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文檔簡介
黑龍江省市場監督管理局發布ICS91.040.10CCSP30黑龍DB2?江省地方標準DBT22設計標準Designstandardforenergyefficiencyofultralowenergypublicbuildingsinlongjiangprovince022-08-30發布2022-09-29實施 A省主要城市的氣候區屬及建筑節能計算用氣象參數 25附錄B(資料性)地面傳熱系數計算 27附錄C(資料性)平均傳熱系數計算 30附錄D(資料性)常用外窗熱工性能 40附錄E(資料性)建筑門窗的性能分級表 41附錄F(資料性)建筑材料性能參數 42 前言T請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。口。溫材料(廣州)有限公司。、周傳喜、付小畔、彭子城、齊賢達、魏存、成龍、鞠邦欣、唐立彬、周兆民、趙文績、楊勤勇、全中華。引言。黑龍江省超低能耗公共建筑節能設計標準1范圍。。2規范性引用文件,GBT175設備及管道絕熱設計導則GBT4295空氣過濾器GB19762清水離心泵能效限定值及節能評價值GB50015建筑給水排水設計標準GB0033建筑采光設計標準GB0034建筑照明設計標準GB50118民用建筑隔聲設計規范GB50189公共建筑節能設計標準GB0314智能建筑設計標準GB50555民用建筑節水設計標準GB50736民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范GB51131燃氣冷熱電聯供工程技術規范GBT51350近零能耗建筑技術標準GBT51366建筑碳排放計算標準GB55015建筑節能與可再生能源利用通用規范GB5016建筑環境通用規范JGJ體育建筑電氣設計規范3術語和定義3.1超低能耗公共建筑ultralowenergypublicbuildingGB3.2airtightnessofbuildingenvelope建筑在封閉狀態下阻止空氣滲透的能力。用于表征建筑或房間在正常密閉情況下的無組織空氣滲3.3tightnesszone密性而劃分的區域。3.4tightnessmaterial3.5htnesslayer3.6系數shapefactor建筑物與室外大氣接觸的外表面積與其所包圍的體積的比值。外表面積中不包括地面和不供暖樓的面積。3.7transparentcurtainwall接透射入室內的幕墻。3.8建筑能耗綜合值buildingenergyconsumption3.9annualheatingdemand3.10annualcoolingdemand3.11建筑綜合節能率buildingenergysavingrate比值。3.12建筑本體節能率buildingenergyefficiencyimprovementrate在設定計算條件下,設計建筑不包括可再生能源發電量的建筑能耗綜合值與基準建筑的建筑能耗3.13性能化設計performanceorienteddesign終性能目標要求的設計過程。3.14sensibleheatexchangeefficiency風量的新風進口、送風出口溫差與新風進口、回風進口溫差之比。3.15totalheatexchangeefficiency風量的新風進口、送風出口焓差與新風進口、回風進口焓差之比。3.16structuraldesignofthermalbridge-free量損失的設計。3.17oofandvaporpermeablematerial許水蒸汽透出功能的材料。3.18ofandvaporbarriermaterial3.19eferencebuilding3.20太陽得熱系數(SHGC)solarheatgaincoefficient通過透光圍護結構(門窗或透光幕墻)的太陽輻射室內得熱量與投射到透光圍護結構外表面上的太陽輻射量的比值。太陽輻射室內得熱量包括太陽輻射通過輻射透射的得熱量和太陽輻射被構件吸收再內的得熱量兩部分。3.21ibletransmittance透光材料的可見光光通量與投射在其表面上的可見光光通量之比。3.22窗墻面積比windowtowallratio窗戶洞口面積與房間立面單元面積(即建筑層高與開間定位線圍成的面積)之比。3.23singlefacadewindowtowallratio3.24airchangerate內室內空氣的更換次數,即通風量與房間容積的比值。3.25shadingcoefficientofbuildingelement在照射時間內,同一窗口(或透光圍護結構部件外表面)在有建筑外遮陽和沒有建筑外遮陽的兩種接收到的兩個不同太陽輻射量的比值。3.26erallheattransfercoefficientofbuildingenvelope3.27meanheattransfercoefficientofbuildingenvelopeunit護結構中存在的熱橋影響后得到的傳熱系數。3.28綜合部分負荷性能系數(IPLV)integratedpartloadvalue負荷時的性能系數值,按機組在各種負荷條件下的累計負荷百分比進行加權計算獲空氣調節用冷水機組部分負荷效率的單一數值。3.29oolingheatratio設計工況下,空調冷(熱)水系統循環水泵總功耗(kW)與設計冷(熱)負荷(kW)的比值。3.30風道系統單位風量耗功率(Ws)energyconsumptionperunitairvolumeofairductsystem設計工況下,空調、通風的風道系統輸送單位風量(m3/h)所消耗的電功率(W)。3.31空氣源熱泵機組制熱性能系數(COP)coefficientofperformanceofairsourceheatpumpunits4總則水、排水、電氣等專業設計將建筑室內環境及建筑能耗控制在規定的技術指標范圍內。5室內環境參數低能耗公共建筑主要房間室內熱濕環境計算參數溫度(℃)相對濕度(%)-GB允6.2建筑設計質量二氧化碳濃度(ppm)─mg/m3苯mg/m3Cmg/m36建筑與建筑熱工6.1一般規定6.1.1公共建筑分類應符合下列規定:6.1.3建筑的總體規劃和總平面設計應充分利用場地自然條件、自然通風和冬季日照。建筑的主要朝主導風向。6.1.4超低能耗公共建筑圍護結構的構造設計必須滿足安全、耐久的要求,并應加強圍護結構保溫隔6.1.5超低能耗公共建筑應避免過多的凹凸變化。建筑物平面布局在保證使用功能合理的同時,尚應合理分區。6.1.6建筑總平面設計及建筑平面布局應合理確定能源設備機房的位置,縮短能源供應輸送距離。同公共建筑的冷熱源機房宜位于或靠近冷熱負荷中心位置集中設置。6.1.7新建超低能耗公共建筑應設置太陽能系統。宜結合建筑造型選用模塊化的太陽能系統,設置的統應與建筑一體化設計,并應符合以下要求:——屋面、墻面、玻璃幕墻及外挑構件上設置的太陽能系統應具有抗震、防雷擊、防風、防脫雹、防止冰雪聚集和滑落傷人或造成物損等功能;——有人員疏散功能的屋面設置太陽能系統時,不得影響人員安全疏散;保溫及相鄰建筑構件正常維修、維護作業。6.1.8貫穿外墻、防火(隔)墻、樓板和屋面板設置保溫構造的孔洞應滿足防火要求。6.1.9當超低能耗公共建筑采用粘貼,錨栓輔助工藝的外墻外保溫系統時,應保證系統在自重和風荷:6.1.10超低能耗公共建筑應進行全裝修;全裝修不得破壞氣密層和影響氣流組織。ZL的規定。t形系數AA>800ZZ透光幕墻)均不宜大于0.60。在確定外墻9.Z.t單一立面窗墻面積比的計算應符合下列規定:——凸凹立面朝向應按其所在立面的朝向計算;——樓梯間和電梯間的外墻和外窗均應參與計算;——外凸窗的頂部、底部和側墻的面積不應計入外墻面積;——當外墻上的外窗、頂部和側面為不透光構造的凸窗時,窗面積應按窗洞口面積計算;當凸窗。9.Z.V甲類超低能耗公共建筑單一立面窗墻面積比小于0.40時,透光材料的可見光透射比不應小于Zg光部分面積不應大于屋頂總面積20%。9.Z.9超低能耗公共建筑設置的屋頂天窗應符合下列要求:——水平天窗宜在局部位置設置可安裝平開窗的局部凸起構造,平開窗應具有保溫、防水、密閉,并應具有遠程遙控開啟和關閉功能;——天窗宜設置兼顧通風及保證冬季日照的外遮陽裝置,設置的活動外遮陽應具有防風功能。9.Z.L設置中庭的超低能耗公共建筑應充分利用可開啟的門窗、幕墻自然通風降溫。9.Z.8單一立面外窗(包括透光幕墻)的有效通風換氣面積應符合下列規定:——乙類超低能耗公共建筑外窗有效通風換氣面積不宜小于窗面積的30%。9.Z.6外門窗設置位置、洞口周邊的構造設計及門窗安裝應滿足以下要求:造設計;膠密封,不得采用水泥砂漿或其他非彈性耐候材料補縫;——外門窗應采用節能型附框;外門窗設計安裝附框時,應保證附框內表面溫度高于露點溫度——其它出入口宜設置保溫門斗。不設保溫門斗時,應采取有效的減少冷風滲透措施;統在漫射光條件下的系統效率應大于0.50。射比0.6~0.90.3~0.80.1~0.56.2.13采光窗應符合下列規定:6.2.14超低能耗公共建筑外圍護結構熱橋部位及與室外空氣接觸的附屬設施應設置保溫、防水構造;。:——幕墻龍骨與基層墻體連接部位;——安裝在外墻面上的太陽能系統等與墻體連接部件應采用低熱橋的連接件;——伸出屋頂的建筑造型、結構構件、砌體、管道及設備與屋面的連接部位;——設置在建筑主體墻上外門窗洞口的室外周邊墻面部位;——設置導光、反光等采光設施的熱橋部位;——門斗的不透光墻體、屋面與主體墻相接的室內區域;氣膜;——女兒墻內、外側均應設置保溫層,外側保溫層構造應與外墻保溫層一致,內側保溫層應與屋——突出屋面結構體的保溫層應與屋面保溫層連續設置;女兒墻、土建風道出口等突出屋面構件設置剛性防護并應采取低熱橋構造設計;——防排煙系統中的進風口、排煙口、排煙井道等設施接觸室外空氣的開口區域,外墻、屋面孔、伸出屋面、墻面管道室內局部應設置避免結露的保溫構造;取低熱橋構造設計;——裝配式超低能耗公共建筑外圍護結構內外構件連接件部位、板縫等部位應設有保溫、防冷風施。于兩層保溫材料復合構造時,設計必須給出多層保溫材料復合層的粘溫材料應在工廠加工生產。6.3圍護結構熱工設計熱工性能限值.20外墻(包括非透光幕墻).25空氣的架空或外挑樓板.30房間之間的樓板.30供暖房間之間的隔墻/樓板.30熱工性能限值包括透光幕墻)屋頂透光部分(屋頂透光部分面積≤20%)阻R[(m2·K)/W]室外墻、屋面下室外墻、屋面6.3.4外墻宜采用外墻外保溫系統。當外墻采用自保溫系統或夾芯保溫系統時,熱橋部位應采取耐久保溫措施。6.3.5超低能耗公共建筑的埋入地下部分外墻及與土壤接觸的地下室、半地下室外墻、屋面和地面保下列規定:m做m——供暖地溝沿外墻內側設置時,地溝蓋板應設置保溫層;定。——室外地坪以下外墻、屋面的防水構造應根據建筑功能、防水等級并結合使用的保溫材料綜合構的氣密層應連續并包圍整個外圍護結構,并且建筑的氣密區應符合以下規定:——整棟建筑應由一個或多個獨立的氣密區組成;——氣密區應由建筑圍護結構內側的連續氣密層構成。6.3.7氣密區的氣密性設計應符合以下規定:——氣密層設計應依托密閉的圍護結構層,并應選擇適用的氣密性材料;——應明確氣密層的位置及構造;6.3.8建筑的門、窗的氣密性應滿足以下要求:設置防水隔氣膜,室外一側應設置防水透氣膜。相應構造設計應符合以下規定:——防水隔汽(透汽)膜與門窗框粘貼寬度不應小于15mm,粘貼應緊密;——防水隔汽(透汽)膜與基層墻體粘貼寬度不應小于50mm,粘貼應緊密;——粘貼的防水隔汽(透汽)膜不得遮蔽外門窗下框的排水孔;——當外門窗設置附框時,防水隔汽(透汽)膜應覆蓋附框與門窗框縫隙,在門窗框的粘貼寬度外墻、屋面的管線和洞口進行有效封堵。7供暖通風與空氣調節7.1一般規定7.1.1除乙類公共建筑外,集中供暖和集中空調的施工圖設計,必須對設置供暖、空調裝置的每一個負荷和逐項逐時冷負荷計算。求等綜合因素,通過技術經濟綜合分析確定。7.1.3供熱供冷及通風設備、循環水泵等用能設備應優先采用變頻控制。7.1.4供冷系統及非供暖房間的供熱系統的管道均應進行保溫設計。通風系統連通室外的新、排風管應設置保溫。保溫厚度應按照降低傳熱損失的原則計算確定。7.2冷源與熱源7.2.1供暖空調冷源與熱源應根據建筑規模、用途、建設地點的能源條件、結構、價格以及國家節能——有可供利用的廢熱或工業余熱的區域,熱源宜采用廢熱或工業余熱。當廢熱或工業余熱的溫較高、經技術經濟論證合理時,冷源宜采用吸收式冷水機組;地熱能、太陽能、風能、空氣能等可再生能源。的限制無法保證時,應設置輔助冷、熱源;的供市或區域熱網;供熱或燃氣吸收式冷(溫)水機組供冷、供熱;、 ——具有多種能源的地區,可采用復合式能源供冷、供熱。7.2.2只有當符合下列條件之一時,應允許采用電直接加熱設備作為供暖熱源:——利用可再生能源發電,其發電量能滿足自身電加熱用電量需求的建筑;——以供冷為主、供暖負荷小,無法利用熱泵或其他方式提供供暖熱源,但可以利用低谷電進行和平段時間啟用的空調系統;調系統;。爐熱效率鍋爐蒸發量(D)或熱功率(Q)率%——廚房、洗衣、高溫消毒以及工藝性濕度控制等必須采用蒸汽的熱負荷;量(制熱量)選擇,應能適應負荷全年變化規7.2.7采用電機驅動蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組時,其在名義制冷工況和規定條件下的性能系數(COP)及綜合部分負荷性能系數(IPLV)應不小于表8和表9規定。表8名義制冷工況和規定條件下冷水(熱泵)機組的制冷性能系數(COP)名義制冷量(CC)kW卻式CCCC8CCCC63表6名義制冷工況和規定條件下冷水(熱泵)機組綜合部分負荷性能系數(ld1V)名義制冷量(CC)kW數卻式CCCC8CCCC63L.Z.8電機驅動的蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組的綜合部分負荷性能系數(IPLV)應按下式計算:IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D ()1WWLZWAPF或制冷季ERL空氣調節機能效限定值調機(SEER,Wh/Wh)WCC000WCC00W(APF,Wh/Wh)WCC000WCC00W(IPLV,W/W)WCC000WCC00W理機房用單元式空調機(AEER,W/W)通訊基站用單元式空氣調節機(COP,W/W)恒溫恒濕型單元式空氣調節機(AEER,W/W)LZL時,機組應具有先進可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超機組綜合部分負荷性能系數IPLV(H)和熱風型熱泵機組制熱季節性能系數(HSPF)應不小于表11和12的規定。表LL熱水型熱泵機組綜合部分負荷性能系數(ld1V)名義制熱量(或名義制冷量)kW合部分負荷性能系數H35(或CC≤50)H35(或CC>50)表12熱風型熱泵機組制熱季節性能系數(HSPF)低環境溫度制熱季節性能系數(HSPF)HC4500<HC≤7100HC00綜合性能系數IPLV(C)或機組能源效率等級指標(APF)可按表13選用。表13多聯式空調(熱泵)機組制冷綜合性能系數IPLV(C)與能源效率等級指標(APF)能源效率等級指標(APF)熱泵型多聯機系統外,多聯機空調系統的制冷劑連接管等效長度應滿足對應制冷工況下滿負荷時的能效比(EER)不低于2.8的要求。7.2.13采用溴化鋰吸收式冷(溫)水機組時,其在名義工況下的性能參數應符合表14的規定。鋰吸收式機組性能參數[kg/(kW·h)]7.2.14在技術經濟合理的前提下,可采取措施對制冷機組的冷凝熱進行回收利用。7.2.15對冬季或過渡季存在供冷需求的建筑,應充分利用新風降溫。7.3輸配系統及末端設備7.3.1超低能耗公共建筑不應采用空調供暖。熱水供暖系統的水溫應滿足下述規定:7.3.2熱水供暖系統和空調水系統的布置及管徑的選擇,應減少并聯環路之間壓力損失的相對差額。7.3.3空調冷、熱水系統應采用閉式循環系統。空調冷、熱水設計參數應符合下列規定:求和具體情況確定,并應使設備具有較高的供熱性能系數。7.3.4集中空調冷水、熱水系統的設計應符合下列要求:系統;——冷水水溫和供回水溫差要求一致且各區域管路壓力損失相差不大的中小型工程,宜采用變流水泵;、設計水流阻力較高的大型工程,空調冷水宜采用變流量二級泵系統。當各環路的設計水溫一致且設計水流阻力接近時,二級泵宜集中設置;當各環路的設計水流阻水泵;管路阻力相差較大,或者水溫(溫差)要求不同時,可采用多級泵系統,且二級泵及多級泵應采用調速水泵。特性及水泵工作特性相近的情況外,兩分別設置冷水和熱水循環泵。7.3.7設計定風量全空氣空氣調節系統時,宜采取實現全新風運行或可調新風比的措施,并宜設計相。7.3.8超低能耗公共建筑必須設置熱回收新風系統。熱回收新風系統設計應考慮全年運行合理性及可7.3.9應根據建筑冷熱負荷特征,優化確定新風再熱方案或采取適宜的除濕技術措施。其節能效果和經濟性綜合考慮確定,熱回收新風裝置換熱性能應滿7.3.11熱回收新風系統設計應滿足下列要求:——送風系統應設置密閉性能好的電動風閥;的外墻時應作保溫及氣密性處理。7.3.12當通風系統使用時間較長且運行工況(風量、風壓)有較大變化時,通風機宜采用雙速或變速Y=X/(1+X-Z) ()2Y=Vot/Vs ()3X=Von/Vst ()4Z=Voc/Vsc ()5Y新風量在送風量中的比例;X風量在送風量中的比例;Z房間的新風比;Vot新風量(m3/h);Von所有房間的新風量之和(m3/h);Voc比需求最大的房間的新風量(m3/h);Vsc比需求最大的房間的送風量(m3/h)。7.3.14房間內應維持微正壓環境,且應根據室內需求提供新風量。應利用新風系統進行預冷。點、負荷變化合理分區,內、外區宜分別設置空氣調節系統。并根荷特征獨立控制調節。7.3.17風機盤管加新風空調系統的新風應直接送入各空氣調節區,不應經過風機盤管機組后再送出。7.3.18新風系統應設置低阻高效空氣過濾器,空氣過濾器的設計選擇應符合下列規定:——空氣過濾器在空氣凈化處理過程中不應產生新的污染;——空氣過濾器宜設置在空氣熱濕處理設備的進風口處,凈化要求高時可在出風口處設置二級凈——應設置便于更換過濾芯的檢查口;——高壓靜電空氣過濾器應設置與風機有效聯動的措施。7.3.19空氣調節系統不應利用土建風道作為送風道和輸送冷、熱處理后的新風風道。7.3.20空氣調節冷卻水系統設計應符合下列規定:——應具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻等水處理功能;——冷卻塔應設置在空氣流通條件好的場所;——冷卻塔補水總管上應設置水流量計量裝置;據空氣處理過程計算確定。空氣調節系統采用上送風氣流組織形式7.3.22空調系統和通風系統的風量大于10000m3/h時,風道系統單位風量耗功率(Ws)不宜sPCDFWS——風道系統單位風量耗功率[W/(m3/h)];P壓或通風系統風機的風壓(Pa);表15熱風型熱泵機組制熱季節性能系數(HSPF)系統外環境溫度且不允許冷媒溫度有升高,或當輸送熱媒溫度高于其管外環境溫度且不允許熱媒溫度有降低時,管道與設備應采取保溫措施。7.3.24通風或空調系統與室外相連接的風管和設施上應設置可自動連鎖關閉且密閉性能好的電動風7.3.25廚房通風系統應符合下列規定:口應設置在灶臺附近;應關閉嚴密,不得漏風。7.3.26供暖空調系統應設置室溫調控裝置。散熱器及輻射供暖系統應安裝自動溫度控制閥。8給水排水8.1一般規定8.1.1應按使用用途、付費或管理單元,分別設置用水計量裝置。8.2建筑給水排水水系統,且不影響其他用戶的給水供應。8.2.2給水系統的供水方式及豎向分區應根據建筑的用途、層數、使用要求、材料設備性能、維護管MPa最低壓力。8.2.3變頻調速泵組應根據用水量和用水均勻性等因素合理選擇搭配水泵及調節設施,宜按供水需求8.2.4地面以上的生活污、廢水排水應采用重力流系統直接排至室外管網。8.3生活熱水系統8.3.1集中熱水供應系統的熱源,宜利用穩定可靠的余熱、廢熱和可再生能源或全年供熱的城市熱網消耗情況綜合評價設計方案的節能效果。——無集中供熱熱源和燃氣源,采用煤、油等燃料受到環保或消防限制。且無條件采用可再生能8.3.3當熱水供應量較大時,宜采用集中加熱方式供應熱水。采用鍋爐制備生活熱水時,鍋爐額定工m大于500m。水加水溫度應為55℃~65℃。8.3.6僅設有洗手盆或熱水用水點分散時宜采用局部熱水供應系統。設有集中熱水供應系統時,熱水d8.3.7集中熱水供應系統的供水分區宜與用水點處的冷水分區相同,并應采取保證用水點處冷、熱水點處冷、熱水系統壓力差不宜大于0.01MPa。定。9電氣9.1一般規定9.1.1公共建筑的電氣系統設計應穩定可靠、經濟合理、高效節能。明產品的能效水平應高于能效限定值或能效等級3級的9.2供配電系統9.2.1在滿足使用功能、安全、可靠的前提下,變配電系統的設計應將節能作為主要技術經濟指標進9.2.2變配電所應靠近區域負荷中心、大功率用電設備,宜按經濟運行條件確定變壓器容量和臺數。9.2.3季節性、工藝負荷卸載時,為其單獨設置的變壓器應具有退出運行的措施。9.2.4單相設備應均勻分布在三相系統中,并應保持三相負荷平衡分配,三相負荷的不平衡度不宜大9.3照明系統9.3.1室內照明功率密度(LPD)限值應符合下列規定:時,其照明功率密度限值應按比例提高或折減。9.3.2光源選擇應符合下列要求:——一般照明在滿足照度均勻度的前提下,宜選擇單燈功率較大、光效較高的光源;在滿足識別D等場所;9.3.3燈具及其附件的選擇應符合下列規定:——使用電感鎮流器的氣體放電燈應采用單燈燈具內補償方式,其照明配電系統功率因數不應低——燈具自帶的單燈控制裝置宜預留與照明控制系統的接口。9.3.4照明控制應符合下列規定:制措施;——旅館客房應設置節電控制型總開關;域照明應采用分區、分組及調節照度的節能控制措施;——大空間、多功能、多場景場所的照明,宜采用智能照明控制系統;——建筑景觀照明應設置平時、一般節日及重大節日等多種控制模式;照明控制系統對人工輔助照明進行調光控制。10可再生能源應用10.1一般規定10.1.2可再生能源利用設施應與主體工程同步設計。10.1.3可再生能源應用系統宜設置監測系統,并配備評估節能效益的計量裝置10.2太陽能利用10.2.1新建建筑應安裝太陽能系統。統;光熱或光伏與建筑一體化系統不應影響構的建筑功能,并應符合國家現行標準的有關規定。器性能參數、氣象數據以及設計參數計算太陽表16太陽能熱利用系統的集熱效率η(%)10.2.6太陽能熱水系統應設輔助熱源及其加熱設施。建筑本身的遮擋。在冬至日采光面上的日照時、用熱量、能源供應、維護管理及衛生防菌素選擇,并應利用廢熱、余熱等低品位能源和生物質、地熱等其他可再生能源。10.2.9太陽能熱水系統應采用適宜的防凍措施。10.3熱泵系統數的要求,末端供冷、供暖設備選擇應與水源匹配。源多聯式熱泵機組時,還需根據室內、外機組之間的連接管長和高差進行修正。10.3.5當室外設計溫度低于空氣源熱泵機組平衡點溫度時,應設置輔助熱源。表17空氣源熱泵機組性能系數(COP)10.3.7空氣源熱泵系統應采取防凍措施。10.3.8空氣源熱泵室外機組的安裝位置,應符合下列要求:——應避免受污濁氣流對室外機組的影響;——噪聲和排出熱氣流應符合周圍環境要求;——應便于對室外機的換熱器進行清掃和維修;——室外機組應有防積雪措施;——應設置安裝、維護及防止墜落傷人的安全防護設施。11室內環境及用能系統監控11.1一般規定——應對可再生能源單獨計量;——應對數據中心、食堂、開水間等特殊用能單位進行獨立計量;——應對冷熱源、輸配系統、照明系統等關鍵用能設備或系統能耗進行重點計量。m筑,應設置建筑設備監控系統。建筑設備監11.2暖通空調系統淮、系統類型等通過技術經濟比較確定。11.2.2集中供熱公共建筑的熱源、熱力站和制冷機房應進行能量計量。能量計量應包括下列內容:——燃料的消耗量;——供熱量;——供冷量;——補水量;——制冷機組的耗電量;——循環水泵耗電量;——補水泵耗電量;——冷卻水泵耗電量。定:——應能進行冷水(熱泵)機組、水泵、閥門、冷卻塔等設備的順序啟停和連鎖控制;——應能進行冷水機組的臺數控制;——應能進行水泵的臺數控制;——二級泵應能進行自動變速控制;——應能進行冷卻塔風機的臺數控制;——應能進行冷卻塔的自動排污控制;——應能根據室外氣象參數和末端需求進行供水溫度的優化調節;——應能按累計運行時間進行設備的輪換使用;——供水參數應能根據室外溫度進行調節;——供水流量應能根據末端需求進行調節;冷水帶控制單元建立通信連接。——宜對室外溫度、濕度、太陽輻照度等氣象參數進行監測。11.2.5宜對供熱供冷負荷進行預測,能根據預測負荷自動控制供熱、供冷系統。11.2.7供暖系統分室控溫系統設計,應滿足下述要求:——單管散熱器供暖系統,應在每組散熱器的供水支管安裝低阻恒溫控制閥或電動控制閥;閥;控制器應設在被控溫的房間或區域內。11.2.8熱回收新風機組的運行控制應符合下列規定:——應能自動調節送風溫度;——熱回收新風系統應具有過濾器堵塞自動提示功能;——應支持就地及遠程控制;措施。11.2.9空調系統的運行控制應滿足下列要求:——應能根據室內溫度對空調機組的冷熱量進行調節;——應能進行風機、風閥和水閥的啟停連鎖控制;——應能按使用時間進行定時啟停控制;——宜設置壓差傳感器檢測過濾器壓差變化;——宜根據最小經濟溫差(焓差)控制熱回收新風裝置的旁通閥;——過渡季宜采用加大新風比的控制方式;——送風末端宜采用設置人離延時關閉控制方式;——間歇運行的空氣調節系統,宜設置自動啟停控制裝置。11.2.10太陽能系統應對下列參數進行監測和計量:——太陽能熱利用系統的輔助熱源供熱量、集熱系統進出口水溫、集熱系統循環水流量、太陽總量,以及按使用功能分類的下列參數:太陽能熱水系統的供熱水溫度、供熱水量;太陽能供暖空調系統的供熱量及供冷量、室外溫度、代表性房間室內溫度。表面溫度、室外溫度、太陽總輻照量。11.2.11地源熱泵系統監測與控制工程應對代表性房間室內溫度、系統地源側與用戶側進出水溫度和測。應配置自動監測系統,宜實現自動控制,自動監測與控制系統應滿足下列規定:——應實時監測鍋爐及熱源出口的運行參數;——應能根據供熱的需求,調節鍋爐運行的臺數及供熱量;——應對鍋爐運行狀態進行分析判斷,對故障進行及時報警;——應對動力用電、水泵用電和照明用電分別計量。11.3給水排水系統11.3.1給水的監測和控制應符合下列要求:——對系統用水量進行監測;11.3.2集中熱水供應系統的監測和控制應符合下列規定:——對系統熱水耗量和系統總供熱量進行監測;——對設備運行狀態進行檢測及故障報警;——對每日用水量、供水溫度進行監測;——應監測輔助熱源的能源消耗量及輔助熱源參數;11.4電氣系統1主要次級用能單位用電量大于等于10kW或單臺用電設備大于等于100kW時,應設置電能計11.4.2公共建筑應按功能區域設置電能監測與計量系統。用電分項進行電能監測與計量。辦公建筑宜和插座分項進行電能監測與計量。11.4.4冷熱源系統的循環水泵耗電量應單獨計量。11.4.5水泵、風機以及電熱設備應采取節能自動控制措施。梯、自動人行步道應選用具備空載時暫停或低速運轉功能的節能型產品;——宜采用變頻調速拖動方式,電梯系統宜采用能量回饋裝置。12評價12.1一般規定為推薦性指標。能耗公共建筑能效指標建筑氣密性(換氣次數N50)12.1.3能效指標評價計算應采用與性能化設計相同的計算軟件。建筑能效指標計算應滿足下列要求:F;12.2性能化設計方法件規定的室內環境參數和能效指標要求,并應12.2.2性能化設計宜按下列步驟進行:——設定室內環境計算參數和能效指標;——制定設計方案;——利用能耗模擬計算軟件等工具進行設計方案的定量分析及優化;定量分析和優化,直至滿足目標要求;——確定優選的設計方案;——編制性能化設計報告。建筑和設備的關鍵參數對建筑負荷及能耗的敏。12.3評價方法與判定12.3.1超低能耗公共建筑應對以下內容進行評價:——圍護結構關鍵節點構造及做法應符合保溫及氣密性要求;3.3;附錄A(資料性)龍江省主要城市的氣候區屬及建筑節能計算用氣象參數BA.1.1A區分區指標是HDD18≥6000,氣候特征冬季異常寒冷,夏季涼爽。A主要城市的氣候區屬及建筑節能計算用氣象參數東經度mDD天室外平均溫度℃射平均強度W/m207494625591848170710537664968327371683896(資料性)計算B.1地面傳熱系數應由二維非穩態傳熱計算程序來確定。B.2地面傳熱系數分成周邊地面和非周邊地面兩種傳熱系數,周邊地面是離外墻內表面2m以內的地B.3地面當量傳熱系數按照(B.1)(B.2)公式計算:Kdz=ε1zε2zε3zε4zε5zKdjzKdf=ε1fε2fε3fε4fε5fKdjf……(B.2)Kdz——周邊地面當量傳熱系數(W/(m2?K));Kdf——非周邊地面當量傳熱系數(W/(m2?K))。造墻為外保溫鋼筋室外平均溫度-8.5℃平均溫度-12.0℃mm建筑外墻為外保室外地面以上外墻外 平均溫度-8.5℃室外平均溫度-12.0℃基礎僅外保溫,且保墻為外保溫鋼筋混凝地下室墻體及地面保溫層熱室外平均溫度-8.5℃平均溫度-12.0℃(室外地坪以下)(室外地坪以下)B地面當量傳熱系數影響因素修正izf0.9~1.20.9~1.4數Wm·K)~0.0330.80~1.050.80~1.05300mm~900mm1.00~0.971.00~1.03增加內保溫1.00~0.941.00~0.971.00~1.201.00~1.20(資料性)C.1單元墻體(屋面)的平均傳熱系數按照公式(C.1)進行計算:Km=K+jlj+…………(C.1)Km——單元墻體(屋面)的平均傳熱系數(W/(m2·K));K——單元墻體(屋面)的主斷面傳熱系數(W/(m2·K));ψj——單元墻體(屋面)上的第j個結構性熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));lj——單元墻體(屋面)第j個結構性熱橋的計算長度(m);χk——單元墻體(屋面)上第k個結構性熱橋的點傳熱系數(W/個·K);Nk——單元墻體(屋面)第k個結構性點熱橋的計算數量(個);A——單元墻體的面積(m2)。熱橋(參見圖C.1)。結構性熱橋對墻體、屋面傳熱的影響利用線性傳熱系數ψ來描述。C橋示意圖C.3墻面典型熱橋(圖C.2)的平均傳熱系數Km應按照公式(C.2)進行計算:mAA…(C.2)K=K+ΨW-PH+ΨW-FB+ΨW-CH+ΨW-RB+ΨW-WLh+ΨW-WBb+ΨW-WRh+ΨW-WUmAA…(C.2)K——單元墻體的主斷面傳熱系數(W/(m2·K));ΨW-P——外墻和內墻交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));H——單元墻體的高度(m);ΨW-F——外墻和樓板交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));B——單元墻體的寬度(m);KK=K+介RpL+介RDD++XkNkΨW-C——外墻墻角形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));ΨW-R——外墻和屋頂交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));ΨW-WL——外墻和左側窗框交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));h——外窗的高度(m);ΨW-WB——外墻和下邊窗框交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));b——外窗的寬度(m);ΨW-WR——外墻和右側窗框交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));ΨW-WU——外墻和上邊窗框交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));A——單元墻體的面積(m2);χk——單元墻體上第k個結構性熱橋的點傳熱系數(W/個·K);Nk——單元墻體上第k個結構性點熱橋的計算數量(個)。C.4屋面典型熱橋(圖C.1)的平均傳熱系數Km應按照公式(C.3)進行計算:mAmAAKmWm2·K));K——單元屋面的主斷面傳熱系數(W/(m2·K))ΨR-P——屋面和內墻交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));L——內墻長度(m);ΨR-D——屋面和屋面梁交接形成的熱橋的線傳熱系數(W/(m·K));D——屋面梁長度(m);AR——屋面的面積(m2);χk——單元屋面上第k個結構性熱橋的點傳熱系數(W/個·K);Nk——單元屋面上第k個結構性點熱橋的計算數量(個)。C.5熱橋線傳熱Ψ按照公式(C.4)進行計算:w==?KB…………(C.4)Ψ——熱橋線傳熱系數(W/(m·K));A——計算Q2D的那塊矩形墻體(屋面)的面積(m2);B——計算Q2D的那塊矩形的另一條邊的長度(m),即A=l?B,可取B≥1m;Q2D——二維傳熱計算得出的流過一塊包含熱橋的墻體(屋面)的熱流(W)。該塊墻體(屋面)的構造沿著熱橋的長度方向必須是均勻的,熱流可以根據它的橫截面(對縱向熱橋)或縱截面(對橫向K——墻體(屋面)主斷面的傳熱系數(W/(m2·K));tn——墻體室內側的空氣溫度(℃);te——墻體室外側的空氣溫度(℃)。C意圖C.7當墻面上存在平行熱橋且平行熱橋之間的距離很小時,應一次同時計算平行熱橋的線傳熱系數之和(圖C.4)。C.8“外墻-樓板”和“外墻-窗框”熱橋線傳熱系數之和應按照公式(C.5)進行計算:Vw?F+Vw?wU==?KB…………(C.5)C.9外保溫墻體外墻和內墻交接形成的熱橋的線傳熱系數ΨW-P、外墻和樓板交接形成的熱橋的線傳熱ΨW-F、外墻墻角形成的熱橋的線傳熱系數ΨW-C均可近似取0。C.10建筑的某一面外墻(或全部外墻)的平均傳熱系數,可先計算各個不同單元墻的平均傳熱系數,然后再依據面積加權的原則,計算某一面外墻(或全部外墻)的平均傳熱系數。注:當某一面外墻(或全部外墻)的主斷面平均傳熱系數K一致時,也可以直接按本文件中式(C.1)計算某一面外墻(或全部外墻)的平均傳熱系數,這時式(C.1)中的A是某一面外墻(或全部外墻)的面積,式(C.1)中的Σl是某一面外墻(或全部外墻)的面積全部結構性熱橋的線傳熱系數和長度乘積之和。C構性熱橋時,屋頂C架等點傳熱系數按照公式(C.6)進行計算:K(1.316(M)1/7-1)Xk=nkAkNAknk=χk——單元墻體(屋面)上第k個結構性熱橋的點傳熱系數(W/個·K);K——單元墻體(屋面)的主斷面傳熱系數(W/(m2·K));M——選取點熱橋主斷面傳熱量與總傳熱量比值;nk——單元墻體(屋面)每平方米當量點熱橋數量(個/m2);Nk——單元墻體(屋面)第k個結構性點熱橋的計算數量(個);Ak——點熱橋所在的主斷面墻體(屋面)的面積(m2)。C.13外保溫墻體(屋面)點傳熱系數按照公式(C.8)和公式(C.9)進行計算。墻面(屋面)典型點部CXk=K(1.316(M)1/7-1)nkχk——單元墻體(屋面)上第k個結構性熱橋的點傳熱系數(W/個·K);K——單元墻體(屋面)的主斷面傳熱系數(W/(m2·K));M——點熱橋主斷面傳熱量與總傳熱量比值;nk——單元墻體(屋面)每平方米當量點熱橋數量(個/m2),按照式(C.7)計算;Nk——單元墻體(屋面)第k個結構性點熱橋的計算數量(個);Fk——點熱橋截面面積(m2/個);YK——點部位平均導熱系數(W/(m·K));Ak——點熱橋所在的主斷面墻體(屋面)的面積(m2);Yy——保溫材料導熱系數(W/(m·K))。C線傳熱系數C點傳熱系數C.14有防火隔離帶的墻體的平均傳熱系數按照公式(C.10)進行計算:Km2=Km1A1+Km2=AKm2——有防火隔離帶的單元墻體的平均傳熱系數(W/(m2·K));Km1——無防火隔離帶的單元墻體的平均傳熱系數(W/(m2·K));A1——不包括防火隔離帶部分的單元墻體的面積(m2);Kf——防火隔離帶部位外墻平均傳熱系數(W/(m2·K));A2——防火隔離帶部分單元墻體的面積(m2);A——單元墻體的面積(m2)。WR-屋面)W-R1W-R2δδΨΨW-R3W-R4δδΨΨWF外墻-樓板)W-F1W-F2δδΨΨW-F3W-F4δδΨΨW-F-O(外墻-樓板-懸挑)W
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