Содержание
Иллюстрации - 9
Таблицы и схемы - 0
Эффективность воздушного солнечного нагрева зданий «Светотехника», 2025, №2

Журнал «Светотехника» №2 2025

Дата публикации 17/04/2025
Страница 23-26

Купить PDF - ₽600

Эффективность воздушного солнечного нагрева зданий «Светотехника», 2025, №2
Авторы статьи:
Дворецкий Александр Тимофеевич, Шубин Игорь Любимович, Земцов Владимир Викторович

Дворецкий Александр Тимофеевич, доктор техн. наук, профессор. Окончил в 1971 г. Донецкий политехнический институт. Заведующий кафедрой «Геометрическое и компьютерное моделирование энергоэффективных зданий» Института «Академия строительства и архитектуры» Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Советник РААСН. Лауреат Премии Государственного совета Республики Крым

Шубин Игорь Любимович Шубин Игорь Любимович, доктор техн. наук, доцент. Окончил в 1980 г. с отличием МИСИ им. В.В. Куйбышева. Директор НИИСФ РААСН. Член- корреспондент РААСН. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. Заслуженный строитель РФ. Член 3‑х специализированных диссертационных советов и редакционных советов 5‑ти научно-технических журналов. Автор и соавтор 7 учебных пособий, 8 монографий и более 350 публикаций. Область научных интересов: строительная физика, энергосбережение, строительные акустика и светотехника

Земцов Владимир Викторович, инженер. Окончил в 2003 г. Московский институт коммунального хозяйства и строительства. Ведущий инженер лаборатории «Строительная светотехника» НИИСФ РААСН

Аннотация
Важную роль в обеспечении теплового комфорта «зелёного» здания играют его пассивный солнечный нагрев и охлаждение. В работе проведён анализ систем сертификации «зелёных» зданий и предложен расчётный алгоритм для учёта тепловой солнечной энергии в тепловом балансе здания. Показано преимущество использования воздушного солнечного коллектора перед прямым нагревом помещения через окна. На примере влияния климатических характеристик шести городов юга России (солнечная радиация и температура наружного воздуха) на характеристики пассивного солнечного нагрева зданий через окна южного фасада показан большой потенциал солнечного нагрева зданий южных регионов России, от Крыма до Владивостока.
Список использованной литературы
1. Bainbridge D.A., Haggard K. Passive Solar Architecture. Heating, Cooling, Ventilation and Daylighting Using Natural Flows. – Vermont, USA: Chelsea Green Publishing, 2011. – 304 p.
2. Shaviv E. Passive and Low Architecture – the Israeli Approach Within the Sustainable Building Standard / Solar 2012 Conference. Swinburne University of Technology, Melbourne. December 6, 2012.
3. Solovyov A.K. Solar Energy Use for Premises Heating on Spring and Autumn Periods in Southern Regions of Russia // Light & Engineering. – 2023. – Vol. 32, No. 1. – P. 6–11.
4. The Business Case for Passive House. – Victoria, Canada: Synergy Sustainability Institute, 2015. – 70 p.
5. Расчеты теплопоступлений в здание от проникающей солнечной радиации за отопительный период: Методическое пособие / В.Г. Гагарин, Е.В. Коркина, И.А Шмаров и др. – М.: ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве», 2017. –111 с.
6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23–01–99*».
7. Дворецкий А.Т., Спиридонов А.В., Шубин И.Л., Клевец К.Н. Учёт климатических особенностей при проектировании солнцезащитных устройств // Светотехника. – 2018. – № 2. – С. 52–55.
8. Дворецкий А.Т., Клевец К.Н. Избыток тепловой энергии в системах пассивного солнечного нагрева здания // Строительство и реконструкция. – 2016. – № 5(67). – С. 79–86.
Ключевые слова
Выберите вариант доступа к этой статье

Купить

Рекомендуемые статьи