заверены организацией Госкомгидромета РФ, выдавшей эти данные. При сложных климатических условиях изучаемого района и слабой изученности расчетные климатические характеристики для проектирования ТЭС должны быть опробованы в специализированной организации Роскомгидромета.

При выявлении расхождения в данных опорной и временной метеорологических станций, необходимо проанализировать причины этих расхождений и внести в основные климатические характеристики опорной метеорологической станции соответствующие поправки.

5.21. По данным агрометеорологических наблюдений должны быть установлены связи параметров, характеризующих ветровой и температурный режимы приземного и пограничного слоев атмосферы в пункте строительства ТЭС, с такими же параметрами, установленными по данным многолетних наблюдений на аэрологической станции Роскомгидромета, принимаемой в качестве опорной для определения роз ветров на высоте выбросов ТЭС и высотах 200, 500, 1000, 1500, 200Ц м, а также повторяемость, продолжительность, высота, мощность и интенсивность температурных инверсий и изотермии. При отсутствии таких связей используются данные аэрометеорологических наблюдений, проводимых непосредственно в пункте строительства ТЭС. В этом случае наблюдения должны продолжаться в течение всего периода проектирования электростанции.

5.29. На основе анализа всей полученной информации составляется характеристика климатических и аэрометеорологических условий для ТЭО выбора пункта строительства ТЭС, включающая следующие разделы:

— географическое положение района, характер атмосферной циркуляции, влияние рельефа, особенности сезонов года, характеристику фонового загрязнения;

— особенности района площадки ТЭС (рельеф, гидрография, подстилающая поверхность и др.);

— описание опорной метеорологической станции Роскомгидромета, данные которой использованы в работе, основание ее выбора, характеристика метеорологической станции, организованной в пункте строительства ТЭС;

— использованные фондовые материалы, их анализ;

— специальные исследования, выполненные в пункте строительства ТЭС;

— таблицы климатических характеристик и результаты специальных исследований (микроклиматических, градиентных, аэрометеорологических);

— выводы, в которых необходимо выделить наиболее важные для проектирования вопросы, дать оценку неблагоприятных атмосферных явлений, их возможные воздействия на ТЭС в данном пункте;

— графические приложения: годовые, сезонные и месячные розы ветров, кривые повторяемости температуры воздуха и сочетаний температуры и влажности воздуха; для обоснования выбора опорной метеорологической станции представляются совмещенные розы ветров опорной и временной метеорологических станций и графики связи основных климатических характеристик.

Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования

Методические
указания к лабораторной работе

по дисциплине
«Физика», раздел «Архитектурная
климатология»

Ухта 2010 г.

Мартынова Г. В.

Методические
указания предназначены для студентов
III
курса специальности 270301 «Архитектура»
очной формы обучения.

В методических
указаниях рассмотрен вариант оценки
погодных комплексов по типам погоды в
течение года, помогающий выявлять
основные типологические признаки жилья
и категории архитектурных композиций
для данного района строительства.

Содержание
методических указаний соответствует
рабочей программе.

Методические
указания рассмотрены и одобрены на
заседании кафедры «Промышленного и
гражданского строительства» от 13 декабря
2010г. протокол № 4.

Рецензент: Горяева
Г.Н., доцент, к.т.н. кафедры ПГС.

Редактор: Веряскина
Е.М., доцент кафедры ПГС.

В методических
указаниях учтены предложения рецензента
и редактора.

169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13.

Отдел оперативной
полиграфии УГТУ.

169300,Республика
Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 13.

Климат
– многолетний режим погоды, наблюдающийся
в данной местности.

Важнейшими для
архитектурного проектирования
климатическими фактора являются:

Солнечная радиация
(прямая и рассеянная), поступающая на
разных широтах на горизонтальные и
вертикальные поверхности разной
ориентации; при безоблачном небе или
облачности; в разное время (Вт/м2);

Температурные
факторы –
температура воздуха, например средняя
по месяцам, абсолютная минимальная,
максимальная; средняя максимальная
наиболее жаркого месяца, наиболее
холодных суток и пятидневки; средняя
наиболее холодного периода (°С); период
со средней суточной температурой менее
8 или 10 °С; амплитуда температуры средняя
или максимальная по месяцам и др.;

Влажностные
факторы –
влажность воздуха, например, относительная
среднемесячная в 13 часов или в другое
время (%); абсолютная, т.е. упругость
водяного пара по месяцам (ГПа); количество
осадков за год, месяц, сутки; осадков
жидких, смешанных (мм) и др.;

Ветер
– повторяемость направлений ветра (%),
повторяемость штилей, средняя скорость
по направлениям, максимальная, минимальная
скорость (м/с) и др.

В зависимости от
типа климата принято климатическое
районирование
– существенная составляющая архитектурной
климатологии.

Оно разрабатывается
архитекторами и климатологами для целей
проектирования и непосредственно
связано с типологией зданий, в частности
жилых, а также с градостроительными
решениями.

I Климатический
район – север,
холодный климат (среднемесячная
температура января tсрн.янв
< –14 °С)
отличается суровой и длительной зимой,
обуславливающей максимальную теплозащиту
зданий. Необходима защита зданий и
сооружений от продувания сильными
ветрами и повышенной влажности в
приморских районах. Район характеризуется
коротким световым годом, большой
продолжительностью отопительного
периода. Для района также характерны
низкие средние температуры воздуха
наиболее холодных пятидневок и суток.
Высота снежного покрова достигает 1,2
м.

II Климатический
район –
умеренные широты, умеренно-холодный
климат, имеет длительную умеренную по
температурам зиму (–14
°С < tсрн.янв
< – 3 °С),
обуславливающую необходимость теплозащиты
зданий при значительной продолжительности
отопительного периода. Высота снежного
покрова достигает 1,0 м.

III Климатический
район –
часть южных районов с очень теплым
летом, характеризуется отрицательными
температурами воздуха в зимний период
(–20 °С < tсрн.янв
< – 2 °С)
и жарким летом, определяющими необходимость
теплозащиты зданий в холодный период
и защиты их от излишнего перегрева в
теплый период года. Для района характерна
большая интенсивность солнечной
радиации. Небольшой снежный покров.

IV Климатический
район – юг,
зима мягкая (+6 °С < tсрн.янв
< – 15 °С) и лето жаркое (Южный берег
Крыма, Закавказье), характеризуется
жарким летом с интенсивной солнечной
радиацией, относительно короткой зимой
с небольшой продолжительностью
отопительного периода. Климатические
условия обуславливают необходимость
теплозащиты зданий в зимний период и
защиту их от излишнего перегрева в
теплый период года.

Методика оценки
погодных комплексов
– более точный, чем районирование,
инструмент оценки фоновых условий
климата. Она позволяет учесть
продолжительность тех или иных погодных
условий в течение года и, следовательно,
определить значение климатозащитных
средств.

Погода
– совокупность непрерывно меняющихся
значений метеорологических элементов
и атмосферных явлений, наблюдаемых в
данный момент времени в той или иной
точке пространства.

В соответствии с
задачами типологии в ЦНИИЭП жилища
разработаны классификации погодных
условий и даны их климатические
характеристики, каждый из типов погоды
связан с режимом эксплуатации жилых
зданий и группой типологических
требований – таблица 1.

Выделено семь
типов погоды.

Критерием погоды
служит:
среднемесячная температура воздуха,
среднемесячная относительная влажность
воздуха и среднемесячная скорость
ветра. Для погоды жаркой, теплой и
комфортной важно сочетание температуры
воздуха с относительной влажностью,
для погоды прохладной, холодной и суровой
существенно сочетание температуры с
ветром.

Под погодой здесь
понимается состояние внешней среды в
определенном диапазоне климатических
параметров, при котором соответствующий
комплекс типологических свойств жилища
обеспечивает в помещениях тепловой
комфорт или близкие к нему условия.

Изложенные в
таблице данные по режиму эксплуатации
жилища можно добавить следующими данными
по организации городской среды и
особенностях погоды:

При комфортной
погоде
пребывание человека во внешней среде
не ограничено, хотя при крайних значениях
температуры (+12, +27 С)
могут быть желательны инсоляция и
затенение.

Для комфортной
погоды характерны температура 18-25 С,
относительная влажность 30-60 %, скорость
движения воздуха 0,1-0,2 м/с в помещении,

1-3 м/с снаружи
(лучший период лета в средней полосе).

При теплой погоде
в городской среде аэрация и затенение
создают комфортные или близкие к ним
условия.

Характерные
температурные условия 24-30 С
соответствуют наиболее жарким дням
лета в средней полосе. Если влажность
понижена (25-50 %, например в степной
полосе), то типичные средства защиты –
затенение и ночное проветривание для
аккумуляции ночной прохлады; если
повышена (60 % и более, в приморских
районах), то применяется затенение и
аэрация пространства.

При жаркой сухой
(засушливой) погоде
в городской среде активное затенение
и обводнение смягчают климат, но нередко
не создают полного комфорта; необходимы
защита от горячих пыльных ветров пустынь,
улавливание ночных ветров с гор, установка
фонтанов.

Типичны температуры
33-36 С
и влажность менее 24 % (дневные часы лета
в Средней Азии).

При жаркой погоде
для городской среды и традиционного
жилища характерны затенение и активная
аэрация, которые крайне необходимы для
снижения духоты и перегрева, но
недостаточны для создания комфорта.

Типичные температуры
воздуха составляют 30-35 С
при влажности

60-25 % (наиболее
жаркие дни на Черноморском побережье
Кавказа, характерные дни в зоне
экваториального климата).

При прохладной
погоде в
городской среде защита от ветра и
использование инсоляции создают условия,
близкие к комфортным.

Характерные
температуры 6-10 С
(апрель – май, октябрь в Москве).

Таблица 1.
Классификация типов погоды и режимы
эксплуатации жилья

При холодной
погоде в
городской среде ветрозащита и инсоляция
смягчают условия охлаждения.

Характерны
отрицательные температуры: до -25 С.
Скорость ветра составляет 3-10 м/с, в
отдельных районах снегозаносы требуют
защиты территорий и входов в здания.
Холодная погода типична зимой на
европейской территории страны, в Западной
Сибири и на юге Восточной Сибири.

При суровой
погоде в
городской среде пребывание человека
на улице резко ограничено из-за угрозы
обморожения отдельных частей тела.
Эффективна ветрозащита; целесообразны
тепловые переходы-галереи между
квартирами и предприятиями повседневного
обслуживания, зимние сады и рекреации.

Типичные температуры
наружного воздуха составляют до -36 С
(зима в Якутии) или до -20 С
при повышенных (5-12 м/с) скоростях ветра
(зима на побережье Северного Ледовитого
океана).

При строительстве
в I
и II
климатических зонах необходимо проверять
наличие вентилируемых сушильных шкафов
для верхней одежды и обуви, устройство
двойных тамбуров при входе в дом,
остекление лоджий.

«5.4
Вентилируемый сушильный шкаф для верхней
одежды и обуви, предусматривается при
строительстве жилого дома в IA, IБ, IГ и
IIА климатических подрайонах.

Лоджии и балконы
следует предусматривать: в квартирах
домов, строящихся в III
и IV
климатических районах, в квартирах для
семей с инвалидами, в других типах
квартир и других климатических районах
– с учетом противопожарных требований
и неблагоприятных условий.

Неблагоприятные
условия для проектирования балконов и
неостекленных лоджий:

– в I
и II
климатических районах – сочетание
среднемесячной температуры воздуха и
среднемесячной скорости ветра в июле:
– 12-16 °С и более 5 м/с;

– 8-12 °С и 4-5 м/с; –
4-8 °С и 4 м/с; ниже 4 °С при любой скорости
ветра;

9.19
В I
– III
климатических районах при всех наружных
входах в жилые здания следует
предусматривать тамбуры глубиной не
менее 1,5 м.

Двойные тамбуры
при входах в жилые здания следует
проектировать в зависимости от этажности
зданий и района их строительства согласно
таблице 9.2 (приложение В).

С характером
погодных условий связаны категории
архитектурной композиции, например
архитектурное пространство, масса
(пластика объемного решения), пластика
поверхности – таблица 2.

Так, для классов
погоды «комфортная» и «теплая» типичны:

Для классов погоды
«суровая», «холодная», «засушливая»
типичны:

Таблица 2. Связь
категорий архитектурной композиции с
климатическими условиями

Установив, таким
образом, связь между типами погодой и
требованиями к жилищу, мы получили
возможность через продолжительность
погодных комплексов (в течение года)
выражать типологическую сущность
жилища.

Пусть каждый из
типов погоды будет обозначен одной из
первой букв:

К – комфортная; Т
– теплая; П – прохладная; Х – холодная;
С – суровая; З – засушливая (сухая
жаркая); Ж – жаркая.

Сравнивая фактические
климатические данные какого-либо пункта
осредненные за каждый месяц и другие
(таблица 3 – пример для города Майкоп,
таблица 4 – пример для города
Троицко-Печорск), определяем запись
погоды за 12 месяцев (графа 7, таблиц 3, 4)
и выявляем климатотипологическую
сущность жилища и необходимые меры по
организации комфортных условий
проживания.

4.Используя параметры
климата и классификацию типов погоды
(табл. 1) определить типы погоды для
каждого месяца – графа 7 таблицы
«Климатические данные и типы погоды по
месяцам» (табл. 3, 4, пример 1, 2).

5.Сделать вывод по
типам погоды и сделать предложения по
выбору типа жилья и созданию комфортных
условий проживания используя:

ПРИМЕР 1
– для г. Майкоп, Республика Адыгея.

Климатический
район и подрайон: г. Майкоп – III
Б.

Город Майкоп
характеризуется (табл.3):

В целом можно
сказать, что климат в г. Майкопе достаточно
комфортный:

Таблица 3.
Климатические данные и типы погоды
по месяцам (пример 1)

При этих признаках
основное
назначение жилища
– защищать человека от легкого перегрева
летом и от легкого охлаждении зимой.

Режим эксплуатации
жилья –
полуоткрытый, архитектурное
пространство
– полуоткрытое или полузамкнутое,
пластика
объема и поверхностей
– мало расчлененная или расчлененная.

Ограждающие
конструкции
– обладают определенными теплозащитными
свойствами и воздухопроницаемостью, а
также трансформацией.

Отопление
– устройства малой мощностью.

Кондиционирование
– не обязательно.

Воздухообмен
– через форточки, фрамуги, а летом
сквозное проветривание квартир, возможно
устройство механических вентиляторов-фенов.

На окнах
возможно устройство солнцезащитных
средств.

Для городского
пространства
характерны аэрация и затенение летом,
а защита от ветра и использование
инсоляции зимой создают комфортные
условия.

При входах
предусматривается один тамбур, который
в индивидуальных домах может быть
заменен верандой.

ПРИМЕР 2
– для г. Троицко-Печорск, Республика
Коми.

Климатический
район и подрайон: г. Троицко-Печорск –
I
Д.

Город Троицко-Печорск
характеризуется (табл. 4):

В целом можно
сказать, что климат в г. Троицко-Печорск
холодный:

Таблица
4. Климатические данные и типы погоды
по месяцам (пример 2)

При этих признаках
основное
назначение жилища
– защищать человека от сильного
охлаждения зимой.

Режим эксплуатации
жилья –
закрытый, архитектурное
пространство
– замкнутое или полузамкнутое, пластика
объема и поверхностей
– нерасчлененная или малорасчлененная.

Объемно-планировочное
решение –
компактное, обеспечивающее минимальные
теплопотери.

Ориентация комнат
– на солнце.

Воздухообмен
– вытяжная канальная вентиляция.

Ограждающие
конструкции
– имеют высокие теплозащитные качества,
необходимую воздухонепроницаемость.

Отопление
– центральное средней и высокой мощности.

Кондиционирование
– не предусматривается.

Окна
– закрытые, уплотненные.

Для городского
пространства
пребывание человека во внешней среде
– ограничено.

Вопросы к защите:

Приложение 4
Направление и скорость ветра

9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе

9.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, , приведено в таблице 9.1.

1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.

Приложение б Данные из сНиП 23-01-99 Строительная климатология

Таблица 1*
Климатические параметры холодного
периода года

Таблица 2.*
Климатические параметры теплого
периода года

Таблица 3. Средняя
месячная и годовая температура воздуха,
°С

4 Климатические параметры теплого периода года

4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1.

* Климатические параметры рассчитаны за период 1998-2018 гг.

Изыскания для проекта (рабочего проекта)

5.25. При изысканиях для проекта следует продолжать режимные наблюдения на метеорологической станции в районе площадки ТЭС для уточнения ранее полученных данных, а также по специальным техническим заданиям для решения конкретных вопросов проектирования электростанции.

5.26. После завершения изысканий для проекта ТЭС должен составляться уточненный метеорологический очерк, в котором обобщаются материалы изысканий, проводившихся на этапах выбора пункта и площадки, и приводятся дополнительные данные, полученные при изысканиях для проекта ТЭС.

Метеорологические изыскания для реконструкции и технического перевооружения действующих ТЭС

5.1 Средняя месячная и годовая температуры воздуха,°С, приведены в таблице 5.1.

* Климатические параметры рассчитаны за период 1998-2018 гг.

3 Климатические параметры холодного периода года

3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.

6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле

6.1 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле,°С, приведена в таблице 6.1.

8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе

8.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, , приведено в таблице 8.1.

10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения

10.1 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 10.1.

7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

7.1 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа, приведено в таблице 7.1.

Building climatology

Дата введения — 25 июня 2021 г.

Изыскания для рабочей документации

5.28. При изысканиях для рабочей документации, в случае необходимости, продолжаются режимные метеорологические наблюдения, проводятся специальные наблюдения по дополнительным техническим заданиям.

5.29. При передаче метеорологической станции дирекции ТЭС или Роскомгидромету определяется окончательное положение площадки метеостанции, программа проводимых на ней наблюдений, состав обслуживающего персонала и необходимого оборудования.

Изыскания для выбора площадки строительства

5.23. Для выбора площадки строительства ТЭС изыскания продолжаются с целью получения таких характеристик климата, которые не были с достаточной достоверностью установлены в период изысканий при выборе пункта строительства электростанции. При необходимости изучения специальных вопросов в пунктах, располагающихся в местности с пересеченным рельефом или на берегу моря, или представления более детальной информации по отдельным характеристикам климата; требования к составу дополнительной информации должны быть указаны в техническом задании на изыскания. Для решения этих вопросов должны привлекаться дополнительные справочные и фондовые материалы, проводиться полевые работы.

По полевым и камеральным работам, выполненным для выбора площадки, составляется отчет, в котором приводятся результаты этих работ, включая полученные уточненные значения отдельных характеристик климата. Указанный отчет должен составлять неотъемлемую часть гидрометеорологического (метеорологического) очерка, выпущенного к этапу выбора пункта строительства ТЭС.

5.24. Изыскания для ТЭО, дорабатываемого до проекта, выполняются поэтапно:

— для выбора пункта размещения ТЭС;

— для выбора площадки строительства ТЭС;

— для обоснования проекта.

Изыскания выполняются без перерывов, с выдачей промежуточных отчетов по завершении работ каждого этапа и под готовкой сводного отчета (гидрометеорологического очерка) по изысканиям для ТЭО, дорабатываемого до проекта, после завершения всех изысканий, предусмотренных техническим заданием и программой работ.

Состав данных, характеризующих условия атмосферной диффузии

Состав представляемой информации должен соответствовать перечням данных, приведенных в табл. 9 и 10, а также результатам исследований, выполненных по дополнительному техническому заданию для обоснования проекта.

В случае если по завершении изысканий для стадии «проект» возникают дополнительные требования к составу климатических характеристик, необходимых для проектирования, дополнительные работы по их определению должны быть обусловлены техническим заданием на изыскания на стадии «рабочая документация».

5.27. Состав и объем изысканий для рабочего проекта должны приниматься с учетом указаний для проекта и рабочей документации (СНиП 1.02.07-87).

Оцените статью
Дачный мир