Район Переборы расположен на западе Рыбинска в 12 километрах от центра города на берегу Рыбинского водохранилища. При затопление рыбинского водохранилища несколько городов и деревень ушли под воду. Исчезли русла малых рек, затоплены сельскохозяйственные угодья, ценные природные ресурсы. Уровень воды нестабилен. В районе рыбинского водохранилища изменился климат. Сила ветра увеличилась, влажность воздуха повысилась, вследствие чего температура воздуха зимой ощущается более холодной. Поднялся уровень грунтовых вод на территориях, прилегающих к водохранилищу.
Климатический анализ:
Холодный период.
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 0,92: -31°C
- продолжительность периода отопления: 221 сут
- средняя суточная температура воздуха за отопительный период: -4°C
- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: 5,5 м/с
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: Южный
Теплый период
- температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,98: 25 °C
- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль: 3,9 м/с,
- преобладающее направление ветра за июнь-август: северное.
- значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность: 673 кВт*ч/м2, за период июнь-август
- значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальные поверхности (фасады) за период июнь-август:
С - 163 кВт*ч/м2
СВ/СЗ - 288 кВт*ч/м2
В/З - 443 кВт*ч/м2
ЮВ/ЮЗ - 486 кВт*ч/м2
Ю - 458 кВт*ч/м2
Вывод: ввиду продолжительного периода низких температур необходимо устройство системы отопления. Для всех помещений музея необходима организация гибридной системы вентиляции. Для рабочих помещений, выходящих на Восток, Юг, Запад возможно кондиционирование воздуха.
|
В Рыбинске мало солнечных дней, применение солнечных батарей актуально только на больших площадях в теплое время года. В городе прекрасно развита гидроэнергетика, Рыбинская ГЭС способна обеспечить энергией весь город. Из-за создания Рыбинского водохранилища в городе дует сильный ветер, что позволяет эффективно использовать на возвышенностях ветрогенераторы. В городской застройке возможно применение менее шумных спиралевидных ветрогенераторов.
Брейтово-Рыбинский район песчаных грунтов и сосновых лесов с плоскоравнинным рельефом. Преобладающее направление ветра Ю и ЮЗ (январь).
Лето - 3 месяца, зима - 5 месяцев. Наиболее комфортные месяцы - апрель и май. Высокий процент влажности. Высокое количество осадков.
Теплоснабжение:
Для теплоснабжения выбран централизованный источник теплоснабжения: ПГУ-ТЭЦ Рыбинск, которая на данный момент находится в стадии реализации. Полноценное обеспечение энергией от ветрогенераторов невозможно ввиду их обледенения - в Рыбинске высокая влажность.
Подключение объекта к системе городского теплоснабжения осуществляется в центральном тепловом пункте, так как предполагается отопление группы зданий через ИТП.
Водоснабжение:
Источником водоснабжения реконструируемой территории является городской водопровод, обеспечивающий водоснабжение и водоотведение в рыбинском районе. Водоснабжение монастыря осуществляется при помощи городских сетей. Магистральные трубы водоснабжения в районе Переборы проходят по проспекту 50тилетия октября.
|
На территории монастыря осуществляется сбор дождевой воды для использования в бытовых и сельскохозяйственных целях.
Водоотведение:
В проектируемом комплексе намечено осуществить через самотечную сеть с присоединением к существующим городским канализационным сетям. Далее сточные воды поступят по существующей схеме на очистные сооружения, которые расположены у восточной границы района Переборы.
Ливневая канализация:
Для отвода поверхностного стока проектом намечено развитие закрытой сети дождевой канализации вдоль существующих и проектируемых проездов. Сбор дождевой воды будет осуществляться в водоприёмные решетки по ходу движения воды с соблюдением уклонов существующего рельефа. Далее поверхностные сточные будут отводиться в существующий городской коллектор дождевой канализации.
Мусороудаление:
Необходимости в установке мусоропровода нет. На проектируемой территории будет производиться раздельный сбор мусора с последующим вывозом на мусороперерабатывающий завод.
Приливная электростанция Гудзон в
Особенности проекта по принципам устойчивого развития
№ | Критерий | Индикатор | Набранные баллы |
Комфорт и качество архитектурно-пространственной среды | |||
Зрительное восприятие и визуальный комфорт | Оценка гармонии среды объекта и окружения | ||
Наличие экологического транспорта | Наличие велосипедных дорожек | ||
Наличие велосипедного паркинга | |||
Решение окружающей среды объекта | Наличие зон отдыха и зеленых территорий | ||
Акустический комфорт | Планировка квартала с учётом расположения источника шума (автомобильных дорог, оживлённых улиц) | ||
Озеленение территории | Деревья, кустарники | ||
Газонное озеленение | |||
Вертикальное решение территории | Обеспечение водоудаления и снеготаяния | ||
Архитектурно-планировочная концепция здания | |||
Оптимизация формы, размеров и ориентации здания | Учет направленного воздействия солнечной радиации и ветра | ||
Оптимизация внутренней планировки здания | Решение функциональных задач | ||
Формирование безбарьерной среды | Проектирование внутреннего пространства, пригодного к использованию для всех людей без необходимости адаптации или специальных приспособлений. Пандусы, лифты для маломобильных групп граждан. | ||
Озеленение здания | Наличие озелененных рекреационных зон; Наличие вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы) «Зеленая крыша»; Автоматизированная система орошения. | ||
Общественные зоны хранения | Наличие выделенных зоны для хранения | ||
Энергоэффективность ограждающих конструкций | |||
Использование энергоэффективных ограждающих конструкций | – Светонепроницаемые ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой | ||
– Светопроницаемые ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой в холодный период, в том числе с использованием межстекольных теплоемких экранов | |||
Источники теплоэнергоснабжения | |||
Нетрадиционные источники телпоэнергоснабжения | Использование: – солнечных коллекторов; – грунтового теплообменника; – низкопотенциальной геотермальной тепловой энергии; – тепловой энергии от низкопотенциальных источников: - канализационных (промышленных) стоков; - естественных и искусственных водоемов; | 10??? | |
Интеллектуализация здания | |||
Управление системами жизнеобеспечения здания | Автоматизированный контроль и управление всеми системами жизнеобеспечения здания. Система «умный дом» | ||
Контроль отдельных элементов систем жизнеобеспечения здания с помощью: - комнатных контроллеров; - термостатических клапанов (без установки комнатных контроллеров); - датчиков освещенности; - датчиков концентрации углекислого газа; - датчиков присутствия людей. | |||
Микроклимат и энергосбережение | |||
Организация воздухообмена и качество микроклимата | –Устройство системы кондиционирования; –Устройство системы кондиционирования на основе устройства охлаждающих балок и/или теплых полов; –Устройство механической регулируемой вентиляции; –Устройство гибридной вентиляции; –Устройство регулируемой естественной вентиляции; –Применение утилизаторов теплоты вытяжного воздуха; –Использование тепловой энергии или «холода», накопленного в конструкциях здания; | 0+ | |
Рациональное водопользование | |||
Водоснабжение здания | Использование водосберегающей водоразборной арматуры | 0+ | |
Утилизация стоков | Повторное использование «серых» стоков (например, для смыва в унитазах) Сбор и использование ливневых вод для полива прилегающей территории | ||
Экологическая безопасность | |||
Минимизация воздействия на окружающую среду материалов, используемых в строительстве | Использование экологически сертифицированных материалов (строительные материалы, мебель, ковровые покрытия и т.д.) | ||
Утилизация отходов | Организация первичной сортировки отходов | ||
Защита от накопления радона в помещениях здания | Применение ограждающих конструкций, эффективно препятствующих проникновению радона из грунтов в здание | ||
Итог |
|
Монастырь относится к I классу устойчивости среды обитания.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Урсула А.Д. Устойчивое экологобезопасное развитие, Москва, Издательство РАГС, 2001.
2. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Москва, Гидрометеоиздат, 1974.
3. Самсонов А.Л. Журнал экология и жизнь Кострома, 1996-2009.
4. Смоляр И.М., Микулина Е.М., Благовидова Н.Г. Экологические основы архитектурного проектирования, Москва, Издательский центр «Академия», 2010
5. Горохов. В. А. Зеленое строительство - Стройиздат. Москва. 1991
6. Семенов В.Н. Благоустройство городов — М.: Типография П. П. Рябушинского, 1912.
7. Владимиров В.В. Урбоэкология
8. Исхаков Ф.Ф., Кулагин А.А., Зайцев Г.А. Урбоэкология
9. Груза И. Теория города - Стоойиздат, Москва, 1971.
10. Оуэн Р. Избранные сочинения в двух томах. — Москва, Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1950.
11. Говард Э. «Города-сады будущего», 1898г.
12. СНиП II-60-75
13. ГОСТ 17.5.3.01-78 охрана природы земли состав и размер зеленых зон городов
14. Краснощёкова Н.С. Формирование природного каркаса в генеральных планах городов – М., Архитектура-С, 2010.
15. Дубов И.В. Великий Волжский путь. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989.
16. Генеральный план города Рыбинск
17. Вукан Р. Транспорт в городах, удобных для жизни — Территория будущего, 2011.
18. Гончарова Н.Н., Овсянников С.В. Рыбинск. Градостроительство и архитектура. Яр.: РМП, 2011
19. https://landscape.totalarch.com/node/9
20. https://autoplus.su/details /curious/11339-v-finlyandii-dlya-mashin-sdelali-podzemnyy-gorod.html
21. https://ru.wikipedia.org
22. www.Wikimapia.org
23. https://rybinsk.ru/
24. Www.maps.yandex.ru
25. https://openstreetmap.ru/#map=3/62/88
26. Www.google.maps.ru
27. https://steip.ru/pereplanirovka-pereustrojstvo/zhilye-doma-tipovyx-serij/
28. https://www.russianrealty.ru/useful/serii_domov/43725/
29. https://digm.ru/tipovoy-zhiloy-dom-serii-111-121.html
30. https://proektabc.ru/images/tipplan/85(114-85)-1.jpg
31. https://tipdoma.com/wp-content/uploads/2009/08/1528kp-41.jpg
32. https://prawdom.ru/progjekt_docs/s1-528-41_plan.jpg