В постройки: Страхование судов в постройке / ремонте

Содержание

Порядок сноса самовольных построек и приведения их в соответствие с установленными требованиями на территории города Барнаула БАРНАУЛ :: Официальный сайт города

Порядок приема и рассмотрения обращений

Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».

Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц принимаются по адресу: 

656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114.

График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

3.  Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Итоги работы с обращениями граждан в администрации города Барнаула размещены на интернет-странице организационно-контрольного комитета.

Мы время даром не теряли, снег в постройки превращали!

            Новый год в детском саду – это одно из ярких и впечатляющих событий для каждого ребенка, которое надолго останется в памяти. Поэтому на плечах взрослых лежала непростая задача – оформить территорию детского сада для создания яркой праздничной атмосферы.

Получилось так, что у нас в этом году было не только знойное лето без дождей, но и наступила малоснежная зима. Осадков почти не было, но стоило только выпасть снегу, как фантазия педагогов пускалась в полет, а руки так и тянулись построить на участках зимнюю сказку для детей!

 

 



Взрослые наряжались в тулупы, валенки, теплые шапки, резиновые перчатки и шли работать на свежем воздухе, прихватив с собой ведро и лопату.

Воспитатели вместе с родителями и, конечно же, с детьми, объединив усилия, оформили участки, построив фигуры из снега, которые не только украшали его, но и обеспечили двигательную активность детей, их трудовую и игровую деятельность, наблюдение за природой.


Многие постройки были задуманы заранее, а некоторые появились по ходу работы. Так, например, незамысловатые сугробы превратились в «Снежную бабу» для метания, в веселого крокодила, на котором можно полазить, и в символ наступающего года – собаку.

Родители и педагоги  26 групп нашего детского сада проявили яркую фантазию и творческий подход, создавая постройки для праздничного настроения. А  для того, чтобы постройки радовали окружающих своей яркостью, взрослые из года в год щедро использовали: ленточки,  ткань, шерстяные нитки, бумагу, салфетки, цветные льдинки. В этом году, на одном  из участков появилось ноу-хау! Совместив приятное с полезным,  родители наших воспитанников собрали снег в цветные

мусорные пакеты, креативно оформили их, и так получился инновационный нежный шедевр!

Помимо снежных фигур большую радость доставляют детям расположенные на территории ДОО ледяные горки для катания, барьеры для перешагивания, постройки для метания, ледовые дорожки и др. При сооружении этих построек педагогами учитывалось их рациональное размещение, эстетичность оформления, а главное максимальная  безопасность для прогулок детей.

Спасибо родителям наших воспитанников и педагогам! Ведь теперь  воспитанники с радостью идут на прогулку, а наши участки преобразились, стали яркими и красочными!

 

Как начисляют налог на незарегистрированные постройки на дачных участках :: Жилье :: РБК Недвижимость

Какие объекты должны облагаться налогом и что ждет тех, кто не зарегистрировал постройки на своих участках, — в карточках «РБК-Недвижимости»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Власти начали выявлять незарегистрированные постройки на загородных участках с помощью беспилотников. Владельцы участков, на которых есть такие объекты, уже получают письма из налоговой службы. Недавно в СМИ появилась информация, что данные о незарегистрированных постройках будут передаваться в Росреестр и налоговую службу (ФНС), после чего на них автоматически станет начисляться налог.

«РБК-Недвижимость» разбиралась, какие объекты должны облагаться налогом, можно ли начислить налог без ведома владельца недвижимости и что ждет тех, кто самостоятельно не зарегистрировал постройки на своих участках.

УведомлениеКак узнать, в курсе ли налоговая, что объекты на участке не зарегистрированы

ФНС направляет собственнику письмо о том, что на принадлежащем ему участке выявлен незарегистрированный объект капитального строительства, и требует зарегистрировать право на него. Владельцы также могут узнать информацию об объектах с помощью публичной кадастровой карты.

Поиск объектовКто и как выявляет незарегистрированные постройки на дачных участках

Выявление незарегистрированных объектов недвижимости входит в компетенцию региональных органов власти и органов местного самоуправления. Для этого они используют снимки со спутников, а также данные съемок с беспилотников. После выявления объектов по соответствующим адресам может приехать комиссия из Минимущества и ФНС.

По данным Министерства имущественных отношений Московской области, власти планируют обновить ортофотоплан Подмосковья. Новая аэрофотосъемка возможна уже в конце 2018 года.

НалоговаяКак данные об объектах попадают в ФНС

Региональные органы власти и местного самоуправления передают сведения о выявленных объектах в Федеральную налоговую службу. Затем налоговики могут связаться с владельцем объекта с требованием зарегистрировать объект в Росреестре.

После того как собственник зарегистрирует объект, данные об этом Росреестр передаст в ФНС. В пресс-службе Росреестра «РБК-Недвижимости» рассказали, что ведомство и ФНС России с 2010 года обмениваются информацией автоматически — в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. В соответствии с Налоговым кодексом России Росреестр передает в налоговые органы сведения об объектах недвижимости, их владельцах, зарегистрированных правах и сделках. Передача таких сведений происходит в течение десяти дней со дня регистрации прав или учета объекта недвижимости, а также ежегодно до 15 февраля по состоянию на 1 января текущего года для определения налогооблагаемой базы по всем объектам недвижимости.

Налог автоматомМожет ли налог быть начислен без ведома собственника

В Росреестре утверждают, что нет. Там «РБК-Недвижимости» пояснили, что при выявлении незарегистрированных объектов недвижимости региональные органы власти и органы местного самоуправления не передают сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер, и сведения о таких объектах могут быть предоставлены в Росреестр только владельцами недвижимости. Лишь после этого ведомство передаст сведения в налоговую, и собственнику будет начислен налог.

ПостройкиНа какие объекты начисляется налог

Налог начисляется на постройки, являющиеся объектами недвижимости. Обычно таковыми признаются объекты, которые имеют фундамент и перемещение которых без ущерба назначению невозможно. Таким образом, сараи и теплицы, а также другие некапитальные строения и сооружения не являются объектами недвижимости и налогом не облагаются.

ШтрафыКакие санкции предусмотрены для владельцев незарегистрированных построек

Законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность для владельцев, которые не зарегистрировали права собственности на принадлежащие им объекты недвижимости, рассказали «РБК-Недвижимости» в Росреестре.

Однако готовятся поправки в Налоговый кодекс о том, что собственники неучтенных построек на участках, в том числе дачных и садовых, должны будут платить земельный налог в двойном размере.

Автор

Мария Мягкова

Самовольную постройку демонтировали в Балашихе

На этой неделе в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха демонтировали частный дом №26, признанный судом самовольной постройкой, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Четырехэтажный жилой дом был возведен в начале 2010-х годов с многочисленными нарушениями. Собственником участка не было получено разрешение на строительство, не были соблюдены и градостроительные нормы, согласно которым расстояние от границы земельного участка до построек должно составлять не менее трех метров», — говорится в сообщении.

В 2016 году суд принял решение о демонтаже дома. Оно вступило в законную силу, собственник пробовал его обжаловать, но в апелляции отказали. Владельца постройки обязали снести объект самостоятельно за свой счет, чего не было сделано. Администрация Балашихи добилась демонтажа через суд и оплатит работы по сносу подрядчику, а далее, в судебном порядке, будет взыскивать с ответчика потраченные средства.

Кроме нарушений в строительстве объекта, собственник устроил в постройке общежитие гостиничного типа. Жители соседних домов жаловались на поведение мигрантов, проживавших в здании, мусор, антисанитарию и вытекающую из двора канализацию на улицу.

Вначале исполнительных действий судебного пристава постояльцы дома активно пытались убедить должностное лицо в их неправомерности. После проведения всех необходимых процедур, в том числе предупреждения об административной ответственности за воспрепятствование действиям должностного лица, в присутствии полиции, спецтехника приступила к сносу самостроя.

«Объекты, построенные и введенные в эксплуатацию с нарушением правил земельного устройства и без технического надзора, могут представлять собой опасность для граждан. Работа по исполнению судебных решений об их сносе является важной общей задачей для областного правительства, органов местного самоуправления и федеральных структур», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Куда жаловаться на нарушение тишины в Подмосковье>>

Департамент строительства Брянской области

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы, с весенним пробуждением жизни. И вечные ценности — тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосердие — испокон веков хранятся именно женщинами. Все, к чему вы прикасаетесь, несет особый отпечаток любви.Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость ваших сердец, бесконечное… Читать далее »

Программа VI Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства кроме пленарного заседания включает в себя 30 круглых столов для профессиональных участников строительного рынка. В ключевых мероприятиях Всероссийского совещания примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирэк Файзуллин, глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, руководители крупнейших объединений предпринимателей в сфере строительства Леонид Казинец – президент НОЗА, Антон Глушков – президент НОСТРОЙ, Михаил Посохин – президент… Читать далее »

Сотрудники департамента строительства Брянской области приняли участие в «Лыжне России-2021»27 февраля на территории парка имени 1000-летия Брянска состоялась традиционная гонка «Лыжня России-2021». В этом году спортивное мероприятие привлекло более двух тысяч человек. В забегах приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители со всех уголков Брянщины.Сотрудники департамента строительства Брянской области также стали участниками «Лыжни России-2021».Всего было проведено 13 забегов, после… Читать далее »

Уважаемые жители Брянщины! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 23 февраля — это праздник мужества и смелости, готовности идти только вперед — к победе за Отчизну и своих близких. Этот день хранит память о героизме российских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся для нас примером доблести, мужества и любви к своей земле. Сменяются эпохи, но… Читать далее »

  Определены финалисты премии ТОП ЖК-2021 по Брянской области   Завершился этап отбора финалистов по Брянской области в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021.   В первом региональном этапе конкурса приняло участие 457 проектов от 290 застройщиков из 23 регионов РФ. Из них в финал вышли 226 жилых комплексов от 165 застройщиков по 59 номинациям. По Брянской… Читать далее »

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Уходящий год был не самым простым, он внес серьезные испытания в нашу жизнь. Но во все времена есть повод, чтобы проводить завершающийся год с благодарностью, вспомнить о радостных и ярких мгновениях, которые были в нем, несмотря ни на что. На пороге нового года мы хотим оставить в старом все… Читать далее »

Уважаемые жители Брянщины! Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — Днем Конституции Российской Федерации! Это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, можем участвовать во всех политических, экономических и социальных процессах, происходящих в нашей стране. Пусть этот праздник навсегда останется символом единства и добрых… Читать далее »

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 СРЕДИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Реестр объектов, строящихся на территории Брянской области, с привлечением денежных средств граждан на 01.10.2020

Джакомо Кваренги. Первые постройки в России

2017 год богат на юбилейные события. Одно из них – 200-летие со дня смерти архитектора Джакомо Кваренги (20 сентября 1744 –18 февраля (2марта) 1817). Кваренги – один из зодчих, внесших наибольший вклад в создание неповторимого архитектурного облика Санкт-Петербурга. Творческое наследие его огромно. Наглядно представить постройки Кваренги в рамках одной тематической рубрики просто невозможно. Поэтому при подборке материала в основу положен хронологический принцип, который дает возможность, ограничив количество воспроизводимых памятников, представить их более подробно. Обращение к наследию Кваренги интересно еще и потому, что позволяет затронуть другую тему, основную для 2017 года – 100-летие Великой Российской революции. В первые послереволюционные десятилетия бесследно исчезли или до неузнаваемости изменили свой облик в результате перестроек многие памятники архитектуры, о чем неоднократно и справедливо писалось. Но это лишь один аспект темы «Революция и наследие», поскольку многое удалось спасти. В том числе, здания, возведенные Джакомо Кваренги.  Все они сохранились до Великой Отечественной войны. Судьба построек зодчего позволяет посмотреть на историю охраны памятников в 1920-е – 1930-е годы с несколько иной точки зрения.

Просмотр изображений в фотогалерее >

 

I. Английский дворец в Петергофе.

Петергоф. Английский парк.

Английский дворец – первая постройка Джакомо Кваренги в России. Строительство началось в августе 1781 года и завершилось в 1794 году. Дворец, задумывавшийся как летняя императорская резиденция, так и не стал жилым дворцом. При императоре Павле I в 1799 году здание было превращено в казарму. В 1804 – 1805 годах, под наблюдением Дж. Кваренги в нем были проведены  значительные ремонтные работы. С 1820-х вплоть до 1917 года дворец служил местом, где останавливались иностранные дипломаты во время своего пребывания в Петергофе. Летом 1928 года в нем открылась здравница, реорганизованная в 1935 году в санаторий «Учитель». В годы Великой Отечественной войны через Английский парк, разбитый вокруг дворца, проходил передний край обороны Ораниенбаумского плацдарма. По сведениям сотрудника ГИОП Е.Н. Глезер, долгие годы занимавшейся историей ансамбля, дворец был взорван. (Глезер Е.Н. Архитектурный ансамбль Английского парка. Л., 1979. С. 94).  По информации, размещенной на сайте «Citywalls»: «Уничтожен артиллерийским обстрелом 291-й немецкой пехотной дивизии в 1942 году». До настоящего времени не восстановлен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский дворец.
Вид с юго-запада.
Фотография 1938 года

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский дворец.
Южный фасад.
Фотография 1938 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий «Учитель» в Английском дворце.
Комната тихого отдыха № 5.
Общий вид.
Фотография 1938 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий «Учитель» в Английском дворце.
Комната тихого отдыха № 5.
Фрагмент плафона.
Фотография 1938 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий «Учитель» в Английском дворце.
Концертный зал.
Общий вид.
Фотография 1938 года.

До 1917 года – Дворцовая церковь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий «Учитель» в Английском дворце.
Комната № 28.
Общий вид.
Фотография 1938 года.

Историческое название: Спальня императрицы Екатерины II.

 

II. Церковь Марии Магдалины в Павловске

Павловск. Садовая ул., 17.

Приходская церковь св. равноап. Марии Магдалины – самая старая каменная постройка города. Торжественная закладка храма состоялась в мае 1781 года. Освящение церкви состоялось 6 сентября 1784 года. При церкви был выстроен одноэтажный каменный флигель для размещения госпиталя и приюта инвалидов. В 1809 году по проекту Дж. Кваренги были проведены работы по надстройке флигеля вторым этажом и возведению пристроек для лестничных клеток, в результате чего первоначальная композиция здания значительно изменилась. После революции во флигеле разместилась обувная фабрика «Спартак», которая располагалась там до Великой Отечественной войны. Церковь была закрыта в 1931 году. После войны здание занимали фабрики: сначала «Точмех», а с 1960 года «Игрушка». В 1995 году здание возвращено церкви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь св. равноап. Марии Магдалины в Павловске.
Фотография 1940 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь св. равноап. Марии Магдалины в Павловске.
Портик западного фасада.
Фотография 1940 года

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь св. равноап. Марии Магдалины в Павловске.
Вид с Садовой улицы.
Фотография 1939 года.

В 1918 (?) – 2003 годах Садовая улица носила название улицы Революции.

 

III. Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Пулково.
Петербургское шоссе, д. 68.

Место для строительства каменной церкви в Пулковской слободе было выбрано императрицей Екатериной II. Строительство велось с мая 1783 по 1785 год. В дальнейшем церковь несколько изменила свой внешний вид. В 1823 году к ней был пристроен каменный притвор. Церковь была закрыта в 1938 году. В 1943 году во время боев здание было разрушено. До настоящего времени сохранился лишь фундамент церкви с глубоким подвалом. Результаты обследования остатков фундамента показали, что воссоздание здания на их основе невозможно из-за полной утраты несущей способности конструкций. Кроме того, полотно современного Петербургского шоссе располагается гораздо выше нулевых отметок исторической церкви. В связи с этим было решено построить новый храм, положив в основу чертежи и рисунки Джакомо Кваренги. В 2011 – 2014 годах по проекту ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91» было построено новое здание на более высокой точке по отношению историческому месту. 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Пулково.
Вид с юго-западной стороны.
Фотография начала 1930-х годов.

На здании еще сохраняются кресты.

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Пулково.
Вид с юго-западной стороны.
Фотография 1940 года.

Кресты уже сняты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Пулково.
Фрагмент южного фасада.
Фотография 1940 года.

 

IV. Здание Ассигнационного банка.
Садовая ул., 21; Наб. канала Грибоедова, 30, 32.

Проект здания Ассигнационного банка был утвержден 5 мая 1783 года. По мнению ряда исследователей, работа над зданием Ассигнационного банка стала первой для Кваренги в Санкт-Петербурге. Здание строили с 1783 по 1790 год. В 1843 году Ассигнационный банк закрыли. В 1849 году здесь начал свою работу Государственный российский банк. В июне 1930 года в здании банка открылся Ленинградский Финансово-Экономический Институт (в настоящее время – Санкт-Петербургский государственный экономический университет). Дополнительный интерес к зданию привлекает памятник – бюст Джакомо Кваренги, установленный перед портиком со стороны Садовой улицы. Он выполнен по модели скульптора Л.К. Лазарева и открыт 4 марта 1967 года к 150-летию со дня смерти архитектора. Это не первый памятник Дж. Кваренги в Ленинграде. В 1927 году бюст архитектора был установлен в сквере на Биржевой площади. Подробнее о нем можно узнать на сайте КГИОП в подборке «В ознаменование великого переворота. Часть II».

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный корпус Ассигнационного банка.
Фотограф А.А. Григорьев.
Октябрь 1953 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный корпус Ассигнационного банка.
Фотография 1953 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торцевой фасад дугообразного корпуса Ассигнационного банка.
Фотография 1930-х годов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестница Ассигнационного банка.
Фотография 1940 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестница Ассигнационного банка.
Фрагмент предыдущей фотографии.

На стенде хорошо читается надпись: «Весенняя экзаменационная сессия 1940 года. Успеваемость студентов».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник – бюст Дж. Кваренги перед зданием Ассигнационного банка.
Фотография заведующего научно-методическим сектором ГИОП Л.А. Медерского.
1970 год.

 

V. Здание Академии наук.
Университетская наб., 5; Таможенный пер., 2.

Строительство здания было начато в 1783 году по проекту Дж. Кваренги. Вскоре возникли разногласия между зодчим и президентом Академии наук – княгиней Е.Р. Дашковой, которая вмешивалась в ход работ. В результате Кваренги устранился от руководства строительством. Здание было закончено в 1789 году. Позднее его планировка подвергалась существенным переделкам. В частности, параллельно главному фасаду, была устроена лестница (один из наиболее известных сегодня интерьеров), украшенная в 1925 году специально перевезенной туда мозаикой М.В. Ломоносова «Полтавская баталия».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Академии наук.
Фотография начала 1920-х годов.

В тимпане фронтона портика видна аллегорическая роспись, выполненная архитектором Л.В. Рудневым. Она просуществовала короткое время и, вероятно, была уничтожена в 1925 году во время проведения крупных ремонтных работ по зданию, связанных с двухсотлетним юбилеем Академии наук.

 

 

 

 

 

 

Здание Академии наук.
Фотография.  Лето-осень 1945 года.

В тимпане фронтона появилось новое украшение: композиция из серпа, молота и звезды. Оно было установлено летом 1945 года на время торжественных мероприятий, связанных с 220-летним юбилеем Академии наук, и к декабрю этого же года было демонтировано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Академии наук.
Фотограф А.А. Григорьев.
Сентябрь 1953 года.

 

 

VI. Эрмитажный театр.
Дворцовая наб., 34.

23 сентября 1783 года Екатерина II подписала указ о постройке при Эрмитаже Каменного театра. Для возведения нового здания были использованы фундаменты и части стен Зимнего дворца императора Петра I. Сначала Кваренги возвел в центре старого здания сцену и зрительный зал в традициях античной архитектуры. Во второй период производились работы по расширению сцены и внутренней отделке зала. Позднее всего были возведены дворовые корпуса и проведена перестройка фасадов. Строительство здания было завершено в 1787 году, хотя первый спектакль состоялся еще 16 ноября 1785 года. В знак особой милости императрицей Екатериной II зодчему в театре была пожизненно пожалована ложа, а также квартира в театральном доме, где он жил до конца своих дней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитажный театр.
Фасад.
Фотограф А.А. Григорьев.
Сентябрь 1953.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитажный театр.
Фасад.
Фотография 1930-х годов (?).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитажный театр.
Фотография 1919 года.

Сохранился машинописный текст аннотации, подклеенный к фотографии: «Зима 1919 г. Обмер. Эрмитажный Театр в Зимнем Дворце. Вид пилона у сцены».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитажный театр.
1919 год.

Сохранился машинописный текст аннотации, подклеенный к фотографии: «Эрмитажный Театр. Деталь пилона у сцены».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитажный театр.
Зрительный зал.
Фотография 1919 (?) года.

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитажный театр.
Капители.
Фотография 1919 (?) года.

Следуя античным образцам, Кваренги включил в коринфские капители театральные маски.

 

 

VII. Колокольня церкви Владимирской иконы Божией Матери.
Владимирский пр., 20.

Здание церкви было возведено в 1761-1769 годах. В 1783 году по проекту архитектора Дж. Кваренги недалеко от церкви была сооружена колокольня, составившая с ней единый ансамбль. Первоначально колокольня была трехъярусной. В 1848 году архитектор Ф.И. Руска возвел над ней четвертый ярус. Градостроительное значение ансамбля, который замыкает перспективу  Загородного проспекта, очень велико. Он является архитектурной доминантой района.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольня Владимирского собора. Фотография 1940 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс Владимирского собора с колокольней.
Фотограф А.А. Григорьев.
Апрель 1952 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс Владимирского собора с колокольней.
Фотограф А.А. Григорьев.
Сентябрь 1954 года.

 

VIII. Серебряные ряды.
Невский пр., 31.

Вдоль Невского проспекта существовали деревянные лавки купцов, торговавших изделиями из серебра. В 1783 году они сгорели. По заказу купцов и на их средства в 1784 – 1786 годах было возведено здание новых, теперь уже  каменных «Серебряных рядов», обработанное в нижнем этаже открытой аркадой. Таким образом, новую постройку Дж. Кваренги увязал в единое целое с Большим Гостиным двором, характерной особенностью которого также являются аркады. В 1878 году нижнюю галерею «Серебряных рядов» закрыли. При реконструкции здания в 1981 – 1982 годах галерею открыли, однако в 1999 году снова застеклили. Авторский замысел зодчего был опять нарушен.

 

 

 

 

 

 

 

Серебряные ряды.
Фотография. Между 1924 и 1932 годом.

На переднем плане – памятник Ф. Лассалю. Подробнее о нем можно узнать на сайте КГИОП в подборке «В ознаменование великого переворота. Часть II».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряные ряды.
Фотограф А.А. Григорьев.
Июль 1954 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряные ряды.
Фотография 1984 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряные ряды.
Фотография 1986 года.

Перспектива галереи открытой при реконструкции здания 1981-1982 годов.

 

Яxты в постройке / Каталог яхт

ЯХТЫ В ПОСТРОЙКЕ – так называется наш новый раздел, в котором мы решили собрать все яхты, находящиеся в постройке и продаже на самых значимых верфях Европы, которые можно купить прямо сейчас, и получить новую яхту к предстоящему сезону навигации, либо существенно сэкономить срок ожидания яхты и успеть поучаствовать в изменениях интерьера под свой индивидуальный вкус.

Средний срок постройки яхты 2-3 года, и, как известно далеко не все желают ждать столько времени. Совсем другое дело, когда до спуска яхты остаётся 2-3 месяца, или даже 6 месяцев приходящихся на зимний период. Когда речь заходит о яхтах 70 м+ где срок ожидания может доходить до 4 лет, то даже 12 месяцев отделяющих Заказчика до момента поставки будет являться небольшим сроком, и мы, конечно же, будем оперативно извещать наших потенциальных клиентов о таких проектах.

Теперь тому, кто ищет новую яхту, но не хочет ждать годы нет нужды утомлять себя просмотрами десятков брокерских сайтов и связываться с десятками верфей. Наш раздел ЯХТЫ В ПОСТРОЙКЕ даст Вам полную картину всех достойных яхт, что есть в постройке и продаже на самых передовых верфях Европы.

Все верфи, яхты которых представлены в нашем разделе знают нас, а мы знаем хорошо их, тем не менее, мы не связаны ни с одной из них «крепкими узами», что позволяет нам оставаться максимально независимыми для того, чтобы предлагать нашим клиентам именно ту яхту, которая в наибольшей степени подходит под его требования.

Все верфи, яхты которых представлены в нашем разделе знают нас, а мы знаем хорошо их, тем не менее, мы не связаны ни с одной из них «крепкими узами», что позволяет нам оставаться максимально независимыми для того, чтобы строго контролировать верфь во время постройки, в случае спорных ситуаций отстаивать интересы заказчика, а также предлагать нашим клиентам именно ту яхту, которая в наибольшей степени подходит под его требования.

Более подробно о сервисе Триумф Яхтс во время строительства яхт   

ICON 280
Длина: 84.00 м.
Ширина: 13.50 м.
Осадка: 3.75 м.
Год: 2024 г.

27.01.2020

120.000.000  EUR

89.500.000  EUR

Palmer Johnson WORLD 82 м
Длина: 81.40 м.
Ширина: 14.60 м.
Осадка: 4.00 м.
Год: 2018 г.

04.04.2019

105.000.000  EUR

Turquoise 81 м Bora
Длина: 81.00 м.
Ширина: 13,50 м.
Осадка: 3,85 м.
Год: 2023 г.

12.06.2020

88.000.000  EUR

Benetti 65.4 м Vogue
Длина: 65.40 м.
Ширина: 11.20 м.
Осадка: 3.30 м.
Год: 2020 г.

11.04.2019

65.000.000  EUR

Baglietto 55 м
Длина: 55.00 м.
Ширина: 10.20 м.
Осадка: 3.00 м.
Год: 2023 г.

27.01.2020

38.500.000  EUR

Heesen 55 м CASTOR
Длина: 55.00 м.
Ширина: 9.60 м.
Осадка: 3.15 м.
Год: 2020 г.

08.06.2019

43.000.000  EUR

Baglietto 55 м
Длина: 55.00 м.
Ширина: 10.20 м.
Осадка: 3.00 м.
Год: 2023 г.

27.01.2020

38.500.000  EUR

Heesen 55 м CASTOR
Длина: 55.00 м.
Ширина: 9.60 м.
Осадка: 3.15 м.
Год: 2020 г.

08.06.2019

43.000.000  EUR

Turquoise 53 м TALA
Длина: 53.00 м.
Ширина: 9.30 м.
Осадка: 3.25 м.
Год: 2021 г.

12.06.2020

28.000.000  EUR

Heesen 50 м Hybrid ELECTRA
Длина: 49.80 м.
Ширина: 9.10 м.
Осадка: 2.15 м.
Год: 2020 г.

11.04.2019

34.900.000  EUR

Heesen 50 м TRITON
Длина: 49.90 м.
Ширина: 9,00 м.
Осадка: 2,90 м.
Год: 2020 г.

25.01.2019

33.900.000  EUR

Heesen 50 м ASTER
Длина: 49.80 м.
Ширина: 8,50 м.
Осадка: 2.51 м.
Год: 2019 г.

01.08.2018

33.500.000  EUR

Heesen 50 м TRITON
Длина: 49.90 м.
Ширина: 9,00 м.
Осадка: 2,90 м.
Год: 2020 г.

25.01.2019

33.900.000  EUR

Benetti 50 м PROJECT BLAKE
Длина: 49.80 м.
Ширина: 9.26 м.
Осадка: 2.70 м.
Год: 2018 г.

09.12.2018

30.200.000  EUR

Baglietto 48 м
Длина: 47.60 м.
Ширина: 9.50 м.
Осадка: 2,50 м.
Год: 2023 г.

27.01.2020

28.000.000  EUR

Perini Navi 47 м С2325
Длина: 47.00 м.
Ширина: 10.50 м.
Осадка: 3.90 /11.00 м.
Год: 2025 г.

03.06.2020

34.000.000  EUR

Benetti Mediterraneo 116
Длина: 35.30 м.
Ширина: 7.70 м.
Осадка: 2,15 м.
Год: 2021 г.

12.08.2020

15.071.000  EUR

Baglietto 43 м
Длина: 43,65 м.
Ширина: 8,3 м.
Осадка: 1,65 м. м.
Год: 2022 г.

27.01.2020

21.500.000  EUR

JFA 135 GLOBAL EXPLORER
Длина: 41.14 м.
Ширина: 8.38 м.
Осадка: 2.40 м.
Год: 2019 г.

03.09.2018

7.995.000  EUR

4.995.000  EUR

Benetti Classic Supreme 132
Длина: 40.24 м.
Ширина: 8.18 м.
Осадка: 2.23 м.
Год: 2019 г.

19.04.2019

21.700.000  EUR

CERRI CANTIERI NAVALI 123 DOM
Длина: 37.30 м.
Ширина: 8.70 м.
Осадка: 2.10 м.
Год: 2023 г.

27.01.2020

16.500.000  EUR

Moonen Martinique YN199
Длина: 36.30 м.
Ширина: 8.00 м.
Осадка: 2.15 м.
Год: 2020 г.

01.12.2019

16.750.000  EUR

ICON 100
Длина: 29.00 м.
Ширина: 7.22 м.
Осадка: 1.99 м.
Год: 2022 г.

27.01.2020

9.500.000  EUR

Benetti Delfino 95
Длина: 28.95 м.
Ширина: 7.00 м.
Осадка: 2.00 м.
Год: 2021 г.

12.08.2020

9.030.200  EUR

CANADOS Gladiator 901
Длина: 27.45 м.
Ширина: 6.30 м.
Осадка: 1.40 м.
Год: 2021 г.

27.01.2020

5.580.000  EUR

Cerri 86 Flyingsport
Длина: 26.30 м.
Ширина: 6.35 м.
Осадка: 1.28 м.
Год: 2022 г.

27.01.2020

4.800.000  EUR

CANADOS 808 Maximus
Длина: 24.85 м.
Ширина: 6.25 м.
Осадка: 1.95 м.
Год: 2021 г.

27.01.2020

4.680.000  EUR

Canados OCEANIC 76 GT
Длина: 23.70 м.
Ширина: 5.80 м.
Осадка: 1.98 м.
Год: 2021 г.

27.01.2020

4.270.000  EUR

CNB 76
Длина: 23.17 м.
Ширина: 6.10 м.
Осадка: 2.10 — 3.90 м.
Год: 2021 г.

03.06.2020

2.375.000  EUR

FILIPPETTI F78
Длина: 23,65 м.
Ширина: 5.80 м.
Осадка: 1,82 м.
Год: 2021 г.

27.01.2020

2.300.000  EUR

Zeelander 72
Длина: 22.07 / 20.11 — с закрытой платформой м.
Ширина: 6.00 м.
Осадка: 1.50 м.
Год: 2019 г.

23.10.2018

3.345.000  EUR

CNB 66
Длина: 20,61 м.
Ширина: 5,51 м.
Осадка: 2,95 м.
Год: 2021 г.

03.06.2020

1.455.000  EUR

PCYachts Pilot Classic 55
Длина: 16.62 м.
Ширина: 4.23 м.
Осадка: 2.70 м.
Год: 2022 г.

03.06.2020

895.000  EUR

Baglietto MV 13
Длина: 13,80 м.
Ширина: 3,90 м.
Осадка: 1,40 м.
Год: 2021 г.

27.01.2020

1.500.000  EUR

Искусство в зданиях по временным акциям

136,134,129,123,97,86,21,

Искусство в зданиях по временным акциям Дома О Пространства Выставки Соавторы Нажмите Контакт
  • Крис Богиа, Джейд Юман

    125 Maiden Lane — Нью-Йорк 1 марта 2021 г. — 1 сентября 2021 г.
  • Николь Керубини

    55 Пятая авеню — Нью-Йорк 8 октября 2020 г. — 20 января 2021 г.
  • Кеннеди Янко, Лютфи Джанания, Закари Тай Ричардсон

    26555 Evergreen Road — Саутфилд 24 января 2020 г. — 31 декабря 2020 г.
  • Клаудиа Чейзелинг

    310 West Wisconsin Ave — Милуоки 9 августа 2019 г. — 31 декабря 2024 г.
  • Жозе Педно

    4200 бул.Сен-Лоран — Монреаль 27 сентября 2017 г. — 26 сентября 2018 г.
  • Грег Линдквист

    2115-290 West Roosevelt Blvd — Монро 11 января 2017 — 15 января 2017
  • Яник Рэймонд, Аарон Крейсвирт, Эми Бренер, Корвин Лунд, Деннис Экстедт, Джессика Ауэр, Лорна Бауэр, Томас Кнейбухлер

    219 Dufferin Street — Торонто 6 января 2014 г. — 11 марта 2016 г.

Подписаться

Сделано Quallsbenson

Вода в зданиях: Руководство архитектора по влажности и плесени

Предисловие xi

Введение 1

Цель 1

Аудитория 3

Источники 5

Язык 9

Единицы 10

Краткое содержание глав 12

1 Строительная наука 15

: Строительная наука Учреждения 16

Строительная наука и архитектура 18

Строительная наука и строительство 19

Строительная наука и инженерия 20

Строительная наука и строительные нормы 21

Методы строительной науки 22

Предпосылки строительной науки 25

2 Вода 33

Молекулярная структура 33

Водородные связи 35

Поверхностное натяжение 36

Водяной пар 37

Психрометрия 45

Измерение температуры и влажности в воздухе 50

Четвертый этап: введение на 51

3 Вода и строительные материалы 57

Общие сведения 57

После Второй мировой войны 66

Конференция по конденсации 1952 года 68

Парадигма диффузии 70

Профильный метод 78

Фундаментальное правило влажности материала 87

Переосмысление стратегий контроля влажности: инженерия влажности 88

4 Крыши и фасады 95

Введение 95

Интенсивность осадков, уклон и водонепроницаемость 95

Поверхности крыш 99

Ледяные плотины 113

Парапеты 118

119

Фасады зданий 121

Окна 130

Сводка 131

5 Грунты и фундаменты 133

Вода в почве 135

Гидравлическая проводимость 142

Поверхностный сток 144

Дренажные канавы 145

Подвалы 152 9000 158

Конструкция плиты 166

6 Стен 171

Введение 171

Термическое смачивание и сушка 173

Солнечный паровой привод 174

Поток воздуха в стеновых конструкциях 175

Пароизоляция: Компактные и полостные узлы 178

Пароизоляция

Конструкция для сушки или против намокания? 182

Изоляция исторических зданий 184

Повышающаяся влажность 185

7 Чердаки 189

Введение 189

Историческая справка 190

Влага 199

Охлаждение льда 202

V Прочность черепицы 203

Долговечность черепицы 203

дизайн 204

Подъем фермы 205

Сводка 206

8 Механические системы 209

Комфорт 209

Стандарты влажности для музеев 212

Характеристика влажности 216

Выделение влаги 217

Вентиляция 220 Кондиционер 226

Водопровод и разрыв труб 228

9 Гниль и плесень 233

Введение 233

Плесень 235

Измерение плесени 237

Сухое отложение плесневого материала 240

Воздействие на здоровье мо ld 241

Устранение плесени 247

Резюме и окончательные комментарии 248

Приложение A Коэффициенты ASHRAE 253

Приложение B Преобразование единиц 255

Ссылки 257

Указатель 265

ASHRAE Issues Здания

  • 20 апреля 2020
  • Ресурсы
  • Атланта, Джорджия

Контактное лицо для СМИ:
Шери Симмонс
404-446-1660
ssimmons @ duffey.com

Ресурсы ASHRAE COVID-19 (ashrae.org/covid19)

ATLANTA (, , 20 апреля 2020 г.) — ASHRAE опубликовало два заявления, определяющие руководство по управлению распространением SARS CoV 2 , вируса, вызывающего COVID-19 (коронавирус) с в отношении эксплуатации и обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях.

«В свете текущей глобальной пандемии критически важно, чтобы ASHRAE представила рекомендации по снижению передачи вируса, а также рекомендации по вентиляции и фильтрации», — сказал президент ASHRAE 2019-20 Дэррил К.Boyce, P.Eng. «ASHRAE играет важную роль в обеспечении безопасной и здоровой окружающей среды в зданиях, и эти заявления предлагают экспертные стратегии, необходимые в настоящее время».

ASHRAE разработало следующие утверждения в ответ на распространяющиеся ложные утверждения, касающиеся систем HVAC. ASHRAE официально выступает против рекомендации не запускать бытовые или коммерческие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и утверждает, что включение кондиционеров в течение этого времени может помочь контролировать распространение вируса. Официальные заявления ниже.

Заявление ASHRAE о передаче SARS-CoV-2 / COVID-19 воздушным путем

Передача SARS-CoV-2 воздушным путем является достаточно вероятной, чтобы контролировать заражение вирусом воздушным путем. Изменения в работе зданий, включая работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, могут снизить воздействие переносимых по воздуху.

Заявление ASHRAE о работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для снижения передачи SARS-CoV-2 / COVID-19

Вентиляция и фильтрация, обеспечиваемые системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, могут снизить концентрацию SARS-CoV-2 в воздухе и, следовательно, риск передачи через воздух.Некондиционированные помещения могут вызывать у людей термический стресс, который может представлять прямую угрозу для жизни, а также может снижать сопротивляемость инфекциям. В целом, отключение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не рекомендуется для снижения передачи вируса.

Фильтры

HVAC, наряду с другими стратегиями, помогают снизить передачу вирусов, удаляя при этом другие загрязнители воздуха, которые могут иметь последствия для здоровья.

Комитет по гигиене окружающей среды

ASHRAE также разработал краткое изложение новых проблем в поддержку двух вышеуказанных заявлений:

Существует серьезная обеспокоенность по поводу реальной возможности передачи через воздух различных патогенов, особенно SARS-CoV-2, среди персонала и администрации в медицинских учреждениях, офисных работников, розничных работников и постоянных посетителей, производственных рабочих и жителей частных и частных лиц. общественные объекты и широкая публика на открытом воздухе и в общественном транспорте.

ASHRAE создала Целевую группу по эпидемиям, в состав которой входят ведущие эксперты для изучения взаимосвязи между распространением болезней и HVAC в зданиях во время текущей пандемии и будущих эпидемий. Комитет по документу с изложением позиции комитета по гигиене окружающей среды ASHRAE также обновил документ с изложением позиции по инфекционным аэрозолям.

«ASHRAE, работая со своими отраслевыми партнерами, обладает уникальной квалификацией для предоставления рекомендаций по проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в период пандемии COVID-19, а также для подготовки к будущим эпидемиям», сказал председатель Целевой группы ASHRAE по эпидемии, член с правом голоса в Комитете по гигиене окружающей среды ASHRAE и президентский член ASHRAE с 2013 по 2014 год Билл Банфлет.

Для получения дополнительных сведений посетите недавно обновленную веб-страницу ресурсов ASHRAE по COVID-19 по адресу ashrae.org/COVID19. На странице представлены часто задаваемые вопросы и самая свежая информация о рекомендациях ЕФО для медицинских учреждений, жилых домов и других вопросов, связанных с пандемией COVID-19.

Об ASHRAE
Основанное в 1894 году, ASHRAE — это глобальное профессиональное сообщество, стремящееся служить человечеству, развивая искусство и науку в области отопления, вентиляции, кондиционирования, охлаждения и смежных областей.

Являясь лидером в области исследований, разработки стандартов, публикации, сертификации и повышения квалификации, ASHRAE и его члены стремятся продвигать здоровую и устойчивую антропогенную среду для всех посредством стратегического партнерства с организациями в сообществе HVAC & R и в смежных отраслях.

ASHRAE празднует 125 лет создания искусственной среды. Станьте членом ASHRAE, посетив ashrae.org/join.

Чтобы получить дополнительную информацию и быть в курсе последних новостей ASHRAE, посетите ашра.org и подключитесь к LinkedIn, Facebook, Twitter и YouTube.

###

Дневной свет в зданиях: Справочник по системам и компонентам дневного освещения

В течение некоторого времени строительная отрасль нуждалась в исчерпывающем справочнике, в котором описаны новые и инновационные технологии использования дневного света в зданиях и оценивается эффективность эти системы. Эта информация особенно полезна для специалистов по проектированию зданий, инженеров по освещению, производителей продукции, владельцев зданий и управляющих недвижимостью.Эта книга — результат скоординированных международных усилий по сбору самой последней доступной информации о применении и оценке передовых систем дневного света для улучшения дневного освещения в нежилых зданиях. Хотя в тексте подчеркиваются характеристики систем дневного освещения, он также включает обзор архитектурных решений, в которых рассматриваются как традиционные, так и инновационные системы, а также их интеграция в проектирование зданий. Инновационные системы дневного освещения оцениваются по их потенциалу энергосбережения, визуальным характеристикам и контролю солнечного излучения.

Отчет IEA SHC Task 21 / ECBCS Annex 29, июль 2000 г.

Эта книга основана на работе, выполненной Программой солнечного отопления и охлаждения (SHC) Международного энергетического агентства (МЭА) в рамках Задачи 21 МЭА, Энергосбережение в зданиях и общественных системах, Приложение 29 к программе, Подзадача A: Оценка эффективности Системы дневного освещения. Программа работы подзадачи A была скоординирована с исследованиями, проведенными другими подзадачами IEA SHC Task 21. К ним относятся подзадача B: элементы управления, реагирующие на дневной свет, подзадача C: инструменты проектирования дневного света и подзадача D: тематические исследования.

Для получения дополнительной информации см. Http://task21.iea-shc.org/.

МЭА было создано в 1974 году как автономное агентство в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для реализации международной энергетической программы. Основная цель МЭА — способствовать сотрудничеству между 25 из 29 стран-членов ОЭСР и Комиссией Европейского сообщества в целях повышения энергетической безопасности и сокращения выбросов парниковых газов. МЭА спонсирует исследования и разработки в ряде областей, связанных с энергетикой.В рамках программы энергосбережения в зданиях и общественных системах (ECBS) МЭА проводит различные мероприятия для более точного прогнозирования энергопотребления зданий. Эти мероприятия включают сравнение существующих компьютерных программ, мониторинг зданий, сравнение методов расчета и исследования качества воздуха и количества людей. Программа солнечного отопления и охлаждения МЭА (IEA SHC) была инициирована в 1977 году как одно из первых соглашений о сотрудничестве в области НИОКР, заключенных МЭА.Страны-участницы реализуют различные проекты, направленные на продвижение технологий активной солнечной, пассивной солнечной и фотоэлектрической энергии в зданиях.

Основными целями задачи 21 программы IEA SHC и Приложения 29 ECBS «Дневной свет в зданиях» являются продвижение технологий дневного света и содействие проектированию зданий с учетом дневного света. Дания является операционным агентом IEA SHC Task 21. Страны-участницы: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты.

Краткое содержание

В этом справочнике дается всесторонний обзор инновационных систем дневного освещения, рабочие параметры, по которым они оцениваются, а также оценка их потенциала экономии энергии и одобрения пользователей. Книга была написана, чтобы преодолеть недостаток доказательств преимуществ дневного освещения в зданиях и недостаток знаний о характеристиках инновационных систем дневного освещения в зданиях в различных климатических зонах по всему миру. Представленная здесь информация предназначена для использования на самых ранних этапах процесса проектирования здания.

Инновационные системы дневного освещения предназначены для перенаправления солнечного света или света в крыше в те области, где это необходимо, без бликов. В этих системах используются оптические устройства, которые инициируют отражение, преломление и / или используют полное внутреннее отражение солнечного света и просвета. Усовершенствованные системы дневного освещения могут быть разработаны для активного отслеживания солнца или пассивного управления направлением солнечного света и просвета. Системы, включенные в эту книгу, обычно ограничиваются пассивными устройствами.

В этой книге подробно описывается широкий спектр инновационных систем дневного света, доступных сегодня во всем мире, включая информацию об их компонентах, принципах, на которых они основаны, применениях, для которых они подходят, производстве, управлении, затратах и ​​экономии энергии, обслуживании, примерах использование и оценки производительности.

Результаты оценки производительности были получены путем мониторинга системы с использованием физических моделей в симуляторах неба или полномасштабных испытательных комнат или реальных зданий в реальных условиях неба. Типы инновационных систем, выбранных для тестирования, в настоящее время доступны на рынке или были недавно разработаны в лабораториях. Обобщенные здесь результаты показывают, что, если они выбраны в соответствии с дневным климатом и соответствующим образом интегрированы с электрическими системами управления освещением и затенением, большинство этих систем могут улучшить дневной свет в интерьерах зданий и тем самым способствовать экономии энергии.Однако следует отметить, что характеристики в реальных зданиях будут отличаться от результатов испытаний.

Стратегии дневного света редко рассматриваются на самых ранних стадиях проектирования здания. Частично это является результатом отсутствия простых инструментов, которые могут предсказать эффективность продвинутых стратегий дневного света. В этом справочнике содержится информация о простых инструментах проектирования, которые могут прогнозировать производительность и могут использоваться неспециалистами. В книгу также входит введение в надлежащее использование элементов управления затемнением и электрическим освещением в целях экономии энергии.

Препятствия на пути использования современных систем дневного света все еще существуют, особенно при переходе от исследований к строительной практике. Еще многое предстоит сделать в области исследований и разработок, а также в практическом применении. Двумя ключевыми областями, которые требуют дальнейших исследований, являются человеческое измерение уравнения дневного света и интеграция систем дневного света в зданиях для получения решений с низким энергопотреблением, отвечающих человеческим потребностям. Новые исследования в этих двух областях будут проводиться под эгидой Задачи 31 (см. Http: // www.iea-shc.org). Тем не менее, информация, представленная в этой книге, демонстрирует, что использование передовых технологий дневного освещения может сократить разрыв между потенциальными преимуществами и фактическими достижениями в строительной практике.

Уведомление об авторских правах

Copyright © 2000 Международное энергетическое агентство (МЭА) Программа солнечного отопления и охлаждения, Энергосбережение в зданиях и общественных системах

Воспроизведение текста или иллюстраций может производиться только с специального разрешения Международного энергетического агентства.Информацию о том, как получить дополнительные экземпляры этой книги и других продуктов, упомянутых в этой книге, можно получить на Интернет-сайте по адресу http://www.iea-shc.org или связаться с исполнительным секретарем IEA SHC Памелой Мерфи Кунц, Morse Associates. Inc., 1808 Corcoran Street, NW, Вашингтон, округ Колумбия 20009, США, телефон: + 1/202 / 483-2393, факс: + 1/202 / 265-2248, электронная почта: [электронная почта защищена].

Заявление об ограничении ответственности

Этот отчет был подготовлен как отчет о работе, проведенной в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при финансовой поддержке Университета им.С. Министерство энергетики. Ни Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, ни Министерство энергетики США, ни Международное энергетическое агентство, ни их сотрудники, ни их подрядчики, субподрядчики или их сотрудники не дают никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и не берут на себя юридическую ответственность или ответственность. за точность, полноту или полезность любой раскрытой информации, устройства, продукта или продукта, или представляет, что их использование не нарушает права частной собственности.

Опубликовано Национальной лабораторией Лоуренса Беркли, 1 Cyclotron Road, Mailstop 90-3111, Беркли, Калифорния 94720, при поддержке Energy Design Resources.Energy Design Resources финансируется калифорнийскими коммунальными предприятиями и управляется Pacific Gas and Electric Company, San Diego Gas & Electric и Southern California Edison под эгидой Калифорнийской комиссии по коммунальным предприятиям. Номер отчета LBNL: LBNL-47493.

Операционные и воплощенные выбросы в зданиях — обзор текущих тенденций

Основные моменты

Анализ современного состояния проводится между эксплуатационными ивоплощенные выбросы.

Исследуется взаимосвязь между эксплуатационными и фактическими выбросами в зданиях.

Выделены и обсуждаются основные проблемы, с которыми сталкиваются вычисления воплощенных выбросов, и преимущества с учетом его соображений.

Обсуждается острая необходимость в последовательной и всеобъемлющей политической основе.

Анализ воплощенных выбросов вводится в концепцию кривых предельных затрат на борьбу с выбросами.

Abstract

Глобальная осведомленность о воздействии на окружающую среду, таких как изменение климата и истощение озонового слоя, значительно возросла за последние несколько лет, и последствия для сокращения выбросов в зданиях широко признаны. Таким образом, целью является проектирование и строительство зданий с минимальным воздействием на окружающую среду. Выбросы в течение жизненного цикла от зданий состоят из двух компонентов: эксплуатационных и встроенных выбросов. Было приложено много усилий, чтобы уменьшить первое, поскольку предполагается, что оно выше, чем второе.Однако исследования показали растущее значение воплощенных выбросов в зданиях, но их важность часто недооценивается при анализе выбросов в течение жизненного цикла. В этой статье используется ретроспективный подход для критического анализа взаимосвязи между воплощенными и эксплуатационными выбросами в течение жизненного цикла зданий. Это сделано для того, чтобы выделить и продемонстрировать возрастающую долю воплощенных выбросов, которая является одним из следствий усилий по снижению эксплуатационных выбросов. В документе рассматривается широкий круг вопросов, включая сложности, связанные с расчетом воплощенных выбросов, а также обсуждаются преимущества, которые дает его рассмотрение.Обсуждаются также последствия пренебрежения воплощенными выбросами и необходимость в срочной политической основе в рамках нынешнего климата политики в области энергетики и изменения климата.

Ключевые слова

Здания

Изменение климата

Окружающая среда

Внедрение и производственные выбросы

Инструменты политики

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

Copyright © 2013 Elsevier B.V. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Экологические технологии в зданиях | MIT Architecture

Основное внимание в этом курсе уделяется изучению тепловых, световых и акустических характеристик зданий.Курс исследует основные научные принципы, лежащие в основе этих явлений, и знакомит студентов с рядом технологий и методов анализа для проектирования комфортной внутренней среды. Студентам будет предложено применить эти методы и изучить роль энергии, света и звука в формировании архитектуры.

После обзора того, как анализировать климат объекта и местную структуру энергопотребления, первая часть курса посвящена принципам аккумулирования тепла и теплового потока внутри и вокруг зданий.Также будут обсуждаться основные ручные и компьютерные методы прогнозирования энергопотребления зданий. Чтобы познакомить учащихся с эффективным использованием компьютерного моделирования во время проектирования, 2 ноября в обычное время занятий будет организована игра по оптимизации здания, имитирующая экологичный дизайн. наименьшее энергопотребление в рамках заданного бюджета.

Вторая часть курса познакомит студентов с искусством и наукой об освещении зданий, а также с практическими правилами и компьютерными методами анализа дневного света внутри и вокруг зданий.В последней части курса дается обзор акустики здания и шумоподавления.

Формат курса состоит из лекций раз в две недели и еженедельных лабораторных работ. Индивидуальные и групповые задания, а также презентации и упражнения в классе помогут студентам изучить использование экологических технологий в современных зданиях.

Цели обучения
Курс призван помочь студентам:

  • понимать и применять научные принципы, лежащие в основе теплового, светового и акустического поведения зданий,
  • научиться оценивать плюсы и минусы ряда технологий для создания комфортной внутренней среды,
  • проводит серию рабочих процессов анализа проекта, касающихся климата, использования энергии в зданиях и дневного освещения, а
  • получить знания, необходимые для критического обсуждения / представления экологической концепции здания.

От тех, кто принимает выпускную версию, требуется дополнительная работа.

Сборник структурированных открытых данных о поведении жильцов в зданиях

Изменение климата невозможно решить без повышения энергоэффективности зданий, в которых мы живем и работаем. В документах этого сборника описывается и публикуется серия наборов данных, которые помогают нам понять, как жители влияют на энергопотребление в зданиях и как их воспринимают, как для содействия будущим исследованиям и разработке политики, так и для стимулирования более широкого обмена данными в этой важной области.

На эксплуатацию и строительство зданий в 2017 году пришлось 36% мирового конечного энергопотребления и 39% выбросов углекислого газа (CO 2 ), связанных с энергетикой. 1 . Следовательно, декарбонизация строительного фонда имеет решающее значение для смягчения последствий изменения климата. Жители здания и операторы влияют на использование энергии зданиями посредством своего взаимодействия с оболочкой здания и системами управления.Систематический сбор и анализ данных из зданий может поддерживать, среди прочего, заключение контрактов на энергопотребление и производительность, интеллектуальную балансировку нагрузки, управление системами здания с прогнозированием на основе моделей и профилактическое обслуживание зданий 2 . Это также необходимо для понимания, количественной оценки, моделирования и, в конечном итоге, влияния на людей в зданиях.

Исторически сложилось так, что исследователи, изучающие влияние жителей на потребление энергии в зданиях, не часто публично обменивались данными. Это противоречит последним тенденциям в других дисциплинах, где обмен данными увеличился в ответ на кризис воспроизводимости, т.е.е. тот факт, что попытки воспроизвести установленные результаты часто терпели неудачу 3 и были введены общие принципы обмена данными 4 . Недостаток инициатив по предоставлению данных объясняется многими причинами. Одним из препятствий, вероятно, будет коммерческая чувствительность — исследования часто проводятся вместе с промышленными партнерами, которые могут выступать против обмена данными. Некоторые данные не могут быть переданы по причинам защиты данных. Стремление к публикации в конкурентной академической среде также может сыграть роль: сбор данных на местах часто является длительным и дорогостоящим процессом, и исследователи могут опасаться, что преждевременный обмен данными может лишить их вознаграждения за их усилия, включая научный престиж и возможности публикации.Кроме того, обмен данными требует времени и усилий и может выявить слабые места в процессах сбора данных 5 .

Публичный обмен данными дает множество преимуществ, помимо возможности их воспроизведения. Например, совместное использование данных помогает исследователям опираться на работу других, объединять несколько наборов данных в более крупные, что позволяет проводить более эффективный анализ, а также выполнять метаанализ. Для реализации этих преимуществ наборы данных должны быть похожими по своей природе, а методы сбора данных должны быть согласованными.Однако поведение людей в зданиях — это очень широкая область. Набор качественных интервью с арендаторами социального жилья можно классифицировать как исследование поведения жильцов в зданиях; а также мониторинг или моделирование качества воздуха в помещениях офисов. Таким образом, данные могут быть получены разными способами, например сенсорный мониторинг, интервью, фокус-группы, опросы, моделирование, наблюдения и дневники использования времени. Собранные данные могут относиться к тепловому комфорту, присутствию людей, работе окон, уровню освещенности, движению воздуха, использованию энергии, продуктивности людей и другим переменным.

Обсуждения первоначально в рамках Приложения 66 Программы сотрудничества в области технологий в области энергетики для зданий и сообществ Международного энергетического агентства (https://annex66.org/), а затем продолжились в рамках Приложения 79 (http://annex79.iea-ebc.org /) осветил проблемы сравнения различных исследований из-за разнообразия используемых методов и онтологий данных. Потребность в структурированных подходах к сбору, хранению, совместному использованию и анализу отслеживаемых данных, относящихся к жильцам зданий, стала ключевым направлением работы над этими Приложениями, результатом которой стали книги и статьи по этой теме.Мотивированный отсутствием общедоступных и общепризнанных онтологий данных мониторинга зданий, Mahdavi et al . 2,6 предложил общую онтологию для представления и включения нескольких уровней контролируемых данных здания в соответствующие вычислительные приложения. Предлагаемая онтология включает в себя шесть основных категорий данных, а именно: i) жителей, ii) внутренних условий окружающей среды; iii) внешних условий окружающей среды; iv) систем и устройств управления, v) оборудования и vi) потоков энергии.Каждая из этих основных категорий имеет несколько подкатегорий (см. Рис. 1).

Рис. 1

Категории и подкатегории данных мониторинга зданий. На этом рисунке показаны категории и подкатегории данных мониторинга зданий (на основе 6 ), которые учитывались при разработке онтологии мониторинга зданий 2 .

В этой онтологии категория «Жители» имеет четыре подкатегории: (1) положение агентов в пространстве (что, следовательно, указывает на присутствие агентов), (2) управляющие действия, такие как открытие окон, (3) атрибуты людей. , е.g., их активность и уровень одежды, и (4) отношение людей, например их — часто самооценки — оценки теплового комфорта. Категория условий в помещении отражает пространственные характеристики в областях гигротермического, визуального, акустического и качества воздуха в помещении. Внешние условия могут иметь прямое влияние на внутренние условия (например, через солнечное излучение) и косвенное, через действия людей (например, закрытие окон, чтобы избежать воздействия шума дорожного движения). Категория «Системы управления и устройства» отражает состояние систем отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и затемнения, как указано, например, с точки зрения уставок термостатов и слепых положений.Категория оборудования относится к любым техническим объектам, предназначенным для поддержки деятельности жильцов (например, устройствам связи, компьютерам, электроприборам), но не предназначенным для контроля условий окружающей среды в помещениях. Категория энергии относится к количеству энергии, поставляемой (или генерируемой) зданиями. Разрешение отслеживаемых данных может быть определено: (1) в пространственных терминах (например, комнаты, этажи и целые здания), (2) в нескольких системах (например, отопление, освещение и оборудование) и (3) во временных терминах (например.грамм. ежечасно, ежедневно, ежемесячно).

Все материалы, представленные в специальную коллекцию «Поведение обитателей в зданиях», были запрошены для сопоставления собранных данных с онтологией, предложенной Махдави и др. ., Чтобы стимулировать оптимизацию отчетности и позволить будущим пользователям увидеть синергизм между различными данными дескрипторы. Онтология, предложенная Махдави и др. . также предлагает конкретную структуру того, как следует определять переменные из этих шести категорий с точки зрения их значений, связанных источников и возможных участников.Однако дескрипторам данных в данной коллекции не было предписано строго соответствовать этому.

Ланжевен представляет данные годичного исследования 24 офисов в США, посвященного условиям в помещениях, поведению сотрудников и системам контроля. В ежедневных опросах обитатели сообщали о своем тепловом комфорте, предпочтениях и поведении. Датчики регистрировали локальное тепловое состояние окружающей среды и состояние контроля. В общей сложности было получено 2503 ответа на опрос, а также десятки тысяч одновременных измерений поведения и среды. 7 .

Махдави и др. . представить данные, отслеживаемые в течение одного года в офисном помещении университетского здания в Вене. Собранные данные включают присутствие жильцов и работу освещения и окон. Кроме того, для обеспечения подходящего интерпретирующего контекста в набор данных включены отслеживаемые условия окружающей среды в помещении (температура, влажность), а также нагрузки на штекеры вместе с параметрами окружающей среды (например, температура, влажность, общая освещенность, скорость ветра и ветер). направление) 8 .

Пейдж и др. . представить набор данных из длительного исследования доступного жилья, собранного в шести единицах доступного жилья в США, где производительность этих единиц не соответствовала проектной цели (стандарт чистой энергии с нулевым уровнем потребления). Авторы предоставляют данные об энергии с частотой дискретизации 1 Гц для четырех контуров: магистрали, водонагревателя, сушилки и HVAC. Они также сообщают о переменных, относящихся к категории обитателей (т. Е. Отношения, действия и положение), внешних условиях (т. Е. О погоде) и системах управления (т. Е.грамм. вид нагрева) 9 .

Schwee и др. . сосредоточены на условиях в помещении и присутствии людей, собирая на уровне помещения данные о количестве людей, потоке воздуха, CO2, относительной влажности, освещенности и температуре, охватывающие три комнаты, одну лекционную комнату и две учебные зоны. Набор данных состоит из 47 полных дней 10 .

Schweiker et al . Представляем данные мониторинга, собранные в течение четырех лет в офисном здании с низким энергопотреблением с естественной вентиляцией, расположенном во Франкфурте, Германия.Набор данных включает в себя внутренние и внешние условия окружающей среды, информацию об энергии, а также присутствие и поведение людей 11 .

Schweiker et al . поставили под сомнение основные допущения, лежащие в основе инструмента измерения, обычно используемого для оценки теплового комфорта, то есть в пределах категории отношения людей. Авторы собрали данные в 30 странах, исходя из предположения об эквидистантности шкалы теплового комфорта ASHRAE, попросив участников указать воспринимаемое расстояние между вербальными якорями вопросов опроса.Помимо проверки предположения об равноудаленности, этот набор данных позволяет анализировать влияние различных контекстов (например, языка, климата или сезона) и характеристик людей (например, мужчин / женщин) 12 .

Мы полагаем, что данная статья представляет собой первый открытый сбор данных о поведении людей в зданиях, структурированных в соответствии с той же онтологией данных. Излишне говорить, что мы приветствуем и поощряем будущий вклад в эту работу. В конечном итоге мы надеемся создать общий процесс для представления данных, который со временем может стать более широко используемым и помочь исследовательскому сообществу воспользоваться преимуществами обмена данными, включая облегчение метаанализа, создание больших выборок и содействие воспроизводимости.

Список литературы

  1. 1.

    Международное энергетическое агентство и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Глобальный отчет о состоянии дел за 2018 г .: на пути к созданию эффективных и устойчивых зданий и строительного сектора с нулевым уровнем выбросов . http://hdl.handle.net/20.500.11822/27140 (2018).

  2. 2.

    Махдави, А. и Тахери, М. Онтология для мониторинга зданий. J. Build. Выполнять. Simul 10 , 499–508 (2017).

    Артикул Google ученый

  3. 3.

    Открытое научное сотрудничество. Оценка воспроизводимости психологической науки. Наука (80-.) 349 , aac4716 – aac4716 (2015).

    Артикул Google ученый

  4. 4.

    Wilkinson, M. D. et al. . Комментарий: Руководящие принципы FAIR для управления научными данными и рационального использования. Sci.Данные 3 , 160018 (2016).

  5. 5.

    Pfenninger, S., DeCarolis, J., Hirth, L., Quoilin, S. & Staffell, I. Важность открытых данных и программного обеспечения: отстают ли исследования в области энергетики? Энергетическая политика 101 , 211–215 (2017).

    Артикул Google ученый

  6. 6.

    Махдави, А., Тахери, М., Шусс, М., Тахмасеби, Ф. и Главишниг, С. Управление структурными данными зданий: онтологии, запросы и платформы.В Изучение поведения жильцов в зданиях: методы и проблемы . 261–286 https://doi.org/10.1007/978-3-319-61464-9_10 (Springer International Publishing, 2017).

    Google ученый

  7. 7.

    Ланжевен, Дж. Продольный набор данных взаимодействия человека и строительства в офисах США. Sci Data. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0273-5 (2019).

  8. 8.

    Махдави, А., Бергер, К., Тахмасеби, Ф. и Шусс, М.Мониторинг данных о присутствии и действиях оккупантов в офисном здании. Научные данные . https://doi.org/10.1038/s41597-019-0271-7 (2019).

  9. 9.

    Paige, F., Agee, P. & Jazizadeh, F. flEECe, набор данных об использовании энергии и поведении жильцов для недорогих жилых домов пожилого возраста с нулевым потреблением энергии. Научные данные . https://doi.org/10.1038/s41597-019-0275-3 (2019).

  10. 10.

    Schwee, J.H. et al. . Количество жителей на уровне комнаты и качество окружающей среды на основе разнородных методов восприятия в умном здании. Научные данные . https://doi.org/10.1038/s41597-019-0274-4 (2019).

  11. 11.

    Швейкер М., Клебер М. и Вагнер А. Данные долгосрочного мониторинга офисного здания с естественной вентиляцией. Научные данные . https://doi.org/10.1038/s41597-019-0283-3 (2019).

  12. 12.

    Schweiker, M. et al. . The Scales Project, международный набор данных по интерпретации шкал теплового восприятия. Научные данные . https://doi.org/10.1038/s41597-019-0272-6 (2019).

Скачать ссылки

Благодарности

Инициатива, лежащая в основе этого вклада и разработка лежащей в его основе онтологии, выиграла от обсуждений в рамках приложений 66 и 79 IEA EBC. Редакторы выражают особую благодарность г-же Кристиан Бергер и профессору Дэвиду. Шипворту за их вклад в Специальную коллекцию и этот комментарий. Геше Маргарет Хюбнер была поддержана Исследовательским и инновационным центром Великобритании через Центр исследований в области решений для энергопотребления, номер гранта EP / R 035288/1.

Информация об авторе

Принадлежности

  1. Университетский колледж Лондона, Энергетический институт, 14 Upper Woburn Place, Лондон, WC1H 0NN, UK

    Gesche Margarethe Huebner

  2. TU Wien (Технический университет Вены), Департамент строительства Physics and Building Ecology, Karlsplatz 13, 1040, Vienna, Austria

    Ardeshir Mahdavi

Авторы для корреспонденции

Для корреспонденции Геше Маргарет Хюбнер или Ардешир Махдави.

Декларации этики

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Примечание издателя Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий на опубликованных картах и ​​сведениях об учреждениях.

Права и разрешения

Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 Международная лицензия, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или любом формате, при условии, что вы укажете надлежащую ссылку на первоначального автора (авторов) и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете если были внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих лиц в этой статье включены в лицензию Creative Commons для статьи, если иное не указано в кредитной линии для материала. Если материал не включен в лицензию Creative Commons для статьи и ваше предполагаемое использование не разрешено законодательными актами или превышает разрешенное использование, вам необходимо получить разрешение непосредственно от правообладателя.Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Цитируйте эту статью

Huebner, G.M., Mahdavi, A. Структурированный сбор открытых данных о поведении людей в зданиях. Sci Data 6, 292 (2019). https://doi.org/10.1038/s41597-019-0276-2

Скачать цитату

Дополнительная литература

  • Улучшение практики энергетических исследований: руководство по прозрачности, воспроизводимости и качеству

    • Геше М.Хюбнер
    • , Майкл Дж. Фелл
    • и Николь Э. Уотсон

    Здания и города (2021 год)

  • CU-BEMS, наборы данных о потреблении электроэнергии в умном здании и датчиках окружающей среды в помещении

    • Manisa Pipattanasomporn
    • , Gopal Chitalia
    • , Jitkomut Songsiri
    • , Chaodit Aswakul
    • , Wanchalerm Pora
    • , Surapong Suwankawon0002
    • Научные данные (2020)

    • Данные для моделирования энергопотребления зданий в городском масштабе: оценка воздействия и преодоление проблем доступности

      • Solène Goy
      • , François Maréchal
      • и Donal Finn

      Энергия (2020)

    .

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *