В жилой застройке применяется 2 типа исходных объемно-планировочных решений: точечный и секционный. Исходя из расчетов, увеличение протяженности дома с 4 до 10 секций влечет снижение удельного расхода тепла на отопление до 5-7%; увеличение ширины корпуса с 12 до 15 м дает 9-10% экономии тепла (отопительной считается ширина корпуса 16,6 м), а повышение этажности зданий с 5 до 9 этажей – 3-5 % . Выше перечисленные данные были учтены и использо-ваны при проектировании многосекционных жилых домах с формой плана в виде восьмигранника. Уменьшение теплопотерь точечных домов достигается созданием компактных (близких к квадрату) планировочных решений и увеличением размеров в плане (26.7х21.9 м). Повышение тепловой эффектности детских садов достигается устройством единого входа в здание. Вход имеет большой вестибюль, что значительно повышает его теплозащиту. В зданиях школ рекомендуется широко использовать верхний естественный свет для подсвета учебных помещений и освещение рекреаций и коридоров. Это позволяет получить компактные планировки зданий с повышенной теплозащитой. Реализация подобного решения дает возможность снизить затраты тепла на отопление примерно на 20%. На стадии конструктивной разработки здания разрабатывались: повышение теплозащитных свойств зданий путем применения новых строи-тельных материалов и конструкций, геометрическая трансформация ограждений, применение энергоактивных систем. В высотном точечном доме солнечные батареи совмещены с наружной стеной, ограждением балконов и зимнего сада. На крыше располагается вращающаяся солнечная ловушка, следящая за траекторией движения солнца. Часть стен южного фасада облицована солнечными стеклянными панелями SGG Frosol, разработанными лабораторией корпорации Saint-Gobain по изысканию альтернативных источников энергии. Это один их трех типов панелей темно-синего цвета с модульным размером 1000х1000 мм, который позволяет преобразовать до 16% солнеч-ной энергии в электрическую, что соответствует около 80% энергии, затрачиваемой на оснащение в здании. При этом нет каких-либо выде-лений вредных веществ, нет значительных капиталовложений. Солнечные панели – это многослойная конструкция, состоящая из стеклянных листов и солнечных ячеек, сплавленных вместе под давлением и при высокой температуре. На каждой стороне крыши блокированных трехэтажных жилых домов запроектирован аккумулятор солнечной энергии - плоский солнечный коллектор. Он располагается под углом 440, что соответствует расчетной схеме углов падения солнечных лучей г. Белгорода. Исходя из расчета, дома коттеджного типа способны себя обеспечить теплом и горячим водоснабжением до 100%. В случае сбоя системы они могут быть подключены к миникотельной В секционных домах гелио-установки, расположенные на крыше могут обеспечить теплом, и горячим водоснабжением до 30%. Таким образом, применение планировочных и конструктивных мероприятий, а также энергоактивных систем и современных систем управления жилища в сумме приводят к значи-тельной экономии топливно–энергетических ресурсов, значительно улучшает выделение вредных веществ, что положительно влияет на окружающую среду и условий проживания жителей микрорайона. Литература 1. Беляев В.С., Хохлова Л.П. «Проектирование энергоэкономических и г энергоактивные гражданских зданий» Москва, «Высшая школа» 2. Энергоактивные здания под редакцией Э.В. Сорнацкого, Н.П. Селиванова. Москва, «Стройиздат» 1988г. 3. Обаленский Н.В. Архитектура и солнце. Москва, 1989г. Б.Г. Моргун, М.В. Перькова, Д.Е. Крохмаль (БелгТАСМ, Белгород
|