- •Оглавление
- •Введение
- •Раздел I. Системы жизнеобеспечения населенных мест Глава1. Общие понятия о системах жизнеобеспечения
- •Система жизнеобеспечения и ее составляющие
- •Классификация инженерно-технических систем жизнеобеспечения
- •Глава 2. Системы мусоро- и снегоудаления. Транспорт и освещение
- •2.1. Мусороудаление
- •2.2. Снегоудаление
- •2.3. Транспортная система
- •2.4. Освещение городских улиц
- •Глава 3. Системы и схемы водоснабжения
- •3.1. Система водоснабжения и ее основные элементы
- •3.2. Классификация систем водоснабжения
- •3.3. Нормы водопотребления
- •3.4. Режимы работы водопроводных сооружений
- •Глава 4. Источники водоснабжения и сооружения для забора воды
- •4.1. Источники водоснабжения
- •4.2. Показатели качества природных вод
- •4.3. Характеристика подземных вод
- •4.4. Сооружения для забора поверхностных вод
- •4.5. Сооружения для забора подземных вод
- •4.6. Категории надежности подачи воды
- •Глава 5 Водопроводные сети
- •5.1. Наружные водопроводные сети и сооружения
- •5.2. Материалы и оборудование водопроводных сетей
- •5.3. Водопроводная арматура
- •5.4. Деталировка водопроводной сети. Колодцы на сети
- •5.5. Глубина заложения водопроводной сети и особенности ее прокладки
- •Глава 6. Регулирующие и запасные емкости
- •6.1. Виды регулирующих и запасных емкостей
- •6.2. Резервуары чистой воды
- •6.3. Водонапорные башни
- •Глава 7. Насосы и насосные станции
- •7.1. Водоподъемные устройства. Центробежные насосы
- •7.2. Принцип действия центробежного насоса
- •7.3. Основные показатели и характеристики насосов
- •7.4. Насосные станции
- •Глава 8. Водоснабжение зданий и отдельных объектов
- •8.1. Классификация систем водоснабжения
- •8.2. Элементы внутреннего водопровода
- •8.3. Схемы водопроводных сетей
- •8.4. Схемы зонного водоснабжения высотных зданий
- •8.6. Устройство водопроводных вводов
- •8.7. Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики
- •Основные технические характеристики
- •Глава 9 Системы горячего водоснабжения зданий
- •9.1. Классификация систем горячего водоснабжения зданий
- •9.2. Узел присоединения системы горячего водоснабжения
- •9.3. Регуляторы температуры прямого действия
- •Глава 10. Водоотведение зданий и отдельных объектов
- •10.1. Системы водоотведения зданий различного назначения
- •10.2. Материалы и оборудование водоотводящих сетей
- •Наибольшие допускаемые расстояния
- •10.3. Трассировка и устройство водоотводящей сети
- •Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца
- •10.4. Дворовая и внутриквартальная водоотводящая сеть
- •10.5. Расчет систем водоотведения
- •Значения Ks в зависимости от числа приборов n и длины отводного трубопровода
- •Пропускная способность вентилируемых стояков из чугунных труб
- •10.6. Профиль дворовой сети канализации
- •10.7. Местные установки во внутренних системах водоотведения
- •Раздел 2. Системы энергоснабжения населенных пунктов и зданий Глава 11. Основы энергоснабжения
- •11.1. Основные схемы энергоснабжения
- •11.2. Системы электроснабжения
- •11.3. Электрические станции
- •11.4. Системы газоснабжения
- •11.5. Свойства горючих газов и классификация газопроводов
- •Глава 12. Системы теплоснабжения
- •12.1. Основные понятия процесса теплоснабжения
- •12.2. Структура систем теплопотребления
- •12.3. Эксплуатация тепловых энергоустановок
- •Глава 13. Системы обеспечения микроклимата жилых и общественных зданий
- •13.1. Микроклимат жилых и общественных зданий
- •13.2. Тепловые пункты
- •13.3. Автоматизация процесса регулирования теплопотребления
- •13.4. Режимы регулирования централизованного теплоснабжения
- •Глава 14. Системы отопления и вентиляции
- •14.1. Системы отопления
- •14.2. Водяные системы отопления
- •14.3. Нагревательные приборы водяных систем отопления
- •Значение коэффициентов β1
- •Значение коэффициентов β2
- •Основные технические данные некоторых отопительных приборов
- •14.4. Задачи теплового и гидравлического расчетов в системах отопления
- •14.5. Системы вентиляции
- •14.6. Возможности утилизации теплоты в жилых и общественных зданиях
- •Основная учебная литература
- •Дополнительная учебная и справочная литература
- •Ресурсы сети Интернет
- •Применяемые сокращения и обозначения
Глава 13. Системы обеспечения микроклимата жилых и общественных зданий
13.1. Микроклимат жилых и общественных зданий
Обеспечение высокого уровня комфортности невозможно без учета эргономики - науки о взаимодействии человека с искусственной средой. Все, что окружает человека, должно в максимальной степени отвечать его физиологическим особенностям, включая габариты помещений, лестниц, дверей и других элементов зданий, размеры сантехнических приборов, мебели и утвари, машин и механизмов.
С точки зрения гигиены в помещениях с постоянным пребыванием людей необходимо обеспечивать наиболее благоприятный для их здоровья микроклимат, который характеризуется тепло-влажностным режимом, чистым воздухом, зрительным и звуковым комфортом. Параметры среды подбираются в зависимости от конкретных условий с учетом функционального состояния людей (для отдыха, работы и т. д.). Тепло-влажностный режим характеризуется температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также перепадом температур у внутренней поверхности ограждений здания. Эти параметры среды должны быть такими, чтобы человек не ощущал дискомфорта. Чистота воздушной среды зависит как от процессов, происходящих в помещениях, так и от воздухообмена помещений с окружающей средой. Зрительный комфорт задается освещенностью помещений, зрительной изоляцией, видом из окон и тем, что окружает дома. Звуковой комфорт - звуковая изоляция, уровень звукового давления, реверберация и артикуляция, возникающие в помещениях здания.
Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
Оптимальные параметры микроклимата - сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.
Допустимые параметры микроклимата - сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.
Холодный период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже.
Теплый период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С.
Радиационная температура помещения - осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.
Результирующая температура помещения - комплексный показатель радиационной температуры помещения и температуры воздуха помещения, определяемый по СНиП приложение А1.
Температура шарового термометра - температура в центре тонкостенной полой сферы, характеризующая совместное влияние температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения воздуха.
Локальная асимметрия результирующей температуры - разность результирующих температур в точке помещения, определенных шаровым термометром для двух противоположных направлений.
Скорость движения воздуха - осредненная по объему обслуживаемой зоны скорость движения воздуха.
Параметры, характеризующие микроклимат помещений:
температура воздуха;
скорость движения воздуха;
относительная влажность воздуха;
результирующая температура помещения;
локальная асимметрия результирующей температуры.
Расчет результирующей температуры помещения. Результирующую температуру помещения tsu при скорости движения воздуха до 0,2 м/с следует определять по формуле
где tp - температура воздуха в помещении, С; tr - радиационная температура помещения, С.
Результирующую температуру помещения следует принимать при скорости движения воздуха до 0,2 м/с равной температуре шарового термометра при диаметре сферы 150 мм.
При скорости движения воздуха от 0,2 до 0,6 м/с результирующую температуру tsu следует определять по формуле
Радиационную температуру tr следует вычислять по температуре шарового термометра по формуле
,
где tb - температура по шаровому термометру, С; т- константа, равная 2,2 при диаметре сферы до 150 мм, либо определяемая по СНиП приложение Б2; V - скорость движения воздуха, м/с.
Радиационную температуру tr можно вычислить по температурам внутренних поверхностей ограждений и отопительных приборов:
где Аi - площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, м2; ti - температура внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, С; I – количество ограждений и отопительных приборов.
