Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Климатология Красноярск.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
14.11.2024
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

Бланк 13

Годовая продолжительность типов погоды

* Типы погод обозначаются по первой букве. Например: Х – холодная

Формула погоды: 12Х+6П+6К

Эскиз режима эксплуатации здания

Архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения по защите от неблагоприятного воздействия погодных условий:

При комфортной погоде - Открытые помещения, лоджии, веранды. Бытовые процессы на воздухе. Трансформация ограждений, трансформируемые солнцезащитные устройства

При прохладной погоде - Ориентация на солнце.

Защита территорий от ветра зелеными посадками, использование интермии. Одинарное остекление, трансформация ограждений. Отопление малой мощности, нерегулярное. Вентиляция естественная, вытяжная с притоком через клапаны, форточки.

При холодной погоде - Компактные решения, уменьшение теплопотерь, теплые лестницы, тамбуры, шкафы для верхней одежды в квартирах, ориентация на солнечные стороны. Защита территорий от ветра зданиями и посадками хвойных пород. Ограждения необходимых теплозащитных качеств и воздухонепроницаемости. Двойное остекление. Центральное отопление средней мощности. Вентиляция естественная вытяжная с притоком через окна, форточки, клапаны.

ЗАДАНИЕ 5: Оценка радиационно-теплового режима

1. Заполнить бланк 14.

2. Выполнить качественный анализ годового хода радиационно-теплового режима горизонтальной поверхности для заданного района.

3. Предложить архитектурно-планировочные мероприятия по защите от неблагоприятного радиационно-теплового воздействия на кровли зданий и территорию застройки.

4. Заполнить бланк 15.

5. Выполнить качественный анализ радиационно-теплового режима фасадов зданий различной ориентации для заданного района.

6. Предложить архитектурно-планировочные мероприятия по защите фасадов зданий от неблагоприятного радиационно-теплового воздействия.

Бланк 14

Анализ годового хода радиационно-теплового режима горизонтальной поверхности для заданного района показал следующие основные особенности:

Анализ полученных графиков годового хода солнечной радиации в Красноярске показывает, что ее максимальная интенсивность наблюдается в апреле-июле. В эти месяцы солнечная радиация при безоблачном небе избыточна и может приводить к перегреву зданий и всей городской территории.

Зимой незначителый уровень радиационно-теплового воздействия, он не обеспечивает положительных значений ее теплового баланса в суточном ходе.

Мероприятия по защите по защите от неблагоприятного радиационно-теплового воздействия на кровли зданий и территорию застройки:

Летом требуется солнцезащита инсолируемых фасадов зданий и расположенных на них светопроемов, а также участков застройки, связанных с длительным (более 20 минут) пребыванием людей и открытых для инсоляции.

Зимой наблюдается постепенное остывание зданий и поверхности рельефа. Для поддержания нормативных значений температуры внутренней среды зданий требуется работа систем отопления.

Бланк 15

1– солнечная радиация на горизонтальную поверхность при

безоблачном небе в июле;

2 – солнечная радиация на горизонтальную поверхность при

безоблачном небе в январе;

3 – солнечная радиация на горизонтальную поверхность при

реальных условиях облачности в июле;

4 – солнечная радиация на горизонтальную поверхность при

реальных условиях облачности в январе;

5 – солнечная радиация на вертикальные поверхности при

безоблачном небе в июле;

6 – солнечная радиация на вертикальные поверхности при

безоблачном небе в январе.

Анализ годового хода радиационно-теплового режима фасадов зданий различной ориентации для заданного района показал следующие основные особенности:

В летние месяцы горизонтальные поверхности (в т.ч. кровли зданий), получают солнечной радиации в несколько раз больше, чем любой из фасадов. Наибольшее количество солнечной радиации получают ЮЗ, Ю и ЮВ фасады. Меньше всего – СЗ, С и СВ.

Мероприятия по защите по защите от неблагоприятного радиационно-теплового воздействия на фасады зданий различной ориентации: Возможен перегрев кровель зданий, требуется защита от перегрева верхних этажей. Наиболее эффективный приём для этого – устройство вентилируемых технических этажей или козырьков-навесов над кровлями.