информация о проектируемом здании (климатические условия места строительства, ориентация и геометрические параметры светопрозрачных конструкций, архитектурные решения предполагаемых солнцезащитных устройств);
количество суммарной солнечной радиации в условиях действительной облачности на вертикальные поверхности, соответствующие ориентации фасадов здания (методика определения приведена в СП 345.1325800, а также на схематических картах приложения А).
9.2 Влияние различных типов солнцезащитных устройств на параметры микроклимата помещений приведено в таблице 3.
Т а б л и ц а 3
Тип СЗУ | Ограничение теплопоступлений (летний режим) | Теплопоступления(зимний режим) | Зрительный комфорт |
Наружные | +++ | + (стационарные) или | + или ++ |
++ (убираемые) | |||
Межсте-кольные | ++ | + (стационарные) или | + или ++ |
++ (убираемые) | |||
Внутренние | – | + | + или ++ |
Солнце-защитныестекла | ++ | + | + |
« +++ » – очень значительное влияние;« ++ » – значительное влияние;« + » – незначительно влияние; « – » – нет никакого влияния. |
9.3 Для выполнения требований раздела 8 следует предусматривать рациональное расположение СЗУ относительно светопрозрачных конструкций:
- в первой зоне (суммарная годовая солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительной облачности до 900 кВт·ч/м2, приложение А) СЗУ следует располагать относительно светопрозрачной конструкции с внутренней стороны помещения для повышения визуального комфорта;
во второй зоне (свыше 900 до 1000 кВт·ч/м2) следует применять межстекольные и внутренние СЗУ. На южных и юго-западных фасадах следует применять, как правило, наружные СЗУ;
в третьей зоне (свыше 1000 до 1100 кВт·ч/м2) на южных, юго-западных и западных фасадах следует применять наружные СЗУ, на остальных фасадах можно применять межстекольные и внутренние СЗУ;
в четвертой зоне (свыше 1100 до 1200 кВт·ч/м2) на юго-восточных, южных, юго-западных и западных фасадах следует применять наружные СЗУ, на остальных фасадах – межстекольные и внутренние СЗУ;
- в пятой зоне (свыше 1200 кВт ч/м2) при любой ориентации фасада следует применять наружные СЗУ.
9.4 В зависимости от ориентации светопрозрачной конструкции (рисунок 9) следует выбирать СЗУ следующих типов (по расположению затеняющих элементов):
- горизонтальные – наиболее эффективны при южной ориентации окон;
- вертикальные – целесообразно применять при ориентации окон на север, северо-восток и северо-запад;
- комбинированные – наиболее эффективны при юго-западной и юго-восточной ориентациях;
- СЗУ общего положения – целесообразны при юго-западной, западной и юго-восточной ориентациях;
- солнцезащитные кожухи универсальны – их можно применять при любой ориентации фасада.
949 × 911 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок 9 – Рекомендации по применению СЗУ при различных ориентациях фасадов
Рекомендации по применению СЗУ приведены в приложении Д.
9.5 При проектировании СЗУ, состоящих из отсеков плоскостей или ламелей, предпочтение следует отдавать способу, основанному на применении солнечных карт, из-за его высокой информативности и универсальности. Краткая методика проектирования СЗУ с применением солнечных карт изложена в приложениях Ж и И.
9.6 Солнечная карта представляет собой графический инструмент для расчетов инсоляции и проектирования СЗУ. Она образуется за счет проецирования на горизонтальную плоскость видимой небесной полусферы. На ней отображены солнечные траектории, часовые линии и координатная сетка, состоящая из азимутальных линий и альмукантарат (методика расчета инсоляции приведена в ГОСТ Р 57795). Модель суточного конуса солнечных лучей позволяет строить солнечные карты для любых широт и дней года. Солнечные карты, построенные для географических широт 40о – 60о с. ш. приведены в приложении К.
9.7 Комплексные солнечные карты, на которых нанесены зоны желательной (в отопительный период) и нежелательной (в перегревный период) инсоляции в зависимости от климатических условий места строительства, применяются для разработки рекомендаций по проектированию СЗУ.
10 Энергетическая эффективность применения солнцезащитных устройств
10.1 Энергетическую эффективность применения солнцезащитных устройств следует оценивать с учетом климатических условий места строительства в соответствии с СП 345.1325800, особенностей проектируемого здания и окружающей застройки в соответствии с СП 50.13330.
10.2 Энергетическая эффективность применения солнцезащитных устройств оценивается путем сравнения с базовым вариантом остекления проектируемого здания (без солнцезащитных устройств).
10.3 При сравнении расходов энергии на охлаждение здания в перегревный период года (период охлаждения зданий) следует учитывать период, в который рекомендуется исключать попадание прямой солнечной радиации в помещения (6.11), расходы энергии на системы вентиляции, кондиционирования и искусственного освещения для базового варианта здания и варианта с установленными солнцезащитными устройствами.
10.4 При оценке расхода энергии на отопление и охлаждение помещений в отопительный период и период охлаждения зданий следует учитывать возможность регулирования солнцезащитных устройств в зависимости от значения солнечной радиации, падающей на внешнюю поверхность остекления.
10.5 Теплопоступления QS, Вт, от солнечной радиации рассчитываются по формуле (2)
QS = G · A·gобщ · m · S , (2)
где G – энергетическая освещенность конкретного фасада солнечной радиацией, Вт/м2 ;
A – площадь оконного проема (включая раму), м2 ;
m – отношение площади остекления к площади оконного проема;
gобщ – значение общего солнечного фактора, включая СЗУ, при наличии (определяется по формуле (1));
S – коэффициент затенения, учитывающий помехи в виде деревьев, других зданий, солнцезащитных устройств и т.д.
10.6 Значение солнечного фактора остекления gост определяется согласно ГОСТ EN 410 и ГОСТ 33017 и предоставляется производителем остекления.
Характеристики некоторых типов остекления приведены в таблице 4.
Т а б л и ц а 4 – Характеристики некоторых типов остекления
Тип остекления | Солнечныйфакторgост , отн. ед. | Коэффициентсветопропускания,отн.ед. |
Однокамерный стеклопакет с двумяпростыми стеклами М1, 4-12-4 | 0,76 | 0,81 |
Однокамерный стеклопакет с одним И-стеклом, 4-12-4И | 0,66 | 0,77 |
Однокамерный стеклопакет с одним И-стеклом, 4-12 Ar-4И | 0,66 | 0,77 |
Однокамерный стеклопакет с одним солнцезащитным стеклом, 6 См -16 Ar -6 | 0,34 | 0,59 |
Двухкамерный стеклопакет с тремяпростыми стеклами М1, 4-6-4-6-4 | 0,63 | 0,73 |
Двухкамерный стеклопакет с одним И-стеклом, 4-12 Ar-4-12 Ar-4И | 0,60 | 0,70 |
10.7 Значение солнечного фактора солнцезащитных устройств в значительной степени зависит от местоположения СЗУ относительно остекления. В таблице 5 приведены значения gобщ для жалюзи с горизонтальными затеняющими элементами.
В таблице 6 приведены значения gСЗУ для жалюзи с различными углами наклона затеняющих элементов и коэффициентами отражения, в значительной мере влияющими на значения солнечного фактора.
Фактические значения солнечного фактора СЗУ предоставляются производителями солнцезащитных устройств.
Т а б л и ц а 5 – Влияние местоположения СЗУ на значение солнечного фактора
Местоположение СЗУ | Солнечный фактор gобщ , отн. ед. |
Наружные жалюзи с горизонтальными затеняющими элементами (угол наклона 65о) | 0,09 |
Межстекольные жалюзи с горизонтальными затеняющими элементами (угол наклона 65о) | 0,23 |
Внутренние жалюзи с горизонтальными затеняющими элементами (угол наклона 65о) | 0,49 |
Т а б л и ц а 6 – Влияние угла наклона затеняющих элементов на значение солнечного фактора
Тип жалюзи | Коэффициент отраженияЗатеняющих элементов,отн. ед. | Уголнаклоналамелей | Солнечный факторgСЗУ, отн.ед. | ||
Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | ||
Горизонтальные | 0,9 | 0,1 | 0° | 0,55 | 0,58 |
45° | 0,33 | 0,51 | |||
90° | 0,12 | 0,46 | |||
Вертикальные | 0,9 | 0,1 | 0° | 0,59 | 0,59 |
45° | 0,38 | 0,52 | |||
90° | 0,12 | 0,46 |
10.8 При оценке теплопотерь из помещений в отопительный период в соответствии с ГОСТ Р 54863 следует учитывать возможное дополнительное повышение термического сопротивления светопрозрачных конструкций при применении наружных ставен и жалюзи.
10.9 При установке фотоэлектрических панелей на горизонтальные затеняющие элементы наружных СЗУ, расположенных на южных фасадах зданий, рекомендуется обеспечивать наклон этих затеняющих элементов под углом к горизонту, соответствующим широте местности.