Солнечная инсоляция и ее показатели для комфортного проживания. Что такое инсоляция: для чего учитывают ее уровень и каковы ее нормы

Расчёт инсоляции в современном проектировании в последние годы приобрёл неожиданный новый смысл. Ещё десять лет назад проект не принимался к рассмотрению без такового раздела, но после выхода Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации…» расчёт инсоляции оказался бантиком, который непонятно куда цеплять и кому предъявлять. Но, с другой стороны, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01 устанавливает, что расчёт инсоляции остаётся «обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации». Так кому он всё же нужен и какой цели служит? На этот и другие вопросы отвечает специалист Центра экологических инициатив Юлия Краснова .

— На самом деле, расчёт инсоляции перестал быть обязательным ещё с 2004 года, после принятия Градостроительного кодекса, когда рассмотрение и согласование проектов перестало входить в компетенцию органов санэпиднадзора. Строительная экспертиза запрашивает расчёт инсоляции в сложных градостроительных ситуациях, или когда эксперт неуверенно себя чувствует в вопросах светового хозяйства, или при предвзятом, особо пристрастном отношении экспертизы к проектировщикам. И тогда закон так кстати оказывается на их стороне: расчёт инсоляции должен быть.

Расчёт инсоляции также может сыграть ключевую роль в общественном обсуждении проекта, или когда начинаются жалобы жителей в общественные организации и государственные проверяющие органы. Во всех таких случаях грамотный расчёт инсоляции может спаси ситуацию, а его отсутствие выставляет заказчика в невыгодном свете.

-Какие существуют программы для проведения расчетов инсоляции? Какими пользуются в ЦЭИ?

— Для проведения расчётов инсоляции существует сертифицированная программа СИТИС «Солярис», которая активно используется для расчётов сотрудниками ЦЭИ. Также используется традиционная линейка инсографика. Программа позволяет смоделировать на экране компьютера трёхмерное градостроительное пространство и выполняет вычисление непрерывной и прерывистой продолжительности инсоляции. Инсоляционная линейка позволяет определить продолжительность инсоляции объекта»вручную».

Проблема заключается в том, что экспертиза Москвы при проведении экспертной оценки на соответствие требованиям санитарных норм проектной документации использует только инсографик. А в нём расчётные данные для Москвы отличаются отданных, полученных в программе «Солярис». К примеру, в программе»Солярис»начало и конец расчётного периода инсоляции на 22 марта для Москвы даны точно: 6 часов 29 минут и 16 часов 48 минут, а не 7 и 17, как на инсографике. Это связано с тем, что расчётный период инсографика даётся усредненным с допустимой погрешностью расчётного метода 10 минут. Однако разница на начало инсоляции составляет 31 минуту, а не 10 минут. А поскольку в московской экспертизе не используется программа СОЛЯРИС, а разница в расчётах составляет более 10 минут, эксперты не доверяют программе и просят показать инсоляционные лучи с помощью инсолграфиков.

Для приведения в соответствие расчётных данных программы и инсографика и для удобства проверки мы установили в «Солярисе» опцию, позволяющую проверять продолжительность инсоляции по инсографику. Так, инсоляционные лучи на инсографике полностью совпадают с инсоляционными лучами программы.

Надо сказать, что в других городах, для которых проводились расчёты инсоляции – это Екатеринбург, Томь, Санкт-Петербург, Сочи – в экспертизе принимаются расчёты инсоляции, полученные программой. В результате проверка результатов инсоляции занимает значительно меньше времени, поскольку все файлы «Соляриса» представляются в электронном виде, и эксперту необходимо проверить лишь корректность заведенных параметров и полученных результатов.

— Какие коллизии проектирования возникают на этапе проектирования в связи с расчётами инсоляции?

— Получив в своё распоряжение участок земли для нового строительства, застройщики обращаются к нам, чтобы мы определили ограничения по высоте, диктуемые инсоляцией соседних жилых домов. Особенно это актуально, когда участок расположен в уплотненной застройке жилого квартала. Допустимые высоты – это так называемый «воздушный замок»: исходя из указанных расчётных высот на плане, застройщик определяет, какого типа и конфигурации здания он может здесь построить. Будет ли это многосекционный жилой дом, многоэтажная башня, или на этом участке возможно только невысокое здание типа общественно-делового центра. Это самая правильная последовательность шагов.

Когда к нам обращаются на стадии предпроектных предложений, выявленные нарушения ещё можно изменить «малой кровью»: корректировкой посадки, понижением высотных отметок, или, наконец, изменением квартирографии. Это мы тоже достаточно успешно решаем в тесном сотрудничестве с заказчиком.

При обращении на стадии «Проект», когда посадка здания, габариты и квартирография утверждены заказчиком, при выявлении нарушений санитарных норм возникают проблемы с корректировкой проекта, поскольку заказчик по очевидным причинам неохотно идет на изменения – за исключением лишь корректировки архитектурно- планировочных решений в самом проектируемом здании. Тогда для зданий окружающей застройки приходится изобретать компенсационные мероприятия. Это удорожает весь проект и увеличивает сроки работ. Так что совет один: всё надо делать вовремя.

— Что можно сказать о тенденциях в применении отечественных нормативов инсоляции помещений? О чём должен помнить проектировщик в части инсоляции?

Современная система проектирования и строительства предполагает усиление ответственности заказчика, проектировщиков и строителей за свою работу. Государство перестаёт играть роль гаранта качества продукции и посредника между производителем и потребителем. Считается, что грамотный специалист должен сам озаботиться выполнением норм и правил, а если он не справляется – нести ответственность перед заказчиком и законом. Если рассматривать инсоляцию, то нынче любой гражданин может заказать экспертизу инсоляции помещений, и если результат его не устроит,обратиться с мотивированной жалобой в соответствующие инстанции.

Таким образом, из всего ранее сказанного следует простой вывод: расчёт инсоляции можно не делать, но разумнее всё же делать, поскольку при нарушениях действующих нормативов некорректные проектно-строительные решения будут рассматриваться уже как административное правонарушение. Так что расчёт инсоляции проектировщик должен заказать ещё для перестраховки. И чем на более раннем этапе он это сделает, тем спокойнее будет всем, независимо от того, войдёт ли расчёт инсоляции как отдельный том в инспектируемую часть проекта и будет ли вообще востребован.

— Насколько актуальна тема расчётов инсоляции в наших условиях для частных лиц/заказчиков? Насколько велики перспективы судебных исков и как ЦЭИ может сделать их более «выигрышными»?

— В законе нет деления жилого фонда по соответствию каким-то нормам. Если квартира нормам не соответствует, она не должна относиться к жилому фонду постоянного проживания. В паспорте жилья предусматривает указание единственного светоклиматического параметра: непрерывной продолжительности инсоляции, а этого мало для оценки ситуации. Да и доверять этому значению я советую с оглядкой. Статус такой жилплощади и оценка перспектив судебных решений зависят от степени несовпадения с санитарными нормами.Мы можем оценить это только соответствующими расчётами. Однако больших шансов на положительное решение суда в таком случае я не вижу. Небольшое несоответствие если и обнаружится, будет носить чисто формальный характер.

Если же речь пойдёт о радикальном дефиците дневного света (включая прямой солнечный), то это, конечно,можно будет рассматривать как принципиальный дефект квартиры. Жизнь в ней будет связана с потенциальными негативными воздействиями на здоровье жильцов. Однако в таком случае следует, как представляется, искать решение стоит не в судебных спорах: низкая инсоляция может быть весомым аргументом для уменьшения рыночной стоимости такой квартиры при её приобретении.

Пятый год подряд на территории РФ работа с солярием обязывает следовать правилам, предусмотренным таким документом, как СанПиН 2.1.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». Какие требования к соляриям там прописаны и о каких тонкостях нужно помнить – давайте разбираться.

Требования к оборудованию и содержанию соляриев СанПиН 2.1.2. 2631-10

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от « 18 » 05 2010 г. № 59

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.2. 2631-10
Требования к оборудованию и содержанию соляриев

4.1. Допускается использование аппаратов ультрафиолетового излучения (соляриев) как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением ультрафиолетовых ламп различных типов (высокого и низкого давления) в любой их комбинации. Оборудование с диапазоном ультрафиолетового излучения УФ-С в соляриях не допускается.

4.2. Все аппараты (солярии) должны иметь технические паспорта и инструкции на русском языке, а также документы, подтверждающие в установленном порядке безопасность используемой продукции.

4.3. Необходимая площадь помещения, где установлена кабина солярия, рассчитывается по формуле S 1 +S 2 , где S 1 - площадь, занимаемая самим аппаратом (согласно техническому описанию), S 2 - зона для раздевания в соответствии с приложением 1 к настоящим санитарным правилам.

4.4. В состав помещений, где расположены кабины соляриев, при отсутствии других услуг, оказываемых данной организацией, должна входить рабочая зона оператора (приложение 1). При предоставлении организациями иных бытовых и косметических услуг зона оператора может быть оборудована совместно с зоной приема посетителей. Если услуги солярия предоставляются в автоматическом режиме (без участия оператора с использованием монетоприемника и/или картоприемника), то зона оператора не требуется. Персонал и посетители должны иметь доступ к умывальнику и санузлу.

4.5. Зона оператора оборудуется пультом дистанционного управления солярием (соляриями), исключающими самовольное изменение времени сеанса клиентом.

4.6. Помещение для эксплуатации соляриев должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей 3-4-х кратный воздухообмен в час. В случае установки моделей, оборудованных собственной системой вентиляции, допускается организация естественного притока воздуха в помещение.

4.7. Температура и влажность воздуха в кабине солярия должны соответствовать требованиям технической документации на данный аппарат, но не превышать +28 0 С. Температура воздуха в помещении, где размещается кабина солярия, должна соответствовать +18-24 0 С.

4.8. Замена ламп должна производиться при нормативной выработке часов, указанной в техническом паспорте ламп, с обязательной отметкой в журнале. Информация об очередной замене должна быть доступна посетителям солярия и располагаться на видном месте. Отработанные лампы должны направляться в специализированные организации для их утилизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.9. Отделка помещений солярия должна предусматривать возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.

4.10. После каждого сеанса все поверхности кабины солярия, с которыми контактировал посетитель, должны быть обработаны дезинфицирующими средствами, прошедшими государственную регистрацию в установленном порядке. При использовании вертикального солярия посетителям должны предоставляться одноразовые полотенца для выстилания пола кабины или одноразовые тапочки.

4.11. Необходимо проводить периодическую очистку вентиляционных отверстий внутри аппарата по мере загрязнения.

4.12. Уровни физических факторов, воздействующих на персонал и посетителей соляриев, не должны превышать гигиенические нормативы:

Напряженность электромагнитного поля не более 25В/м;

Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) – не более 0,5 кВ/м.

4.13. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения для изделий бытового назначения облучательного действия не должна превышать 1,9 Вт/м 2 в диапазоне 280-315 нм и 10 Вт м 2 в диапазоне 315-400 нм. Излучение в диапазоне 200-280 нм не допускается.

4.14. До сведения потребителей должна быть доведена следующая информация:

О необходимости внимательного ознакомления с инструкцией по инсоляции;

О необходимости в обязательном порядке использовать специальные очки во избежание повреждения глаз УФ лучами;

Об обязательном определении во избежание повреждений кожного покрова времени экспозиции (сеанса) с помощью таблицы с описанием фототипов человека и других условий облучения в зависимости от них (таблица с описанием фототипов человека должна быть доступна посетителям и располагаться на видном месте);

О воздействии некоторых косметических средств и лекарственных препаратов на изменение (повышение или понижение) чувствительности к ультрафиолетовому облучению и связанными с этим ограничениями;

О соблюдении 48-часового интервала между двумя первыми сеансами;

Предупреждение о необходимости консультации у врача для определения возможности принятия процедур инсоляции;

О канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения;

О необходимости использования косметических средств для загара в солярии во избежание неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения;

О запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет;

О перечне заболеваний, при которых принятие данной процедуры ограничено или противопоказано (меланома, онкологические заболевания).

Маркировка солярия

Одно из правил СанПиН для солярия связано с обязательным наличием маркировочного знака. Это требование относится ко всем аппаратам с флуоресцентными УФ лампами. Маркировка выставляется в соответствии с диапазоном идентификационных кодов флуоресцентных УФ ламп.

Из этого диапазона выбирается соответствующий код УФ лампы для загара, он и будет указана в данном приборе.

Обычно маркировка содержит следующую информацию: «ВНИМАНИЕ! УФ излучение может вызвать повреждения глаз или кожи, старение кожи, рак кожи. Внимательно читайте инструкцию. Наденьте прилагаемые защитные очки. Некоторые лекарства и косметические средства могут повысить чувствительность кожи».

Если в салоне красоты присутствует аппарат, то одно из требований к установке солярия в помещении – плакат с вышеупомянутыми предупреждениями, вывешенный на стене. Вместо предложения «Внимательно ознакомьтесь с инструкцией» иногда пишут «За дополнительной информацией обращайтесь к обслуживающему персоналу». Информация на плакате обязательно должна быть четкой, ориентировать в грамотной эксплуатации солярия. Не забудьте и про предупреждение, которое касается посторонних лиц и детей – ни те, ни другие не могут находиться вблизи аппарата, когда он работает.

Эксплуатация солярия – инструкция

До начала эксплуатации солярия человек, ответственный за его использование (администратор), а также сам владелец салона должны познакомиться с инструкцией. В обязательном порядке там содержится следующая информация:

Перечень лиц, которым нельзя использовать солярий. К таковым относятся:

  1. дети и подростки;
  2. люди, предрасположенные к появлению веснушек;
  3. люди с натуральными рыжими волосами;
  4. люди, имеющие ненормальные белые пятна на коже;
  5. люди, имеющие много родинок;
  6. люди, не переносящие загара;
  7. люди, не способные загорать вообще или не способные загорать без обгорания под воздействием солнца;
  8. люди, получавшие частые солнечные ожоги в детстве;
  9. люди, страдающие от рака кожи или ранее перенесшие его, или предрасположенные к раку кожи;
  10. люди, находящиеся под наблюдением врача при заболеваниях, которые связаны со светочувствительностью; люди, лечащиеся от светочувствительности.
  11. Информация о том, что при появлении неожиданных побочных реакций (непрерывный зуд, который появляется в течение 48 часов после первого сеанса использования аппарата), нужно обратиться за медицинской консультацией перед дальнейшей эксплуатацией солярия)
  12. Данные о безопасном расстоянии от излучателя (если в ином случае не предусмотрено конструкцией аппарата прибора), а также рекомендуемый график воздействия лучей с установленной продолжительностью и интервалами времени (основанный на характеристиках УФ излучателей, расстояниях и чувствительности кожи).
  13. Информация о том, что аппаратом запрещено пользоваться, когда не работает таймер, поврежден или отсутствует фильтр
  14. Определение альтернативных элементов, оказывающих влияние на ультрафиолетовое излучение (фильтры или рефлекторы)
  15. Определение сменных УФ излучателей и пометка об их замене исключительно видами, маркированными на приборе.

ВАЖНО!
Для флуоресцентных УФ ламп в салонах помимо вышесказанного отметим еще и такой момент: при эксплуатации солярия лампы заменяются лишь видами с отмеченным идентификационным кодом, УФ составляющая которого попадает в диапазон идентификационного кода УФ, указанного на аппарате на приборе.

Предупреждения при работе с солярием

Приборы с УФ излучением имеют ряд негативных факторов, о которых в инструкции также дается информация:

1. УФ излучение УФ аппарата способно вызвать повреждение кожи или глаз, которые могут быть необратимыми. Соответствующие биологические реакции связаны с качеством или количеством излучения так же, как с индивидуальной чувствительностью кожи и глаз

2. Длительное облучение может грозить ожогами. Избыточно повторяемое ультрафиолетовое облучение УФ аппаратами способно привести как к преждевременному старению кожи, так и к увеличению риска появления опухолей, который возрастает с накоплением облучения

3. Если при облучении глаза не защищены, на них может развиваться поверхностное воспаление. В некоторых случаях, скажем, после операции катаракты, длительное облучение грозит повреждением сетчатки глаза. Также после многократно повторяющихся облучений может развиться катаракта

4. При индивидуальной чувствительности или аллергической реакции к излучению перед процедурой стоит проконсультироваться у медицинского специалиста.

Требования к соляриям – меры предосторожности

В работе с солярием ответственное лицо должно следить за соблюдением требований СанПиН к работе солярия

  • клиент обязан использовать прилагаемые защитные очки, причем ни контактные линзы, ни солнечные очки их заменить не могут
  • клиент перед процедурой должен удалить всю косметику
  • клиенту нельзя пользоваться средствами, ускоряющими загар
  • клиенту необходимо напомнить, что некоторые медицинские условия или побочные эффекты некоторых лекарственных средств после облучения могут усугубиться
  • в сомнительных случаях перед облучением стоит обратиться к врачу
  • клиент не может повторно облучаться раньше, чем через 48 часов после первого облучения
  • клиент не может загорать на солнце и в тот же день посещать солярий
  • клиент должен соблюдать рекомендации касательно срока облучения и промежутков между облучениями и расстояния до лампы
  • клиент должен защищать чувствительные части кожи (шрамы, татуировки и половые органы) от облучения.

ВАЖНО!

Если речь идет о приборе, снабженном крышкой, которая должна быть открыта в условиях нормальной эксплуатации, в инструкции по эксплуатации солярия должны определенные данные. К ним относится информация о том, что аппарат не должен быть включен, если крышка находится в закрытом положении, и что перед закрыванием крышки для хранения аппарат должен быть отключен от источника питания и охлажден.

СанПиН для солярия – комплектация аппаратов

В комплект УФ аппаратов должны включаться не менее чем две пары защитных очков, которые обеспечивают соответствующую фронтальную и боковую защиту глаз и имеют достаточный коэффициент пропускания света для того, чтобы сквозь них было возможно смотреть.

В требованиях СанПиН для солярия в разделе IV «Требования к оборудованию и содержанию соляриев» расширяет диапазон требований к эксплуатации солярия. Так, допускается использование аппаратов с вертикальным и горизонтальным расположением ламп различных типов (высокого и низкого давления) в любой их комбинации. Оборудование с диапазоном ультрафиолетового излучения УФ-С в соляриях не разрешено.

Каждый из аппаратов должен быть снабжен техпаспортом, инструкцией на русском языке и документами, которые подтверждают безопасность используемой продукции.

Требования к установке солярия

СанПиН предъявляет особые требования к помещению, где расположен аппарат, а также соответствующие требования к установке солярия.

  • в комнате, где будет располагаться аппарат, если не предполагается других услуг, которые предлагает салон красоты, должна входить рабочая зона оператора (площадь не менее 6 кв.м).
  • при наличии других бытовых и косметических услуг, помимо услуг солярия, зону оператора стоит оборудовать вместе с зоной приема посетителей.
  • при зоне оператора должен быть пульт дистанционного управления солярием, что исключит самопроизвольное изменение времени клиентом. Если предоставление услуг солярия не требует участия оператора (то есть без использования монетоприемника и/или картоприемника), то в зоне оператора необходимости нет.

ВАЖНО!
Согласно требованиям СанПиН для соляриев, в помещении, где расположен и используется аппарат, должна располагаться приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая 3-4-х кратный воздухообмен в час. При установке аппаратов с собственной системой вентиляции возможна организация естественного притока воздуха в помещение.

Требования к кабине солярия

К кабине солярия СанПиН также предъявляет определенные требования:

  • Температура в кабине солярия должна соответствовать требованиям технической документации на аппарат, однако не превышать +28 С
  • Температура воздуха в комнате, где находится кабина солярия, должна соответствовать +18-24 С.
  • Менять лампы в солярии нужно при нормативной выработке часов, которая указана в техническом паспорте ламп, с обязательной отметкой в журнале. Клиенты всегда должны иметь доступ к информации об очередной замене ламп.
  • Отработанные лампы нужно отправлять в специализированные организации для их утилизации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Требования к уборке помещения

Помимо вышеперечисленных требований, в требованиях СанПиН для солярия значатся несколько пунктов, затрагивающих такую тему, как уборка помещения, где расположен аппарат.

  • Отделка помещений солярия должна предполагать возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.
  • После каждого сеанса все поверхности кабины солярия, с которыми контактировал клиент, необходимо обработать дезинфицирующими средствами, которые прошли госрегистрацию в установленном порядке.
  • Если в салоне используется вертикальный солярий, каждому клиенту должны выдаваться одноразовые полотенца для выстилания пола кабины или одноразовые тапочки.
  • Обязательно проведение периодической очистки вентиляционных отверстий внутри аппарата по мере загрязнения.

Гигиенические нормативы при использовании солярия

Уровни физических факторов, которые воздействуют на сотрудников и клиентов салонов красоты, не должны превышать гигиенические нормативы. Эти нормативы также прописанны в требованиях СанПиН для соляриев:

  • напряженность электромагнитного поля не должна превышать 25 В/м
  • напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) – не выше 0,5 кВ/м
  • допустимая интенсивность УФ излучения для изделий бытового назначения облучательного действия не должна быть выше 1,9 Вт в диапазоне 280-315 нм и 10 Вт в диапазоне 315-400 нм. Излучение в диапазоне 200-280 нм не разрешено.

О чем нужно информировать клиентов солярия

При эксплуатации соляриев салон красоты, предоставляющий соответствующие услуги, обязан предоставить ряд информационных положений, необходимых для ознакомления. Это информация о:

  • необходимости внимательного ознакомления с инструкцией по инсоляции
  • обязательном использовании специальных очков
  • обязательном определении во избежание повреждений кожного покрова времени экспозиции (сеанса) с помощью таблицы с описанием фототипов человека и прочих условий облучения в зависимости от них (таблица с описанием фототипов человека нужно расположить в доступном и видном месте в помещении салона красоты)
  • воздействии определенных косметических средств и лекарственных препаратов на изменение (повышение или понижение) чувствительности к ультрафиолетовому облучению и связанными с этим ограничениями
  • соблюдении 48-часового интервала между двумя первыми сеансами
  • необходимости медицинской консультации для определения допустимости процедур инсоляции
  • канцерогенной опасности УФ излучения
  • необходимости использования косметических средств для загара в солярии во избежание неблагоприятного воздействия УФ излучения
  • требовании запрета на посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет
  • ряде заболеваний, при которых принятие данной процедуры ограничено или противопоказано (меланома, онкологические заболевания).

ИНСОЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ


Нормы инсоляции в кратком изложении

Изменения норм инсоляции , принятые в мае 2017 года, касаются двух положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:

  • Перенос расчетных дат для центральной географической зоны с 22 марта / 22 сентября на 22 апреля / 22 августа.
  • Нормы и расчет инсоляции участков территорий.

Нормативные требования к инсоляции помещений жилых зданий определены в Санитарных правилах и нормах СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий" (скачать сканированную копию) Далее по тексту даны ссылки на отдельные пункты именно этого документа. Требования к инсоляции квартир, изложенные в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», повторяют изложенные в первом документе. К жилым зданиям, согласно СанПиН, относятся жилые дома и общежития. В данном обзоре требования к инсоляции жилых ячеек общежитий не рассматриваются. Всё нижеизложенное относится к квартирам жилых домов.

Согласно указанным выше документам, в жилых помещениях должна обеспечиваться нормативная продолжительность инсоляции, измеряемая в часах и минутах и определяемая расчетом. Нормативная продолжительность инсоляции зависит от географической широты, на которой расположено здание. Определено три зоны (северная, центральная и южная) для которых продолжительность инсоляции различна. Зоны различаются не только продолжительностью нормативной инсоляции, но и периодом года (календарный период), в котором инсоляция учитывается (п. 2.4, 2.5). Чем больше продолжительность календарного (расчетного) периода, тем большая часть горизонта может обеспечивать полноценную инсоляцию, расширяя сектор допустимой ориентации окон и фасадов жилых зданий. Календарный период определяет даты, на которые выполняется проверочный расчет на соответствие нормам. Контрольные даты являются днями начала и окончания периода (п. 7.3). Кроме того, расчетные даты определяют форму расчетного графика при расчете по официальной методике.

Границы зон по широтам, расчетные дни (начало и конец календарного периода) и нормативная продолжительность инсоляции жилых помещений (квартир) представлены в таблице:



В таблице указана продолжительность непрерывной инсоляции. Прерывистая инсоляция также допускается, но с соблюдением следующих требований (п. 3.3):

  • общая продолжительность периодов прерывистой инсоляции должна быть на 30 минут больше нормативной (указанной в таблице);
  • продолжительность одного из периодов должна быть не менее 1 часа.

    Нормативная продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем (п. 3.1):

  • в жилой комнате однокомнатной квартиры;
  • в одной из жилых комнат двух- и трехкомнатных квартир;
  • в двух жилых комнатах квартир, имеющих больше трех комнат (многокомнатных).

    Наглядно условия инсоляции и затенения можно воспроизводить с помощью макетов на специальных приборах (так называемых инсоляторах), имитирующих положение солнца в различное время дня и года на различных широтах. На практике условия инсоляции определяют расчетно-графическим методом с помощью специальных номограмм, контрольно-инсоляционных линеек и специальных приборов (инсоляметр Оболенского И-60).

    Контрольно-инсоляционная представляет собой чертеж, нанесенный на прозрачную пленку, оргстекло или фотобумагу и имеющий условные обозначения, взаимоположение которых зависит от географической широты (рис.1). По периметру линейки, начиная с правой стороны, по часовой стрелке обозначено время суток (6 ч) и под ним угол высоты стояния солнца.

    Например 7 . 8°

    Отметка времени и высоты стояния солнца приведены для каждого часа с 6.00 до 18.00:

    67891011121314151617 18

    0° 8° 17° 24° 30° 34° 35° 34° 30° 16° 17° 8° 0°

    Линейку строят для конкретной широты местности. Она является масштабным прибором, ее делают в том масштабе, в котором выполнен чертеж проекта (чаще всего в масштабе 1: 500 и 1:2000).

    В середине верхней горизонтальной линии линейки обозначена точка С со стрелкой - указателем на север (точка ориентации). В радиальном направлении от нее нанесены линии, показывающие направление теней с 6.00 до 18.00 в сторону точки С от любого объекта, который стоит на пути солнечного луча. Каждый час делится на получасовые интервалы. С правой и левой сторон линейки расположены вертикальные линии - шкалы условных масштабов, позволяющие определить длину тени, отбрасываемой объектом заданной высоты на искомую точку С.

    Методика определения продолжительности инсоляции фасада здания или территории при отсутствии затеняющих объектов заключается в следующем. Линейку накладывают на план таким образом, чтобы интересующая нас точка первого фасада здания или территории совпала с точкой С линейки. Линейка должна быть предварительно ориентирована, т. е. расположена так, чтобы стрелка была направлена на север. Затем отмечают те радиальные линии, которые соединяют точку С с теоретическим временем начала и конца инсоляции (рис. 2). Общая продолжительность инсоляции определяется как разница между большим и меньшим значениями времени суток, ограниченными радиальными линиями.

    Пример. Как видно из рис. 2, при данной ориентации дома и отсутствии затеняющих объектов прямые солнечные лучи будут попадать на фасад в период времени, ограниченный линиями с отметками 6 ч (линия СА) и 15.30ч (линия СГ). Поскольку в умеренных широтах отсчет времени инсоляции начинается с 7ч, общая продолжительность инсоляции составит, таким образом, 8 ч 30 мин.


    Рис. 2. Схема определения продолжительности инсоляции контрольно-инсоляционной

    линейкой.

    А-Г - начало и конец инсоляции точки С дома № 1- при отсутствии в планировке

    затеняющих объектов.

    Продолжительность инсоляции при наличии затеняющих объектов определяют следующим образом. Из общей продолжительности инсоляции незатененного объекта (см. ранее) вычитают время, в течение которого интересующая нас точка будет затенена другими зданиями или объектами.

    Продолжительность затенения устанавливают так. По этажности затеняющего объекта (дом № 2) на инсоляционной линейке с учетом масштаба находят расположение горизонтальной условной «линии этажности» (затенения). Если затеняющие здания такой же или меньшей этажности расположены на плане ниже линии этажности, то они на условия инсоляции интересующего нас здания влиять не будут и продолжительность инсоляции будет такой, как это определено в первом случае. Если же затеняющее здание или часть его оказывается выше «линии этажности», то для определения времени затенения необходимо от точки С провести прямые к крайним точкам затеняющего здания, расположенным на уровне или выше «линии этажности», а затем продолжить эти прямые к боковым или нижним отметкам времени. Отрезок времени, заключенный между этими прямыми, соответствует времени затенения, его вычитают из общей продолжительности инсоляции.

    Пример. На рис. 2 обозначен дом № 2 с высотой 45 м. На инсоляционной линейке видно, что при масштабе 1: 2000 и высоте здании 45 м соответствующая горизонтальная «линия этажности» проходит выше отметок 717 .

    Соединяем точку С с крайними точками дома №2 лежащими выше или на ровне «линии этажности», и продолжаем прямые к отметкам времени: линии СБ и СВ соответствуют 6 3/4 и 10 3/4 ч. Время затенения - 3 3/4 ч. Продолжительность инсоляции: 7 1/2 - 3 1/4 = 3 3/4 ч.

    Инсоляция - это процесс облучения посредством счет солнечной энергии или радиации поверхностей. В действительности ни один живой организм не может полноценно существовать без определенной доли солнечного света. Многие представители фауны вовсе нуждаются в прямом облучении, поскольку от него зависит успешность прохождения фотосинтеза и всей жизнедеятельности. Для человека солнечная инсоляция также имеет важное значение, поскольку оберегает от возникновения многих болезней и заставляет правильно работать организм. Важно отметить, что ее невозможно в полной мере заменить искусственным освещением.

    Интересно узнать, что такое смертельное заболевание, как чахотка, возникала в условиях недостаточного количества света на постоянной основе.

    Почему человек нуждается в естественном свете?

    Недостаточная инсоляция помещений провоцировала не только развитие туберкулеза, но и ряд других серьезных заболеваний, которые оказывались губительными для человека в различном возрасте:

    1. Рахит. Чаще всего диагностируется у маленьких пациентов
    2. Цинга. Основной причиной принято считать недостаточное количество витаминов и минеральных веществ в организме, а также дефицит естественного освещения
    3. Остеопороз. В дополнении ко всем известным провоцирующим факторам относят недостаточное количество света.

    Важно отметить, что если соблюдаются допускаемые нормы инсоляции, то неизлечимый сахарный диабет протекает для пациента намного проще и с менее выраженными скачками уровня сахара в крови. Жизненно необходимо, чтобы помещение в доме или квартире пропускало достаточное количество дневного света для нормализации жизнедеятельности человека.

    Какие нормы инсоляции установлены?

    Инсоляция часто трактуется в бытовом смысле, как степень освещенности конкретной территории на протяжении 24 часов. Важно отметить, что существуют определенные установленные нормы, которые обеспечивают нормальное существование человека, поэтому излишнее получение естественного света тоже не принесет пользы. Инсоляция жилых помещений, где окна располагаются на южной стороне, часто зашкаливает, поэтому жители в качестве солнцезащиты стараются заклеить окна газетой или приобрести плотные шторы темного оттенка.

    Карта инсоляции по всему миру

    Объясняя третье значение термина инсоляция - это балансирование избытка и переизбытка естественного солнечного света. Чтобы не нанести вреда человека, проводится расчет инсоляции и допускается определенная норма.

    Правило расчета не может быть универсальным и применимым ко всем географическим поясам, поскольку везде продолжительность дня различная в соответствии с климатическими условиями. В качестве примера можно взять координату в 55 градусов по северной широте. Чтобы правильно произвести расчет солнечной инсоляции здания, необходимо учитывать время, начиная с 22.03−22.09. В зависимости от положения других территорий, данный показатель будет изменяться. Инсоляция жилых помещений зависит от метража и количества комнат в квартире или доме. В случае, если квартира состоит из трех комнат, то хотя бы одна из них должна получать установленную норму освещения. Если жилой дом содержит четыре комнаты, то должно две комнаты должны иметь полноценные показатели инсоляции.

    Сколько по времени должна длиться инсоляция?

    Продолжительность инсоляции была установлена еще в прошлом веке в 60-х годах. Установленные требования инсоляции гласят, что для нормальной жизнедеятельности человека и сохранения оптимальной физической формы, его жилье должно быть освещено естественным светом на протяжении минимум полутора часа в течение суток. Если график продолжительности меняется в большую сторону, но остается в пределах нормы, то это только более позитивно сказывается на человеческом организме. Важно отметить, что если инсоляция зданий длится более трех часов, то возникает серьезная угроза активного размножения болезнетворных микроорганизмов, что может негативно отразиться на здоровье человека, что противоречит установленным санитарным нормам. Зачастую современные строительные объекты строятся по такому принципу, чтобы облучение здания не выходило за пределы установленных норм, а окна не располагались на южной стороне. Однако подобное требование выполнить крайне сложно, поэтому разработкой планов занимается огромное количество специалистов.

    Исключения из правил

    Что касается северных и центральных территорий, то в данном случае есть некоторые отступления от установленных показателей инсоляции. Как правило, в среднем показатель уменьшается на 10 минут, когда полноценно освещены два жилых помещения в квартире или доме. Также учитываются такие параметры: как заселенность района (количество жилых построек), скученность, показатели подлежат изменению. Иногда допускается многократная прерывистость инсоляции при том условии, если общее время может быть увеличено на 30 минут.

    Изменение расчета инсоляции возможно при наличии особенностей расположения жилищной постройки:

    • Установленные правила инсоляции должны строго учитываться, если все помещения в квартире или доме освещаются в полной мере
    • Если житель решил провести законную реконструкцию, в результате которой он не наносит вреда соседям, то он может сократить время инсоляции.

    С юридической точки зрения, не каждый специалист способен определить нарушение графика инсоляции. Поскольку точной формулировки нарушения инсоляции не существует, часто встречаются ситуации, когда рядом с жилым домом стоится новый гипермаркет или магазин, существенно нарушающий санитарные, гигиенические и прочие нормы инсоляции. К сожалению, общественные деятели и чиновники часто пользуются данной неточностью, поскольку не несут никакого наказания. А установленный санпин так и остается без внимания.

    Взаимосвязь инсоляции и солнечной энергетики

    Поскольку обслуживание и использование энергоресурсов с каждым годом увеличивается в стоимости, применяется альтернативный метод, в качестве которого используется энергия солнечного света. Рассматривая ее как альтернативный источник энергоресурса, происходит качественное преобразование в электричество, либо .

    Чтобы уловить достаточное количество света, многие государства используют специальные приборы под названием фотоэлектрических панелей. Эффективность работы зависит напрямую от показателей инсоляции.

    Можно сделать вывод о том, что чем больше уровень инсоляции, тем выше эффективность приборов, а значит и выработка альтернативного энергоресурса. Технический прогресс не стоит на месте, поэтому современные устройства могут разворачиваться в необходимую сторону, чтобы уловить как можно больше света, следуя за движением солнца. В результате происходит увеличение КПД приборов.

    Однако важно отметить, что работа таких приборов имеет существенные ограничения в использовании. В первую очередь, работа в ночное время прекращается ввиду отсутствия источника солнечной энергии, а значит уровень эффективности и выработки значительно падает. Также не отличается большим КПД панели, когда присутствует туман или дождливая погода. В результате, были созданы специальные аккумуляторы, которые в течение дня накапливают энергию, а в ночное время начинают ее отдавать. Это необходимо для того, чтобы обеспечить беспрерывный процесс работы устройств и создать круговорот движения энергии.

    В зависимости от географического положения, могут быть использованы различные устройства для сбора солнечной энергии. Поскольку в южных краях ресурса всегда достаточно, то нет никакой необходимости сооружать сложные системы. Что касается северных и центральных широт, как правило, к привычным солнечным аккумуляторам добавляются и другие устройства ().

    На протяжении нескольких лет было отмечено более широкое применение фотоэлектрических панелей. Чаще всего они используются в индивидуальном порядке при строительстве частных домов. Совместно с , каждый владелец частной собственности может производить собственный энергоресурс и не зависеть от поставщиков. Стоит отметить, что в таком случае финансовая экономия также оказывается на лицо.