Файл: 1 Понятие об архитектуре.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2023

Просмотров: 946

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Понятие об архитектуре

1.2. Архитектурные стили

1.3. Современные методы архитектурно-строительного проектирования

1.4. Приемы и средства архитектурной композиции

1.5. Нормализация

1.6. Вариантное проектирование

Раздел 2. Элементы градостроительства. Основы строительной теплотехники. Звукоизоляция зданий, инсоляция, солнцезащита

2.1. Система расселения

2.2. Основы районной планировки

2.3. Основные виды и задачи районной планировки

2.4. Жилая среда. Архитектурно-планировочная организация жилого района и микрорайона

2.5. Реконструкция городской застройки

2.6. Нормативные основы строительной теплотехники

2.7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

2.8. Звукоизоляция

2.9. Звукоизоляция общественных зданий

2.10. Проблемы звукоизоляции жилых зданий

2.11. Основные типы звукоизоляционныхперегородок

2.12. Инсоляция

Раздел 3. Многоэтажные здания из индустриальных элементов и современных конструкций

3.1. Классификация зданий

3.2. Виды гражданских зданий

3.3. Жилые здания. Типы и классификация

3.4. Общие требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям

3.5. Элементы малоэтажных жилых зданий и требования к ним

3.6. Конструктивные системы и конструктивные схемы зданий

3.7. Единая модульная система

3.8. Функционально-технологические основы организации здания. Функционально-технологические процессы общественных зданий

3.9. Архитектурно-конструктивная структура здания

3.10. Конструктивные системы и схемы зданий

3.11. Выбор строительных материалов и методовстроительства при разработке конструкцийзданий. Индустриальные методыстроительства.

3.12. Учет природно-климатических условий

3.13. Физико-технические требования, предъявляемые к зданиям и отдельным его частям

3.14. Объемно-планировочные решения жилых зданий

3.15. Проектирование жилых зданий. Объемно-планировочные решения

3.16. Объемно-планировочные решения общественных зданий

3.17. Объемно-планировочные решения детских учреждений

3.18. Объемно-планировочные решения зданий торговли, питания и бытового обслуживания

Раздел 4. Понятие о проектировании промышленных зданий. Виды промышленных зданий, их классификация, требования, предъявляемые к промышленным зданиям. Детали, конструкции и узлы промышленных зданий

4.1. Промышленные здания: общие понятия. Классификация промышленных зданий

4.2. Конструктивные схемы промышленных зданий

4.3. Разновидности каркасов одноэтажных промышленных зданий

4.4. Каркасы многоэтажных промышленных зданий

4.5. Покрытия промышленных зданий

4.6. Подъемно-транспортное оборудование промышленных зданий

4.7. Основные принципы проектирования производственных зданий

4.8. Требования к компоновке отделений цеха

4.9. Архитектурный облик производственного здания

4.10. Строительное проектирование промышленных зданий

4.11. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий

4.12. Санитарно-бытовые помещения

4.13. Помещения общественного питания, торгового и бытового обслуживания. Помещения культурного обслуживания и административные

4.14. Размещение и объемно-планировочные решения административно-бытовых зданий и помещений

4.15. Параметры зданий и помещений

4.16. Сейсмостойкость зданий. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений

Раздел 5. Планировка и застройка территории промышленного предприятия. Генпланы промышленных зданий

5.1. Генеральные планы промышленных предприятий

5.2. Состав городского промышленного района

5.3. Зонирование промышленного района. Промрайон в структуре города

5.4. Транспорт для обслуживания внешних и внутрирайонных грузовых перевозок

5.5. Технико-экономические показатели проекта планировки городского промышленного района

5.6. Санитарно-гигиенические требования при размещении промышленных предприятий

5.7. Стройгенплан

Заключение

Заключение



Далее, при элеваторном присоединении систем отопления без авторегулирования на вводе с прикрытием термостатов расход сетевой воды через сопло элеватора остается практически неизменным, что приводит к повышению температуры воды, поступающей в систему отопления и стояки.

Предотвратить это можно применением системы авторегулирования температуры воды, подаваемой в систему отопления по графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, что реализуется применением элеватора с регулируемым соплом либо насосного подмешивания с регулирующим клапаном (раздел 4 МГСН 2.01-99).

Предлагается при определении годовой потребности в тепловой энергии ввести дополнительный коэффициент h (эффективность авторегулирования подачи тепла на отопление). Тогда имеем:

Qhy= (Qhty- (Qinty+ Qsy) · u · h) · bhl,

где

h = 1,0 - в системе отопления с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

h = 0,9 - в системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе (из-за остаточной теплоотдачи отопительных приборов и частичном теплопоступлении от стояков) или в системе отопления без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе;

h = 0,85 - в системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе (неиспользованная до 50 % возможная экономия тепла из-за остаточной теплоотдачи отопительных приборов и теплопоступления от стояков, возрастающее с прикрытием термостатов);

h = 0,95 - в 2-трубной системе отопления с термостатами и центральным авторегулированием на вводе (во всех предыдущих примерах принималась однотрубная система отопления);

h = 0,9 - в 2-трубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе (с элеваторным присоединением) из-за возрастания теплоотдачи стояков;

h = 0,75 - в системе отопления без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

h = 0,5 - в системе отопления без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной.

Административные здания (офисы, учреждения, здания общественных и муниципальных организаций), характеризующиеся отсутствием выделения вредностей и влаги, кроме как от присутствующих людей, отличаются от жилых зданий тем, что они имеют периодический режим эксплуатации (рабочее и нерабочее время, когда люди в здании отсутствуют) и, как правило, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией принудительного побуждения, а иногда и системами кондиционирования воздуха.


Однако, учитывая, что большую часть времени люди проводят в своих жилищах, есть основание распространить требования по теплозащите жилых зданий и на административные с учетом особенностей их режима эксплуатации.

Вначале рассмотрим административные здания с неорганизованным притоком наружного воздуха (отсутствием приточной принудительной вентиляции с подогревом воздуха). Принимается, что требуемый воздухообмен в рабочих помещениях (относящихся при подсчете к расчетной площади здания) обуславливается необходимостью обеспечения однократного воздухообмена или в объеме 3 м3/ч на 1 мрасчетной площади здания (Gпр) в течение рабочего времени (8 или 12 часов при 5- или 6-дневной рабочей неделе), а в остальное время объем инфильтрационного воздуха определяется исходя из фактических (по данным сертификата) сопротивлений воздухопроницания проемов в наружных ограждениях (окна, витражи, фонари, наружные двери и ворота) и стыков панелей (воздухопроницаемостью стен и перекрытий из-за ее незначительности пренебрегаем), и расчетной разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций под действием теплового и ветрового напоров, определяемой по СНиП 11-3-79*.

Dp= 0,55 · H · (gext- gint) + 0,03 · gext· v2,

где

H - высота здания до верха вытяжной шахты, м;

gext - плотность наружного воздуха, равная 3463/(273-26)=14,02 кг/м3;

gint - плотность внутреннего воздуха, равная: для окон помещений общественного назначения - 3463/(273+20) = 11,82 кг/м3, для входных дверей в здание и балконных дверей ЛЛУ - 3463/(273+12)=12,15 кг/м3;

v - расчетная средняя скорость ветра за январь (для Москвы 4,9 м/с).

Формула применяется, когда определяется инфильтрация наружного воздуха через проемы наружных ограждений всего здания в целом. Если же объем инфильтрации определяется через входные двери или также через окна 1-го нежилого этажа в многоэтажном жилом доме, то выражение 0,55 · H в формуле заменяется на (Н – 1,5) – вычисляется разность давлений на уровне середины двери или окна.

Часовой расход инфильтрующегося воздуха при этом определяем по формуле:

Ginfdp = AF· (DPF/10)0,67/RИ.F+ Ad(dpd/10)0,5/Rи.d+ DPF· 0,5 · l,

где

F - окна, витражи, фонари,

D - двери и ворота,

l - длина стыков панелей наружных стен.

Указанный объем наружного воздуха также должен быть нагрет системой отопления. Поэтому при определении установленной мощности системы отопления принимается больший расход воздуха - исходя из кратности воздухообмена (при подсчете инфильтрационного коэффициента теплопередачи). А при определении количества потребленного тепла за отопительный период - с учетом рабочего времени в неделе, считая, что в рабочее время для

вентиляции будут приоткрыты створки окон, и отопительные приборы обеспечат нагрев наружного воздуха в объеме однократного воздухообмена, а во внерабочее время створки окон будут закрыты, и термостаты на отопительных приборах сократят подачу тепла до обеспечения нагрева только инфильтрующегося воздуха через неплотности ограждений.

Тогда объем воздуха, необходимый, например, для нагрева в час средних за отопительный период суток при длительности рабочего дня 8 часов и 5-дневной рабочей неделе, находится из следующего выражения:

Ginf= (Gпр· 8 · 5/7 + ginfdp· 16 · 8/7)/24,

А при длительности рабочего дня 12 часов и 6-дневной рабочей неделе:

Ginf= (Gпр· 12 · 6/7+ ginfdp· 12 · 8/7)/24.

Этот объем воздуха подставляется в формулы МГСН 2.01-99 при определении общих теплопотерь здания через оболочку за отопительный период и проводится сравнение с требуемым удельным расходом тепла на отопление за отопительный период.

Для административных зданий с организованным притоком и нагревом наружного воздуха (при наличии принудительной приточной вентиляцией) принимается, что объем воздуха, инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений в нерабочее время, обеспечивается нагревом от системы водяного отопления и определяется исходя из расчетной разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций под действием теплового и ветрового напоров при закрытых окнах. В таком объеме он учитывается при определении установленной мощности системы водяного отопления и в нерабочее время - при определении годового теплопотребления на отопление.

Для оценки принятой теплозащиты таких зданий условно принимается, что в рабочее время требуемый воздухообмен в здании определяется как для зданий с неорганизованным притоком наружного воздуха. И также проводится сравнение с требуемым удельным расходом тепла на отопление за отопительный период по графе жилых зданий таблице 3.3 МГСН 2.01-99. Если расчетный расход тепла оказался выше требуемого, необходимо повысить теплозащиту наружных ограждений здания, либо предусмотреть более эффективные решения по автоматизации системы отопления.

Помимо перечисленных выше решений авторегулирования системы отопления для жилых зданий, для административных зданий с периодическим режимом эксплуатации есть дополнительное решение, способствующее экономии тепла, - снижение подачи тепла в систему отопления в нерабочее время (ночные часы и выходные дни). Такое решение потребует дополнительной автоматизации с контролем температуры воздуха в основных представительских помещениях и, возможно, некоторого запаса при подборе поверхности нагрева отопительных приборов
37, но практика показывает, что при этом может быть достигнута 10-15 % экономия тепла от годового теплопотребления38. Поэтому применение системы авторегулирования с ночным снижением позволяет вводить на расчетное теплопотребление системы отопления за отопительный период понижающий коэффициент Кн.сн.= 0,9.

При определении годового потребления тепла на отопление административных зданий следует учитывать внутренние теплопоступления, которые включают:

  • тепловыделения от людей при спокойной работе - 90 Вт на 1 человека в час;

  • теплопоступления от осветительных приборов по максимально допустимой мощности согласно МГСН 2.01-99 для соответствующих групп помещений (например, для кабинетов - 25 Вт/м2 площади пола) и с учетом длительности светового дня (из опыта принимается при 8-часовом рабочем дне - 50 % использования, при 12-часовом - 70 % от длительности рабочего дня);

  • теплопоступления от пользования компьютерами, оргтехникой и другим технологическим оборудованием, исходя из установленной мощности оборудования и длительности действия (из опыта для рабочих помещений административного здания - 10 Вт/м2 расчетной площади помещений).

При определении установленной мощности системы отопления внутренние тепловыделения не учитываются.

Таким образом, занормирована теплозащита административных зданий, то есть выбор с теплотехнической точки зрения оптимальной конструкции наружных ограждений и принципа авторегулирования системы отопления. Осталось занормировать теплопотребление на вентиляцию. В настоящее время эта величина никак не ограничивается и, как правило, значительно превышает расчетный расход тепла на отопление. Оправдано ли это?

Предлагается после проверки правильности выбора теплозащиты здания (условно принимая в административных зданиях воздухообмен, обеспечиваемый теплом в рабочее время, равный 3 м3/ч на 1 м2расчетной площади) в формулу определения потребности тепла на отопление за отопительный период вместо инфильтрационной составляющей теплопотерь подставлять проектный расход тепла на приточную вентиляцию с учетом продолжительности ее работы в средние сутки. И сравнивать полученный результат по удельному показателю с требуемым удельным расходом тепла на отопление за отопительный период по графе жилые здания или с несколько большим значением, что должно быть установлено из практики применения такого решения.

При превышении расчетного значения над требуемым обязательным является применение мероприятий по снижению энергозатрат на вентиляцию. Это могут быть решения по утилизации тепла вытяжного воздуха для нагрева приточного, по использованию тепловых насосов, применению систем вентиляции периодического действия или с переменным расходом наружного воздуха, увеличению поверхности нагрева калориферов для использования теплоносителя с параметрами ниже общепринятых, что должно поощряться в теплофикационных системах теплоснабжения.


Теплотехнический расчет наружной стены здания выполняется в соответствии со СНиП 23-02-2003«Тепловая защита зданий» (взамен СНиП II-3-79*), СНиП 23-01-99«Строительная климатология» (с картами), СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Тепловой баланс помещений складывается из следующих составляющих:

1. Трансмиссионные потери через ограждающие конструкции (стены, окна, двери, потолки, полы).

Трансмиссионные потери определяются из общего уравнения теплопередачи:

Qt= F/R ∙ (tв- tн) ∙ (1+b) ∙ n, (18)

где

Qt – количество тепла, передаваемое от внутреннего воздуха в помещении к наружному воздуху, Вт;

F – площадь ограждающей конструкции, м2;

R – общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м∙°С/Вт;

tв, tн – расчетная температура соответственно внутреннего и наружного воздуха, Co;

b – добавочные потери тепла, определяемые по СНиП 2.04.05-91*;

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху (по СНиП II-3-79).

2. Расход тепла на нагрев поступающего наружного воздуха (за счет инфильтрации):

Qi = 0,28SGikic(tp– ti), (19)

где

Gi - количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждение помещения, определяемое по формуле (21); с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 КДж/(кг×°С);

ki - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, принимается по СНиП 2.04.05-86;

tp, t– расчетные температуры воздуха в помещении и наружного воздуха соответственно в холодный период года, °С.

Расход тепла Qвна нагрев санитарной нормы вентиляционного воздуха определяют по формуле:

Qв= (tp– ti) Ап,                                                            (20)

где

Aп - площадь пола жилого помещения, м2.

Количество инфильтрующегося в помещении воздуха SGследует определять по формуле (интерпретация формулы (3) для жилых зданий):

                                    (21)