Нормируемые расстояния между элементами зданий и оборудования 2 страница



Для оценки условий освещения, создаваемых источником све­та, пользуются понятием освещенности.

Освещенностью Е поверхности называется отношение величи­ны падающего светового потока Ф к площади освещаемой поверх­ности Е:

Е = Ф/Е


За единицу освещенности принимают люкс (лк), равный ос­вещенности поверхности в 1 м2, на которой равномерно распре­делен световой поток в 1 лм. Практически не представляется воз­можным установить минимальные значения освещенности внут­ри помещения в люксах вследствие крайнего непостоянства при­родных условий естественного освещения. В связи с этим осве­щенность помещений выражают не в абсолютных единицах (люк­сах), а в относительных — в виде коэффициента естественной освещенности (КЕО).

Коэффициент естественной освещенности отношение есте­ственной освещенности, создаваемой в некоторой точке задан­ной плоскости внутри помещения светом неба (непосредствен­ным или после отражений), к одновременному значению наруж­ной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полно­стью открытого небосвода. Математически КЕО выражают фор­мулой

где Е — освещенность точки внутри помещения, лк; — осве­щенность точки на горизонтальной площадке под открытым не­бом, лк.

Вследствие того что освещенность под открытым небом всегда больше освещенности внутри здания, величина КЕО всегда меньше единицы. Обычно величину КЕО выражают в процентах:

Нормированное значение КЕО при естественном освещении для производственных зданий следует принимать по СНиП. Неко­торые значения КЕО для зданий, расположенных в III поясе све­тового климата, приведены в табл. 9.1. На стадии проектирования требуемую суммарную площадь световых проемов освещаемого помещения в процентах от площади пола с учетом нормирован­ного значения КЕО определяют из следующих выражений.

При боковом освещении:

где — суммарная площадь световых проемов в наружных сте­нах, м2; — площадь пола помещения, м2; — нормированное значение КЕО; — коэффициент запаса, принимаемый от 1 до 1,7. Зависит от применения стекла (узорчатого стеклопластика, матированного), материала загрязнения, количества чисток и др.; г|0 — световая характеристика окон. Зависит от отношений длины помещения L к его глубине В, а также глубины помещения к его высоте h от уровня рабочей поверхности до верха окон (табл. 9.2);


Таблица 9.1

Нормированные значения КЕО при естественном освещении

 

Характер зрительной работы Наименьший размер объекта различия, мм Разряд зрительной работы КЕО при верхнем или верхнем и боковом освещении КЕО при боковом освещении
Средней точности > 0,5 до 1 IV   1,5
Малой точности > 1 до 5 V    
Грубая (очень ма­лой точности) >5 VI   0,5
Работа со светя­щимися материа­лами и изделиями в горячих цехах >0,5 VII    

Таблица 9.2 Значение световой характеристики

 

 

Отношение LIB B/h
  1,5        
>4 6,5   7,5      
  7,5   8,5 9,6    
  8,5   9,5 10,5 11,5  
1,5 9,5 10,5        
             
0,5            

— коэффициент, учитывающий затемнение окон противосто­ящими зданиями. Зависит от отношения расстояния Р между зда­ниями и высотой карниза Н противостоящего здания над подо­конником. При Р/Н= 0,5 =1,2, аР/Н=3 =1; —общий коэффициент светопропускания. Он зависит от вида светопро-пускающего материала (например, стекло оконное или армиро­ванное, одинарное или двойное и т.п.), вида переплета (дере­вянные, стальные, открывающие, глухие и т.п.), несущих кон­струкций покрытий; = 0,4...0,6; — коэффициент, учитыва­ющий повышение КЕО при боковом освещении благодаря све­ту, отраженному от поверхности помещения и слоя, прилега­ющего к зданию (при боковом и боковом двустороннем освеще­нии = 1...6 в зависимости от отношения длины помещения к его глубине.


При верхнем освещении:

где — площадь световых проемов при верхнем освещении, м2;

— световая характеристика фонаря или светового проема в плоскости покрытия. Для прямоугольных и трапециевидных фо­нарей для одноштощадных зданий при отношении длины поме­щения к ширине проема, равном 1...2, принимается от 5 до 15, при отношении 2... 4 — от 4 до 10; — коэффициент, учитываю­щий повышение КЭО, принимается равным 1,15... 1,35; — ко­эффициент, учитывающий тип фонаря. Для световых ленточных проемов = 1... 1,1, прямоугольных фонарей = 1,2, фонарей с односторонним наклонным остекленением (шеды) = 1,3.

Для небольших помещений с боковым освещением суммарная площадь световых проемов на стадии проектирования здания мож­но определить по упрощенному методу, используя формулу

где — световой коэффициент, характеризующий отношение сум­марной площади остекления к площади пола. Для зрительных ра­бот IV разряда =0,18... 0,22, для зрительных работ V и VI разря­дов а = 0,14... 0,16, для зрительных работ VII разряда =0,1...0,14.

9.2. Расчет количества оконных проемов

Существуют два вида оконных проемов: отдельные проемы с простенками и ленточные, в виде сплошной остекленной ленты. В зданиях и сооружениях предприятий сервиса применяют: дере­вянные оконные блоки для заполнения отдельных и ленточных проемов, металлические переплеты для заполнения отдельных проемов и стальные оконные пакеты для заполнения ленточных проемов.

Заполнение оконных проемов состоит из оконных коробок, остекленных переплетов и подоконных досок. Оконные проемы часто используют для аэрации, поэтому оконные переплеты раз­деляют на створные (имеющие створки, открывающиеся специ­альными механизмами, управляемыми с пола) и глухие (не от­крывающиеся). Верхнюю часть переплета называют фрамугой. Рас­положение открывающихся и глухих переплетов зависит от аэра-ционной схемы здания.

В отапливаемых помещениях заполнение оконных переплетов делают с одинарным, двойным или тройным остеклением, в не­отапливаемых — с одинарным остеклением.


Выбор типа и размеров заполнения оконных проемов зданий и сооружений зависит от функционального их назначения. Высоту оконного проема определяют по формуле

где h — высота помещения, м; — высота от пола до подокон­ника, м; — расстояние от верхней части окна до потолка, м.

Приведенная ширина световых (оконных) проемов рассчиты­вается по формуле

где — суммарная площадь световых (оконных) проемов в на­ружных стенах освещаемого помещения, м2.

Зная из норм строительного проектирования ширину стандарт­ного окна, находят общее число окон

где S — ширина стандартного окна, м.

Действительная площадь оконных проемов, м2,

Отношение расчетной площади окон к площади световых проемов в наружных стенах F0 должно быть не менее единицы.

9.3. Стационарные солнцезащитные устройства

Прямые солнечные лучи, проникая в помещение, вызывают резкую контрастность в освещенности отдельных поверхностей и помещений в целом, а также блесткость предметов с гладкой от­ражающей поверхностью. Для зрительной работы прямые солнеч­ные лучи, падающие на поверхность под углом меньше 30° к го­ризонту, и отраженные лучи, под углом от 45 до 60° к горизонту, считаются вредными. Хотя большие поверхности оконных про­емов в зданиях, применение витражей и витрин в виде больших участков или полос на фасаде создают нарядность и празднич­ность, но, с другой стороны, создается возможность интенсив­ного облучения солнечными лучами, чрезмерной инсоляции и радиации. Для устранения этих нежелательных явлений, особенно в южных районах России, используют солнцезащитные устрой­ства как специальный конструктивный элемент здания.

Все солнцезащитные устройства разделяют на регулируемые (подвижные) и стационарные (неподвижные).

Стационарные солнцезащитные устройства зависят от общего пластического решения фасада с учетом ориентации фасада по сторонам света. Для южной стороны наиболее эффективны гори-


зонтальные козырьки, которые могут быть в виде сплошной пли­ты или решетки, называемой брисоли. Тень от горизонтального козырька при высокостоящем солнце получается глубокой и пол­ностью закрывает оконные проемы. Для северо-запада и северо-востока применяют вертикальные экраны, хорошо защищающие оконные проемы от косых утренних и вечерних лучей. Для юго-запада и юго-востока наиболее эффективны солнцезащитные уст­ройства в виде сот или решетки с вертикальными и горизонталь­ными экранами. При чистой ориентации на запад и восток, когда солнечные лучи падают на фасад почти перпендикулярно, луч­шая защита — регулируемые жалюзи. Из стационарных устройств наиболее подходящим является решетка на откосе.

Размеры солнцезащитных устройств определяют графически, вычерчивая схемы с направлением солнечных лучей в разное вре­мя года и суток. Материалом для солнцезащитных устройств могут служить монолитный и сборный железобетон, дерево, металли­ческие конструкции в сочетании с асбестоцементными листами и другие комбинации материалов в зависимости от общих конст­руктивных решений здания.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к естественному освещению по­мещений зданий и сооружений?

2. От чего зависит степень и равномерность освещения помещений естественным светом?

3. Что понимается под коэффициентом естественной освещенности?

4. Как определяется суммарная площадь световых проемов освещае­мого помещения?

5. Из каких элементов состоит заполнение оконных проемов?

6. Чему равна высота оконного проема?

7. Как находят количество окон для помещения?

8. Для чего предназначены солнцезащитные устройства?

9. От чего зависит выбор стационарных солнцезащитных устройств?


ГЛАВА 10 ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА

10.1. Отопление как средство создания комфортных условий работы на предприятии

Отопление в зданиях предприятий сервиса является необходи­мым условием создания благоприятных, комфортных условий для работающих на этих предприятиях.

Отопление зданий обеспечивается системами отопления, ко­торые могут быть водяными, паровыми, воздушными или комби­нированными в зависимости от используемого теплоносителя.

Любая система отопления помещений неразрывно связана с системой их вентиляции и должна создавать комфортные условия для людей в помещениях.

Наиболее оптимальной температурой протекания физиологи­ческих и биохимических процессов у людей считается 36,6 °С (точ­нее — не ниже 36 °С). При этом содержание кислорода в воздухе окружающей среды должно быть в диапазоне 10... 21 %. В помеще­ниях температура воздуха должна поддерживаться не ниже 18 °С. Условиям теплового комфорта (т. е. наилучшего самочувствия че­ловека в спокойном состоянии) отвечает температура воздуха в диапазоне 20...22 °С и не менее однократного в 1 ч воздухообмена в помещении. Комплекс климатических условий в помещении в зимнее время обеспечивается соответствующим способом отопле­ния помещения.

Ранее отопительные системы в зданиях не отличались боль­шим разнообразием методов получения и передачи теплоты. В Рос­сии, учитывая особенности климата, долгое время основным сред­ством обогрева как жилых, так и производственных зданий явля­лось печное отопление с использованием в качестве топлива дре­весины. Следует подчеркнуть, что печное отопление одновремен­но с нагревом помещения обеспечивало его эффективную венти­ляцию.

В дальнейшем функции отопления были перенесены на отопи­тельные приборы, монтируемые под окнами и связанные труба­ми с центральным источником нагрева горячей воды. В зданиях общественного назначения все шире стали применяться усовер­шенствованные системы воздушного отопления. Широкое приме­нение получили системы централизованного отопления жилых и


общественных зданий, а затем своего развития достигли и тепло­фикационные установки.

Получение теплоносителя в виде нагретой воды или водяно­го пара достигается сжиганием топлива в конструктивных уст­ройствах, называемых водогрейными или паровыми котлами. В усовершенствованном виде они стали основным видом совре­менных генераторов теплоты от сжигания различных видов топ­лива.

Главным видом отопления зданий стало использование в каче­стве нагревательных приборов чугунных или стальных радиато­ров, соединенных трубами с местным источником выработки теп­лоты — котлом. После теплоотдачи через стенки радиатора на на­грев помещения вода вновь направлялась в котел для последую­щего подогрева. Таким образом происходит постоянная циркуля­ция воды в системе отопления. В настоящее время постоянно со­вершенствуются отопительная техника, системы централизован­ного, районного и местного теплоснабжения; возросли требова­ния к качеству жизнеобеспечения, экологической безопасности и надежности тепловых сетей.

В Трудовом кодексе Российской Федерации и других норма­тивно-технических документах длительность рабочего дня взаи­моувязана с температурой воздуха в рабочей зоне помещения (чем ниже эта температура, тем короче должен быть рабочий день). Установлены оптимальные нормы в зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений. Температура воздуха в та­ких помещениях должна составлять 20... 22 °С; относительная влаж­ность воздуха — 30...45 %; скорость движения воздуха — не более 0,2 м/с. Эти нормы установлены для людей, работающих в поме­щении более 2 ч.

10.2. Требования, предъявляемые к системам отопления

Гигиенические исследования микроклимата помещений и того, как влияют изменения его отдельных компонентов на организм человека, позволили выработать определенные требования к си­стемам отопления. Основные из них следующие.

Любая система отопления помещения должна возмещать поте­ри тепла через его теплоограждающие конструкции — наружные стены, наружные двери, окна, чердачное перекрытие или бес­чердачное покрытие и пол.

Система отопления должна независимо от колебаний наруж­ной температуры воздуха поддерживать внутри помещений в за­висимости от их назначения установленную гигиеническими нор­мами температуру.


Температура воздуха в помещении должна быть возможно рав­номерной как в горизонтальном, так и в вертикальном направле­нии. Температура считается равномерной, если в горизонтальном направлении от окон до противоположенной стены разница тем­пературы воздуха не превышает 2 "С, а в вертикальном — 1 °С на каждый метр высоты.

Колебание температуры воздуха в течение суток не должно быть больше ± 3 °С при печном отоплении и ± 1,5 °С при центральном.

Внутренние поверхности ограждений (стены, потолок, пол) должны нагреваться настолько, чтобы температура их приближа­лась к температуре воздуха помещения.

Средняя температура поверхности нагревательных приборов в жилых помещениях не должна превышать 85 °С. Она регламенти­рована и для приборов, установленных в помещениях другого на­значения.

В жилых и общественных зданиях система отопления вместе с системой вентиляции должна обеспечивать поддержание относи­тельной влажности ф и скорости движения воздуха ш в пределах гигиенических норм (ф = 40...60 %, со = 0,15...0,25 м/с).

В производственных помещениях система отопления вместе с системой вентиляции должна обеспечивать нормальные условия работы и температурно-влажностный режим, задаваемый техно­логическим процессом производства.

Система отопления должна быть индустриальной в изготовле­нии и монтаже, экономичной в эксплуатации и безопасной в по­жарном отношении.

10.3. Классификация систем отопления

В зависимости от используемых теплоносителей (воды, пара, воздуха или сразу нескольких их видов) системы отопления под­разделяются на водяные, паровые, воздушные и комбинирован­ные.

При этом воду для отопительных систем используют темпера­турой не выше 150 "С, водяной пар — не выше 130 "С, воздух — с температурой нагрева от 45 до 70 °С.

Значительно реже применяются газовые и электрические си­стемы отопления. Кроме того, системы отопления могут быть цен­трализованные (центральные) и местные.

В централизованных системах отопления генераторы теплоты расположены за пределами отапливаемых помещений и обслу­живают целый ряд зданий и помещений. В местных системах генераторы теплоты и отопительные приборы конструктивно скомпонованы вместе и установлены в отапливаемых помеще­ниях.


К местным системам отопления относятся печное отопление, воздушно-отопительные агрегаты, работающие на твердом, жид­ком или газообразном топливе, электрические и газовые нагре­ватели.

Системы водяного и воздушного отопления по способу цирку­ляции теплоносителя бывают с естественной (гравитационные) и искусственной (насосные) циркуляцией.

Системы водяного отопления, широко распространенные в настоящее время, обычно состоят из генератора теплоты, отопи­тельных приборов для передачи теплоты от теплоносителя возду­ху и ограждающим конструкциям помещения, магистралей для перемещения теплоносителя между источником теплоты и ото­пительными приборами, расширительного сосуда для поддержа­ния заданного давления в системе отопления.

Эти системы подразделяют на низкопотенциальные с предель­ной температурой горячей воды до 65 °С, низкотемпературные (85...105°С) и высокотемпературные (ПО... 150°С).

Системы парового отопления в зависимости от давления пара подразделяют на вакуум-паровые (с абсолютным давлением пара менее 0,1 МПа и предельной температурой до 100 °С), низкого давления (0,1...0,17 МПа и 100... 115 °С) и высокого давления (0,17...0,3 МПа и 115... 132 °С). В нашей стране получили распро­странение системы парового давления (высокого, низкого), а ва­куум-паровые практически не применяются.

В системах водяного и парового отопления при расположении отопительных приборов (радиаторов, конвекторов, отопительных панелей) на высоте до 1 м от пола принимают следующие значе­ния предельной температуры теплоносителя:

• для жилых и общественных зданий не более 105 °С;

• при использовании конвекторов с кожухом не более 130 "С;

• для отдельных производственных помещений и лестничных клеток до 150 "С.

Системы водяного и парового отопления подразделяются на вертикальные и горизонтальные по виду расположения труб, со­единяющих отопительные приборы.

Теплопроводы вертикальных систем отопления разделяют на магистрали, стояки и подводки: подающие служат для подачи го­рячей воды или пара к приборам, обратные — для отведения кон­денсата (охлажденной воды).

Системы отопления могут быть одно- или двухтрубными (в за­висимости от конструкции стояков и схемы присоединения к ним отопительных приборов) или бифилярными (с подводом к одно­му отопительному прибору или к двум приборам в одном поме­щении теплоносителей с различной температурой).

По размещению магистралей различаются системы отопления с верхней и нижней разводкой.


Движение теплоносителя в подающей и обратной магистралях может совпадать по направлению или быть встречным. В первом случае применяются системы отопления с попутным движением воды, во втором — с тупиковым.

Системы отопления (отопительные приборы, теплоносители, предельные температуры теплоносителей) следует принимать со­гласно требованиям СНиП 2.04.05 — 91 (табл. 10.1).

Таблица 10.1 Назначение систем отопления

 

Помещения Система отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельная температура теплоносителя или теплоотдающей поверхности)
1. Жилые, обществен­ные и административно-бытовые Водяное с радиаторами, панелями и конвек­торами при температуре теплоносителя для систем: 95 °С— двухтрубных и 105 °С — одно­трубных. Водяное с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы. Воздушное. Местное (квартирное) водяное с радиатора­ми или конвекторами при температуре тепло­носителя 95 °С. Электрическое или газовое с температурой на теплоотдающей поверхности 95 °С
2. Баня, прачечная и душевая Водяное с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоно­сителя: 95 "С— для помещений бань и душе­вых, 150 °С—для прачечных. Воздушное. Водяное с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы
3. Общественного пита­ния (кроме ресторанов) и торговые залы Водяное с радиаторами, панелями, конвек­торами и гладкими трубами при температуре теплоносителя 150 "С. Водяное с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы. Воздушное. Электрическое и газовое с температурой на теплоотдающей поверхности 150 °С. Электрическое и газовое с высокотемпера­турными темными излучателями в неутеплен­ных и полуоткрытых помещениях и зданиях

Продолжение табл. 10.1

 

 

 

  Система отопления (отопительные приборы,
Помещения теплоноситель, предельная температура
  теплоносителя или теплоотдающей поверхности)
4. Торговые залы и по- Принимать по п. 6а или п. 66 настоящей таб-
мещения для обработки лицы
и хранения материалов,  
содержащих легково-  
спламеняющиеся жид-  
кости  
5. Залы зрительные и Водяное с радиаторами и конвекторами при
рестораны температуре теплоносителя 115 °С.
  Воздушное.
  Электрическое с температурой на теплоотда-
  ющей поверхности 115 °С
6. Производственные:  
а) категорий А, Б и В Воздушное.
без выделений пыли и Водяное и паровое при температуре
аэрозолей или с выде- теплоносителя: воды 150°С, пара 130°С.
лением негорючей Электрическое и газовое для помещений ка-
пыли тегории В (кроме складов категории В) при
  температуре на теплоотдающей поверхности
  130 °С.
  Электрическое для помещений категорий А
  и Б (кроме складов категорий А и Б) во взры-
  возащищенном исполнении в соответствии
  с ПУЭ при температуре на теплоотдающей
б) категорий А, Б и В поверхности 130°С
Воздушное.
с выделением горю- Водяное и паровое при температуре теплоно-
чей пыли и аэрозолей сителя: воды 110 °С в помещениях категорий
  АиБи 130 °С в помещениях категории В.
  Электрическое и газовое для помещений ка-
  тегории В (кроме складов категории В) при
  температуре на теплоотдающей поверхности
  110 "С
  Электрическое для помещений категорий А
  и Б (кроме складов категорий А и Б) во взры-
  возащищенном исполнении в соответствии
  с ПУЭ при температуре на теплоотдающей
в) категорий Г и Д без поверхности 110°С
Воздушное.
выделений пыли и Водяное и паровое с ребристыми трубами, ра-
аэрозолей диаторами и конвекторами при температуре
  теплоносителя: воды 150°С, пара 130°С.

Продолжение табл. 10.1

 

 

 

 

 

 


  Система отопления (отопительные приборы,
Помещения теплоноситель, предельная температура
  теплоносителя или теплоотдающей поверхности)
  Водяное с нагревательными элементами и
  стояками, встроенными в наружные стены,
  перекрытия и полы.
  Газовое и электрическое, в том числе с высо-
г) категорий Г и Д с котемпературными темными излучателями
Воздушное.
повышенными требо- Водяное с радиаторами (без оребрения), па-
ваниями к чистоте нелями и гладкими трубами при температуре
воздуха теплоносителя 150 °С.
  Водяное с нагревательными элементами,
  встроенными в наружные стены, перекрытия
д) категорий Г и Д с и полы
Воздушное.
выделением негорю- Водяное и паровое с радиаторами при тем-
чих пыли и аэрозолей пературе теплоносителя: воды 15 0°С, пара
  130 "С.
  Водяное с нагревательными элементами,
  встроенными в наружные стены, перекрытия
  и полы.
  Электрическое и газовое с температурой на
е) категорий Г и Д с теплоотдающей поверхности 15 0 "С
Воздушное.
выделением горючих Водяное и паровое с радиаторами и гладкими
пыли и аэрозолей трубами при температуре теплоносителя: во-
  ды 130 °С, пара ПО "С.
  Водяное с нагревательными элементами,
  встроенными в наружные стены, перекрытия
ж) категорий Г и Д со и полы
Воздушное.
значительным влаго- Водяное и паровое с радиаторами, конвекто-
выделением рами и ребристыми трубами при температуре
  теплоносителя: воды 150°С, пара 130 °С.
  Газовое с температурой на теплоотдающей
з) с выделением воз- поверхности 150°С

Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 13; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!