DB62T 25-3079-2014 被動式太陽能建筑技術規程_第1頁
DB62T 25-3079-2014 被動式太陽能建筑技術規程_第2頁
DB62T 25-3079-2014 被動式太陽能建筑技術規程_第3頁
DB62T 25-3079-2014 被動式太陽能建筑技術規程_第4頁
DB62T 25-3079-2014 被動式太陽能建筑技術規程_第5頁
已閱讀5頁,還剩128頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

備案號:J12644-2014被動式太陽能建筑技術規程2014-03-21發布2014-09-01實施甘肅省住房和城鄉建設廳甘肅省質量技術監督局被動式太陽能建筑技術規程甘肅省質量技術監督局實施日期:2014年9月1日中喝建材工出出版社3甘肅省住房和城鄉建設廳甘肅省質量技術監督局由甘肅省科學院自然能源研究所、甘肅綠色建筑設計研究院主編的《被動式太陽能建筑技術規程》,已經甘肅省住房和城鄉建設廳、甘肅省質量技術監督局共同審定,現批準為甘肅省地方標自2014年9月1日起實施。本標準由甘肅省工程建設標準管理辦公室負責管理,并委托甘肅建筑標準圖發行站出版發行。甘肅省住房和城鄉建設廳甘肅省質量技術監督局2014年3月21日4根據甘肅省住房和城鄉建設廳《關于下達<2011年甘肅省工關國內標準和國外標準,并在廣泛征求意見的基礎上,編制本規程。本規程的主要內容為:1總則;2術語;3基本規定;4規劃與建筑設計;5技術集成設計;6施工與驗收;7運行維護及性能評本規程由甘肅省工程建設標準管理辦公室負責管理,甘肅省科學院自然能源研究所和甘肅綠色建筑設計研究院負責具體內容見和有關資料寄至甘肅綠色建筑設計研究院《被動式太陽能建筑甘肅綠色建筑設計研究院參編單位:甘肅第七建設集團股份有限公司甘肅省太陽能風能協會隴星集團蘭州三陽自然能源科技有限責任公司蘭州新盛光伏科技有限公司主要起草人:喜文華劉葉瑞高昉徐平5主要審查人:李德榮劉文彬徐同英劉勛章7 2 4 64.1一般規定 64.2場地與規劃 6 74.4集熱與蓄熱 74.5通風降溫與遮陽 84.6建筑構造 94.7建筑設計評估 9 5.1一般規定 5.3通風 6.1一般規定 7.1一般規定 8 附錄A熱工計算參數 附錄B甘肅省主要城市平均日照時數 附錄C甘肅省主要城市日照保證率 附錄D甘肅省主要城市垂直南向面總日射月平均 附錄E被動式太陽能建筑太陽能貢獻率的計算方法 附錄F被動式太陽能建筑建造與運行成本計算方法 附錄G被動式太陽能建筑回收年限計算方法 附錄H甘肅省城鎮采暖期有關參數 本規范用詞說明 引用標準目錄 1.0.1為促進被動式太陽能建筑在甘肅省推廣和技術應用,規范被動式太陽能建筑設計、施工、驗收、運行和維護,保證工程質量,結合我省實際,制訂本規程。1.0.2本規程適用于新建、改建、擴建工程中被動式太陽能建筑1.0.3被動式太陽能建筑設計,應充分考慮環境因素和建筑的使用特性,滿足建筑的功能要求,實現環境效益、經濟效益和社會效益的統一。1.0.4被動式太陽能建筑設計、施工、驗收、運行和維護除應符合本規程外,尚應符合國家及甘肅省現行有關規范和標準的規定。工22.0.1被動式太陽能建筑passivesolarbuilding采用遮陽散熱的房屋。2.0.2直接受益式directgain太陽輻射直接通過玻璃或其他透光材料進入需采暖的房間的采暖方式。2.0.3集熱蓄熱墻式thermalstoragewall利用建筑南向垂直的集熱蓄熱墻體或其他太陽能集熱部件吸對流的方式將熱量送到室內的采暖方式。2.0.4附加陽光間attachedsunspace在建筑的南側采用玻璃等透光材料建造的能夠封閉的空間,空間內的溫度會因溫室效應而升高。該空間既可以對房間進行采2.0.5蓄熱屋頂thermalstorageroof天花板向室內放熱。2.0.6對流環路式convectiveloop在被動式太陽能建筑南墻設置太陽能空氣集熱蓄熱墻或空氣集熱器,利用在墻體上設置的上下通風口進行對流循環的采暖方式。2.0.7集熱部件thermalstoragecomponent用來完成被動式太陽能采暖的集熱功能設施,如被動式太陽32.0.8對比建筑referencebuilding現行節能設計標準熱工參數規定的建筑,是計算節能率和經濟性的比較對象。2.0.9基礎溫度basaltemperature根據采暖要求設定的建筑室內最低空氣溫度,當室內溫度低于此溫度時需加設輔助熱源。2.0.10輔助熱量auxiliaryheat在室溫低于室內計算溫度時,由輔助能源系統向房間提供所需要的熱量。2.0.11被動式太陽能貢獻率energysavingfraction表示被動式太陽能建筑與同種類型、同樣面積的普通建筑相比所節省的采暖能量百分比。能夠吸收和儲存熱量的材料。2.0.13南向輻射度日比southradiationdegreedayratio是衡量南向集熱構件太陽能南向集熱構件垂直面的平均輻照度與采暖度日數的比值。43.0.1被動式太陽能建筑設計應遵循因地制宜的原則,結合甘肅省各地區的氣候特征、資源條件、技術水平、經濟條件和建筑的使用功能等要素,選擇適宜的被動式太陽能技術。3.0.2被動式太陽能建筑圍護結構的熱工與節能設計,應符合現行《民用建筑熱工設計規范》GB50176、《民用建筑設計通則》GB50352及《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能及設計標準》JGJ26中的有關規定。3.0.3當建筑采用被動式太陽能建筑技術時,室內的溫度和空氣品質應滿足人體健康及基本舒適度的要求。3.0.4根據不同的累年一月份室外平均氣溫及南向垂直墻面一月份太陽平均輻照度,將我省被動式太陽能采暖資源分區劃分為最佳被動式太陽能建筑氣候分區陽輻射度日比IDD??一月份南向垂直面太陽輻射照度I(W/m2)典型城市及區縣最佳采暖資源區A區縣、合水、永靖、碌曲、瑪曲、永昌、金塔、平涼、靈臺、正寧、寧縣、鎮原、岷縣、迭部、臨潭隴南、文縣、舟曲5續表3.0.4被動式太陽能建筑氣候分區一月份南向垂直面太陽輻射度日比IDD?輻射照度典型城市及區縣適宜采暖資源區A區信、臨夏、和政、禮縣、漳縣、靖遠、會寧、民勤、玉門、敦煌、武山、華亭、慶城、定西、廣河、東鄉、合B區兩當可利用采暖資源區A區西、臨洮、清水、莊浪、靜寧、康樂、卓尼、華池B區3.0.6被動式太陽能建筑設計應進行圍護結構熱工性能計算和3.0.7被動式太陽能建筑設計應與太陽熱水、太陽能光伏系統同64.1.1被動式太陽能建筑規劃、建筑前期設計等,應對建設場地周邊的環境和建筑使用功能等要素進行充分調研。4.1.2被動式太陽能建筑規劃與設計應依據地理、氣候等基本要4.1.3被動式太陽能建筑所集成的集熱部件和通風口等應與建4.2.1場地設計應充分利用場地地形、地表水體、植被和微氣候式太陽能技術的應用。4.2.2以采暖為主的地區,被動式太陽能建筑規劃應符合以下規1當僅采用被動太陽能集熱部件供暖時,集熱部件保證冬至日有4h以上日照;2宜在建筑冬季主導風向一側設置擋風屏障。4.2.3以防熱(降溫)為主的地區,被動式太陽能建筑規劃與設計應符合以下規定:1建筑應朝向夏季主導風向,充分利用自然通風為室內降溫7除濕;4.3形體、空間與圍護結構4.3.2建筑的主要朝向宜設置為南向或南偏東至南偏西不大于30°范圍內。4.3.3建筑南向采光房間的進深不宜大于窗上口至地面距離的2建筑主要房間宜避開冬季主導風向,對熱環境要求較高的房間宜布置在南向。開窗面積,控制北向開窗面積;3建筑的主要出入口宜設置防寒門斗或采取其他防寒措施;出入口設在建筑物北向的,應設置防寒門斗。益窗、集熱(蓄熱)墻、附加陽光間、蓄熱屋頂、對流環路等集熱裝置。應選用性能良好的蓄熱材料,同時蓄熱材料須符合建筑防火要求。8空氣滲透系數等參數確定房間的集熱量。4.4.3采取集熱(蓄熱)墻時,應根據其集熱面積、空腔厚度、蓄熱性能、進出風口大小等參數確定房間的集熱量,并應采取夏季通風降溫措施。4.4.4蓄熱材料應根據需要,因地制宜地選用磚、石、混凝土等重質材料及水、相變材料等。4.4.5蓄熱體的設置方式、位置、厚度和面積應根據建筑采暖或降溫的要求確定。4.4.6蓄熱體宜與建筑構件相結合,并布置在陽光直射和有利于蓄熱換熱的部位。4.5.1附加陽光間宜與走廊、陽臺、露臺、溫室等功能空間結合設計,并應采取夏季通風降溫措施。附加陽光間宜設計有與室內相通的上、下風口或通風小窗。4.5.2建筑設計宜設置天井、中庭等垂直公用空間。當利用垂直公用空間的通風降溫效果不能滿足要求時,宜采用通風道等其他措施。4.5.4建筑遮陽應優先采用活動外遮陽。4.5.5被動式太陽能建筑宜以水平外遮陽為主,遮陽板的設置應滿足冬季日照要求,固定式水平遮陽設施的設置不應影響室內冬季日照的要求。4.5.6建筑南墻面和山墻面宜采用植被遮陽。4.5.7建筑南側場地宜種植枝少葉茂的落葉喬木。4.5.8被動式太陽能建筑夏季的通風、遮陽應該根據建筑物所在地區的具體氣候條件及使用要求來決定。4.5.9被動式太陽能建筑夏季防熱宜以自然通風為主。94.6建筑構造4.6.1建筑外門窗的氣密性等級應滿足建筑所在地區的建筑節能設計標準的規定。以采暖為主的地區,窗戶宜加裝活動保溫裝對南向集熱窗的遮擋。4.6.3當建筑物設置輔助能源系統時,應為輔助能源設備的布4.7建筑設計評估1在被動式太陽能建筑方案設計階段,應對被動式太陽能建筑運行效果進行預評估;2在被動式太陽能建筑擴初設計文件中,應對被動式太陽能建筑規劃要求和選用技術進行專項說明;3在被動式太陽能建筑施工圖設計階段,應對建筑物的耗熱量指標進行評估,并對需要的輔助熱源系統進行優化設計;4在施工圖設計文件中,應對被動式太陽能建筑設計、施工5在建筑運行一年后,應對建筑能耗、運行成本、投資回收期、節能率以及太陽能貢獻率等進行技術經4.7.2被動式太陽能建筑的綜合節能效果,居住建筑應高于當地能貢獻率宜滿足表4.7.2所示的要求,應按本規范附錄A~附錄E估算太陽能貢獻率。被動式太陽能采暖氣候分區典型城市太陽能貢獻率室內設計溫度13℃度16℃~18℃最佳氣候區隴南、文縣、舟曲適宜氣候區夏河兩當可利用氣候區西和溫度的取值。在室內設定溫度不大于12℃時,被動式太陽能建筑的供暖率應大于50%;二是在使用期內節省的運行費應大于修建被動式太陽能建筑時所增加的投資。5.1.2被動式太陽能供暖和降溫設施,應結合建筑形式綜合考慮冬季采暖和夏季降溫技術措施,減少設施在冬季的熱量損失和冷風滲透以及夏季向室內的傳熱。5.1.3被動式太陽能建筑設計不能滿足建筑基本熱舒適度要求陽能建筑設計同步進行。5.1.4被動式太陽能建筑熱工設計必須采用建筑能耗模擬軟件或手算法計算出采暖期各月室內溫度預測,并將計算結果列表表示或做成各月室內溫度曲線在施工圖中詳細說明。5.1.5被動式太陽能建筑各種集熱形式的選用,應根據房間的使舒適度要求等進行選擇。5.2.1建筑采暖方式應根據采暖氣候分區、太陽能利用效率和房被動式太陽能建筑采暖氣候分區推薦選用的單項或組合式采暖方式最佳氣候區最佳氣候A區接受益式、蓄熱屋頂式、對流環路式最佳氣候B區熱屋頂式、對流環路式適宜氣候區適宜氣候A區陽光間式、蓄熱屋頂式適宜氣候B區接受益式、蓄熱屋頂式可利用氣候區熱屋頂式適宜的單項或組合式采暖方式。主要在白天使用的房間宜選用直接受益窗或附加陽光間式;以夜間使用為主的房間宜選用具有較大蓄熱能力的集熱蓄熱墻式和蓄熱屋頂式。5.2.3直接受益窗設計應符合下列要求;1應對建筑的得熱與失熱進行熱工計算,合理確定窗洞口面積,南向集熱窗的窗墻面積比應大于50%;2窗戶的熱工性能應優于所屬地區國家和地方現行建筑節能設計標準的要求。5.2.4集熱蓄熱墻設計應符合下列要求:1集熱蓄熱墻的構筑材料應有較大的熱容量和導熱系數,并合理確定其厚度;2集熱墻南面應安裝玻璃或透明材料,并應與集熱墻南面保持100mm以上的距離;4透光和保溫裝置的外露邊框構造應堅固耐用、密封性好;5應根據熱工計算或南墻條件確定集熱墻的形式和面積;6集熱蓄熱墻應設置對流風口,對流風口上應設置可自動或7宜利用建筑結構構件作為集熱蓄熱體;8應在直接受益窗上部或兩側設置夏季排風口,以防止夏季室內過熱。1附加陽光間應設置在南向或南偏東至南偏西夾角不大于2附加陽光間與采暖房間之間公共墻上的開孔位置應有利于空氣熱循環,并能方便開啟和嚴密關閉,開孔率宜大于15%;3采光窗應考慮活動遮陽設施;4附加陽光間內地面和墻面宜采用深色表面;5合理確定透光蓋板的層數,并設計有效的夜間保溫措施;6附加陽光間應設置夏季降溫用排風口。5.2.6蓄熱屋頂式設計應符合下列要求:2蓄熱屋頂蓋板應根據房間溫度、蓄熱介質溫度和室外太陽輻射照度進行靈活調節和啟閉;3保溫板下方放置蓄熱體的空間高度宜為200mm~300mm;4建筑的其他圍護結構應有良好的保溫性能,至少達到當地節能設計標準要求。5.2.7對流環路式設計應符合下列要求:1集熱器安裝位置應低于蓄熱體的位置,集熱器背面應設置2蓄熱材料應選用重質材料,蓄熱體接受集熱器空氣流的表面面積宜為集熱器面積的50%~75%;3集熱器應設置防止空氣反向流動的逆止風門。5.2.8蓄熱體設計應符合下列要求:1為抑制室溫波動,應采用成本低、比熱容大,性能穩定、無毒、無害,吸熱放熱能力強的材料作為建筑蓄熱體;2蓄熱體應布置在能直接接收陽光照射位置,蓄熱地面、墻3蓄熱體的厚度和質量應根據建筑整體的熱平衡計算確定。5.3.1應組織好建筑的自然通風,宜采用可開啟的外窗作為自然通風的進風口和排風口或專設自然通風的進風口和排風口。5.3.2自然通風口應設置可開啟、關閉裝置,應按空調和采暖季節衛生通風的要求設置衛生通風口或進行機械通風,衛生通風口S——該房間的地板凈面積(m2)。5.4.1應控制室內熱源散熱。室內熱源散熱量大的房間應設置隔熱性能良好的內隔墻和內門,外門窗應通風良好。5.4.2建筑外窗不宜采用兩層通窗和天窗。5.4.3夏熱冬冷地區的建筑屋面宜采用淺色面層,采用植被屋面或蒸發冷卻屋面時,應設置被動蒸發冷卻屋面的液態物質補給裝置和清潔裝置。5.4.4夏熱冬冷地區建筑外墻外飾面層宜采用淺色材料、外遮陽及綠化等隔熱措施,外飾面材料太陽吸收率宜小于0.40。5.4.5建筑遮陽設計時宜優先選用外遮陽措施。5.4.6夏季室外計算濕球溫度較低,日間溫差較大的干熱地區,應采用被動蒸發冷卻降溫方式。5.4.7應優先合理利用建筑的穿堂風、煙囪效應和風塔等形式進行被動式通風降溫。5.4.8建筑遮陽應綜合考慮地區氣候特征、經濟技術條件、房間采光、視野等要求的情況下,確定遮陽形式和措施。6.1一般規定6.1.1被動式太陽能建筑驗收應符合國家現行規范要求。6.1.2被動式太陽能建筑應進行專項驗收和竣工驗收。及相關驗收規范要求。6.1.4所有驗收應做好記錄、簽署文件、立卷歸檔,并應符合《建設工程文件歸檔整理規范》GB/T50328的相關要求。6.2.1被動式太陽能建筑施工及設備安裝不得破壞建筑的結構、屋面防水層、建筑保溫和附屬設施,削弱建筑在壽命期內承受荷載的能力。體結構施工、其他設備安裝、裝飾裝修等工序相配合。6.2.3被動式太陽能建筑施工應加強密封、防水細部構造處理。格、型號、技術參數及質量證明文件核查并形成相應驗收記錄。6.2.5建筑保溫材料、絕熱材料等的性能指標選用必須達到設計要求,材料進場后需報請監理工程師確認后方可使用。6.2.6被動式太陽能建筑的保溫門窗應選擇符合節能要求的,填充密實,門與門框間宜加設密封條。6.2.7被動式太陽能建筑的墻體砌筑時,要保證砂漿飽滿,灰縫關要求。6.2.8被動式太陽能建筑的夾心保溫墻施工時保溫板應分層錯縫鋪貼,不留通縫,并應符合《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411的有關要求。6.2.9在施工過程中應及時復核集熱墻的尺寸、垂直度、上下風6.2.10鋼筋混凝土側板應預制,要求平直板留洞準確,檢查合格后再安裝。6.2.11安裝太陽能集熱部件時,應符合以下要求:1安裝直接受益窗、集熱器等部件時,應對預埋件、連接件進行防腐處理;2邊框與墻體間縫隙應用密封膠填嵌飽滿密實,表面平整光滑,無裂縫,填塞材料及方法應符合設計要求。6.2.12被動式太陽能建筑構造施工應符合以下規定:1圍護結構周邊熱橋部位應采取保溫措施;2地面應選用蓄熱性能較好的材料,宜設置防潮層;3在結構墻體開通風洞時,開洞位置和洞口截面大小應滿足結構抗震及受力的要求。6.3.1被動式太陽能建筑工程驗收應符合以下規定:1被動式太陽能建筑應符合現行國家標準《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ26;《夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ134;《公共建筑節能設計標準》GB50189;《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411;《屋面工程質量驗收規范》GB50207中的有關規定及要求;2熱橋的檢查驗收:熱橋部位施工是否按設計要求隔斷熱6.3.2應在工程移交用戶前,分項工程驗收合格后進行系統調試2隱蔽驗收記錄和分項工程驗收記錄;7.1.1被動式太陽能建筑能源效應監測評估應包括下列內容:1室內冬季采暖的舒適度和夏季室內熱舒適度;2室內空氣質量一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO?)含量;3與一般普通建筑對比房屋在運行期間節約能源情況(如節4室內最高和最低溫度;5建筑物外圍護結構以有門窗的密封保溫情況。7.1.2被動式太陽能建筑應按居住建筑或公共建筑分類制定相應的維護管理措施。7.1.3被動式太陽能建筑節能、環保效益的分析評定指標至少應7.1.4對被動式太陽能建筑在運行中應經常維護,定期檢查。7.1.5應對被動式太陽能建筑建造、運行成本和投資回收年限及對環境的影響應進行評估。7.2運行與維護7.2.1對被動式太陽能系統和裝置運行應定期檢查維護并應符1對附加陽光間或集熱部件的密封性能應在一個運行周期內進行檢查。對流環路式和蓄熱屋頂式系統的上下通風孔應保持3應確保通風換氣設施的正常使用,氣流通道上不得覆蓋障礙物;節機構、移動軌道和限位機構等在一個運行周期內進行定期的檢查和維護;5應對集熱裝置、蓄熱裝置定期進行的系統檢查、清潔與更換,以確保集熱、蓄熱裝置的效率;6應對蓄熱屋頂的蓄熱水箱、屋面、保溫蓋板等做定期的防水、防破損檢修,以確保系統的密閉性和正常啟閉,并可定期補充和更新蓄熱介質(水等);定期地檢查和維護,保證通道通暢;8設計單位應提供被動式太陽能建筑夏季和冬季使用說明書,承建單位應提供工程使用、運行管理和維護說明書。7.3.1應對被動太陽能建筑的建造、運行成本和投資回收年限及對環境的影響應進行評估。可按本規范附錄F估算建造和運行成本,可按本規范附錄G估算投資回收年限。7.3.2被動式太陽能建筑太陽能貢獻率宜滿足表7.3.2所示的要求,應按本規范附錄A確定太陽能資源區劃,可按本規范附錄E估算太陽能貢獻率。太陽能資源區劃太陽能貢獻率豐富地區較豐富地區一般豐富地區附錄A熱工計算參數A.0.1冬季被動太陽能采暖的室內計算溫度宜大于13℃;夏季被動降溫的室內計算溫度宜為29℃~31℃,高溫高濕地區取值宜低于29℃。從表A.0.1可以看出,在13℃~18℃之間人體感覺微涼,會產生適宜的輕微冷應激反應。采用被動式太陽能技術措施的目的算溫度取13℃,能滿足人體的耐受要求。人體感覺生理應激水平很冷極端冷應激反應冷強烈冷應激反應涼中等冷應激反應微涼輕微冷應激反應舒適無冷應激反應溫暖輕微熱應激反應暖中等熱應激反應熱強烈熱應激反應很熱極端熱應激反應相對于北方地區,考慮到南方大部分地區夏季高溫高濕氣候炎熱的主要城市典型氣候年夏季室外溫度變化數據的統計分析可夜間自然通風降溫的潛力。A.0.2根據國際上較為通用的做法,采用單位居住面積年采暖能耗能夠比較統一地表述建筑的保溫性能。例如瑞典,低能耗房屋就是年采暖能耗不高于70kW·h/(m2·a)。采暖能耗除了與地域氣候、外圍護結構的保溫水平有關外,還受體形系數和當地的經濟水平的影響。在德國,一般認為低能耗房屋的標準是:獨戶住宅年采暖能耗不高于70kW·h/(m2·a);多戶住宅年采暖能耗不高于55kW·范中,參照瑞典和德國的定義,選取上限值,即年采暖能耗70kW·城市123456789全年敦煌酒泉張掖臨澤武威民勤白銀蘭州榆中定西臨洮臨夏合作瑪曲天水平涼西峰鎮慶城武都舟曲C.0.1采暖期日照保證率f.可按下式計算:式中:n——月平均日照時數(h);N——月總小時數(h)。依據附錄B及式C.0.1,可得到部分代表性城市采暖期日照保城市123面總日射月平均日輻照量表D.0.1全省主要地州市、縣垂直南向面總日射月平均日輻照量月份城市123456789敦煌酒泉張掖臨澤武威民勤白銀蘭州榆中定西臨洮臨夏合作瑪曲天水平涼西峰鎮慶城武都舟曲注:本表引自《甘肅省實用太陽輻射數據手冊》。附錄E被動式太陽能建筑太陽能貢獻率的計算方法E.0.1太陽能貢獻率f是指被動式太陽能建筑與參照建筑相比所節省的采暖能耗百分比,即采暖期內單位建筑面積被動太陽能E.0.2采暖期單位建筑面積凈太陽輻射得熱量可按下I——采暖期內投射在第i個集熱部件所在面上的總日射c——第i個集熱部件集熱面積占總建筑面積的百分比q=qH+qINF-qLh單位建筑面積通過圍護結構的傳熱耗熱量E.0.4單位建筑面積圍護結構的傳熱耗熱量可按下式計算:式中:t——室內設計溫度(℃),根據是否采取主動采暖措施選取13℃或16℃;t.——采暖期室外平均溫度(℃);A?——建筑面積(m2);ξ——圍護結構傳熱系數的修正系數;K——圍護結構的平均傳熱系數〔W/(m2·K)〕;F——圍護結構的面積(m2)。E.0.5單位建筑面積的空氣滲透耗熱量可按下式計算:p——室外溫度下的空氣密度(kg/m3);V——滲透空氣的體積流量(m3/h),可由建筑物換氣次數與建筑總體積之乘積求得。附錄F被動式太陽能建筑建造與運行成本計算方法F.0.1建筑建造與運行成本LCC可按下式計算:式中:CF——常規燃料價格〔元/(kW·h)〕;EICE—建筑建造與運營能耗(kW·h)。F.0.2常規燃料價格可按下式計算:CF=CF'/(g·E)式中:CF'——常規燃料價格(元/kg),可取標煤;g——常規燃料發熱量(kW·h/kg),標煤發熱量為8.13Eg——常規采暖設備的熱效率(%)。F.0.3建筑建造與運行周期內,建材生產總能耗可按下式計算:式中:n——材料種類數;L——建筑設計使用年限(年);L——建筑材料的使用年限(年);m,——i材料的總使用量(ton或m3);w——建造過程中i材料的廢棄比率(%);M——生產單位使用量i材料的能耗(kW·h/to式中:E——全年采暖及空調能耗之和(kW·h)。附錄G被動式太陽能建筑回收年限計算方法G.0.1回收年限即當資金節省SAV=0時的Ne值,可按下式計d——銀行貸款利率(%);e——年燃料價格上漲率(%)。G.0.2折現系數可按下式計算:PI=A/(△Qang·CF-A·DJ)式中:A——總增投資(元);CF——常規燃料價格(元/kW·h);DJ——維修費用系數(%)。G.0.3常規燃料價格可按下式計算:式中:CF'——常規燃料價格(元/kg),可取標煤;附錄H甘肅省城鎮采暖期有關參數序號地名計算用采暖期建筑物耗熱量指標耗煤量指標累年最低日平均濕度起止日期天數Z室外平均濕度te1天水2徽縣3成縣一4康縣—5西和6武山7宕昌一8張家川9華亭-平涼慶陽環縣華池一靜寧一通渭一隴西—會寧定西一臨洮臨夏蘭州白銀景泰序號地名計算用采暖期建筑物耗熱量指標耗煤量指標累年最低日平均濕度起止日期天數Z室外平均濕度te度日數永登一古浪一武威民勤永昌山丹民樂一張掖高臺肅南一鼎新酒泉玉門肅北一野馬街安西敦煌迭部一岷縣合作郎木寺瑪曲注:本表中計算度日數的基準溫度為16℃。1為便于在執行本規程條文時區別對待,對要求嚴格程度不同的用詞說明如下:1)表示很嚴格,非這樣做不可的用詞:2)表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的用詞:3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應這樣做的用引用標準目錄被動式太陽能建筑技術規程 41 4.1一般規定 4.2場地與規劃 4.3形體、空間與圍護結構 4.4集熱與蓄熱 4.5通風降溫與遮陽 4.6建筑構造 4.7建筑設計評估 5.1一般規定 5.2采暖 5.3通風 5.4防熱 6.1一般規定 6.2施工 6.3驗收 7.1一般規定 7.2運行與維護 7.3性能評估 1.0.1被動太陽能建筑是基本不需要外置動力系統,利用建筑物合,以自然熱變換的方式,取得冬暖夏涼效果的建筑。被動太陽能建筑的設計關鍵是綜合設計,也是一體化的設計,之以最小的投資費用達到最理想的使用結果。被動太陽能建筑能夠減少能耗和污染排放、節約資源、保護環境,是目前實現可持續發展面臨的共同研究課題。1.0.2本規范可以適用于新建的被動太陽能建筑、也可適用于既有建筑的改造、擴建以及既有建筑的局部改造。并且可以作為太陽1.0.3被動式太陽能建筑要求在建筑使用年限內,滿足設計要求,尤其是建筑的集熱部件,性能穩定,使用期長,集熱效果良好,使被動式太陽能建筑在整個的使用過程中實現其經濟效益、社會效益和環境效益。1.0.4本規程沒有包括通常建筑物根據國家公布的所應有的功能和性能要求,而是著重提出與被動式太陽能技術應用相關的內容,在使用本規程的同時,對國家頒布的其他有關規范、標準、規集熱蓄熱墻式、附加陽光間式、蓄熱屋頂式、對流環路式。3.0.1被動太陽能建筑設計應根據我省各地不同的自然條件、地以及高效節約自然能源的原則進行設計。3.0.2被動太陽能建筑必須是低能耗的節能建筑,相應的圍護結用建筑熱工設計規范》GB50176和《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ26中所在氣候區國家和地方建筑節能設計標準和實施細則的要求。3.0.3被動太陽能建筑應符合現行國家標準《室內空氣質量標準》GB/T18883的相關規定。在室內人員密集的學校、辦公樓以及公3.0.4由于甘肅省各地區氣候差異較大,根據不同的氣候分區,采用南向垂直面上太陽輻照度與室內外度日的比值(輻射度日比)作為被動式太陽能采暖氣候分區的一級分區指標,南向垂直面太陽輻照度(W/m2)作為被動式太陽能采暖氣候分區的二級分區指太陽能輻照度作為氣候分區的主要參數是因為被動式太陽能建筑的集熱構件一般采用南向垂直布置。條文中根據不同年份1月平均氣溫和垂直墻面太陽平均輻照度,將我省被動式太陽能建筑采暖分為三個氣候區,即最佳氣候被動式太陽能建筑采暖設計除了1月份水平面和南向垂直墻面太陽輻照度是主要因素外,還與一年中最冷月室外平均溫度有直接關系。當太陽輻照度很強時,雖然最冷月室外溫度很低,但室內最低溫度仍然不會很低;相反最冷月太陽輻照度不是很高,最冷月室外平均溫度也不很低,經綜合計算,室內溫度也不會很低。故表3.0.4用1月份南墻垂直面太陽輻射度日比和1月份太陽輻照度兩個因素,綜合考慮判定被動式太陽能建筑冬季的室內溫度,并以室內溫度來決定是否需要輔助熱源。用綜合氣象因素SDM(輻射度日比)對太陽能資源劃分概念明確,計算方便,可以用在被動式太陽能建筑方案階段選擇采暖方式,決定是否需要輔助熱源。綜合氣象因素大于20地區,被動式太陽能建筑房間在冬季采暖期間,在無輔助熱源的條件下,室內平均溫度應達到12℃以上(包括12℃),室溫日波動范圍不大于10℃。衡量某一地區的氣象條件是否適合被動式太陽能采暖,主要根據采暖季這一地區太陽輻照量和室外平均氣溫。太陽輻照度越大,室外氣溫越高,越有利于太陽能采暖。SDM(輻射度日比)的計算公式如下:式中:S——第1月入射在南墻面上的太陽總輻射月平均日照量n——采暖期月數。一般在熱工計算時,為了避免因采暖期天數不同造成的干擾,統一采暖期12月、1月、2月三個月為計算單元。與“輻射溫差比”相比較,綜合氣象因素SDM實質是“輻射度日比”。兩者基本概念相同。根據采暖期度日數的分布,甘肅省太陽能資源分為三個地區:3400≤DD,≤4900為I區(豐富區),以張掖市為代表城鎮;2600≤DD?≤3400為Ⅱ區(較豐富區),以蘭州市為代表城鎮;1700≤DD;≤2600為Ⅲ區(可利用區),以天水市為代表城鎮。北緯北緯東經圖3.0.4-1甘肅省太陽能資源區劃圖(年均等效滿負荷利用小時數)圖3.0.4-2甘肅省年太陽總輻射量分布圖(單位:MJ/m2)東經北緯▲北緯北緯東經圖3.0.4-4甘肅省年太陽日照百分率分布圖(單位:%)3.0.5本條文規定被動式太陽能建筑設計應體現學科和專業之的被動式太陽能及建筑性能發揮得更好。3.0.6對被動式太陽能建筑的設計和運行進行評估是為了提高理地進行被動太陽能建筑的設計和建造。前必須了解和掌握建筑所在地區的室外自然氣象有關參數,如太陽能資源情況(太陽能輻射強度、全年日照時數、空氣溫度以及建筑物所在的地理經緯度等)和全年的氣象溫度數據,冬季和夏季的4.2場地與規劃4.2.1由于太陽能建筑的南向墻面需要直接接受陽光的照射,因理布置,如利用山坡地及地形的高差減小房屋間距等。4.2.2在冬季采暖期被動式太陽能建筑集熱面應不少于5h~6h,保證正南向9:00時~15:00時不被遮擋,因此房屋之間的間距往往需要大于常規建筑物的間距。最低要求是當地冬至日中午12:00時被動式太陽能建筑南面遮擋物的陰影不得投射到房屋的采光面被動式太陽能建筑的朝向應該以房屋長軸方向垂直集熱面以證日照5h,9:00時~15:00時太陽輻射強度最高時期,南立面應有充足的日照。場地的正南方向可以通過專業部門查詢磁偏角,即子午線與大地磁向的夾角,在個別地址磁偏角差別較大,甚至大于10°,應該核實方向,以正確選定建筑朝向。被動式太陽能建筑最佳的朝向是正南,在不能完全達到的情4.2.3被動式太陽能建筑夏季應做好遮陽設計,遮陽可以由植物樹和其他藤蔓組成,也可以按照建筑物的不同緯度設計合理的挑檐以取得夏天遮陽效果。在建筑場地設計中,建筑物布置同綠化結合,種植常綠闊葉植物,做好場地綠化,達到夏季遮陽效果。根據國內相關研究表明,遮陽設施累計的夏至日正午投影面積不宜低于廣場總面積的25%為為被動式太陽能建筑的日曬窗設置有效的遮陽系統,南向出板室內太陽得熱可以減少1/3以上。4.3.1建筑物的體形系數是指建筑與室外大氣接觸的外表面面積F?(不包括地面)與其所包圍的建筑體積V之比,即S=F?/V?。體形系數愈大,單位建筑空間散熱面積越大。以相同體積的平面形狀比較,圓形外圍結構面積最小,矩形的長寬比越大,外圍護結構表面積越大。體型復雜、凹凸面過多的建筑對節能不利。4.3.2太陽房的日照間距應保證冬至日正午前后共5h的日照,通常冬季9:00時~15:00時之間6h太陽所產生的輻射量占全天的太陽輻射量的90%左右;若前后縮短半小時(9:30~14:30),則降為75%左右。4.3.3根據《建筑采光設計標準》GB/T50033,一般采光時房間進深不大于窗上口至地面的2倍,雙側采光時進深可較單側采光時增大1倍,如圖4.3.3所示。4.3.4單體的被動式太陽能建筑平面功能分區,應該按照建筑的不同用途、不同的功能要求,按有關規范采用。如住宅建筑的主要房間,學校主要教室布置在南向,次要房間如廁所、廚房以及學校的庫房、實驗室布置在北側等。4.3.5被動式太陽能建筑的圍護結構主要包括墻體、地面、屋面、門窗等。圍護結構的耗熱量在房屋整體耗熱量中占的比例非常大,約為70%~80%;門窗的冷風滲透占20%~30%,要達到建筑物減少能耗,首先要有保溫性能良好的圍護結構,有符合設計要求的熱阻和熱惰性能。圍護結構冷橋部位耗熱比墻體高得多,對冷橋部位應做保溫處理,如外露的梁柱、檐口、過梁、圈梁以及地面和室外接觸部位等,復合夾芯墻也盡量少用或不用拉結鋼筋。建筑物北向外門,宜增設門斗,以免冬季冷風直接滲入。4.4.1被動式太陽能建筑的幾種集熱方式主要分為直接受益窗據房屋的使用要求及性質、經濟條件、集熱用途選取,也可以聯合式或直接受益式,住宅一般用集熱(蓄熱)墻式,對流環路式、直接受益式。4.4.2直接受益式、附加陽光間式,得熱快,白天集熱效率高,而夜晚則失熱快,應注意夜間保溫;集熱蓄熱墻式是通過南墻集熱空腔達到加熱房間空氣,通過空氣對流提高室內溫度,應該注意空氣加熱器的保溫、密封,提高加熱器的集熱器的集熱效率。高窗、側作為配合其他形集熱形式使用,同樣應注意保溫。高寒地區(如我省甘南地區)由于晝夜溫差很大,夜間室外濕度很低,直接受益式、附加陽光間式夜間室內熱量損失較大,如無很好的保溫窗簾,不宜使用。4.4.3集熱蓄熱墻式空氣間層寬度一般取80mm~100mm為宜,上、下風口面積一般取集熱墻凈面積的3%~5%或集熱空氣腔橫截面積的0.8~1.0。風口一般為矩形,上、下風口高差大于2.0m較好,如達不到2.0m,最好加設小風機以加速空氣對流。4.4.4圍護結構除了有良好的保溫隔熱材料之外,還必須具有一定的熱穩定性,才能保障室內的熱舒適性。凡是重比熱、導熱系數大的材料,蓄熱系數值也越大,抵抗溫度波動的能力越強。材料名稱表觀密度po導熱系數λ水礫石砂子土(干燥)土(濕潤)混凝土砌塊磚松木硬纖維板塑料紙4.4.5蓄熱體的設置方式、位置、厚度和面積應根據建筑采暖或降溫的要求確定。4.4.6被動式太陽能建筑的圍護結構(屋面、墻體、地面等)應選墻或盒裝相變材料,墻體應選用自保溫、自蓄熱性能好的材料、墻體厚度應按熱工要求計算。分區城鎮名稱合作、瑪曲、郎木寺代表城市:蘭州、張家川、華亭、平涼、慶陽、Ⅲ區代表城市:天水市、徽縣、成縣、康縣、西和、4.5通風防熱與遮陽形式。我省大部分地區夏季室外溫度超過29℃的時間不多,因此,被動式太陽能建筑遮陽利用夏季太陽高度角的特點,設計合理的水平遮陽板可以滿足遮陽要求。而其他形式的遮陽對太陽能集熱4.5.8我省地處青藏高原、內蒙古高原和黃土高原交匯地帶,地域呈啞鈴式狹長形,烏鞘嶺以西,北山和祁連山之間為河西走廊,型多種多樣,具有由東南季風區向內陸干旱區和青藏高原區過渡定了被動式太陽能建筑設計的多樣性,有許多地區夏季就不需要遮陽,所以在設計時對不同地區的不同氣候條件必須具體對待。4.5.9我省1月份平均氣溫在-10℃~2℃,7月份平均氣溫在20℃~24℃,河西地區在夏季室外氣溫、太陽能輻射強度雖然較高,但大于29℃的天數很少,其他地區都不高;隴南地區太陽輻射強度在全省最低,室內空氣相對濕度范圍一般在50%~70%,低于30%或高于80%者很少。因此,在不設其他機械通風時利用建筑良好的隔熱性能和流暢的自然通風可以滿足室內熱舒適的條件的各項指標。另外,被動式太陽能建筑本身是很好的隔熱防太陽輻射性能,根據我省多年實踐被動式太陽能建筑的經驗,在同樣的室外自然氣密性和絕熱性能是提高太陽能利用率的重要因素,平開窗的氣密性好,因此宜優先采用平開窗。冬季夜晚通過窗戶大約會損失50%的熱量,所以在安裝了節能窗戶后還必須對窗戶采取保溫措施,表4.6.1給出了6種窗戶的活動保溫裝置。4.6.2在以采暖為主地區,合理加大窗格尺寸,在滿足通風的前4.6.3被動式太陽能建筑的輔助采暖方式不宜太多,選取其中較人坡屋面考慮日后更換集熱板的搭梯口和維修通道,集熱器表面自動清洗積灰的裝置等。表4.6.1外窗活動保溫裝置卷簾式窗簾折疊式窗戶板旋轉式百葉窗戶板較接式窗戶板鷹頂天窗雙層卷簾內包空氣外卷百葉內卷百葉窗板窗板使用磁力窗鉤或碰珠窗鉤推拉式窗戶板折疊式窗戶板向上折疊窗戶板頂部收納式百葉窗板水平百葉窗戶板豎直百葉窗戶板頂部鉸接式窗戶板(向內開)底部鉸接式窗戶板(向外開)門板式窗戶板異向折疊式天窗板對折式天窗板推拉式天窗板4.7.1被動太陽能建筑除必須遵守建筑現行相關設計、施工規范、規程之外,還有其他的特殊要求,所以應在規劃設計、建筑設計和系統設計方案階段的設計文件節能專篇中,對被動能建筑的施工與驗收、運行與維護等技術要求進行說明,特別蓄熱材料以及非定型構件、防水材料的鋪設等技術驗收要求進行對被動式太陽能建筑的舒適性和節能率進行評估的目的是為了實現在任何天氣情況下都能滿足人們對熱舒適性的基本需求。由于被動式太陽能建筑受室外天氣影響強烈,其熱性能具有不確系統都是有必要的。4.7.2太陽能貢獻率是對被動式太陽能建筑性能進行評價的重要指標,體現了在設計過程中被動式太陽能采暖降溫技術的應用水平。在計算各太陽能資源區劃對應地區被動式太陽能建筑的太陽能貢獻率最低限值時,太陽能集熱部件的熱效率應高于30%。同集熱面積不變。因為建筑的進深過分加大會導致建筑的節能率降低,所以建筑的進深應不超過層高的2.5倍,即集熱面積占總建筑面積的百分比不應小于10%。由于太陽能貢獻率與建筑的耗熱量指標密切相關,所以室內設計溫度至關重要。根據我國的國情及冬季人可接受的舒適性溫溫度設為13℃;當同時采用主被動式采暖措施時,室內設計溫度應達到16℃~18℃。5.1一般規定5.1.1該兩條為被動太陽能建筑在經濟成本及供暖效果論證提能夠正確掌握房屋增設投資效果和技術經濟效益。5.1.2室內溫度預測是被動式太陽能建筑熱工計算的必須過程。通過室內預測計算,能夠對被動式太陽能建筑在整個采暖期預期保證率等技術指標清晰地從數量上顯示出來,得到直觀的從曲線圖象(主要是室內溫度和采暖時間)。這對被動式太陽能建筑熱工熱源的具體熱量。5.1.3被動式太陽能建筑的室內溫度設定應根據房屋的使用要舒適度可以設定在18℃左右或更高;醫院室內溫度又可以高于一般住宅。室內溫度設定要考慮當地的經濟條件和人們的生活5.1.5被動式太陽能建筑集熱形式的選擇,要根據房屋的使用功5.2.1被動式太陽能采暖按照南向集熱方式分為直接受益式、集熱蓄熱墻式、附加陽光間式、蓄熱屋頂式、對流環路式五種基本集熱方式,可根據使用情況采用其中任何一種基本方式。但由于每種基本形式各有其不足之處,如直接受益式會產生過熱現象;集熱蓄熱墻式構造復雜,操作稍顯繁瑣,且與建筑立面設計難于協調。因此在設計中,建議采用兩種或三種集熱方式相組合的復合式太陽能采暖建筑。五種太陽能系統的集熱形式、特點和適用范圍見表5.2.1。基本集熱方式集熱及熱利用過程特點及適應范圍積南向玻璃窗,晴天時陽光直接射入室內,使室溫收并蓄存一部分熱量;3.夜晚室外降溫時,將保溫簾或保溫窗扇關閉,此時蓄存在地板和墻內室溫維持在一定水平1.構造簡單,施工、管理及維修方便;2.室內光照好,也便于建筑外形處理;3.晴天時升溫快,白天室溫高,但日夜波幅大;天使用的房間1.在采暖房間南墻上設體,晴天時接受陽光照射;照到墻體表面使其升溫,并將間層內空氣加熱;3.供熱方式:被加熱的與室內空氣對流,使室溫上升;受熱的墻體傳熱至內墻面,夜晚以輻射和對流方式向室內供熱直接受益式慢。但由于蓄供熱,使日夜波幅小,室溫較均勻;為夜間使用的房間,如臥室等續表5.2.11.在帶南窗的采暖房間外用玻璃等透過材料圍合成一定的空間;2.陽光透過大面積透光外罩,加熱陽光間空氣;并射到地面、墻面上使其吸收和蓄存一部分熱能;一部分陽光可直接射入采暖房間;3.陽光間得熱的供熱方式:靠熱壓經上下風口與室內空氣循環對流,使室溫上升;受熱墻體傳熱至內墻面,夜晚以輻射和對流方式向室內供熱2.陽光間內晴天時升溫快溫度高,但日夜溫差向室內供熱;否則易產生白天過熱現象;3.陽光間內可放置盆等多種功能;也可作為入口兼起冬季室內外空間的緩沖區作用夜晚白天打開蓋板,將蓄熱物質暴露在陽光下,吸收熱和對流的形式傳到室內;2.夏季白天蓋上隔熱到夏天降溫的目的1.適合冬季不太寒冷且緯度低的地區;2.系統中蓋板的熱阻要大,封裝蓄熱材料容器的密閉性要好;3.使用相變材料,可提高熱效率1.系統由太陽能集熱器和蓄熱物質組成;2.空氣集熱器、風道與采暖房間幾蓄熱材料相同,集熱器內被加熱的空氣,借助于溫差產生的熱壓直接送入采暖房間,也可送人蓄熱材料儲存,在需要時向房間供熱1.構造較復雜,造價較2.集熱和蓄熱量大,蓄熱體的位置合理,能獲得較好的室內熱環境;3.適用于有一定高差的南向坡地5.2.2這三種基本集熱方式具有各自的特點和適用性,對起居室直接受益窗或附加陽光間。對于以夜間使用為主的房間(臥室等),宜選用具有較大蓄熱能力的集熱蓄熱墻。常用的蓄熱材料分為建5.2.3為了獲得更多的太陽輻射,南向集熱窗的面積應盡可能的漸降低。當南向集熱窗的窗墻面積比大于50%后,單位建筑面積采失的熱量也會增大,因此,規定南向集熱窗的窗墻面積比應大于50%較為合適。5.2.4集熱蓄熱墻式是對直接受益式的一種改進,在玻璃與它所以及外表面的玻璃性能。經過分析計算,在總輻射強度大于實體墻式高出一倍以上。因此在設計中首先推薦使用有通風口集空氣間層斷面面積的比值的增大略有增加,適宜比值為0.80左右。集熱表面的玻璃以透光性和保溫性俱佳為最優選擇,因此,單層低輻射玻璃是最佳選擇,其次是單框雙玻窗。設計集熱蓄熱墻般居室墻體面積變化不大,因此,對厚度做以下推薦:當采用磚墻時,可取240mm或370mm,混凝土墻可取300mm,土坯墻可取5.2.5附加陽光間是實體墻與直接受益式窗的混合變形。附加陽光間增加了地面部分為蓄熱體,同時減少了溫度波動和眩光。當公共墻上的開孔率大于15%時,附加陽光間內可利用熱量基本上可通過空氣自然循環進入采暖房間。采用附加陽光間集熱時,應根據設定的太陽能節能率確定集熱負荷系數,選取合理的玻璃層數和夜間保溫裝置。陽光間進深加大,將會減少進入室內的熱量,本身熱損失加大。5.2.6蓄熱屋頂太陽房兼有冬季采暖和夏季降溫兩種功能,適合冬季不屬寒冷,而夏季較熱的地區。用裝滿水的密封塑料袋作為儲熱體,置于屋頂頂棚之上,其上設置可水平推拉開閉的保溫蓋板。冬季白天晴天時,將保溫板敞開,讓水袋充分吸收太陽輻射熱,水袋所儲熱量,通過輻射和對流傳至下面房間。夜間則關閉保溫板,阻止向外的熱損失。夏季保溫蓋板啟閉情況則與冬季相反。白天關閉保溫蓋板,隔絕陽光及室外熱空氣,同時用較涼的水袋吸收下面蓋板還可根據房間溫度、水袋內水溫和太陽輻照度,進行自動調節啟閉。5.2.7對流環路式太陽房中,對流環路板的傳熱系數小于2為宜;蓄熱材料多為石塊,且塊石的最佳尺寸取決于石床的深度,熱體接受集熱器空氣流的很斷面積宜為集熱器面積的50%~75%;集熱器應設置防止空氣反向流動的逆止風門或者集熱器安裝位置低于蓄熱體的位置都能有效方式空氣反向氣流。境應符合下列要求:2蓄熱體應盡量布置在能受陽光直接照射的地方。參考國外的經驗,單位集熱墻面積,宜設置3~5倍面積的蓄熱體。如采用直積的50%以上;坯墻的厚度為200mmr250mm,水墻的厚度在150mm以上為宜。5.3.1建筑室內通風是提高室內空氣質量,改善室內熱環境的重窗的可開啟面積非常小,有的建筑根本達不到外窗開啟面積的30%或25%的要求。在這樣的外窗開啟面積下,欲創造一個室內自然通風良好的熱環境是不可能的。為保證居住建筑室內的自然通5.3.2自然通風是我國南方地區防止室內過熱有效措施。為了尋求良好的空氣品質與節能的一個較好的結合點。對房間通風口的面積作出規定,在滿足改善室內熱環境條件、室內衛生要求的同間面積密切相關。表5.3.2給出了房間面積為18m2、夏季空調時段室內溫度為26℃時,不同的上下通風口垂直距離H、不同的室內外溫差△t下的進排風口的面積F。圖5.3.3給出了單個通風口面溫差△t下的進排風口的面積(m2)1268F=nF(表5.3.2)A——實際房間面積(m2)。母室內外溫差的關系曲線5.4.1夏季室內過熱除了建筑室外熱作用外,室內熱源散熱量也施。5.4.2太陽輻射通過窗戶進入室內的熱量是造成夏季室內過熱的主要原因。特別是別墅或躍層式建筑在外窗設計時采用連通二對天窗的節能設計也作了規定。5.4.3生態植被綠化屋面不僅具有優良的保溫隔熱性能,而且也屋面多孔材料被動式蒸發冷卻降溫技術是利用水份蒸發消耗常好的隔熱降溫效果。5.4.4采用淺色飾面材料的圍護結構外墻面,在夏季有太陽直射所積蓄的太陽輻射熱較快地向天空輻射出去。簾等。外遮陽措施應避免對窗口通風產生不利影響。5.4.5采用外遮陽時,可將60%~80%的太陽輻射直接反射出去或部分陽光,由于所吸收的太陽能仍留在室內,雖可以改善熱環境,5.4.6在夏季夜間或室外溫度較低時,利用室外溫度較低的空氣方地區傳統建筑解決潮濕悶熱和通風換氣的主要方法,不論是在注重穿堂風的形成。建筑與房間所需要的穿堂風應滿足兩個要求,即氣流路線應流過人的活動范圍和建筑群與房間的風速應達到0.30m/s以上。理好在建筑的迎風面與背風面形成的風壓,注重通風中廳和通風5.4.7建筑物外、內遮陽宜采用活動式的遮陽,可以在一年中隨意窗口向外眺望的視野以及它與建筑立面造型之間的協調,并且6.1.2被動式太陽能建筑竣工后,主要通過包括熱工性能評價(通過太陽能貢獻率衡量)、經濟評價(太陽能建筑節能率衡量)、相當于參照建筑的輔助熱量、年節約的標煤量、年節能收益及回收年限等指標對其進行驗收。6.2.1被動式太陽能建筑施工安裝不得破壞建筑的結構、屋面防水層和附屬設施,削弱建筑在壽命期內承受荷載的能力,應符合下列規定:1太陽能集熱部件施工。集熱部件主要包括直接受益窗、空氣集熱器、附加陽光間等。這些部件的框架最好采用塑鋼材料,減少框扇的遮擋,最大限度地汲取太陽能,滿足保溫隔熱要求。直接如非不銹鋼件應做鍍鋅防腐處理。連接件每邊不少于2個,且不大于400mm。為防止在使用過程中由于窗縫隙及施工縫造成冷風滲透,邊框與墻體間縫隙應用密封膠填嵌飽滿密實,表面平整光滑,效果好的彈性密封條;2屋面施工順序及施工方法,應符合下列規定:1)平屋頂施工順序及施工方法。平屋頂施工順序是:屋面保護

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論