СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий Правила проектирования стр. 6

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 СЗУОграничение
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 остекленияСолнечныйфакторgост , 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 жалюзиКоэффициент отраженияЗатеняющих элементов,отн. ед.УголнаклоналамелейСолнечный факторgСЗУ, отн.ед.
Высокий
Низкий
ВысокийНизкий
Горизонтальные0,9
0,1
0,550,58
45°
0,330,51
90°
0,120,46
Вертикальные0,9
0,1
0,590,59
45°
0,380,52
90°
0,120,46
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.