Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы технической эксплуатации объектов строительства. Ч.II. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
- опрос эксплуатационных служб о времени и повторяемости появления
дефектов и т.п.;
- отбор проб и образцов материалов из дефектных и недефектных мест (для сопоставления и анализа) наружных стен и других ограждающих конструкций;
- лабораторные испытания отобранных проб и образцов на плотность,
влажность и теплопроводность (ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 24616, ГОСТ 25898, ГОСТ 7076, ГОСТ 30290, ГОСТ 30256);
- расчёты влажностного режима ограждающих конструкций (СП 23-101- 2004, СП 50.13330-2012);
- расчёты температурных полей дефектных узлов спряжения ограждающих конструкций с проектными и натурными показателями плотности, влажности и теплопроводности материалов конструкций;
- тепловизионную съёмку наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями (ГОСТ 26629);
- расчёты приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен типового этажа здания с учётом выявленных фрагментов наружных стен с низкими теплозащитными показателями.
В объём выборки обследуемых помещений должны включаться все
заявленные помещения с дефектами. Кроме того, в объёме выборки обязательно должны быть представлены помещения первого, среднего и верхнего этажей с наружными стенами северной, северо-восточной и северо­западной ориентации из всех секций здания. В зависимости от этажности и числа секций объём выборки должен составлять от 5 % до 10 % (с учётом площади помещений) всех помещений в здании.
2.10.2 Контроль влажности и скорости движения воздуха и его качества в помещении
Важным параметром комфортности помещения является качество и
влажность воздуха.
121
Относительная влажность воздуха влияет на скорость испарения. В сухой атмосфере влага с кожи испаряется быстрее, чем во влажной. При влажности менее 20 % пересыхает слизистая оболочка и возрастает восприимчивость организма к инфекции. При влажности более 60 %, считающейся очень большой, насыщенность воздуха парами препятствует всяким испарительным процессам, поэтому человек может выдержать только кратковременное пребывание в такой среде. Относительную влажность воздуха определяют психрометром или по таблицам. Наибольшое распространение получили психрометры Августа и Ассмана. Для регистрации непрерывных изменений относительной влажности воздуха применяют гигрограф. Считается, что внутренний воздух сухой, если относительная влажность менее 50 %, нормальный – при влажности в диапазоне 51-60 %, влажный – при влажности в диапазоне 61-76 %, мокрый – при влажности более 75 %.
От движения воздуха зависит теплообмен. При определённых скоростях за счёт конвенции происходит рассеивание тепла и влаги с поверхности тела, если температура воздуха не достигает 40 °C. В застойной атмосфере, соприкасающейся с кожей воздушный слой быстро насыщается влагой и поэтому препятствует дальнейшему испарению.
При скорости воздуха в помещении до 0,1 м/с человек испытывает чувство духоты. Движение воздуха более 0,1 м/с сдувает влажный слой, чем обеспечивать непрерывное рассеивание тепла, но сильный сквозняк может вызвать переохлаждение тела. Оптимальной скоростью перемещения воздушной массы в помещениях считается 0,25-1,5 м/с.
Скорость движения воздуха в помещении определяют анемометрами – чашечными и крыльчатыми или кататермометрами. Определение кратности воздухообмена в помещениях в 1 час или количеством воздуха из помещения производится с помощью ручного анемометра и секундомера.
122
Период
года
Наименование
помещения
Температура
воздуха, С
Результирующая
температура, °С
Относительная
влажность, %
Скорость движения
воздуха, м/с
опти­маль­ная
допусти­мая
опти­маль­ная
допусти­мая
опти­маль­ная
допусти­мая, не более
опти­мальная не более
допусти­мая, не более
Холод­ный
Жилая комната
20-22
18-24
(20-24)
19-20
17-23
(19-23)
45-30
60
0,15
0,2
Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспечен­ностью 0,92) минус 31 °С и ниже
21-23
20-24
(22-24)
20-22
19-23
(21-23)
45-30
60
0,15
0,2
Кухня
19-21
18-26
18-20
17-25
не нор­миру­ется
не норми­руется
0,15
0,2
Туалет
19-21
18-26
18-20
17-25
не нор­миру­ется
не норми­руется
0,15
0,2
Ванная, совмещенный санузел
24-26
18-26
23-27
17-26
не нор­миру­ется
не норми­руется
0,15
0,2
Помещения для отдыха и учебных занятий
20-22
18-24
19-21
17-23
45-30
60
0,15
0,2
Межквартир­ный коридор
18-20
16-22
17-19
15-21
45-30
60
не нор­мируется
не норми­руется
Вестибюль, лестничная клетка
16-18
14-20
15-17
13-19
I
не нор­миру­ется
не норми­руется
не нор­мируется
не норми­руется
Кладовые
16-18
12-22
15-17
11-21
не нор­миру­ется
не норми­руется
не нор­мируется
не норми­руется
Теплый
Жилая комната
22-25
20-28
22-24
18-27
60-30
65
0,2
0,3
При меч ан ие – Значения в скобках относятся к домам для престарелых инвалидов
Таблица 6 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий
123
Период
года
Наименование
помещения
или
категория
Температура
воздуха, С
Результирующая
температура, °С
Относительная
влажность, %
Скорость движения
воздуха, м/с
опти­маль­ная
допусти­мая
опти­маль­ная
допусти­мая
опти­маль­ная
допусти­мая, не более
опти­мальная не более
допусти­мая, не более
Холод­ный
1
20-22
18-24
19-20
17-23
45-30
60
0,2
0, 3
2
19-21
18-23
18-20
17-22
45-30
60
0,2
0, 3
За
20-21
19-23
19-20
19-22
45-30
60
0,2
0, 3
3б
14-16
12-17
13-15
13-16
45-30
60
0,3
0,5
Зв
18-20
16-22
17-20
15-21
45-30
60
0,2
0,3
4
17-19
15-21
16-18
14-20
45-30
60
0,2
0,3
5
20-22
20-24
19-21
19-23
45-30
60
0,15
0,2
6
16-18
14-20
15-17
13-19
не нор­мируе тся
не нор­мируется
не нор­мируется
не нор­мируется
Ванные, душевые
24-26
18-28
23-25
17-27
не нор­мируе тся
не нор­мирует­ся
0,15
0,2
Теплый
Помещения с с постоянным пребыванием людей
23-25
18-28
22-24
19-27
60-30
65
0,15
0,25
Таблица 7 – Оптимальные и допустимые нормы температуры относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных и административных зданий
обеспечивается согласно действующим нормативно-техническим документам необходимым уровнем вентиляции (величиной воздухообмена в помещениях), обеспечивающим допустимые значения содержания углекислого газа в помещении. При сокращении воздухообмена обеспечивается снижение энергозатрат системой вентиляции, а также повышение энергоэффективности систем вентиляции.
Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий
В Российской Федерации действует ГОСТ Р ЕН 13779-2007.
124
Класс
Качество воздуха в помещении
Допустимое
содержание СО2,
смЗ/мЗ
оптимальное
допустимое
1
высокое
-
400 и менее
2
среднее
-
400-600
3 - допустимое
600-1000
4 - низкое
1000 и более
При меч ан ие – Допустимое содержание СО2 в помещениях принимают сверх
содержания СО
2
в наружном воздухе, см
З/мЗ
.
Необходимый воздухообмен в помещении может быть определён двумя способами:
- на основе удельных норм воздухообмена;
- на основе расчёта воздухообмена, необходимого для обеспечения
допустимых концентрации загрязняющих веществ.
Расходы воздуха систем вентиляции, принимаемые для обеспечения качества воздуха, зависят от количества людей в помещении, их деятельности, технологических процессов (выделении загрязняющих веществ от бытовой и оргтехники, из строительных материалов, мебели и др.), а также от систем отопления и вентиляции.
Применение второго способа, основанного на балансе вредностей в помещении, позволяет определить воздухообмен с учётом загрязнений наружного воздуха и заданного уровня качества воздуха (комфорта) в помещении.
При этом определяющим вредным веществом является углекислый газ (СО2), выдыхаемый людьми. Эквивалентом вредных веществ, выделяемых ограждениями, мебелью, коврами и др., принимается также углекислый газ (СО2) по ГОСТ Р ЕН 13779-2007.
Требования к качеству воздуха в помещениях следует принимать по заданию на проектирование согласно таблице 8
Таблица 8 – Классификация воздуха в помещениях
125
Местность
Концентрация в воздухе
СО2,
смЗ/мЗ
СО,
мг/мЗ
NO2,
кг/мЗ
SO2,
мкг/м
3
Сельская местность, существенные источники отсутствуют
350
1
5-35
5
Небольшой город
375
1-3
15-40
5-15
Загрязненный центр большого города
400
2-6
30-80
10-50
Примечание – Приведённые значения являются среднегодовыми. Их не следует
использовать при проектировании, поскольку максимальные концентрации будут выше. Для более подробной информации следует выполнить оценку загрязнений на месте.
Примерное содержание загрязнений в наружном воздухе приведено в
таблице 9.
Таблица 9 – Примеры содержания загрязнений в наружном воздухе
Количество наружного воздуха, подаваемого в помещение системой вентиляции в расчёте на одного человека для обеспечения заданного качества воздуха, зависит от концентрации углекислого газа в наружном воздухе и эффективности воздухораспределения в помещении.
Базовое количество наружного воздуха в расчете на одного человека приведено в таблице 8.
В зависимости от эффективности системы воздухораспределения необходимый расход наружного воздуха L, м3/ч, в системе вентиляции следует определять по формуле:
 
, (18)
где  – коэффициент эффективности системы воздухораспределения, определяемый расчётом или принимаемый по таблице 10;
– расчётное минимальное количество наружного воздуха, м3/ч.
126
Системы воздухораспределения
Коэффициент
эффективности
системы
воздухораспределения
Системы естественной вентиляции с периодическим проветриванием
1,0
Системы механической авторегулируемой вытяжной вентиляции с приточными клапанами в наружных ограждениях
0,9
Системы приточной вентиляции с подачей воздуха в обслуживаемую зону, в том числе системы вытесняющей вентиляции
0,6-0,8
Системы персональной вентиляции с подачей приточного воздуха в зону дыхания
0,3-0,5
Таблица 10 – Коэффициенты эффективности систем воздухораспределения
Для детских учреждений, больниц и поликлиник следует принимать показатели качества воздуха 1-го класса.
Для жилых и общественных зданий следует принимать, как правило, класс качества воздуха, оптимальные показатели воздуха для указанных зданий допускается принимать по заданию на проектирование с учётом загрязнения наружного воздуха, источника загрязнения воздуха в помещении.
Методы контроля показателей микроклимата:
- в холодный период года измерение показателей микроклимата следует
выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток;
- в тёплое период года измерение показателей микроклимата следует
выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15 С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток;
- измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха
следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:
- 0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола – для детских дошкольных
учреждений;
- 0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола – при пребывании людей в
помещении преимущественно в сидячем положении;
127
Здания
Выбор помещения
Место измерения
Одноквартирные
Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая, имеющая две наружные стены или комнаты с большими окнами, площадь которых составляет 30 % и более площади наружных стен
В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м, ив центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте, указанной в 5.3
Многоквартирные
Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая в квартирах на первом и последнем этажах
Гостиницы, мотели, больницы, детские учреждения, школы
В одной угловой комнате первого или последнего этажа
Другие общественные и административно­бытовые
В каждом представительском помещении
В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м в помещениях площадью 100 м2 и более, измерения осуществляются на участках, размеры которых регламентированы в 5.3
- 0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола – в помещениях, где люди
преимущественно стоят или ходят;
- в центре обслуживания зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов – в помещениях, указанных в таблице 11.
Таблица 11 – Места проведения измерений
2.3.10 Обследование и оценка освещённости помещений Освещение – использование световой энергии солнца и искусственных
источников света для обеспечения зрительного восприятия окружающего мира. По своей природе свет – это видимые глазом электромагнитные волны оптического диапазона длиной 380-760 нм.
поток, сила света, освещённость и яркость.
Основными показателями для характеристики света являются световой
128
Световой поток (Ф) – мощность лучистой энергии, оцениваемая по
производимому ею зрительному ощущению. Единица измерения – люмен (лм).
Сила света – пространственная плотность светового потока. Это лучистая энергия, вызывающая световое ощущение. Единица измерения – кандела (кд).
Освещённость – поверхностная плотность светового потока (определяется как отношение светового потока, падающего на поверхность, к
площади данной поверхности). Единица измерения – люкс (лк).
Зрительное восприятие определяется не освещённостью, а яркостью. Яркость – величина светового потока, исходящего от освещаемой или светящейся поверхности в сторону глаза. Это отношение силы света в каком­либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Единицы измерения – кд/м2. Чрезмерная яркость, так называемая блёсткость – явление нежелательное, так как она вызывает слепимость, то есть затруднённое видение. Блёсткость – причина утомления глаза и с ним снижение общей работоспособности.
Для освещения помещения и рабочих поверхностей используются три вида освещения: естественное, искусственное, совмещённое.
Естественное освещение помещений – это освещение светом неба, проникающим через световые проёмы в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий.
Роль естественного освещения в обеспечении благоприятных условий труда на производстве весьма велика. За счёт дневного света в помещении можно добиться высокого уровня освещённости и на рабочих местах. Причём без всяких затрат электроэнергии. В помещениях с рациональным естественным светом самочувствие людей намного лучше, чем в помещениях без естественного света.
В зависимости от места расположения световых проёмов естественное освещение подразделяется на следующие разновидности:
129
- боковое (одно- и двухстороннее), осуществляемое через световые
проёмы в наружных стенах;
- верхнее – через световые фонари, проёмы в кровле и перекрытиях;
- комбинированное – сочетание верхнего и бокового естественного
освещения.
Достаточность естественного освещения в помещениях регламентируется нормами, которыми установлены значения коэффициентов естественной освещенности в зависимости от условий зрительной работы КЕО (коэффициента естественной освещённости), который отражает отношение освещённости, создаваемой светом неба (непосредственным или отражённым) в определённой точке заданной плоскости внутри помещения, к одновременно замеренной наружной горизонтальной освещённости, создаваемый светом полностью открытого небосвода.
В жилых помещениях размер световых проёмов принимается по отношению к площади освещаемого пола как 1:8, в служебных и административных зданиях не менее 1:10. Нормы освещённости установлены СП 50.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
Искусственное освещение может быть двух систем – общее и комбинированное освещение.
Общее освещение в зависимости от расположения производственного оборудования может быть локализованным или равномерным. Если расстояние между светильниками одинаковое, то освещение считается равномерным, при размещении светильников ближе к оборудованию – локализованным.
Комбинированное освещение состоит из общего и местного освещения. Общее освещение предназначено для освещения всего помещения. Комбинированное освещение целесообразно устраивать при работах высокой точности, а также при необходимости создания определённого или изменяемого в процессе работы направления света. По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, дежурное.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]