НАЗАД
- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
- Адаптация нормативов строительной климатологии к изменениям климата на примере данных для Москвы
- УДК 699.83:551.583
doi: 10.33622/0869-7019.2025.02.76-83
Григорий Петрович ВАСИЛЬЕВ1, доктор технических наук, научный руководитель, gpvassiliev@mail.ru
Виктор Федорович ГОРНОВ1, директор проектного отделения, gornov@insolar.ru
Александр Сергеевич ГОРШКОВ2, доктор технических наук, профессор кафедры интеллектуальных систем и защиты информации, alsgor@yandex.ru
Марина Владимировна КОЛЕСОВА1, начальник отдела экологии, eco-insolar@mail.ru
Татьяна Михайловна ЛЫСАК3, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, lysak@cs.msu.su
Александр Николаевич ДМИТРИЕВ4, доктор технических наук, профессор, alexander.dmitriev@inbox.ru
1 ИНСОЛАР-ИНВЕСТ, 121433 Москва, Большая Филевская ул., 32, корп. 3
2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 191186 Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18
3 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119991 Москва, ул. Ленинские Горы, 1
4 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 115054 Москва, Стремянный пер., 36
Аннотация. Рассмотрена проблема перехода на цифровой формат представления параметров строительной климатологии на примере Москвы. Обосновывается необходимость цифрового формата представления данных строительной климатологии взамен устаревшего "бумажного" формата, используемого сегодня в действующей версии свода правил по строительной климатологии. Обоснован переход к 30-летнему расчетному периоду статистической обработки первичных климатических данных. Проведен ретроспективный анализ изменения климата Москвы за период с 1780 по 2020 гг. Актуальность исследования заключается в необходимости учета новых метеорологических данных для уточнения климатологических параметров с одновременным повышением их детализации с целью своевременного отражения скорости происходящих изменений климата. Эффективность и значимость работы состоит в представлении наиболее удобного и доступного формата пользования климатическими данными, содержащимися в нормативном документе по строительной климатологии, а также в актуализации и адаптации этих данных (учет почасовых, климатологических параметров типовых климатических годов для всех регионов) для строительства в разных регионах России. Результаты исследований показали, что при проведении расчетов на основе 30-летних климатических данных, основные температурные параметры строительной климатологии для Москвы повышаются, что говорит о более точном учете потепления климата, происходящего в последние десятилетия.
Ключевые слова: климат, климатические воздействия, температура наружного воздуха, комфортность, энергоэффективность, энергосбережение, цифровой формат данных, климатические параметры - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Куприянов В. Н., Иванцов А. И. К вопросу о долговечности многослойных ограждающих конструкций // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 3(17). С. 63-76.
2. Воробьев В. И. Особенности воздушного режима высотного здания в холодный период года // Промышленное и гражданское строительство. 2024. № 3. С. 17-22. doi: 10.33622/0869-7019.2024.03.17-22
3. Волкова Н. Г. К выбору универсального "Типового года" // Технология текстильной промышленности. 2017. № 2(368). С. 327-330.
4. Волкова Н. Г. О разработке климатических нормативов в строительстве // НИИСФ РААСН. Строительные науки. 2018. № 4. С. 123-129.
5. Научно-технический отчет по теме "Проведение научно-исследовательской работы по разработке цифрового формата представления климатологических данных в СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология". Инв. №080424.
6. Научно-технический отчет по теме "Проведение исследований по оценке последствий изменения климатических воздействий на здания, сооружения, строительные конструкции и материалы и создание актуализированной базы данных климатологического обеспечения московского строительства, в том числе в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда г. Москвы". № госрегистрации 121071600008-0. Инв. № 18-1/2021.
7. Руководящие указания ВМО по расчету климатических нор. ВМО-№1203. 2017. URL: https://seakc.meteoinfo.ru/images/media/images-seakc/misc/trainning/guidance-document/climate_normals_calculation_rus.pdf (дата обращения: 11.10.2024).
8. О переходе на новые климатические нормы. URL: https://www.meteorf.gov.ru/press/news/28963/ (дата обращения: 24.10.2024).
9. Марченкова С. В. Деятельность строительного комплекса Москвы в области адаптации к изменениям климата // Промышленное и гражданское строительство. 2024. № 2. С. 16-19. doi: 10.33622/0869-7019.2024.02.16-19
10. Порфирьев Б. Н., Хлебникова Е. И. Строительство в условиях изменений климата в Арктике: риски и возможности их снижения // Экономика строительства. 2015. № 6(36). С. 4-15.
11. Якубович А. Н., Якубович И. А. Влияние прогнозируемых климатических изменений на дорожную сеть в криолитозоне России // Наука и техника в дорожной отрасли. 2019. № 1(87). С. 25-28.
12. Обновленный 30-летний базисный период отражает изменение климата. URL: https://meteoinfo.ru/novosti/99-pogoda-v-mire/17951-obnovlennyj-30-letnij-bazisnyj-period-otrazhaet-izmenenie-klimata?ysclid=m3trrl5yvd494468970 (дата обращения: 15.10.2024).
13. Vasilyev G. P., Peskov N. V., Lysak T. M. Heat balance model for long-term prediction of the average temperature in a subway tunnel and surrounding soil [Модель теплового баланса для долгосрочного прогнозирования средней температуры в туннеле метро и окружающем грунте] // International Journal of Thermal Sciences. 2022. Vol. 172. P. 107344.
14. Vasilyev G., Gornov V., Kolesova M., Konstantinov P., Dmitriev A. The impact of climate change on the building climatology parameters used for designing the buildings and constructions in Russia [Влияние изменения климата на климатологические параметры зданий, используемые при проектировании зданий и сооружений в России] // E3S Web of Conferences. Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering, TPACEE-2019. 2020. P. 05001.
15. Sertac Oruc, Berkin Gumus, Ismail Yucel, Huseyin Attila Dikbas. The impact of climate change on construction activity performance [Влияние изменения климата на эффективность строительной деятельности] // Buildings. 2024. No. 14(2). P. 372.
16. Muhammad Shahoon Iqbal, Murad Khan Mk, Abdul Salam. The impact of climate change on civil engineering structures [Влияние изменения климата на строительные конструкции] // Zhendong Gongcheng Xuebao / Journal of Vibration Engineering. 2024. No. 37(3). Pp. 48-56.
17. Хлебникова Е. И., Дацюк Т. А., Саллъ И. А. Воздействие изменений климата на строительство, наземный транспорт, топливно-энергетический комплекс // Труды Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. 2014. № 574. С. 125-178. - Для цитирования: Васильев Г. П., Горнов В. Ф., Горшков А. С., Колесова М. В., Лысак Т. М., Дмитриев А. Н. Адаптация нормативов строительной климатологии к изменениям климата на примере данных для Москвы // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 2. С. 76-83. doi: 10.33622/0869-7019.2025.02.76-83
НАЗАД

