Инсоляция жилых помещений что это такое
Роспотребнадзор
Роспотребнадзор
Пресс-релизы
Облучение прямым солнечным светом является необходимым природных фактором, оказывающим оздоравливающее действие на организм человека и существенное бактерицидное действие на микрофлору окружающей среды.
Благотворительный эффект солнечного облучения отмечается как на открытых территориях, так и внутри помещений. Однако это воздействие проявляется лишь при достаточной дозе прямых солнечных лучей, косвенно характеризуемой продолжительностью инсоляции и её непрерывностью.
В жилых зданиях продолжительность непрерывной инсоляции нормируется только в жилых комнатах и должна быть обеспечена в течение 2-х часов в день не менее чем в одной комнате одно, двух и трехкомнатных квартир, и не менее чем в двух комнатах четырех и более комнатных квартир.
Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа, а её суммарная продолжительность не менее 2,5 часов.
Снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа допускается для двух и трехкомнатных квартир, в которых инсолируется не менее двух комнат, а также при реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной и исторической зонах городов, определенных генеральными планами их развития.
К общественным зданиям с нормируемой продолжительностью инсоляции относятся:
Кроме того, продолжительность инсоляции нормируется для территорий детских игровых площадок и спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждений, спортивной зоны и зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зон отдыха ЛПУ стационарного типа и должна составлять не менее 3-х часов на 50% площадки участка независимо от географической широты.
Продолжительность инсоляции определяется только расчетным методом на этапе размещения и проектирования объектов.
Расчет проводится на день начала установленного периода (22 февраля для южной зоны, 22 марта для центральной зоны или 22 апреля для северной зоны) или на день его окончания (22 сентября для центральной зоны, 22 августа для северной зоны или 22 октября для южной зоны), при этом в расчетах первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58 o СШ не учитывается. Допустимая погрешность метода не должна составлять более 10 минут.
Что такое инсоляция жилых помещений и от чего она зависит
Пост опубликован: 8 ноября, 2019
Инсоляция – это количество солнечной энергии получаемое какой-либо поверхностью размещенной внутри помещения напротив оконного проема.
Если же говорить по-простому, то это то время когда лучи солнца попадают в комнату.
Стоит ли покупать жилье побольше?
Сегодня на рынке недвижимости нет недостатка в привлекательных больших квартирах на продажу в хороших районах. Просматривая новые объявления о продаже жилья в Уральске можем сразу сузить поиск согласно нашим собственным критериям в отношении местоположения, площади или цены. На что стоит обратить внимание? В идеальной квартире у каждого из домочадцев должно быть свое пространство: для школьников это будет место для выполнения домашних заданий, для взрослых — место для работы и отдыха. Выбирая размер квартиры, стоит учитывать не только количество членов семьи на сегодняшний день, но и тех, кто может появиться. Домашним животным также понадобится дополнительное пространство. Поэтому, если питомец уже есть или семья задумывается об четвероногом друге, это нужно обязательно учитывать при выборе квартиры.

Что такое инсоляция жилых помещений
Под инсоляцией жилых помещений понимается количество солнечного света попадающего на окна того или иного помещения и проникающего внутрь.
К сведению! Инсоляция, как показатель получаемой солнечной энергии, важен для формирования здоровья человека, т.к. от количества солнечного света зависят многие процессы происходящие в нашем организме: обмен веществ и работоспособность мозга, функционирование эндокринной системы, а также работа сердца и легких.
Солнечные лучи попадают на землю в ультрафиолетовом (УФ) и инфракрасном (ИК) диапазонах, при этом УФ-лучи оздоравливают внутреннее пространство помещений, а ИК-лучи нагревают его.
В южных регионах нашей страны возможна избыточная инсоляция, выражающаяся в перегреве помещений, а в северных – наоборот недостаточная. В связи с этим, при «посадке» здания или сооружения на место привязки к конкретному земельному участку необходимо учитывать стороны света и регион, в котором размещается здание.
Инсоляция в строительстве
При проектировании зданий и сооружений фактор инсоляции помещений учитывается изначально.
Для этого существуют специальные формулы для расчетов, а также используется метод наложения чертежа на специально разработанную схему суточного пути солнца в определенный период года.

Кроме этого, если проектируемое здание будет располагаться в жарком климате, то большая часть оконным проемов размещается с теневой стороны, а с южной – их количество меньше, или они имеют меньшие габаритные размеры. В северных регионах все на оборот, там окна с большей площадью остекления монтируются с южной стороны, а с северной их размещается меньше.
Нормы инсоляции, а также размеры оконных проемов и места их размещения регламентируются нормативной литературой, используемой проектными организациями при разработке соответствующей документации.
Нормы инсоляции
Документами, регламентирующими инсоляцию жилых помещений является следующая нормативная литература, а именно:
Согласно СанПиНа регламентирована продолжительность освещения лучами солнца (в часах) в зависимости от широты места размещения здания, ориентации по сторонам света, а также времени года.

Вот некоторые позиции, отраженные в этом документе:
В отдельных регионах принимаются региональные нормативные документы, регламентирующие инсоляцию в конкретном месте размещения. Так например в г. Москва действуюет следующие документ — ТСН 23-304-99 г.Москвы (МГСН 2.01-99) «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» в котором приводятся инсоляционные графики для данного региона.

Нормы инсоляции для разных широт приведены в ниже следующей таблице:
п.п.
часов
Избыточная инсоляция
В южных регионах в летний период, при неправильном размещении строений по отношению к сторонам света и использовании при этом оконных проемов без проведения необходимых расчетов, можно получить отрицательный эффект от воздействия солнечных лучей, характеризуемый таким понятием как гиперинсоляция.
Гиперинсоляция является особой формой солнечного удара. Она схожа с тепловым ударом, но проявляется у поражённого человека несколько иначе.
Признаками солнечного удара, вызванного излишней инсоляцией являются:
При получении человеком солнечного удара необходимо ему срочно оказать первую помощь, а именно:
Важно! При приготовлении влажного компресса, он не должен буть очень холодным, т.к. в противном случае, значительные перепады температуры отразятся на здоровье пострадавшего негативным образом.
Солнечная инсоляция – это показатель, определяющий параметры микроклимата внутри помещений, их комфортность для проживания, а также влияние солнечной радиации на здоровье человека.
В связи с этим, при строительстве своего загородного дома или покупке новой квартиры, не следует забывать об этом показателе, который должен быть разработан проектной организацией при выполнении проектных работ в соответствии с регламентирующими документами.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 октября 2001 г. N 29 “О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01” (с изменениями и дополнениями) (документ отменен)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 октября 2001 г. N 29
“О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01”
С изменениями и дополнениями от:
На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и Положения о санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554*, постановляю:
Ввести в действие санитарные правила и нормы “Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01”, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2001 г., с 1 февраля 2002 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2001 г.
Регистрационный N 3026
ГАРАНТ:
Настоящие СанПиН вводятся в действие с 1 февраля 2002 г.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
“Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19 октября 2001 г.)
С изменениями и дополнениями от:
Дата введения с 1 февраля 2002 г.
1. Область применения и общие положения
1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий и территорий жилой застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.
1.3. Гигиеническая оценка инсоляции и солнцезащиты жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.
Расчеты инсоляции являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.
1.4. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов.
1.5. Контроль за выполнением нормативных правовых актов санитарного законодательства осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
2. 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:
– 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.).
Информация об изменениях:
Изменениями N 1 в пункт 2.4 внесены изменения
2.4. Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:
Информация об изменениях:
Изменениями N 1 в пункт 2.5 внесены изменения
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:
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.
3.2. 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.
ГАРАНТ:
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 ГКПИ02-318, 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.
4. Требования к инсоляции общественных зданий
4.1. Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается в основных функциональных помещениях общественных зданий, указанных в п. 2.3.
Информация об изменениях:
Изменениями N 1 в пункт 4.2 внесены изменения
4.2. К основным функциональным помещениям * относятся:
4.3. Инсоляция не требуется в следующих помещениях:
– операционных, реанимационных залах больниц, вивариев, ветлечебниц;
– выставочных залах музеев;
– книгохранилищах и архивах.
4.4. Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.
5. Требования к инсоляции территорий
Информация об изменениях:
Изменениями N 1 пункт 5.1 изложен в новой редакции
5.1. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО стационарного типа совокупная продолжительность инсоляции должна составлять не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади участка независимо от географической широты.
6.1. Требования по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции распространяются на жилые комнаты отдельных квартир или комнаты коммунальных квартир, общежитий ДДУ, учебные помещения общеобразовательных школ, школ-интернатов, ПТУ и других средних специальных учебных заведений, ЛПУ, санаторно-оздоровительных и учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации светопроемов.
6.2. На территории жилой застройки 3-го и 4-го климатических районов защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.
6.3. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи и т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными затеняющими устройствами и рациональным озеленением.
6.4. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.
7. Расчет продолжительности инсоляции
7.1. Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке.
7.2. Инсоляционный график, разработанный для определенной географической широты, может применяться для расчета продолжительности инсоляции в пределах +-2,5°.
Информация об изменениях:
Изменениями N 1 в пункт 7.3 внесены изменения
ГАРАНТ:
Об отказе в удовлетворении жалобы о признании незаконным пункта 7.3. настоящих санитарных правил и норм см. решение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2002 г. N ГКПИ02-318, 2002-326
7.3. Расчет продолжительности инсоляции помещений на весь период, установленный в п. 3.1, проводится на день начала периода (или день его окончания):
7.4. Расчет продолжительности инсоляции помещений выполняется в расчетной точке, которая определяется с учетом расположения и размеров затеняющих элементов здания (рис. 1-4).
7.5. При расчете продолжительности инсоляции участка территории принимается расчетная точка, которая расположена в центре инсолируемой половины участков территории.
7.6. В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с.ш. и 1,5 часов для районов севернее 58° с.ш.
7.7. Допускаемая погрешность метода определения продолжительности инсоляции по инсоляционным графикам может составлять не более +-10 минут.
7.8. Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности:
– на плане и вертикальном разрезе помещения определяют горизонтальные и вертикальные инсоляционные углы светопроема и расчетную точку “В” помещения в плане (рис. 5);
– на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения (рис. 1-4);
– центральную точку “О” инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой “В” помещения;
– инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта;
– отмечают расчетную высоту противостоящего здания по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике;
– по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема. При этом продолжительность суммарной инсоляции равна сумме часов по графику в пределах углов ABF и EBD (рис. 5).
8. Термины и определения
* Инсоляция помещений детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, лесных школ, школ-санаториев и т.п. определяется набором помещений соответствующего функционального назначения.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 октября 2001 г. N 29 “О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2001 г.
Регистрационный N 3026
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, утвержденные настоящим постановлением, вводятся в действие с 1 февраля 2002 г.
Текст постановления опубликован в “Российской газете” от 21 ноября 2001 г., N 228, в еженедельном приложении к газетам “Финансовая Россия” и “Учет, Налоги, Право” от 21 ноября 2001 г., N 43, в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 ноября 2001 г., N 48, в бюллетене “Строй Информ”, январь 2002 г., N 1
Постановлением Правительства России от 8 октября 2020 г. N 1631 (в редакции постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2403) настоящий документ отменен с 1 марта 2021 г.
Взамен настоящего документа приняты СанПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий” (письмо Росаккредитации от 4 марта 2021 г. N 4513/03-МЗ)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Изменения N 1, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 10 апреля 2017 г. N 47
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
ГОСТ Р 57795-2017
Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции
Купить ГОСТ Р 57795-2017 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО “ЦНТИ Нормоконтроль”
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Способы доставки
Устанавливает правила расчета продолжительности инсоляции помещений жилых и общественных зданий и территорий. Стандарт применяется при выполнении проектов застройки, реконструкции и реновации существующих объектов гражданского назначения.
Оглавление
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Условные обозначения
5 Расчет продолжительности инсоляции
6 Метод расчета продолжительности инсоляции с помощью инсоляционных графиков
7 Метод расчета продолжительности инсоляции с помощью солнечных карт
8 Оформление и представление результатов расчета
Приложение А (обязательное) Примеры определения теневых и светового углов и расчетной точки оконного проема помещения
Приложение Б (обязательное) Схемы расчета продолжительности инсоляции
Приложение В (обязательное) Расчет продолжительности инсоляции с помощью инсоляционных графиков
Приложение Г (обязательное) Расчет продолжительности инсоляции и продолжительности действия солнцезащиты с помощью солнечных карт
Приложение Д (обязательное) Оформление результатов расчета продолжительности инсоляции
| Дата введения | 01.02.2018 |
|---|---|
| Добавлен в базу | 01.01.2019 |
| Актуализация | 01.02.2020 |
Этот ГОСТ находится в:
Организации:
| 19.10.2017 | Утвержден | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 1451-ст |
|---|---|---|---|
| Разработан | ООО ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ | ||
| Разработан | ФГБУ НИИСФ РААСН | ||
| Издан | Стандартинформ | 2017 г. |
Buildings and structures. Calculation methods for duration of insolation
Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕ РАЦИ И
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Методы расчета продолжительности инсоляции
1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (ФГБУ «НИИСФ РААСН») при участии Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ» (ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. № 1451-ст
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
из системы радиальных линий в этом случае будет изображать ограничение длины здания в угловом измерении.
Таким образом, теневой угломер можно использовать в качестве графика для построения контуров зданий в заданной проекции, поэтому он имеет другое наименование — контурная сетка.
Расчет продолжительности инсоляции на основе солнечных карт выполняют в последовательности, приведенной в 7.3—7.10.
7.3 На плане расчетного помещения, выполненного в определенном масштабе, аналитически или графически определяют горизонтальные теневые углы светового проема с учетом экранирующих его элементов (выступов на фасаде, лоджий, вертикальных ограждений балконов), но без учета противостоящих объектов и рельефа местности, и горизонтальную проекцию расчетной точки А помещения (рисунок Б.2 приложения Б).
7.4 На разрезе помещения определяют вертикальные теневой и световой углы светового проема (приложение А).
7.5 С помощью теневого угломера строят картограмму светового проема расчетного помещения, отражающую его теневые и световые углы с учетом горизонтальных и вертикальных экранирующих элементов (рисунок Б.2 приложения Б).
7.6 На генеральном или ситуационном плане участка застройки определяют положение расчетной точки А помещения.
7.7 Совмещают центральную точку картограммы светового проема с расчетной точкой А помещения на генеральном или ситуационном плане участка застройки.
7.8 На основе генерального или ситуационного плана участка застройки с помощью контурной сетки на картограмме светового проема исследуемого помещения проектируемого здания строят контуры зданий окружающей застройки. Высотные отметки зданий окружающей застройки при этом переводят в угловое измерение (рисунок Б.2 приложения Б).
7.9 Картограмму светового проема с контурами зданий окружающей застройки совмещают с солнечной картой с учетом заданной ориентации.
7.10 Определяют продолжительность инсоляции помещения путем суммирования часовых отрезков траектории движения солнца для того или иного времени года, находящихся в контуре светового угла светового проема и не пересекающихся с контурами зданий окружающей застройки (рисунок Б.2 приложения Б).
8 Оформление и представление результатов расчета
8.1 Строительные параметры, необходимые для расчета продолжительности инсоляции, и результаты расчета продолжительности инсоляции следует представлять в табличной форме.
В содержание таблиц должны входить следующие параметры:
– номера квартир, число жилых помещений, номер исследуемого помещения;
– размеры световых проемов, ориентация фасада, азимут светового проема;
– глубина балкона (лоджии) над проемом, превышение низа плиты балкона (лоджии) над подоконником;
– нормируемая продолжительность инсоляции, расчетная продолжительность инсоляции в проектируемом здании, расчетная продолжительность инсоляции в существующих зданиях до и после строительства проектируемого здания.
Примерная форма таблиц представлена в приложении Д.
8.2 Результаты расчета продолжительности инсоляции помещений со значениями, равными или превышающими нормированную продолжительность инсоляции не более чем на 10 мин., должны быть представлены графически (приложение Д).
Приложение А (обязательное)
Примеры определения теневых и светового углов и расчетной точки оконного проема помещения
План Разрез 1-1
А — расчетная точка помещения; ал — левый горизонтальный теневой угол оконного проема; ап — правый горизонтальный теневой угол оконного проема; асв — световой горизонтальный угол оконного проема; Рр Рсв— вертикальные теневой и световой углы оконного проема соответственно
Рисунок А. 1 —Схема определения горизонтальных и вертикальных теневых и световых углов оконного проема расчетного помещения
Разрез 1-1 (2-2)
Av А2 — расчетные точки помещения для первого и второго оконного проема соответственно; а1л, а2л — левые горизонтальные теневые углы первого и второго оконного проема соответственно; а1п, а2п— правые горизонтальные теневые углы первого и второго оконного проема соответственно; а1св, а2св — горизонтальные световые углы первого и второго оконного проема соответственно;
Рр Рсв— вертикальные теневой и световой углы оконного проема соответственно
Рисунок А.2 — Схема определения горизонтальных и вертикальных теневых и световых углов оконных проемов расчетного помещения
Разрез 1-1
А — расчетная точка помещения; ал, ап — левый и правый теневые уголы оконного проема соответственно; а св — горизонтальный световой угол оконного проема; рр рсв — вертикальные теневой и световой углы оконного проема соответственно
а Св = 1 80 ° _ а л _ а п;
PT = arct 9 [( d np + db) lh nl
Рисунок A.3 — Схема определения горизонтальных и вертикальных теневых и световых углов оконного проема помещения с балконом
Разрез 1-1
А — расчетная точка помещения; ал, ап — левый и правый теневые углы оконного проема соответственно; а св — горизонтальный световой угол оконного проема; рр рсв— вертикальные теневой и световой углы оконного проема соответственно
Рт = arct 9 t( d np + dn) /h nl
Рисунок А.4 — Схема определения горизонтальных и вертикальных теневых и световых углов оконного проема помещения с лоджией
План Разрез 1-1
А — расчетная точка помещения; ап, ап — левый и правый горизонтальные теневые углы оконного проема соответственно; асв — горизонтальный световой угол оконного проема;
Рт; рсв — вертикальные теневой и световой углы оконного проема соответственно
«п = arct q ( d np /b n):
Рисунок А.5 — Схема определения горизонтальных и вертикальных теневых и световых углов оконного проема расчетного помещения с учетом выступа в наружной стене здания
ГОСТ P 57795—2017
А — расчетная точка помещения; /?пр — высота оконного проема; h — вертикальная составляющая высоты оконного проема; dnр — условная глубина оконного проема; Ьпр — ширина оконного проема; рст— угол наклона стены относительно вертикала; р3; р4; р5; р6 — соответственно вертикальные теневые углы оконного проема в направлениях А-3; А-4; А-5; А-6 в плане
Рисунок А.6 — Схема определения положения расчетной точки А для наклонных световых проемов
= «пр1 = «л2 = «пр2 = 3r c tg( b 2 /b i);
РсвЗ = 180°-(Рлт3+ Рпр.тз); Рсв4=180°-(Рлт4 + Рпр.т4);
«св1 = 180 °-(«л1 +anpi); а св2 = 180 °-( а л2 + а пр2);
Рисунок А.7 — Схема определения теневых и световых углов и положения расчетной точки А зенитных фонарей
Приложение Б (обязательное)
Схемы расчета продолжительности инсоляции
1 — проектируемое здание; 2-4 — здания окружающей застройки
Рисунок Б.1 — Схема к определению продолжительности инсоляции с помощью инсоляционного графика
1 — проектируемое здание; 2-4 — здания окружающей застройки
Рисунок Б.2 — Схема построения картограммы окна с лоджией (а) и схема расчета продолжительности инсоляции в помещении с лоджией в сложившейся застройке с помощью солнечной карты (б)
1 Область применения. 1
2 Нормативные ссылки. 1
3 Термины и определения. 1
4 Условные обозначения. 3
5 Расчет продолжительности инсоляции. 4
6 Метод расчета продолжительности инсоляции с помощью инсоляционных графиков. 4
7 Метод расчета продолжительности инсоляции с помощью солнечных карт. 6
8 Оформление и представление результатов расчета. 7
Приложение А (обязательное) Примеры определения теневых и светового углов и расчетной
точки оконного проема помещения. 8
Приложение Б (обязательное) Схемы расчета продолжительности инсоляции. 15
Приложение В (обязательное) Расчет продолжительности инсоляции с помощью
инсоляционных графиков. 17
Приложение Г (обязательное) Расчет продолжительности инсоляции и продолжительности
действия солнцезащиты с помощью солнечных карт. 40
Приложение Д (обязательное) Оформление результатов расчета продолжительности
Приложение В (обязательное)
Расчет продолжительности инсоляции с помощью инсоляционных графиков В.1 Инфляционные графики для географических широт территории Российской Федерации
Рисунок В.1 — Инфляционный график для южной зоны Российской Федерации (43° с. ш.)
Настоящий стандарт содержит методы расчета продолжительности инсоляции помещений жилых и общественных зданий и территорий.
Один метод основан на применении инсоляционных графиков, представляющих из себя проекцию на горизонтальную плоскость солнечных лучей, проходящих через фиксированную точку на протяжении дня, а также линии пересечения их горизонтальными плоскостями, проведенными через определенный шаг по высоте.
Другой метод основан на применении солнечных карт, представляющих собой проекцию небосвода на горизонтальную плоскость в виде круга с нанесением на нем траектории движения солнца в определенный момент времени в зависимости от азимута и высоты стояния солнца.
Положения, представленные в настоящем стандарте, позволяют определять значения расчетной продолжительности инсоляции помещений и территорий на различных стадиях проектирования, строительства и эксплуатации зданий.
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Методы расчета продолжительности инсоляции
Buildings and structures. Calculation methods for duration of insolation
Дата введения — 2018—02—01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила расчета продолжительности инсоляции помещений жилых и общественных зданий и территорий.
Стандарт применяется при выполнении проектов застройки, реконструкции и реновации существующих объектов гражданского назначения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
СП 160.1325800 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 азимут солнца: Угол от направления на север до солнечной плоскости. Откладывается по часовой стрелке от 0° до 360°.
3.2 альмукантарат: Сечение небесной полусферы плоскостью, параллельной плоскости горизонта.
Примечание — Параллельный горизонту малый круг небесной полусферы, все точки которого имеют одинаковое зенитное расстояние.
3.3 вертикальный угол затенения: Угол в рассматриваемой вертикальной плоскости, проходящей через расчетную точку, между линией горизонта и лучом, проведенным из расчетной точки, касающимся контура верха противолежащего объекта или поверхности рельефа.
3.4 вертикальный угол инсоляции: Максимальный угол в рассматриваемой вертикальной плоскости между лучами солнца, которые поступают в помещение через расчетную точку с учетом экранирующих элементов светового проема (выступов на фасаде, лоджий, балконов и их вертикальных ограждений), но без учета противолежащих объектов и рельефа.
3.5 высота стояния солнца: Угол в солнечной плоскости между солнечным лучом и горизонталью.
3.6 горизонтальный угол затенения: Максимальный угол между лучами, исходящими из расчетной точки помещения проектируемого здания и касающимися контуров противолежащих объектов в плане, или горизонталями поверхности рельефа, имеющими отметки, превышающие отметки расчетной точки.
3.7 горизонтальный угол инсоляции: Максимальный угол между горизонтальными проекциями лучей солнца, поступающими в помещение через расчетную точку с учетом экранирующих элементов светового проема (выступов на фасаде, лоджий, балконов и их вертикальных ограждений), но без учета противолежащих объектов и рельефа.
3.8 инсоляционный график: Выполненный в определенном масштабе график, представляющий собой проекцию на горизонтальную плоскость солнечных лучей, приходящих в фиксированную точку через определенный временной интервал на протяжении дня, а также линии пересечения их горизонтальными плоскостями, проведенными через определенный шаг по высоте.
Примечание — Для доведения инсоляционных графиков, представленных в приложении Б, до рабочего состояния необходимо определить одну из условных высот данного графика для полудня (12.00) по формуле
где Ну —условная высота графика, см;
/-/зд — высота здания, см;
Р — высота стояния солнца в полдень (12.00), град.
3.9 инсоляция: Прямое солнечное облучение поверхностей и пространств.
3.10 координаты солнца: Углы, с помощью которых фиксируется мгновенное положение солнца на небесной сфере.
3.11 небесная сфера: Воображаемая сфера произвольного радиуса, на которую проецируются небесные тела.
3.12 непрерывная продолжительность инсоляции: Интервал времени дня, в течение которого непрерывно инсолируется помещение или территория.
1 Допускается десятиминутная прерывистость инсоляции. При этом из суммарного интервала времени инсоляции вычитается временной перерыв инсоляции.
2 В помещениях с несколькими окнами, независимо от их ориентации, непрерывная продолжительность инсоляции определяется суммой непрерывных интервалов инсоляции отдельных окон. При этом повторяющиеся интервалы исключаются.
3 Допускается снижение расчетной продолжительности инсоляции по сравнению с нормированной в пределах допускаемой погрешности метода ее определения (см. 5.8).
3.13 нормативная продолжительность инсоляции: Продолжительность инсоляции, предусмотренная действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 [1].
3.14 прерывистая продолжительность инсоляции: Суммарная продолжительность инсоляции помещения или территории за все интервалы времени дня.
3.15 продолжительность инсоляции: Интервал времени дня, в течение которого инсолируется помещение или территория при условии ясного неба и без учета зеленых насаждений.
3.16 расчетная высота объекта Нр: Превышение противолежащего объекта над уровнем расчетной точки помещения проектируемого здания.
3.17 расчетная продолжительность инсоляции: Непрерывная или прерывистая продолжительность инсоляции помещения или территории без учета первого часа после восхода и последнего часа перед заходом солнца для районов Российской Федерации южнее 58° с. ш. и 1,5 часа для районов Российской Федерации севернее 58° с. ш.
3.18 расчетная точка: Точка на пересечении теневых углов светового проема.
3.19 расчетные помещения: Жилые комнаты и помещения общественных зданий, в которых должна быть обеспечена нормативная продолжительность инсоляции.
3.20 расчетные территории: Территории общественных зданий, в которых должна быть обеспечена нормативная продолжительность инсоляции.
3.21 световые углы светового проема: Горизонтальный и вертикальный углы (с учетом экранирующих элементов: выступов на фасаде, лоджий, балконов и их вертикальных ограждений), в пределах которых в помещение поступают прямые лучи солнца, рассеянный свет от небосвода и отраженный свет от противостоящих зданий и подстилающей поверхности.
Примечание — Время, которое прошло от момента нахождения солнца в самой низкой точке солнечной траектории до рассматриваемого момента. В Северном полушарии солнце в 12.00 по солнечному времени имеет азимут 180°.
3.22 солнечная карта: Выполненный в определенном масштабе график, представляющий собой проекцию полусферы небосвода на горизонтальную плоскость в виде круга с нанесением на нем траектории движения солнца в определенный момент времени в зависимости от азимута и высоты стояния солнца.
3.23 солнечная плоскость: Вертикальная плоскость, которая проходит через солнечный луч.
3.24 солнечная траектория: Кривая на небесной полусфере, по которой движется солнце в течение одного дня на фиксированной географической широте.
3.25 солнечное время: Система отсчета дневного времени, в которой за истинный полдень принят момент прохождения центра солнца через вертикальную плоскость меридиана С—Ю, пересекающего заданную точку на поверхности земли.
3.26 теневой угломер (контурная сетка): Выполненный в определенном масштабе график, представляющий собой горизонтальную проекцию половины небосвода, на которую спроецирована система дуг равных вертикальных углов и прямых радиальных линий равных горизонтальных углов.
3.27 теневые углы светового проема: Горизонтальные на уровне подоконника (правый и левый, считая из помещения) и вертикальный с учетом экранирующих элементов светового проема (выступов на фасаде, лоджий, балконов и их вертикальных ограждений), но без учета противолежащих объектов и рельефа.
Примечание — При определении теневых углов глубина световых проемов принимается равной расстоянию от наружной плоскости стены до внутренней плоскости переплета.
3.28 часовая линия: Кривая на небесной полусфере или ее проекции, соединяющая положения солнца с одинаковым значением солнечного времени всех дней года.
4 Условные обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
А — расчетная точка помещения;
Ьп — ширина левого простенка;
Ьп — ширина правого простенка;
Ьлр — ширина светового проема;
с/б — глубина балкона;
с/л — глубина лоджии;
с/пр — условная глубина светового проема;
Н — высота затеняющего объекта;
Нр — расчетная высота затеняющего объекта;
/?б — превышение плиты перекрытия балкона над подоконником;
/?бт — превышение плиты перекрытия балкона над расчетной точкой; hn— превышение плиты перекрытия лоджии над подоконником;
/?лт — превышение плиты перекрытия лоджии над расчетной точкой;
hnp — высота светового проема;
/л — длина выступа наружной стены здания; ал — левый горизонтальный теневой угол светового проема; ап — правый горизонтальный теневой угол светового проема; асв — световой горизонтальный угол светового проема;
Рсв — вертикальный световой угол светового проема;
Ру — вертикальный теневой угол светового проема.
5 Расчет продолжительности инсоляции
5.1 Представленные в настоящем стандарте методы предназначены для решения практических задач, связанных с инсоляционным режимами помещений и территорий, предусмотренными СП 42.13330, СП 54.13330, СП 160.1325800, и направлены на выполнение гигиенических требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 [1], СанПиН 2.1.2.2645 [2], СанПиН 2.4.1.3049 [3], СанПиН 2.4.2.2821 [4] по продолжительности инсоляции помещений в проектируемых, строящихся и существующих зданиях, а также на территориях детских и спортивных площадок, принадлежащих этим зданиям.
5.2 Расчет продолжительности инсоляции помещений жилых и общественных зданий и территорий выполняется по инсоляционным графикам по солнечным картам, разработанным применительно к среднему солнечному времени с учетом географической широты территории (приложения А, Б и В).
Примечание — Допускается расчет продолжительности инсоляции выполнять по инсоляционным графикам или по солнечным картам, разработанным применительно к местному солнечному времени с учетом географической широты и долготы территории.
5.3 Инсоляционный график и солнечная карта, разработанные для определенной географической широты, могут применяться для расчета продолжительности инсоляции в пределах ±1,0°.
5.4 Расчет продолжительности инсоляции помещений на определенный период проводят на день начала периода или день его окончания (пункт 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 [1] и пункт 5.8 СанПиН 2.1.2.2645 [2]) для:
– северной зоны (севернее 58° с. ш.) — 22 апреля или 22 августа;
– центральной зоны (58° с. ш. — 48° с. ш.) — 22 марта или 22 сентября;
– южной зоны (южнее 48° с. ш.) — 22 февраля или 22 октября.
5.5 Расчет продолжительности инсоляции помещения выполняется в расчетной точке, которая определяется с учетом расположения и размеров затеняющих элементов здания (приложение А).
5.6 При расчете продолжительности инсоляции участка территории принимается расчетная точка, которая расположена в центре инсолируемой половины участка территории (пункт 7.5 [1]).
5.7 В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.
5.8 Допускаемая погрешность метода определения продолжительности инсоляции по инсоляционным графикам и солнечным картам составляет не более ±10 мин. (пункт 7.7 [1]).
6 Метод расчета продолжительности инсоляции с помощью инсоляционных графиков
6.1 Инсоляционные графики для расчета продолжительности инсоляции помещений и территорий представляют собой сочетание часовых радиальных линий и линий хода тени в день начала (конца) периода инсоляции, как показано на рисунке 1.
Часовые линии нанесены на график с интервалом через 30’.
На линиях, соответствующих целым часам, в кружках обозначены время (над чертой) и высота стояния солнца над горизонтом в градусах (под чертой).
В центре, на пересечении полуденной часовой линии и линии с нулевой высотой, обозначен полюс графика — точка, которая при расчете продолжительности инсоляции совмещается с расчетной точкой помещения.
Рисунок 1 — Пример инфляционного графика, разработанного применительно к дням весеннего (осеннего) равноденствия
Линии хода тени нанесены на график через равные промежутки и в условном масштабе определяют расчетную высоту затеняющих объектов. Значения высот в метрах нанесены на вертикальных линиях графика.
Инсоляционные графики строятся в масштабе 1:500,1:1 ООО и 1:2000 в соответствии с масштабами, принятыми для построения генерального и ситуационного планов и других планировочных чертежей.
Графики могут быть использованы в иных масштабах путем изменения цены деления на условном масштабе высот зданий.
Расчет продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности, приведенной в 6.2—6.13.
6.2 На плане помещения, выполненного в определенном масштабе (например, в масштабе 1:20, 1:50), определяют горизонтальные теневые и световые углы светового проема с учетом вертикальных экранирующих его элементов (выступов на фасаде, вертикальных ограждений лоджий, вертикальных ограждений балконов), но без учета противолежащих объектов и рельефа; фиксируют расчетную точку А на пересечении лучей, определяющих горизонтальные теневые углы светового проема помещения (приложение А).
6.3 На разрезе помещения определяют вертикальные теневой и световой углы светового проема (приложение А).
6.4 Ориентируют помещение по сторонам горизонта.
6.5 Инсоляционный график, выполненный в масштабе, соответствующем масштабу расчетного помещения, ориентируют строго на север; полюс инсоляционного графика поочередно совмещают с вершинами левого и правого теневых углов светового проема и определяют время начала и окончания инсоляции с учетом затеняющего влияния горизонтальных экранирующих элементов (балконов вышележащих этажей, козырьков подъездов, плит перекрытия лоджий), но без учета противостоящих объектов и рельефа.
6.6 По времени начала и окончания определяют инсоляционный угол и продолжительность инсоляции помещения без учета противостоящих объектов и рельефа местности.
6.7 На генеральном или ситуационном плане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения.
6.8 Переносят инсоляционный угол с учетом его ориентации на генеральный или ситуационный план в расчетную точку А помещения.
6.9 Полюс инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой на генеральном или ситуационном плане участка застройки согласно приложению Б.
6.10 Инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта.
6.11 Отмечают расчетную высоту Нр противолежащего объекта по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике.
6.12 В пределах инсоляционного угла определяют угол затенения расчетной точки противостоящим объектом, время начала, время окончания и продолжительность ее затенения.
6.13 По разности продолжительности инсоляции без учета противостоящих объектов и рельефа местности и продолжительности затенения определяют расчетную продолжительность инсоляции помещения (приложение Б).
7 Метод расчета продолжительности инсоляции с помощью солнечных карт
7.1 Солнечные карты представляют собой горизонтальную плоскость в виде круга с нанесением на нем траектории движения солнца от восхода до заката в определенный момент времени в зависимости от азимута и высоты стояния солнца согласно рисунку 2 а).
Прямые, расходящиеся от центра, являются азимутальными линиями. Концентрические окружности, подобные линиям широт на глобусе, являются альмукантаратами (параллельные горизонтальные круги небесной сферы, все точки которых имеют одинаковое зенитное расстояние).
Солнечные карты выполнены с равнопромежуточной проекцией альмукантаратов, т. е. радиус круга, представляющий весь небесный свод, делится на равные части.
Для расчета продолжительности инсоляции помещений кроме солнечных карт необходимо иметь теневой угломер [контурная сетка, приведенная на рисунке 2 б)].
Рисунок 2 — Солнечная карта, разработанная применительно ко всем месяцам года, и теневой угломер
7.2 Теневой угломер вычерчивается в той же проекции и масштабе, что и солнечная карта, и представляет собой горизонтальную проекцию половины небосвода, на которую спроецирована координатная сетка, состоящая из системы кривых и системы радиальных линий, как показано на рисунке 2 б).
Система кривых линий представляет собой равные вертикальные теневые углы, а система радиальных линий — равные горизонтальные теневые углы.
С другой стороны, кривую равных вертикальных теневых углов можно трактовать как перспективу зданий неограниченной длины, расположенных на равных угловых расстояниях. Каждая линия

