Что называется инсоляцией помещения: Каковы нормы инсоляции и какие возможны способы увеличения / уменьшения естественной освещенности жилых помещений

Что называется инсоляцией помещения: Каковы нормы инсоляции и какие возможны способы увеличения / уменьшения естественной освещенности жилых помещений

7.Инсоляция и искусственное освещение помещения.

Солнечные
лучи достигают земной поверхности,
оказывают световое, биологическое и
тепловое воздействие на человека. Это
облучение Земли и расположенных на ней
зданий и сооружений прямым солнечным
светом называется инсоляцией. Лучи
Солнца существенно влияют на среду
обитания человека, оказывают большое
на микроклимат, степень освещённости
и гигиеническое качество помещения
имеет важное значение для композиции
и формирование облика здания (тени,
полутени, собственной тени и падающей
тени). Как показывает практика эксплуатации
здания, световое воздействие прямых
световых лучей в ряде случаев является
нежелательным, вызывает разную
контрастность освещённости и перегрев
помещения. В настоящее время в стране
регламентирована продолжительность
инсоляции в зависимости от назначения
помещения, что является важным показателем
при оценке условий окружающей среды.
Например, для жилых помещений рекомендуемая
гигиенистами фактическая продолжительность
инсоляции весной, летом и осенью должна
составлять в ряде случаев не менее 2,5
часов в сутки. Т.о., одна из важнейших
предпосылок создания полноценного
жилища – учёт климатических условий
места строительства. Территории нашей
страны по климатическим признакам
разбита на 4 климатических района:
холодный, умеренный, теплый, жаркий.
Каждый из районов имеет подрайоны.
Деление районов на подрайоны даёт
возможность более точно учитывать
возможности климата района строительства.
Москва – умеренный 2Б. Естественное
освещение помещения при инсоляции
зависит от строительно-климатического
района, наружеосвещённости, количества
прямых и отражённых солнечных лучей,
попадающих в помещения, конфигурации
здания и т.д. Поэтому на севере, где мало
солнечных лучей целесообразно строить
дома простой прямоугольной формы, на
юге – наоборот, объёмы зданий могут
быть сложнее с большими выступами,
глубокими лоджиями и др. элементами, а
в нашей стране по среднему. В зависимости
от положения продольной оси здания
различают: меридиональное, широтное
расположение. В 3, 4 климатических районах
меридиональное расположение домов
запрещается. Для создания наиболее
благоприятных условий инсоляции квартиры
СНиПом определены оптимальные стороны
их ориентации по сторонам света.

Искусственное
освещение.

Для
помещения жил и общ зданий, как правило,
следует применять люминисетные дампы,
при невозможности их применить, а также
для обеспеч архит худ-х треб-й возможно
применение ламп накаливания. Установлено,
что более привычное и лучшее для человека
является естественное освещение и
наиболее близко к нему люминисетные.
Проектируя искусств освещ помещения
выбирают с-му тип светильников , их
расположение в помещении, увязывая
выбранную систему с худ-ым замыслом
пространственной композицией и
интерьером, умело сочетая спектральный
состав света светильника цветовым
решениям помещения.

Особое
внимание следует уделить тектронике
интерьера, решаемой с учётом след
особенностей: несущие конструкции будут
считаться лёгкими и статически активными
в точке время, если они изображены более
тёмными, чем заполнение м/у ними, глубина
и естественность пространства интерьера
достигается за счёт нарастании яркости
от пола к потолку. Искусственным
освещением явл световая архитектура
города.

Экспертиза соответствия нормам инсоляции и освещенности

Судебно-экспертная коллегия проводит в судебном и досудебном порядке экспертизы по определению соответствия сооружений нормам инсоляции и освещенности.

В связи с интенсивным строительством в последнее время в Республики Беларусь жилья в городской и пригородной зонах в гражданском судебном производстве все чаще стали рассматриваться дела о нарушении норм инсоляции. Инсоляцией называется непосредственное, прямое солнечное облучение внутренних помещений жилых и общественных зданий, территорий жилой застройки. При выполнении строительных работ, особенно на приусадебных участках, участились случаи отступления владельцами участков от утвержденных архитектурных проектов или генерального плана застройки товарищества. При относительно небольших размерах некоторых приусадебных участков и при значительной высоте строящихся рядом зданий, существенная часть соседних участков в течение продолжительного периода суток постоянно находится в тени, что негативно влияет на вегетационный период теплолюбивых растений и вызывает угнетенное состояние владельцев соседних участков.

Согласно санитарным правилам и нормам «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2008 года № 79, исходя из оптимальной эффективности инсоляции установлены расчетное время года – 22 марта и 22 сентября, а также показатель минимального времени инсоляции, который для Республики Беларусь в расчетное время года для помещений жилых и общественных зданий должен быть не менее 2,5 часа непрерывной инсоляции. Круглогодичное затемнение фасадов зданий и территории жилой застройки не допускается. Полугодичные тени (с 22 сентября по 22 марта) не должны превышать по общей площади 10 % свободных от застройки территорий жилых массивов, комплексов учреждений здравоохранения и оздоровительных учреждений.

При назначении судебной экспертизы по соблюдению норм инсоляции у сторон по делу необходимо выяснить, относятся ли их требования к затемнению оконных проемов зданий, или же на частичное затемнение приусадебного участка. В последнем случае необходимо выяснить, на какой части площади участка происходит значительное затемнение согласно вышеизложенным санитарных правилам и нормам. Вместе с материалами дела в судебно-экспертное учреждение для производства данной экспертизы в качестве дополнительных материалов необходимо представить технический паспорт на жилой дом либо ведомость технических характеристик на жилой дом, свидетельство о государственной регистрации капитального строения, свидетельство о государственной регистрации земельного участка (государственный акт на земельный участок), каталог (ведомость) поворотных точек границ земельного участка, схему связи с объектами и контурами местности точек поворота границ земельного участка, планы застройки участков.

На разрешение судебной экспертизы о выполнении норм инсоляции, как правило, выносят следующий вопрос: «Соответствует ли строение (строительные материалы в виде объекта незавершенного строительства) или посадки деревьев нормам инсоляции, установленным в Республики Беларусь?

Проконсультироваться по вопросам назначения судебной строительно-технической экспертизы по определению соответствия сооружений нормам инсоляции и освещенности в Судебно-экспертной коллегии Вы можете по адресу: г.  Минск, ул. Жуковского, д. 11А, 4-й этаж

или по телефонам +375 (17) 317 04 71; +375 (17) 317 04 72; +375 (17) 317 04 73; +375 (17) 317 04 74; +375 (17) 317 04 76; +375 (44) 588 60 11.

К.И.Дадьков

Простая английская Википедия, Свободная энциклопедия

Из простой английской Википедии, бесплатная энциклопедия

Климат Земли в значительной степени определяется Солнечным радиацией планеты

. Долина монументов, США

Английский язык, используемый в этой статье , может быть не всем понятен . Вы можете помочь Википедии, прочитав Wikipedia:Как писать страницы на простом английском, а затем упростив страницу. (октябрь 2022 г.)

Инсоляция происходит от слов «приходящая солнечная радиация». Инсоляция специально применяется к излучению, которое сначала достигает земной атмосферы, а затем земной поверхности. Тепло получается из солнечной энергии, обычно называемой солнечным излучением. Инсоляция – это солнечное излучение, достигающее земной поверхности. Он измеряется количеством солнечной энергии, полученной на квадратный сантиметр в минуту. Точно так же солнечная энергия, полученная землей, называется инсоляцией. Это количество поступающей солнечной радиации, получаемой на единицу площади земной поверхности. Солнечная энергия, получаемая над поверхностью планеты, варьируется в зависимости от времени года, широты, прозрачности атмосферы и угла наклона земли.

Инсоляция влияет на температуру. Чем больше инсоляция, тем выше температура.

В любой день самая сильная инсоляция приходится на полдень.

Величина инсоляции, получаемая земной поверхностью, не везде одинакова. Оно варьируется в зависимости от места и времени. Когда тропические районы получают максимальную годовую инсоляцию, она постепенно уменьшается к полюсам. Инсоляция бывает больше летом и меньше зимой. Основными факторами, влияющими на количество получаемой инсоляции, являются:

  1. Солнечная постоянная
  2. Угол падения солнечных лучей
  3. Продолжительность дня
  4. Расстояние Земли от Солнца
  5. Прозрачность атмосферы

Солнечная постоянная[изменить | change source]

В верхней части земной атмосферы полученная инсоляция выражается солнечной постоянной. Он принимает в верхней части атмосферной поверхности (термопауза) в плоскости, перпендикулярной солнечному лучу. Средняя инсоляция, полученная в термопаузе, т. е. 1368 Вт/м2 (Ватт на квадратный метр) энергии (солнечная постоянная), имеет форму короткой волны. Таким образом, это называется солнечной постоянной для этого среднего расстояния от Солнца. Эти солнечные постоянные колеблются в пределах 1 Вт/м2 за счет периодических возмущений и взрывов на поверхности Солнца, в основном связанных с солнечными пятнами. Солнечные пятна — это темные и более прохладные области, видимые на поверхности Солнца. Недавние исследования показали, что при большом количестве солнечных пятен высвобождается все больше и больше энергии. Количество солнечных пятен также регулярно увеличивается или уменьшается, создавая цикл 11 лет.

Угол падения[изменить | change source]

Поскольку Земля представляет собой геоид, напоминающий сферу, солнечные лучи падают на поверхность под разными углами в разных местах. Это зависит от широты места. Чем выше широта, тем меньший угол они составляют с поверхностью земли.
Площадь, покрываемая вертикальными лучами, всегда меньше площади наклонных лучей. Если покрывается большая площадь, энергия распределяется, и чистая энергия, полученная на единицу площади, уменьшается. Более того, солнечные лучи под малым углом проходят через атмосферу больше, чем лучи, падающие под большим углом.

Продолжительность дня[изменить | change source]

Продолжительность дня определяет продолжительность солнечного света, который влияет на количество солнечного излучения, получаемого земной поверхностью. Чем больше период солнечного сияния, тем большее количество солнечной радиации получит участок земли. Например, на экваторе продолжительность дня и ночи составляет 12 часов во все месяцы, а в тропиках Арктики и Антарктики продолжительность солнечного сияния неодинакова. между 0 и 24. В осенний и весенний квинокс (23 сентября и 21 марта соответственно) солнце находится над головой в полдень на экваторе. День и ночь на всей земле в эти дни равны, и максимальное количество инсоляции приходится на экватору, а количество инсоляции уменьшается к полюсам. Это вызвано вертикальным солнечным светом на экваторе, но с увеличением широты лучи становятся все более и более наклонными. Поэтому к полюсу получаемая энергия продолжает уменьшаться.

Расстояние Земли от Солнца[изменить | change source]

Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, что приводит к постоянному ежегодному изменению расстояния между Солнцем и Землей. Это приводит к сезонным колебаниям солнечной энергии, получаемой Землей. Среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет около 149 600 000 километров (92 900 000 миль). Когда положение Земли наиболее далеко (152 миллиона км) от Солнца, известно как «афелий» в июле. 4. Это перигелий (147 миллионов км) происходит 3 января каждого года, что является ближайшим расстоянием. В афелии северное полушарие обращено к Солнцу и поэтому получает энергии примерно на 7 процентов меньше, чем в перигелий (южное полушарие).

Прозрачность атмосферы[изменить | change source]

Атмосфера не является прозрачной для всей солнечной радиации из-за разного состава и слоев. Это также один из контролирующих факторов инсоляции, достигающей поверхности земли. Атмосфера состоит из газов, водяного пара и твердых частиц. Атмосфера представляет собой смесь газов, таких как азот (N), кислород (O2), аргон, углекислый газ, неон (Ne), гелий (He), метан ( Ch5), криптон (Kr), озон (O3), закись азота (N2O), водород (H) и ксенон (Xe). Атмосфера также содержит водяной пар, воду в газообразном состоянии.

Чем длиннее световой день, тем больше инсоляция получается за день.

  • Национальная научная цифровая библиотека — Инсоляция. Архивировано 23 ноября 2002 г. в Wayback Machine
  • .

  • Вчерашняя карта солнечного излучения Австралии

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Из простой английской Википедии, бесплатная энциклопедия

Климат Земли во многом определяется энергией планеты

Карта солнечного излучения Европы

Солнечная радиация в Африке и на Ближнем Востоке

Солнечные холмы в Долине монументов, США

Английский, используемый в этой статье , возможно, не всем понятен . Вы можете помочь Википедии, прочитав Wikipedia:Как писать страницы на простом английском, а затем упростив страницу. (октябрь 2022 г.)

Инсоляция происходит от слов «приходящая солнечная радиация». Инсоляция специально применяется к излучению, которое сначала достигает земной атмосферы, а затем земной поверхности. Тепло получается из солнечной энергии, обычно называемой солнечным излучением. Инсоляция – это солнечное излучение, достигающее земной поверхности. Он измеряется количеством солнечной энергии, полученной на квадратный сантиметр в минуту. Точно так же солнечная энергия, полученная землей, называется инсоляцией. Это количество поступающей солнечной радиации, получаемой на единицу площади земной поверхности. Солнечная энергия, получаемая над поверхностью планеты, варьируется в зависимости от времени года, широты, прозрачности атмосферы и угла наклона земли.

Инсоляция влияет на температуру. Чем больше инсоляция, тем выше температура.

В любой день самая сильная инсоляция приходится на полдень.

Величина инсоляции, получаемая земной поверхностью, не везде одинакова. Оно варьируется в зависимости от места и времени. Когда тропические районы получают максимальную годовую инсоляцию, она постепенно уменьшается к полюсам. Инсоляция бывает больше летом и меньше зимой. Основными факторами, влияющими на количество получаемой инсоляции, являются:

  1. Солнечная постоянная
  2. Угол падения солнечных лучей
  3. Продолжительность дня
  4. Расстояние Земли от Солнца
  5. Прозрачность атмосферы

Солнечная постоянная[изменить | change source]

В верхней части земной атмосферы полученная инсоляция выражается солнечной постоянной. Он принимает в верхней части атмосферной поверхности (термопауза) в плоскости, перпендикулярной солнечному лучу. Средняя инсоляция, полученная в термопаузе, т. е. 1368 Вт/м2 (Ватт на квадратный метр) энергии (солнечная постоянная), имеет форму короткой волны. Таким образом, это называется солнечной постоянной для этого среднего расстояния от Солнца. Эти солнечные постоянные колеблются в пределах 1 Вт/м2 за счет периодических возмущений и взрывов на поверхности Солнца, в основном связанных с солнечными пятнами. Солнечные пятна — это темные и более прохладные области, видимые на поверхности Солнца. Недавние исследования показали, что при большом количестве солнечных пятен высвобождается все больше и больше энергии. Количество солнечных пятен также регулярно увеличивается или уменьшается, создавая цикл 11 лет.

Угол падения[изменить | change source]

Поскольку Земля представляет собой геоид, напоминающий сферу, солнечные лучи падают на поверхность под разными углами в разных местах. Это зависит от широты места. Чем выше широта, тем меньший угол они составляют с поверхностью земли.
Площадь, покрываемая вертикальными лучами, всегда меньше площади наклонных лучей. Если покрывается большая площадь, энергия распределяется, и чистая энергия, полученная на единицу площади, уменьшается. Более того, солнечные лучи под малым углом проходят через атмосферу больше, чем лучи, падающие под большим углом.

Продолжительность дня[изменить | change source]

Продолжительность дня определяет продолжительность солнечного света, который влияет на количество солнечного излучения, получаемого земной поверхностью. Чем больше период солнечного сияния, тем большее количество солнечной радиации получит участок земли. Например, на экваторе продолжительность дня и ночи составляет 12 часов во все месяцы, а в тропиках Арктики и Антарктики продолжительность солнечного сияния неодинакова. между 0 и 24. В осенний и весенний квинокс (23 сентября и 21 марта соответственно) солнце находится над головой в полдень на экваторе. День и ночь на всей земле в эти дни равны, и максимальное количество инсоляции приходится на экватору, а количество инсоляции уменьшается к полюсам. Это вызвано вертикальным солнечным светом на экваторе, но с увеличением широты лучи становятся все более и более наклонными. Поэтому к полюсу получаемая энергия продолжает уменьшаться.

Расстояние Земли от Солнца[изменить | change source]

Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, что приводит к постоянному ежегодному изменению расстояния между Солнцем и Землей. Это приводит к сезонным колебаниям солнечной энергии, получаемой Землей. Среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет около 149 600 000 километров (92 900 000 миль). Когда положение Земли наиболее далеко (152 миллиона км) от Солнца, известно как «афелий» в июле. 4. Это перигелий (147 миллионов км) происходит 3 января каждого года, что является ближайшим расстоянием. В афелии северное полушарие обращено к Солнцу и поэтому получает энергии примерно на 7 процентов меньше, чем в перигелий (южное полушарие).

Прозрачность атмосферы[изменить | change source]

Атмосфера не является прозрачной для всей солнечной радиации из-за разного состава и слоев. Это также один из контролирующих факторов инсоляции, достигающей поверхности земли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*