Проектирование жилых зданий с учетом требований инсоляции российских и европейских норм

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Инсоляция, определяемая как прямое солнечное облучение поверхностей и пространств, обеспечивает поступление естественного ультрафиолетового излучения солнца и является природным фактором, в условиях которого формировался человек. Инсоляция помещений жилых, общественных зданий и прилегающих территорий способствует ограничению распространения вирусных и бактериальных заболеваний, патогенной микрофлоры, передающихся воздушно-капельным аэрозольным путем и через общедоступные поверхности помещений. Проанализированы особенности отечественного и зарубежного нормирования продолжительности инсоляции. Показано, что российские нормы обеспечивают бóльшую плотность городской застройки по сравнению с нормами Евросоюза. Они являются тем пределом, за которым начинается резкое падение качества городской среды и труднопрогнозируемые эпидемиологические риски инфекционного характера.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

И. А. Шмаров

Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН

Автор, ответственный за переписку.
Email: shmarovigor@yandex.ru

канд. техн. наук

Россия, 127239, г. Москва, Локомотивный пр., 21

В. В. Земцов

Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН

Email: zemcov-v@yandex.ru

инженер

Россия, 127239, г. Москва, Локомотивный пр., 21

Ю. Н. Сладкова

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья

Email: sladkova.julia@list.ru

старший научный сотрудник

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 4

Ю. Б. Поповский

Московский архитектурный институт (государственная академия)

Email: popovskiy@yandex.ru

архитектор

Россия, 107031, Москва, ул. Рождественка, 11/4

Список литературы

  1. Фокин С.Г., Бобкова Т.Е., Шишова М.С. Оценка гигиенических принципов нормирования инсоляции в условиях крупного города на примере Москвы // Гигиена и санитария. 2003. № 2. С. 9–11. EDN: OIWPCX
  2. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Под ред. академика РАМН В.И. Покровского. М.: НПО «Медицинская энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. Т. 1. 608 с.; т. 2. 544 с.
  3. Ratnesar-Shumate S., Williams G., Green B., Krause M., Holland B., Wood S., Bohannon J., Boydston J., Freeburger D., Hooper I., Beck K., Yeager J., Altamura L.A., Biryukov J., Yolitz J., Schuit M., Wahl V., Hevey M., and Dabisc P. Simulated Sunlight Rapidly Inactivates SARS-CoV-2 on Surfaces Shanna Ratnesar – Shumate // The Journal of Infectious Diseases. 2020. No. 6, pp. 3–9.
  4. Белякова В.К. Естественная ультрафиолетовая радиация и ее бактерицидное действие // Ультрафиолетовое излучение. 1966. С. 322–326.
  5. Литусов Н.В. Вирусы гриппа. Екатеринбург: УГМУ, 2018. 22 с.
  6. Поповский Ю.Б., Щепетков Н.И. Инсоляция и COVID-19: защита от агрессора // Светотехника. 2020. № 3. С. 23–26.
  7. Смагина И.В., Лунев К.В., Ельчанинова С.А. Статус витамина D у больных рассеянным склерозом: связь с инсоляцией, течением болезни и полиморфизмом гена HLA-DRB1 // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020. T. 12 (3). С. 63–68. EDN: ZPFZNR. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2020-3-63-68
  8. Петров А.В., Иванцов А.И. О необходимости пересмотра действующих норм инсоляции в архитектурной практике // Жилищное строительство. 2024. № 10. С. 44–51. EDN: NMOBCY. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2024-10-44-51
  9. Турулов В.А. Инсоляция и системы солнечного бактерицидного облучения помещений. М.: ИД «Наука», 2014. 176 с.
  10. Шмаров И.А., Земцов В.А., Гуськов А.С., Бражникова Л.В. Инсоляция помещений как средство ограничения распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ в городской среде // ACADEMIA. Архитектура и строительство. 2020. № 4. С. 83–92. EDN: ELVPLH. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2020-4-83-92
  11. Андреева П.Н. Приходько А.Г. Инсоляция: понятие, законодательное регулирование, роль архитектуры // Светотехника. 2025. № 2. С. 4–9. EDN: XLUHTA
  12. Васильева А.В. История становления санитарного нормирования в отечественном жилищном строительстве в первой трети ХХ века // Строительство: наука и образование. 2022. Т. 12. № 3. С. 72–79. EDN: DUVIBG. https://doi.org/10.22227/2305-5502.2022.3.4

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Сравнение инсоляционных графиков на 22 марта – 22 сентября и 22 апреля – 22 августа

Скачать (709KB)
3. Рис. 2. Теневая маска исследуемого помещения с лоджией

Скачать (291KB)
4. Рис. 3. Солнечная карта с наложением теневой маски исследуемого помещения на фасад

Скачать (301KB)
5. Рис. 4. Пример расчета периода инсоляции на 22 марта – 22 сентября с максимально возможной высотой проектируемых зданий при соблюдении нормируемой продолжительности

Скачать (270KB)
6. Рис. 5. Пример расчета периода инсоляции на 22 апреля – 22 августа с максимально возможной высотой проектируемых зданий при соблюдении нормируемой продолжительности

Скачать (341KB)
7. Рис. 6. Затенение застройкой при расчете инсоляции на 22 марта – 22 сентября. Синим цветом показаны периоды прерывистой инсоляции

Скачать (669KB)
8. Рис. 7. Влияние застройки при расчете на 22 апреля – 22 августа. Синим цветом показаны периоды прерывистой инсоляции

Скачать (831KB)

© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2025