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采暖设计规范篇一:采暖和通风设计规范?采暖通风设计规范 第一章 总则 第条 为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。 第条 本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。 第条 采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。第条 采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料 供应状况等择优选用,尽量就地取材。同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。 第条 编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。 第条 采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。 第条 布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的位置。对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。 第条 设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道,当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施, 第条 位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,布置设备和管道时,应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。 第条 根据本条规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。第二章 室内外计算参数 第一节 室内空气计算参数 第条 设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的作途,按下列规定采用: 一、民用建筑的主要房间,宜采用 1620C; 二、生产厂房的工作地点: 轻作业 不应低于 15C 中作业 不应低于 12C 重作业 不应低于 10C 注:(1)作业各类的划分,应按国家现行的工业企业设计卫生标准执行。 (2)当每名工人占用较大面积(50100m2)时,轻工业可低至 10C;中作业可低至 7C,重作业可低至 5C。 三、辅助建筑及辅助用室,不应低于下列数值: 浴室 25C 更衣室 23C 托儿所、幼儿园、医务室 20C 办公用室 1618C 食堂 14C 盥洗室、厕所 12C 注:当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度,可参照有关专业标准、规范的规定执行。 第条 设置集中采暖的建筑物,冬季室内生活地带或作业地带地平均风速,应符合下列规定: 一、民用建筑及工业企业辅助建筑物,不宜大于/s; 二、生产厂房的工作地点,当室内散热量小于23W/m320kcal/(m3h)时,不宜大于/s;当室内散热量天于或等于 23W/m3 时,不宜大于/s。 注:设置空气调节的条件,应符合本规范第条的规定。第条 当工艺无特殊要求时,生产厂房夏季工作地点的温度,应根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点温度的允许温差,按表确定。 夏季工作地点(C)表 注:如受条件限制,在采取通风降温措施后仍不能达到本表要求时,允许温差可加大 12C。第条 设置局部送风的生产厂房,其室内工作地点的允许风速,应按本规范第条至第条的有关规定执行。 第条 夏季空气调节室内计算参数,应符合下列规定:一、舒适性空气调节室内计算参数: 温度 应采用 2428C相对湿度 应采用 4065 风速 不应大于/s 二、工艺性空气调节室内温度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定;工作区的风速,宜采用/s,当室内温度高于 30C 时,可大于/s。 注:设置空气调节的条件,应符合本规范第条的规定。 第二节室外空气计算参数 第 条采暖室外计算温度,应采历年平均不保证 5 天的日平均温度。 注:本条及本节其他文中所谓“不保证” 。系针对室外空气温度状况而言, “历年平均不保证” ,系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。 第条 冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。 第条 夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月 14时的月平均温度的平均值。 第条 夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月 14 时的月平均相对湿度的平均值。 第条 冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证 1 天的日平均温度。 第条 冬季空调节室外计算相对湿度,应采用累年最冷月平均相对湿度。 第条 夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证 50h 的干球温度。 注:统计干温球温度时,宜采用当地气象台站每天 4次的定时温度记录,并以每次记录值代表 6h 的温度值核算。第条 夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证 50h 的湿球温度。 第条 夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证 5 天的日平均温度。 第条 夏季空气调节室外计算逐时温度,可按下式确定: tsh=twp+tr() 式中:tsh-室外计算逐时温度(C) twp-夏季空气调节室外计算日平均温度(C) ,按本规范第条采用。 -室外温度逐时变化系数,按采用; tr-夏季室外计算平均日较差,应按下式计算: 式中 tr-夏季空气调节室外计算干球温度(C) ,按本规范第条采用。 其他符号意义同式() 。 第条 当室内温湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。 仅在部分时间(如夜间)工作的空气调节系统,可不遵守本规范第条至第条的规定。 第条 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。冬季室外最多风向的平均风速,应采用累年最冷三个月最多风向(静风除外)的各月平均风速的平均值。 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 第条 冬季最多风向及其频率,应采用累年最冷三个月的最多风向及其平均频率。 夏季最多风向及其频率,应采用累年最热三个月的最多风向及其平均频率。 年最多风向及其频率,应采用累年最多风向及其平均频率。 第条 冬季室外大气压力,应采用累年最冷三个月各月平均大气压力的平均值。 第条 冬季日照百分率,应采用累年最冷三个月各月月平均日照百分率的平均值。 第条 设计计算用采暖期天数,应按累年日平均温度稳定低于或等于采暖室外临界温度的总日数确定。 采暖室外临界温度的选取,一般民用建筑和生产厂房及辅助建筑物,宜采用 5C。 注:本条中所谓“日平均温度稳定低于或等于采暖室外临界温度”,系指室外连续 5 天的滑动平均温度。低于或等于采暖室外临界温度。 第条 室外计算参数统计年份,宜采取 19511980 年,共 30 余年,不足 30 年,按实有年份采用,但不得少于 10年,少于 10 年时,应对气象资料进行订正。 第条 同区的室外气象参数,应根据就地的调查,实测并与地理和气候条件相似的邻近台站的气象资料进行比较确定。 第条 一些主要城市的室外气象参数,应按本规范附录二采用。 对于本规范附录二未列入的城市及台站,应按本节的规定进行统计确定。对于冬夏两季各种室外计算温度,亦可按本规范附录三所列的简化统计方法确定。 第三节 夏季太阳辐射照度 第条 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按 7 月 21 日的太阳赤纬计算确定。第条 建筑物各朝向垂直面与水平面的太阳总辐射照度,可按本规范附录四采用。 第条 透过建筑物各朝向垂直面与水平面标准窗玻璃的太阳直接辐射照度,可按本规范附录五采用。 第条 应用本规范附录四和附录五时,当地的大气透明度等级。应根据本规范附录六及夏季大气压力,按表确定。 大气透明度等级表 第三章 采暖 第一节 一般规定 第条 设置集中采暖的公共建筑和生产厂房及辅助建筑物,当其位于严寒地区或寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在 0C 以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按 5C 设置值班采暖。 注:当工艺或使用条件有特殊要求时,可根据需要另行确定值班采暖所需维持的室内温度。 篇二:采暖居住建筑节能设计标准采暖居住建筑节能设计标准 1 总 则 101 为了贯彻国家节约能源的政策,扭转我国严寒和寒冷地区居住建筑采暖能耗 大、热环境质量差的状况,通过在建筑设计和采暖设计中采用有效的技术措 施,将采暖能耗控制在规定水平,制订本标准。 本标准适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的新建和扩建居住建筑建筑热工 与采暖节能设计。暂无条件设置集中采暖的居住建筑,其围护结构宜按本标 准执行。 按本标准进行居住建筑建筑热工与采暖节能设计时,尚应符合国家现行有关 标准 102 103 2 术语、符号 201 202 203 204 采暖期室外平均温度(t)outdoor mean air temperature during heating period 在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。 采暖期度日数(D)di degree days of heating period 室内基准温度 18与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值,单位d。 采暖能耗(Q)energy consumed for heating 用于建筑物采暖所消耗的能量,本标准中的采暖能耗主要指建筑物耗热量和采暖耗煤量。 建筑物耗热量指标(qn)index of heat loss of building 在采暖期室外平均温度条 件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内 采暖设备供给的热量,单位:W/m。 采暖耗煤量指标(Qc)index Of coal consumption for heating 在采暖期室外平均 温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在一个采暖期内消耗的标 准煤量,单位:kgm。 采暖设计热负荷指标(g)index of design load for heating of building 在采暖室外 计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅 炉房或其他供热设施供给的热量,单位:Wm。 围护结构传热系数(K)overall heat transfercoefficientOfbuilding envelop 围护结 构两侧空气温差为 1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量,单位: W(m2K)。 围护结构传热系数的修正系数(E) correction factor for overall heat transfer coefficient of building envelope 不同地 区、不同朝向的围护结构,因受太阳辐射和天空辐射的影响,使得其在两侧 空气温差同样为 1K 情况下,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量要 改变。这个改变后的传热量与未受太阳辐射和天空辐射影响的原有传热量的 比值,即为围护结构传热系数的修正系数。 建筑物体形系数(S)shape coefficient of building建筑物与室外大气接触的外表 面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔 205 206 207 208 209 20102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 墙和户门的面积。 窗墙面积比 area ratio of window to wall 窗户洞口面积与房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)的比值。 采暖供热系统 heating system 锅炉机组、室外管网、室内管网和散热器等设备组成的系统。 锅炉机组容量 capacity of boiler plant 又称额定出力。锅炉铭牌标出的出力,单位:MW。 锅炉效率 boiler efficiency 锅炉产生的、可供有效利用的热量与其燃烧的煤所含热量比值。在不同条件下,又可分为锅炉铭牌效率和运行效率。 锅炉铭牌效率 rating boiler effcience 又称额定效率。锅炉在设计工况下的效率。 锅炉运行效率 (rh)rating of boiler effcience 锅炉实际运行工况下的效率。 室外管网输送效率(r1)heat transfer efficiency ofoutdoor heating network 管网输出总热量(输入总热量减去各段热损失)与管网输入总热量的比值。 耗电输热比 EHR 值 ratio of electricity consumption totransferied heat quantit 在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量 的比值。两者取相同单位,无因次。 4 建筑热工设计 41 一般规定 411 建筑物朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季主导风向。 412 建筑物体形系数宜控制在 o30 及 o30以下;若体形系数大于 030,则屋顶和外墙应加强保温,其传热系数应符合表 421 的规定。 413 采暖居住建筑的楼梯间和外廊应设置门窗;在采暖期室外平均温度为-01-6o的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施;在一 6o以下地区,楼梯间应采暖,入口处应设置门斗等避风设施。42 围护结构设计 421 不同地区采暖居住建筑各部分围护结构的传热系数不应超过表 421 规定的限值。 422 当实际采用的窗户传热系数比表 421规定的限值低 05 及 05 以上时,在满足本标准规定的耗热量指标条件下,可按本标准 301303 条规定的方法,重新计算确定外墙和屋顶所需的传热系数。 5 采暖设计 51 一般规定 511 居住建筑的采暖供热应以热电厂和区域锅炉房为主要热源。在工厂区附近,应充分利用工业余热和废热。 512 城市新建的住宅区,在当地没有热电联产和工业余热,废热可资利用的情况下,应建以集中锅炉房为热源的供热系统。集中锅炉房的单台容量不宜小于70MW,供热面 积不宜小于 10 万 m。对于规模较小的住宅区,锅炉房的单台容量可适当降低,但不宜小于42MW。在新建锅炉房时应考虑与城市热网连接的可能性。锅炉房宜建在靠近热负荷密度大的地区。 513 新建居住建筑的采暖供热系统,应按热水连续采暖进行设计。住宅区内的商业、文化及其他公共建筑以及工厂生活区的采暖方式,可根据其使用性质、供热要求由技术经济比较确定。 52 采暖供热系统 521 在设计采暖供热系统时,应详细进行热负荷的调查和计算,确定系统的合理规模和供热半径。当系统的规模较大时,宜采用间接连接的一、二次水系统,从而提高热源的运行效率,减少输配电耗。一次水设计供水温度应取 115130,回水温度应取 7080C。 522 在进行室内采暖系统设计时,设计人员应考虑按户热表计量和分室控制温度的可能性。房间的散热器面积应按设计热负荷合理选取。室内采暖系统宜南北朝向房间分开环路布置。采暖房间有不保温采暖于管时,干管散入房间的热量应予考虑。 523 设计中应对采暖供热系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。在室外及建筑物口处采暖供水管(或回水管)路上应安装平衡阀或其他水力平衡元件,并进行水力平衡调试。对同一热源有不同类型用户的系统应考虑分不同时间供热的可能性。 5。24 在设计热力站时,间接连接的热力站应选用结构紧凑,传热系数高,使用寿命长的换热器。换热器的传热系数宜大于或等于 3000W(mK)。直接连接和间接连接的热力站均应设置必要的自动或手动调节装置。 525 锅炉的选型应与当地长期供应的煤种相匹配。锅炉的额定效率不应低于表 525 中规定的数值。锅炉最低额定效率() 表 525 526 锅炉房总装机容量应按下式确定式中 V1室外管网输送效率,一般取 0,90。 527 新建锅炉房选用锅炉台数,宜采用 23 台,在低于设计运行负荷条件下,单台锅炉运行负荷不应低于额定负荷的 50。 528 锅炉用鼓风机、引风机与除尘器,宜单炉配置,其容量应与锅炉容量相匹配。 529 一、二次循环水泵应选用高效节能低噪声水泵。水泵台数宜采用 2 台,一用一备。系统容量较大时,可合理增加台数,但必须避免“大流量、小温差”的运行方式。一次水泵选取时应考虑分阶段改变流量质调节的可能性。系统的水质应符合现行国家标准热水锅炉水质标准(GBl576)的要求。锅炉容量较大时,宜设置除氧装置。5210 设计中应提出对锅炉房、热力站和建筑物入口进行参数监测与计量的要求。锅炉房管,热力站和每个独立建筑物入口应设置供回水温度计、压力表和热表(或热水流量计)。补水系统应设置水表。锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。单台锅炉容量超过 70MW的大型锅炉房,应设置计算机监控系统。 5211 热水采暖供热系统的一、二次水的动力消耗应予以控制。 1 总 则 101 本标准的宗旨(修改原标准第 10I 条) 我国严寒和寒冷地区,主要包括东北、华北和西北地区(简称三北地区),累年日平均温度低于或等于 5的天数,一般都在 90 天以上,最长的满洲里达 211 天。这一地区习惯上称为采暖地区,其面积约占我国国土面积的 70。到1990 年底为止,这一地区城镇共有房屋建筑面积 307 亿m,其中住宅建筑 165 亿 m 占 538,再加上集体宿舍、招待所、旅馆、托幼等建筑约 15 亿 m,共计有采暖居住建筑 18 亿 m,占 586。在这些采暖居住建筑中,从总体来看,平房及低层建筑仍占大多数;愈是城镇和中小城市,平房及低层建筑愈多,愈是大城市,多层建筑相对多些近年来新建中高层和高层建筑也多些。平房及低层建筑,在围护结构保温水平大体相同条件下,其耗热量指标要比多层建筑高 1030,有的甚至更高。我国长期以来,因片面强调降低建筑造价,加之没有建筑热工和建筑节能方面的标准规范可供依据,导致建筑围护结构过于单薄,门窗缝隙过大,采暖能耗过高。就供暖方式来看,我国三北地区城镇,仍以火炉采暖为主,在采暖住宅建筑中约占34,而火炉采暖的热效率平均只有 1525;在大中城市,分散锅炉房供热所占最大。据北京、哈尔滨等 29 个大中城市共 37 亿 m建筑面积统计,锅炉房供热平均占84;在大中城市调查,供热面积小于 5 万 m2 的锅炉房占902,锅炉容量小于 4th 的占 915。这些锅炉平均有 72沿用间歇供热方式,普遍在低负荷、低效率状态下运行,实际的供热面积平均只达到锅炉出力能够提供的供热面积的 40左右。近年来,随着我国国民经济的迅速发展,国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题的高度重视,法制逐步健全,相应制定了一批技术规和标准规范,如:1986 年颁布实施的部标民用建筑热工设计规程JGJ2486(以下简称原程),部标民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JGJ2686(以下 简称原标准,1987 年颁布实施的国标采暖通风与空气调节设计规范(GBJl987),以及 1993 年颁布实施的国标民用建筑热工设计规范(GB5017693)等等。这些标准规范的颁布实施,对于改善环境、节约能源、提高资的经济和社会效益,起到了重要作用。但是,原规程仅对围护结构保温隔热的最低要求作出规定;原标准是我国建筑节能起步阶段的标准,节能率为 30,围护结构保温水平提高的幅度并不大,而且由于种种原因,在我国三北地区并未全面实施,迄今只有北京、天津、哈尔滨、西安、兰州、沈阳等几个先行城市实施约 3000 万 m。近年来,我国城市集中供热,区域联合供热和小区锅炉房供热正在逐步扩大,火炉采暖的比例正在逐步缩小,但就总体来看,热效率低、供热成本高的供热方式,目前仍占主导地位,因此在目前,我国采暖居住建筑围护结构保温水平低、热环境差、采暖能耗大的状况仍然普遍存在这种状况亟待改变。表 1 为国内外建筑围护结构保温水平的比较。由表 1 可见,我国采暖建筑围护结构保温水平与发达国家相比,仍有较大差距,但若按本标准执行,则差距将明显缩小,不仅采暖能耗有较大幅度降低,而且热环境也有明显改善。修订本标准的基本目标是,通过在建筑设计和采暖设计中采用有效的技术措施,将采暖能耗从当地 1980 到 1981 年住宅通用设计的基础上节能 50(其中建筑物约承担 30,采暖系统的承担 20),但用于加强建筑保温和提高门窗气密性的投资,不超过土建工程造价的 10,投资回收期不超过 10 年;在采暖系统中采取节能措施而节约吨标准煤的投资不超过开发吨标准煤的投资。对北京、沈阳、哈尔滨三地区节能 50的多层砖混结构住宅的测算结果表明:当建筑物体形系数小于等于 o30 时,无论是采用内保温还是外保温墙体,都能实现上述目标;当体形系数大于 030 而达到 035 时,采用外保温墙体能够实现上述目标,而采用内保温墙体,节能投资占工程造价的百分比将接近 10。因此,在实施本标准时,如能根据地区气候条件和建筑物体形系数,选择适当的墙体构造,则上述目标是能够实现的。如果这一目标在我国三北地区全面实施,则从”96XX 年期间,累计节能量可达 1000 万标准煤。 102 本标准的适用范围(修改原标准第 103条)。 明确规定本标准适用于集中采暖的新建和扩建居住建筑建筑热工与采暖节能设计。居住建筑主要包括住宅建筑(约占 92)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等。集中采暖系指由分散锅炉房、小区锅炉房和城市热网等热源,通过管道向建筑物供热的采暖方式。改建的居住建筑如有节能要求,应按国家现行有关标准规范的规定执行。至于使用功能与居住建筑相近的其他民用建筑,工业企业辅助建筑,究竟包括哪些建筑,如何参照使用也不够明确,故都不列入本标准适用范围。暂无条件设置集中采暖的居住建筑,其围护结构按本标准执行,一则有利于节能和改善室内热环境,二则为将来条件许可时设置集中采暖创造有利条件。 103 本标准同其他标准规范的衔接(合并原标准第 102 条和第 104)。 居住建筑设计涉及许多方面,节能设计仅仅是其中一个方面,因此,按本标准进行节能设计时尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语、符号 2012017 对本标准中术语、符号的规定(合并和修改原标准主要符号和附录六)。 将原标准中的主要符号和附录六名词解释合并和修改后形成本标准第 2012017 条。这些术语、符号中的绝大部分是本标准常用的术语、符号,少量与其他专业共用的则从现行标准、规范中引用。 3 建筑物耗热量指标和采暖耗煤量指标 301304 对建筑物耗热量指标和采暖耗煤量指标计算方法的规定(修改原标准第302、303 条)。 为了实现第二阶段节能目标,本标准除了对不同地区采暖住宅建筑的耗热量指标作出规定外,还对这两个指标的计算方法作出规定,以便使计算结果具有可比性和一定的准确性,以及必要时对设计对象的能耗水平作出评价,对围护结构的传热系数进行调整。 305306 不同地区采暖住宅建筑耗热量指标和采暖耗煤量指标的规定(修改原标准第201、301 条,取消第 43,1 和 432 条)。 篇三:采暖通风设计规范采暖通风设计规范 第一章 总则 第条 为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。 第条 本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。 第条 采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。第条 采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料 供应状况等择优选用,尽量就地取材。同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。 第条 编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。第条 采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。 第条 布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的位置。对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。 第条 设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道,当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施, 第条 位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,布置设备和管道时,应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。 第条 根据本条规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。第二章 室内外计算参数 第一节 室内空气计算参数 第条 设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的作途,按下列规定采用: 一、民用建筑的主要房间,宜采用 1620; 二、生产厂房的工作地点: 轻作业 不应低于 15 中作业 不应低于 12 重作业 不应低于 10 注:(1)作业各类的划分,应按国家现行的工业企业设计卫生标准执行。 (2)当每名工人占用较大面积(50100m2)时,轻工业可低至 10;中作业可低至 7,重作业可低至 5。三、辅助建筑及辅助用室,不应低于下列数值: 浴室 25 更衣室 23托儿所、幼儿园、医务室 20 办公用室 1618 食堂 14 盥洗室、厕所 12 注:当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度,可参照有关专业标准、规范的规定执行。 第条 设置集中采暖的建筑物,冬季室内生活地带或作业地带地平均风速,应符合下列规定: 一、民用建筑及工业企业辅助建筑物,不宜大于/s; 二、生产厂房的工作地点,当室内散热量小于23W/m320kcal/(m3h)时,不宜大于/s;当室内散热量天于或等于 23W/m3 时,不宜大于/s。 注:设置空气调节的条件,应符合本规范第条的规定。第条 当工艺无特殊要求时,生产厂房夏季工作地点的温度,应根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点温度的允许温差,按表确定。 夏季工作地点()表 夏季通风室外计算温度 22 23 24 25 26 27 28 29-32 33 允许温差 10 9 8 7 6 5 4 3 2 工作地点温度 32 32 32-25 35 注:如受条件限制,在采取通风降温措施后仍不能达到本表要求时,允许温差可加大 12。 第条 设置局部送风的生产厂房,其室内工作地点的允许风速,应按本规范第 条至第条的有关规定执行。 第条 夏季空气调节室内计算参数,应符合下列规定:一、舒适性空气调节室内计算参数: 温度 应采用 2428 相对湿度 应采用 4065 风速 不应大于/s 二、工艺性空气调节室内温度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件 确定;工作区的风速,宜采用/s,当室内温度高于30时,可大于/s。 注:设置空气调节的条件,应符合本规范第条的规定。 第二节 室外空气计算参数 第 条采暖室外计算温度,应采历年平均不保证 5 天的日平均温度。 注:本条及本节其他文中所谓“不保证“。系针对室外空气温度状况而言,“历年平均不保证“,系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。 第条 冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。 第条 夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月 14时的月平均温度的平均值。第条 夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月 14 时的月平均相对湿度的平均值。 第条 冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证 1 天的日平均温度。第条 冬季空调节室外计算相对湿度,应采用累年最冷月平均相对湿度。第条 夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证 50h 的干球温度。 注:统计干温球温度时,宜采用当地气象台站每天 4次的定时温度记录,并以每次记录值代表 6h 的温度值核算。第条 夏季空气调节室外

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