Требования к инсоляции жилых зданий: 2.2.1 2.1.1.1076-01 .
- 23.Требования к инсоляции жилых зданий Общие требования к инсоляции
- Реновация стандартов Cityzenstudio
- Экспозиция «Реновация стандартов» демонстрирует, как можно спроектировать жилой квартал максимально комфортным и интересным с точки зрения градостроительства, но без учета привычных нормативов, доставшихся в наследство от советских времен.
- 2. Инсоляция квартир и территории
- 3. Плотность застройки
- 4. Обеспеченность и доступность объектами образования
- 5. Требования к проектированию объектов образования
- 6. Обеспеченность и доступность объектов здравоохранения
- 7. Плотность улично-дорожной сети
- 8.
- 9. Озеленение
- Подробнее об экспозиции «Реновация стандартов»
- International Review of Applied Sciences and Engineering Volume 9 Issue 2 (2018)
- Название 24 Часть 6 Новые требования к дизайну (2019 г.)
23.Требования к инсоляции жилых зданий Общие требования к инсоляции
2.1.
Требования к облучению поверхностей и
пространств прямыми солнечными лучами
(инсоляции) предъявляются при размещении
объектов, в проектах планировки и
застройки микрорайонов и кварталов,
проектов строительства и реконструкции
отдельных зданий и сооружений и при
осуществлении надзора за строящимися
и действующими объектами.
2.2.
Выполнение требований норм инсоляции
достигается размещением и ориентацией
зданий по сторонам горизонта, а также
их объемно-планировочными решениями.
2.3.
Инсоляция является важным фактором,
оказывающим оздоравливающее влияние
на среду обитания человека и должна
быть использована в жилых, общественных
зданиях и на территории жилой застройки.
Продолжительность
инсоляции регламентируется в:
—
жилых зданиях;
—
детских дошкольных учреждениях;
—
учебных учреждениях общеобразовательных,
начального, среднего, дополнительного
и профессионального образования,
школах-интернатах, детских домах и др. ;
—
лечебно-профилактических,
санаторно-оздоровительных и курортных
учреждениях;
—
учреждениях социального обеспечения
(домах интернатах для инвалидов и
престарелых, хосписах и др.).
2.4.
Нормативная продолжительность инсоляции
устанавливается на определенные
календарные периоды с учетом географической
широты местности:
—
северная зона (севернее 58° с.ш.) — с 22
апреля по 22 августа;
—
центральная зона (58° с.ш.- 48° с.ш.) — с 22
марта по 22 сентября;
—
южная зона (южнее 48° с.ш.) — с 22 февраля
по 22 октября.
2.5.
Нормируемая продолжительность непрерывной
инсоляции для помещений жилых и
общественных зданий устанавливается
дифференцированно в зависимости от
типа квартир, функционального назначения
помещений, планировочных зон города,
географической широты:
—
для северной зоны (севернее 58° с.ш.) — не
менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22
августа;
—
для центральной зоны (58° с.ш.-48° с.ш.) — не
менее 2 часов в день с 22 марта по 22
сентября;
—
для южной зоны (южнее 48° с. ш.) — не менее
1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября.
3.1.
Продолжительность инсоляции в жилых
зданиях должна быть обеспечена не менее
чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир
и не менее чем в двух комнатах 4-х и более
комнатных квартир.
3.2.
В зданиях общежитий должно инсолироваться
не менее 60% жилых комнат.
3.3.
Допускается прерывистость продолжительности
инсоляции, при которой один из периодов
должен быть не менее 1,0 часа. При этом
суммарная продолжительность нормируемой
инсоляции должна увеличиваться на 0,5
часа соответственно для каждой зоны.
Об
отказе в удовлетворении жалобы о
признании незаконным пункта 3.4. настоящих
санитарных правил и норм см. решение
Верховного Суда РФ от 5 апреля 2002 г. N
ГКПИ 2002-318, 2002-326
3.4.
Допускается снижение продолжительности
инсоляции на 0,5 часа для северной и
центральной зон в двухкомнатных и
трехкомнатных квартирах, где инсолируется
не менее двух комнат, и в многокомнатных
квартирах (четыре и более комнаты), где
инсолируется не менее трех комнат, а
также при реконструкции жилой застройки,
расположенной в центральной, исторической
зонах городов, определенных их генеральными
планами развития.
Реновация стандартов Cityzenstudio
Экспозиция «Реновация стандартов» демонстрирует, как можно спроектировать жилой квартал максимально комфортным и интересным с точки зрения градостроительства, но без учета привычных нормативов, доставшихся в наследство от советских времен.
Представляем проект планировки района, разработанный бюро CITIZENSTUDIO / Горожане.
Авторский коллектив: Никишин Д.А. / Бейлин М.А.
1. Пожарные проезды
Наружные объезды соответствуют нормативам. Объезды со стороны двора не изображены
Нормативы по пожарным проездам
СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
8.1. Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: а) с двух продольных сторон — к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1. 3 высотой 28 и более метров.
8.6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее: — 3,5 метров — при высоте зданий до 13,0 метров включительно; — 4,2 метра — при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров; — 6,0 метров — при высоте здания более 46 метров.
8.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
8.8. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен жилых и общественных зданий должно составлять: — для зданий высотой до 28 метров — 5 — 8 метров; — для зданий высотой более 28 метров — 8 — 10 метров.
8.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
Федеральный закон от 22.08.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений — помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
1) Ф1 — здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
в) Ф1. 3 — многоквартирные жилые дома.
2. Инсоляция квартир и территории
2.1. минимальная продолжительность инсоляции квартир в многоквартирных жилых домах — соответствует нормативам на 50%
2.2. площадь детских игровых и спортивных площадок, инсоляция которых — не менее 2,5 часов — соответствует нормативам
Нормативы по инсоляции
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01″ (вместе с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы»)
Нормативная продолжительность непрерывной инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:
— для центральной зоны (58 град. с.ш. — 48 град. с.ш.) — не менее 2 часов в день с 22 апреля по 22 августа;
3. Требования к инсоляции жилых зданий
3.1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1 — 3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир.
3.3. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа
3.4. Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа … в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат. В условиях непроработанной квартирографии следует рассчитывать инсоляцию по длине фронта здания
СП 42. 13330.2016 п.14.21
Примечания
1. На территориях детских игровых и спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных образовательных организаций, спортивной зоны и зоны отдыха общеобразовательных организаций и школ-интернатов… совокупная продолжительность инсоляции должна составлять не менее 2,5 ч, в том числе не менее 1 ч для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади указанных площадок независимо от географической широты.
3. Плотность застройки
В тыс. м2/га. Коэффициент плотности застройки — отношение площадей всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
Проект соответствует нормативам. Плотность 14,6 тыс. м2/га. Коэфф. 1,46
Нормативы по плотности
СП 42.133302016. Приложение Б, Таблица Б.1
Максимально допустимые показатели коэффициента плотности застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами участков жилых территориальных зон при реконструкции — 1,6
Примечание
1. .. коэффициент плотности застройки приведен для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
Примечание: в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15.
СП 476.1325800.2020. «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»
7.9 Максимальная расчетная плотность застройки …не должна превышать 12 тыс. м2/га в расчете на всю территорию в границах жилого микрорайона. В расчет плотности включается суммарная поэтажная площадь всех объектов, расположенных в границах жилого микрорайона.
Расчетная плотность застройки жилого микрорайона до 16 тыс. м2/га допускается на территориях, в отношении которых принято решение о развитии застроенных территорий [1], а также при условии размещения жилой застройки в радиусе пешеходной доступности не более 1500 м от станций скоростного внеуличного транспорта
4. Обеспеченность и доступность объектами образования
4.1. Обеспеченность объектами образования — проект не соответствует нормативам. ДОО– 34 места /1000 жит. ОО – 64 места /1000 жит.
4.2. Территориальная доступность объектов образования. ДОО — 300-900 м (превышает в 3 раза). ОО — 500–650 м (превышает в 1,3 раза).
4.3 Площади земельного участка объектов образования. ДОО (отдельно стоящие) — 11-19 кв.м / 1 место. ОО — 23- 30 кв.м/ 1 место.
Нормативы по объектам образования
СП 42.13330.2016 – по демографии
Таблица 4.1 НГП Москвы
НГП Москвы
Объектами дошкольного образования (ДО)
— территория районов зоны 1 — 46 мест /1000 жит
— территория районов зоны 2 — 55 мест /1000 жит
— территория районов зоны 3 — 63 мест /1000 жит
НГП Москвы
Школы общего типа (ОО)
— территория районов зоны 1 — 105 мест /1000 жит
— территория районов зоны 2 — 112 мест /1000 жит
— территория районов зоны 3 — 124 мест /1000 жит
СП 476.1325800.2020. «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»
9.3.19 В соответствии с требованиями СП 252. 1325800.2016 (пункт 6.1.2), СанПиН 2.1.3.2630-10 (пункт 2.5), СанПиН 2.4.2.2821-10 (пункт 2.2) по территории участков дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций не допускается прохождение транзитных инженерных коммуникаций и размещение инженерных сооружений, не относящихся к сетям инженерно-технического обеспечения этих организаций
НГП Москвы
Объектами дошкольного образования
Многоквартирная жилая застройка:
ЦАО 500 м
САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, НАО, ТАО 300 м
Школы общего типа
Многоквартирная жилая застройка:
ЦАО 750 м
САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЗелАО, ТиНАО. 500 м
СП 42.13330.2016 (приложение Д, таблица Д1)
При вместимости яслей-садов:
— до 100 мест — 44 кв.м/место;
— свыше 100 мест — 38 кв.м/место;
— в комплексе яслей-садов свыше 500 мест — 33 кв.м/место
МГСН 1.01.99 (раздел 8, табл. 8.4)
35 кв. м. / 1 место
Объектами дошкольного образования НГП Москвы
— до 150 мест 35 кв.м/место
— от 151 до 200 мест 32 кв.м/место
— свыше 200 мест 24-32 кв.м/место
— встроенные,
встроенно-пристроенные*** 20 кв.м/место
*** — для встроенного, встроенно-пристроенного, при-строенного ДОО норма площади дается без учета площади застройки;
Для встроенного ДОО расстояние от входа в здание до участка (прогулочной площадки) – не более 50 м, с учетом обеспечения безопасного подхода/прохода.
Примечание: при размещении на одном участке объекта дошкольного образования и объекта общего образования общего типа допускается сокращение совокупной площади участка не более чем на 10%.
СП 42.13330.2016 (приложение Д, таблица Д1)
При вместимости общеобразовательной школы:
— до 400 мест — 55 кв.м/место;
— от 400 до 500 мест — 65 кв.м/место;
— от 500 до 600 мест — 55 кв.м/место;
— от 600 до 800 мест — 45 кв.м/место;
— от 800 до 1100 мест — 36 кв. м/место;
— от 1100 до 1500 мест — 23 кв.м/место;
— от 1500 до 2000 мест — 18 кв.м/место;
— свыше 2000 мест — 16 кв.м/место
МГСН 1.01.99 (приложение 4, табл.2)
Школы — 15-20 кв.м на 1 место
Школы общего типа НГП Москвы
— до 900 мест 22 кв.м/место
— от 901 до 1500 мест 20 кв.м/место
— свыше 1500 мест 17 кв.м/место
учебный корпус с возможностью трансформации в ДОО 26 кв.м/место
5. Требования к проектированию объектов образования
5.1 этажность зданий детских садов — проект соответствует нормативам. 2-3 этажа
5.2 этажность здания школ — проект соответствует нормативам. 3-4 этажа
Нормативы по объектам образования
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (пункт 4.3).
СП 252.1325800.2016 «Здания ДОО. Правила проектирования» (пункт 7. 1.2) не выше 3-х этажей
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункт 6.7.15, табл. 6.13)
4 этажа
6. Обеспеченность и доступность объектов здравоохранения
6.1. минимально допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения — проект соответствует нормам.
детские поликлиники – 20,9 пос.см. /1000 жит.
Взрослые поликлиники – 24,9 пос.см. /1000 жит.
6.2. размер земельного участка поликлиники — проект соответствует нормативам.
0,13 га на 100 пос./смену (площадь участка 0,44 га)
Нормативы по объектам здравоохранения
СП 42.13
330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Таблица Д по заданию на проектирование
МГСН 1.01-98. Таблица 8.1
для взрослых 13,2, для детей 4,4
НГП Москвы
детско-взрослая поликлиника 11,5 — для обслуживания взрослого населения, 6 — для обслуживания детского населения
СП 158. 13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» (пункт 5.2, таблица 5.1)
0,1 га на 100 пос./смену, но не менее 0,2 га
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (пункт 2.12), МГСН 1.01-99 (раздел 8, таблица 8.4)
0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект
НГП Москвы
Удельный показатель земельных участков для размещения амбулаторно-поликлинических объектов повседневного и периодического спроса составляет 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на 1 объект.
7. Плотность улично-дорожной сети
Проект соответствует нормативам согласно ППМ №945 п. 3.2.1 (плотность сети определяется с учетом Генерального плана города Москвы)
Нормативы по улично-дорожной сети
Структура улично-дорожной сети (ППМ №945 п.3.2; СП 42.13330.2016 п. 11.8;
закон города Москвы №17 от 5 мая 2010 года)
8.
Парковки
Проект не соответствует нормативам — в соответствии с ППМ №945 необходимо обеспечить местами постоянного хранения не менее 60% населения. Проектом предусмотрено 6020 м/м, планируемая обеспеченность местами постоянного хранения 57%.
Нормативы по парковкам
Структура улично-дорожной сети (ППМ №945 п.3.2; СП 42.13330.2016 п. 11.8;
закон города Москвы №17 от 5 мая 2010 года)
9. Озеленение
21,4% — Озелененность жилого квартала
4,5 кв.м./чел. — площадь озелененных территорий в участке жилой, смешанной жилой застройки (двор)
2,2 кв.м./чел. — площадь озелененных территорий общего пользования жилого квартала (сквер, бульвар, городской сад, парк и пр. территории, ограниченные красными линиями с долей озелененных поверхностей не менее 70% от площади объекта и площадью не менее 0,15 га)
7,7 кв.м./чел. — площадь общественных пространств жилого квартала, предназначенных для благоустройства
(включая пешеходные зоны улиц, площади, пешеходные зоны, скверы, бульвары и прочие публичные пространства жилого квартала, озелененность не нормируется)
Нормативы по озеленению
СП 42. 13330.2016 – Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.
Примечание — В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
Оцениваемый расчетный показатель 25% — площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций), — в расчет включается все проектируемое озеленение газонов и отдельные участки озелененных территорий, включая площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
НГП Москвы – 5,3 кв.м. на жителя площадь озеленения автономного участка на каждые 40 кв.м. суммарной поэтажной площади жилых этажей
МГСН 1.01-99 — 5,0 кв.м. озелененная придомовая территория в расчете на каждые 20 кв. м общей площади жилой застройки
Предлагаемый расчетный показатель — 5,0 кв.м/чел на расчетное население, включая площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, в случае расположения в радиусе 1200 м от границ парка или лесопарка показатель может быть снижен на 25%
НГП Москвы – 0,7 кв.м./чел. дополнительно к площади озеленения автономного участка (в радиусе доступности 500 м, площадью не менее 0,1 га) на каждые 40 кв.м. суммарной поэтажной площади жилых этажей
МГСН 1.01-99 – 0,3 кв.м./чел (сквер) в пределах группы жилой, смешанной жилой застройки, + 0,4 кв.м. (сад) – в пределах микрорайона на в расчете на каждые 20 кв. м общей площади жилой застройки)
СП 42. 13330.2016 Озелененные территории – участки земли, … в пределах которой не менее 70% поверхности занято растительным покровом
Расчетный показатель — 0,7 кв.м/чел на расчетное население в пределах радиуса пешеходной доступности – 500 м, в случае расположения в радиусе 1200 м от границ парка или лесопарка показатель может быть снижен на 25%
Предлагаемый оценочный показатель — кв.м/чел на расчетное население – иллюстрирует наличие большого количества рекреационных пространств вне городских парков – улицы, малые и большие площади становятся частью общественного пространства территории жилой застройки, не уступающие по качеству времяпрепровождения бульварам и скверам и включаются в расчетный показатель, позволяя снизить советские нормы по обязательному созданию парков культуры и отдыха (без указания обязательной доли озелененности)в условиях нехватки свободных площадей для создания новых. Количественные требования переходят в требования по повышению качества городской среды на всей территории, с созданием условий для развития
Архитектурное бюро CITIZENSTUDIO Горожане было основано в 2010-м году. С этого момента творческая группа реализовала несколько объектов: реконструкцию цеха халвы на заводе «Рот Фронт» под помещение фотогалереи «ГЛАЗ», туристско-информационный центр «Калужский край» в Калуге, кинетический интерактивный объект «Экран Футбола» в Парке Горького для ЧМ-2018, стала победителем и лауреатом международных и российских архитектурных конкурсов. В 2017 году Citizenstudio стали обладателями Гран-при Первой Российской молодежной биеннале архитектуры в Иннополисе и Специального Приза Минстроя России. В 2018 году бюро было удостоено чести представлять Россию на 16-й Международной архитектурной биеннале в Венеции в национальном павильоне.
Подробнее об экспозиции «Реновация стандартов»
International Review of Applied Sciences and Engineering Volume 9 Issue 2 (2018)
Мохаммад Назир АХМАД Институт визуальной информатики, Университет Кебангсаан, Малайзия, Малайзия
Мурат БАКИРОВ Центр управления материалами и сроком эксплуатации ООО Москва Россия
Николае BALC Технический университет Клуж-Напока Клуж-Напока Румыния
Умберто БЕРАРДИ Университет Райерсона, Торонто, Канада
Ильдико БОДНАР Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Sándor BODZÁS Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Фатих Мехмет БОТСАЛИ Сельчукский университет Конья Турция
Samuel BRUNNER Empa Швейцарская федеральная лаборатория материаловедения и технологии
István BUDAI Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Константин Бунгау Университет Орадя Орадя Румыния
Микеле Де КАРЛИ Университет Падуи Падуя Италия
Robert CERNY Чешский технический университет в Праге Чехия
György CSOMOS Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Tamás CSOKNYAI Будапештский технологический и экономический университет Будапешт Венгрия
Eugen Ioan GERGELY Университет Орадя Орадя Румыния
József FINTA Печский университет Печ Венгрия
Анна ФОРМИКА Национальный исследовательский совет IASI Рим
Alexandru GACSADI Университет Орадя Орадя Румыния
Эрик А. ГРУЛКЕ Университет Кентукки, Лексингтон, США
Янез ГРУМ Университет Любляны Любляна Словения
Géza HUSI Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Галеб А. ХУССЕЙНИ Американский университет Шарджи Шарджа Объединенные Арабские Эмираты
Николай ИВАНОВ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург Россия
Antal JARAI Университет Этвеша Лоранда Будапешт Венгрия
Гудни ЙОХАННЕССОН Национальное управление энергетики Исландии Рейкьявик Исландия
Ласло КАЙТАР Будапештский технологический и экономический университет Будапешт Венгрия
Ференц КАЛЬМАР Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Тюнде КАЛЬМАР Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Milos KALOUSEK Брненский технологический университет Брно Чехия
Jan KOCI Чешский технический университет в Праге Прага Чехия
Vaclav KOCI Чешский технический университет в Праге Прага Чехия
Imra KOCSIS Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Имре КОВАЧ Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Éva LOVRA Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Tamás MANKOVITS Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Игорь МЕДВЕДЬ Словацкий технический университет в Братиславе Братислава Словакия
Ligia MOGA Технический университет Клуж-Напока Клуж-Напока Румыния
Марко МОЛИНАРИ Королевский технологический институт Стокгольма Швеция
Генриета МОРАВЧИКОВА Словацкая академия наук Братислава Словакия
Пхалгуни МУХОПХАДЬЯЯ Университет Виктории Виктория Канада
Balázs NAGY Будапештский технологический и экономический университет Будапешт Венгрия
Husam S. NAJM Университет Рутгерса, Нью-Брансуик, США
Йожеф НЬЕРС Суботицкий технический колледж прикладных наук Суботица Сербия
Bjarne W. OLESEN Датский технический университет Lyngby Дания
Stefan ONIGA North University of Baia Mare Baia Mare Румыния
Joaquim Norberto PIRES Universidade de Coimbra Coimbra Portugal
Ласло ПОКОРАДИ Университет Обуда Будапешт Венгрия
Antal PUHL Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Роман РАБЕНЗАЙФЕР Словацкий технологический университет в Братиславе Братислава Словацкая Республика
Мохаммад Х. А. САЛАХ Хашимитский университет Заркуа Иордания
Дитрих ШМИДТ Институт ветроэнергетики и технологии энергетических систем им. Фраунгофера IWES Кассель Германия
Lorand SZABÓ Технический университет Клуж-Напока Клуж-Напока Румыния
Csaba SZÁSZ Технический университет Клуж-Напока Клуж-Напока Румыния
Ioan SZÁVA Transylvania University of Brasov Брашов Румыния
Петер СЕМЕС Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Редактировать SZŰCS Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Radu TARCA Университет Орадя Орадя Румыния
Zsolt TIBA Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Ласло ТОТ Университет Дебрецена Дебрецен Венгрия
Антон ТРНИК Университет Константина Философа в Нитре Нитра Словакия
Ибрагим УЗМАЙ Университет Эрджиес Кайсери Турция
Тибор ВЕССЕЛЕНИ Университет Орадя Орадя Румыния
Налинакш С. Вьяс Индийский технологический институт Канпур Индия
Дебора УАЙТ Университет Аделаиды Аделаида Австралия
Sahin YILDIRIM Университет Эрджиес Кайсери Турция
Название 24 Часть 6 Новые требования к дизайну (2019 г.)
Ниже приведены некоторые изменения в соответствии с Разделом 24 Части 6 Энергетического кодекса 2019 года. Приведенная ниже информация потребуется для подготовки энергетического отчета Раздела 24 Части 6. Большая часть информации относится к «новопостроенным, недавно кондиционированным» жилым помещениям. Тем не менее, есть несколько замечаний, которые относятся ко всем новым чертежам жилых домов. Раздел II и Раздел III (двери и кухня соответственно) относятся ко всем жилым проектам.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:
Фотоэлектрическая система требуется для каждого «нового», , «недавно кондиционированного» жилого помещения.
Стандартные параметры конструкции
CalFlex: Уклон крыши менее 7:12, фотоэлектрический блок устанавливается под углом от 150 до 270 градусов по азимуту.
Если проект не соответствует приведенным выше требованиям стандартного дизайна CalFlex, здесь представлена информация, необходимая для моделирования фотоэлектрической системы в анализе энергопотребления .
- Выход (выражено в кВт) [если неизвестно, будет использоваться стандартный размер PV, как показано в Таблице 7-1 ниже]
- Тип массива (доступно 3 типа — выберите один):
- Фиксированный (открытая стойка) [это будет значение по умолчанию, если массив не указан]
- Трекинг (одна ось)
- Трекинг (две оси)
- Наклон (в градусах)
- Азимут (в градусах)
- Электроника (доступно 3 варианта) выберите один:
- Нет [это будет значение по умолчанию, если электроника не указана]
- Микроинверторы
- Оптимизаторы мощности постоянного тока
Предписывающие требования к фотоэлектрической системе
§150. 1(с)14
Чтобы соответствовать предписывающим требованиям, все малоэтажные односемейные и многоквартирные дома должны иметь установленную фотоэлектрическую систему, если здание не подпадает под исключение. Минимальный допустимый размер фотоэлектрической системы основан на прогнозируемом годовом потреблении электроэнергии, как описано в уравнении 7-1 ниже.
Уравнение 7-1
- кВтPV требуется = (CFA x A)/1000 + (NDwell x B)
ГДЕ:
- kWPV = мощность фотоэлектрической системы в кВт постоянного тока
- CFA = Кондиционированная площадь пола
- NDwell= Количество жилых единиц
- A = поправочный коэффициент из таблицы 7-1
- B = поправочный коэффициент для жилья из таблицы 7-1
Исключения из требований к PV:
Годовой доступ к солнечному свету: Годовой доступ к солнечному свету представляет собой отношение солнечной инсоляции, включая затенение, к солнечной инсоляции без затенения. Обратитесь к Примеру 7-12 за примером того, как рассчитать доступ к солнечной энергии.
Эффективный годовой доступ к солнечной энергии: Эффективный годовой доступ к солнечной энергии должен составлять 70 или более процентов от мощности незатененной фотоэлектрической батареи на годовой основе.
Эффективная годовая солнечная доступная площадь крыш: Площади крыш, соответствующие эффективной годовой солнечной нагрузке.
Требования к доступу и по крайней мере 80 смежных квадратных футов.Существует шесть допустимых исключений из обязательных требований к PV, перечисленных ниже.
Исключение 1 может применяться, если имеется ограниченное незатененное пространство на крыше. Никакой фотоэлектрической энергии не требуется, если эффективный годовой доступ к солнечным лучам ограничен менее чем 80 смежными квадратными футами за счет затенения от существующих постоянных естественных или искусственных барьеров, внешних по отношению к жилищу, включая, помимо прочего, деревья, холмы и прилегающие строения.
Исключение 2 может применяться к климатической зоне 15, и требуемый размер PV может быть уменьшен, если на крыше недостаточно места для размещения PV размера, указанного в Разделе 7.2.1. Размер фотоэлектрического модуля должен быть меньше размера, который может вместить эффективная годовая площадь крыши с доступом к солнечной энергии, или размера фотоэлектрического модуля, требуемого приведенным выше уравнением, но не менее 1,5 Вт постоянного тока на квадратный фут кондиционируемой площади пола.
Исключение 3 может применяться к двухэтажным жилым зданиям, и требуемый размер фотоэлектрического модуля может быть уменьшен, если на крыше недостаточно места для размещения фотоэлектрического модуля, указанного в разделе 7.2.1. Размер фотоэлектрического модуля должен быть меньше размера, который может вместить эффективная годовая площадь крыши с доступом к солнечной энергии, или размера фотоэлектрического модуля, требуемого уравнением 150. 1-C, но не менее 1,0 Вт постоянного тока на квадратный фут кондиционируемой площади пола.
Исключение 4 может применяться к жилым зданиям с тремя этажами или выше, и требуемый размер фотоэлектрического модуля может быть уменьшен, если на крыше недостаточно места для размещения фотоэлектрического модуля, указанного в Разделе 7.2.1. Во всех климатических зонах для малоэтажных жилых домов с тремя жилыми этажами и домов на одну семью с тремя или более жилыми этажами размер фотоэлектрической системы должен быть меньше размера, который может вместить эффективная годовая площадь крыши с доступом к солнечной энергии, или Размер фотоэлектрической системы, требуемый уравнением 150.1-C, но не менее 0,8 Вт постоянного тока на квадратный фут кондиционируемой площади пола.
Исключение 5 — для плана жилой единицы, утвержденного отделом планирования до 1 января 2020 г., с доступной зоной готовности к солнечной энергии от 80 до 200 квадратных футов, размер фотоэлектрической системы ограничен меньшим из возможных размеров. приспосабливается к эффективному ежегодному солнечному доступу или размеру, требуемому уравнением 150.1-C.
Исключение 6 может относиться к зданиям с аккумуляторной системой хранения. Требуемые размеры фотоэлектрических модулей из уравнения 7-1 могут быть уменьшены на 25 процентов, если установлена аккумуляторная система хранения. Для односемейного дома минимальная емкость аккумуляторной системы должна быть не менее 7,5 кВтч. Для многоквартирных домов система аккумуляторных батарей должна иметь минимальную общую мощность, эквивалентную 7,5 кВтч на жилое помещение. Во всех случаях аккумуляторная батарея должна соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Совместном приложении JA12, и быть внесена в список CEC.
Если какое-либо из этих исключений относится к проекту нового дома, обратите внимание на это исключение в планах.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
Кредит доступен для аккумуляторной батареи фотоэлектрической системы. См. вложение к этому электронному письму, озаглавленное: «JA12 — Квалификационные требования для системы хранения аккумуляторов».
Если планируется система хранения аккумуляторов, укажите следующее:
- Тип управления (доступно 3 типа):
- Базовый — не подается в сеть
- Время использования (также укажите час разрядки)
- Расширенное управление DR (реагирование на запросы)
- Мощность (выражена в кВтч)
- Эффективность зарядки (в процентах)
- Эффективность разрядки (в процентах)
ДВЕРЕЙ:
Двери теперь рассматриваются более подробно. На планах укажите:
- Полный размер двери по ширине и высоте.
- Тип двери, такой как дверь со сплошным сердечником/непрозрачная дверь, определяется как «Непрозрачная дверь — это установленная распашная дверь, отделяющая кондиционируемое пространство от внешнего или соседнего некондиционируемого помещения с площадью остекления менее 25 процентов».
Примечание. Непрозрачные двери должны соответствовать максимальному классу энергоэффективности 0,20.
OR «стеклянная дверь», определяемая как установленная распашная дверь, отделяющая кондиционируемое помещение от внешнего или смежного некондиционируемого помещения с более чем 25-процентной площадью остекления. Застекленная дверь рассматривается как оконное/оконное/остекление.
КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ:
Правильная установка нового кухонного вентилятора теперь будет проверяться сторонним оценщиком HERS . CFM должен соответствовать списку в CF-1R Title 24 Part 6 Energy Document.
На планах обратите внимание на кухню:
- Размер отведенной кухонной зоны по ширине и длине
- Высота потолка кухни
Укажите вентиляторы на планах, перечисленных в каталоге Института домашней вентиляции, отвечающих требованиям CFM и Sone, указанным в CompuCalc, представленном в разделе 24, часть 6, сводном листе.