6.1 Проектирование солнцезащитных устройств необходимо проводить с учетом климатических условий региона строительства в соответствии с СП 131.13330.
6.2 В соответствии с СП 50.13330 в районах со среднемесячной температурой июля 21°C и выше для окон кондиционируемых помещений жилых зданий, больниц, клиник, стационаров и госпиталей, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должна поддерживаться постоянная температура и/или температура и относительная влажность воздуха, рекомендуется предусматривать солнцезащитные устройства.
При проектировании следует учитывать требования 5.2.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.3 При проектировании солнцезащитных устройств для учета как пассивного охлаждения в теплый период года, так и пассивного отопления в холодный период года, необходимо учитывать суммарную солнечную радиацию при действительной облачности в месте строительства и ориентацию фасадов здания.
6.4 Отличия в положениях Солнца для различных ориентаций и времени года определяются по суточному конусу солнечных лучей (см. рисунок 1).
A - инсолируемая точка; Ф - суточный конус солнечных лучей ( - летняя пола, - зимняя пола); - угол между образующей СКСЛ и его осью; П - горизонтальная плоскость (поверхность Земли в инсолируемой точке); - широта местности и угол наклона оси конуса к плоскости горизонта; - ось СКСЛ параллельна оси вращения Земли; - направление на восход Солнца; - направление на заход Солнца; - азимут восхода Солнца; - угловая высота Солнца 22.06 в 12 часов.
Рисунок 1 - Геометрическая модель суточного конуса солнечных лучей на указанные даты (22 июня и 22 декабря)
6.5 В основе всех способов формообразования рациональных стационарных солнцезащитных устройств лежит геометрия видимого движения Солнца по небосводу, а именно - геометрическая модель процесса инсоляции точки на поверхности Земли в течение суток. Эта модель представляет собой однопараметрическое множество солнечных лучей, приходящих в одну точку на земной поверхности в течение суток - суточный конус солнечных лучей. Применение суточного конуса солнечных лучей - основа всех способов формообразования солнцезащитных устройств, а также большинства способов определения продолжительности инсоляции. Методика проектирования СЗУ с применением суточного конуса солнечных лучей изложена в приложении Е.
6.6 Применяя СКСЛ можно определять следующие параметры:
- угловую высоту Солнца в полдень для выбранного дня года - применяется в расчетах параметров положения солнечных коллекторов и фотоэлектрических панелей;
- азимуты восхода и захода Солнца для выбранной даты - применяется при определении продолжительности инсоляции;
- время восхода и захода Солнца.
6.7 Горизонтальная плоскость П (см. рисунок 1) рассекает полы конуса по двум образующим, которые на горизонтальной проекции указывают направления на восход и заход Солнца.
6.8 Значения азимутов восхода и захода Солнца, а также угловые высоты Солнца для указанных дней года показаны на рисунке 2.
а - угловые высоты Солнца; б - азимуты восхода и захода Солнца
Рисунок 2 - Солнечные углы для фасада южной ориентации (45° с.ш.)
6.9 При проектировании СЗУ необходимо учитывать различия в количестве солнечной радиации на фасадах зданий различной ориентации в зимний и летний периоды года (см. рисунки 3, 4).