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--#-条文说明1B类的学校建筑(采用房间空调器)是指大型学生公寓建筑;办公建筑则应归于 A类建筑。3.2空气源热泵视作可再生能源为供热用途,太阳能光热、光伏利用均属于推广之列。对于集中空调系统规定空气源热泵的热源不包括房间空调器。国务院发布的《 “十三五 ”节能减排综合工作方案》国发 [2016]74号文中,(七)强化建筑节能。提出 “推进利用太阳能、浅层地热能、空气热能、工业余热等解决建筑用能需求。 ”(十一)加强公共机构节能。提出 “公共机构率先淘汰采暖锅炉、茶浴炉、食堂大灶等燃煤设施,实施以电代煤、以气代煤,率先使用太阳能、地热能、空气能等清洁能源提供供电、供热 /制冷服务。 ”(二十四)节能重点工程。组织实施燃煤锅炉节能环保综合提升、电机系统能效提升、余热暖民、绿色照明、节能技术装备产业化示范、能量系统优化、煤炭消费减量替代、重点用能单位综合能效提升、合同能源管理推进、城镇化节能升级改造、天然气分布式能源示范工程等节能重点工程,推进能源综合梯级利用。建科[2017]53号文中《建筑节能与绿色建筑发展 “十三五 ”规划》(四)深入推进可再生能源建筑应用。提出 “研究建立新建建筑工程可再生能源应用专项论证制度。加大太阳能光热系统在城市中低层住宅及酒店、 学校等有稳定热水需求的公共建筑中的推广力度。实施可再生能源清洁供暖工程,利用太阳能、空气热能、地热能等解决建筑供暖需求。在末端用能负荷满足要求的情况下,因地制宜建设区域可再生能源站。鼓励在具备条件的建筑工程中应用太阳能光伏系统。 ”做好“余热暖民 ”工程。积极拓展可再生能源在建筑领域的应用形式,推广高效空气源热泵技术及产品。太阳能光伏供电份额参考《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2014表5.2.16中的规定值,并结合重庆市的应用现状综合提出。基于重庆市太阳能资源的现状,太阳能光伏供电的份额较 GB/T50378-2014表5.2.16中的规定值有所降低。符合采用可再生能源利用的冷热源站、 燃气冷热电联供冷热源站和工业余热利用冷热源站的认定条件为: 冷热源站承担的负荷应满足建筑大于或等于 50%以上集中空调系统全年负荷与全年 80%及以上卫生热水负荷需求。全年空调冷(热)负荷计算方式:一,直接采用可再生能源装机名义冷(热)负荷与设计冷(热)负荷比对;二,当同类型建筑已经建成并运行 2年及以上时,可采□□□□□□□□□;□,□□ DEST软件□□□□□□□□□□;□,□□□□□□中的规定数值计算。负荷率(□)255075100运行时数率(□)11.947.238.62.3
当建筑对卫生热水应用,要求在冬季实现大于或等于60当建筑对卫生热水应用,要求在冬季实现大于或等于60℃的供水水温且采用热泵热水机能效偏低时,通过技术经济分析,可明确卫生热水系统采用热泵热水机+燃气热水锅炉或仅设燃气热水锅炉的方案。结合项目的实际情况, 当采用单一类型可再生能源建筑应用受到限制时, 复合类型可再生能源建筑应用则成为可实施的选项。表5.2-1可再生能源应用评分规则适用于 A类建筑。表中对于空气源热泵供热 +供冷机组的类别做了区分:要求风冷热泵机组和冷水机组均达到现行国家标准《冷水机组能效限定值及能效等级》 GB19577-2015的2级及以上,较现行重庆市标准《公共建筑□□□□□□□□□□□□□ DBJ50-052-2016□□□□□□□□□□□□□□□□□□组的能效等级按现行重庆市标准 《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016规定执行。卫生热水供应所列出的措施, 实际可行, 已经在重庆市广泛采用。 有关措施既能达到节能目的,又能明显节约用户的营运成本。卫生热水部分的措施不进入复合类型可再生能源建筑应用的相关分值计算中。表5.3-1中地表水(设置有水文站的江、河水)的考虑为:设置有水文站的江、河水都具有水量充沛、水文纪录完整的特点;同时重庆市已经在长江、嘉陵江、乌江等河流有着多个成功应用水源热泵的示范项目。因此,可以较快捷地进行方案设计。对于未设置水文站的河流,若拟采用作为水源时,可通过必要的实测或模拟分析作为支撑。表5.3-1中地埋管的埋管区域是指建筑用地内的道路、 广场、绿化区以及建筑地下室底板所覆盖的区域,附表一中慎用及限制的区域则不计入。表5.4-1中规定的岸线距离,自建筑用地红线边缘开始计算,当直线走向难以实施时,则按实际走向,计算至江、河或湖岸线取水泵房的距离。当地表水(江水)取水头部布置处于江、河
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