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文档简介

万州区枇杷坪小学食堂改扩建工程节能(绿色建筑)分析报告与计算书日期:2019年12月目录1项目概况 2物理环境分析主要依据 3噪音分析 4采光分析 5室外风环境 6室内风环境 7夏季迎风面积比 8年径流总量控制率及雨量径流系数计算书 9结构计算表格 1.项目慨况该项目位于万州区枇杷坪小学内,该地段交通便捷,周边没有污染源,公共服务设施条件较好,基础设施齐全完善,建设条件基本具备有利于后期施工建设。本项目建筑面积为2964.43平米。执行重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2016),满足绿色建筑一星级要求。2物理环境分析主要依据《民用建筑设计通则》GB50352-2005《中华人民共和国城市区域环境噪音标准》GB3096-93《声环境质量标准》(GB3096-2008)《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-20163噪音分析 3.1总平面防噪设计该项目位于万州区枇杷坪小学内,噪音一般,远离港口、码头、枢纽车站等显著噪声影响的场地设施。根据环评报告,符合1类声环境质量标准。项目场地周边临街一面拟种植高大乔木,待乔木长成后,吸声量为5dB。为进一步提高声环境,提升环境的舒适度,建议景观设计考虑在项目临街部位采取适当的噪音优化措施,例如种植部分高大乔木绿化,以进一步优化建筑室内噪音环境。项目概况本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示:表1参评建筑信息表名称建筑高度(米)标高(米)食堂19.650.02.评价标准2.1评价依据1.《绿色建筑评价标准》GB50378-20142.《绿色建筑评价技术细则》3.《声环境质量标准》GB3096-20084.《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-20095.《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-20146.建筑设计图纸相关文件2.2标准要求(1)《绿色建筑评价标准》GB50378-2014中规定:4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定,评价分值为4分。(2)《声环境质量标准》GB3096-2008中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值,如下表所示。表2.2-1环境噪声限值单位:dB(A)声环境功能区类别时段适用范围昼间夜间0类5040指康复疗养区等特别需要安静的区域1类5545指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。2类6050指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。3类6555指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。4类4a类7055适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。4b类7060适用于铁路干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。注:1.根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。2.表中4b类声环境功能区环境噪声限值,适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路(含新开廊道的增建铁路)干线建设项目两侧区域。噪声敏感参评建筑物按照对应声功能区域噪声限值进行评价判断达标情况。本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区域标准。表2.2-2声功能区噪声限值单位:dB(A)类别昼间夜间1类55453.模拟方法3.1模拟软件本报告采用建筑声环境分析软件SEDU进行模拟计算分析。SEDU是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件,计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》SO9613-2:1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第2部分:一般计算方法》GB/T17247.2-1998和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2009、《公路建设项目环境影响评价规范》JTGB03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制,室内外可接力计算,室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性,本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值,包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线1.5米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布,并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2014,判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB3096-2008的相关规定。3.2分析模型 本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型,主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路(包括轨道交通)和绿化带等对象。本项目噪声分析模型如下图所示:图3.2-1建设项目室外声环境分析模型平面图3.3声功能区划分 声功能区是判定声功能区内参评目标建筑是否达标的依据,参评目标建筑必须根据所在声功能区进行分析和判定。本项目的声功能区和包含的建筑物如下图所示:图3.3-1功能区划分示意图3.4计算条件■网格设置平面网格间距:20×20米平面网格离地高度:1.5米立面网格间距:3×3米■地面效应地面高度:0米计算考虑地面效应地面效应计算方法:导则算法■噪声反射障碍物考虑的最大反射次数:1■空气吸收气压:101325Pa气温:16℃湿度:50%■达标统计建筑物噪声最大值统计方式取距离建筑物底标高1.5米沿线点声功能区达标统计方式声功能区内命名参评建筑物全部达标3.5参数设置建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声,根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示,需要指出,噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。表3.5-1公路噪声源单位:dB(A)路段

名称路面

材料时段设计

车速

km/h小型车中型车大型车车流量

辆/h7.5m处

A声级车流量

辆/h7.5m处

A声级车流量

辆/h7.5m处

A声级公路沥青

混凝土昼间60300725072078夜间601007220710784.模拟结果及分析经过软件模拟计算,预测出昼间和夜间两种工况下的场地噪声分布情况,包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。4.1场地噪声分布图4.1-1场地1.5m高度处声压级分布图(昼间)图4.1-2场地1.5m高度处声压级分布图(夜间)图4.1-3场地噪声分布俯瞰图(昼间)图4.1-4场地噪声分布俯瞰图(夜间)4.2噪声敏感建筑噪声分布情况参评建筑昼间和夜间沿底轮廓线1.5米分析高度处噪声分布情况,每栋参评建筑物俯视图圆圈内上下两个数字分别表示该建筑的昼间和夜间最大噪声值,红色填充代表该建筑昼间或夜间噪声值至少有一项超标,绿色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均达标。本项目室外昼间和夜间噪声分析及达标情况如下:图4.2-1参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图(昼间)图4.2-2参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图(夜间)参评建筑昼间和夜间沿立面噪声分布情况,在每个计算立面上用圆圈标识出该面噪声最大值,昼间和夜间计算情况分别如下:图4.2-3参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图(昼间)图4.2-4参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图(夜间)综合上述分析,对声功能区内部每栋噪声敏感建筑物达标情况分别进行了判定统计,本项目声功能区内部全部参评建筑达标情况汇总如下:表4.2参评建筑达标统计单位:dB(A)建筑名称声环境

功能区1.5米高度沿线

噪声最大值噪声限值达标

情况昼间夜间昼间夜间食堂1类47425545达标5.结论表5-1

声功能区达标统计表单位:dB(A)名称类型包含建筑噪声最大值噪声限值达标

情况昼间夜间昼间夜间区域1类食堂47425545达标3.2室内噪声的控制(1)室内功能房间的合理布局项目场地内不同功能要求房间实现良好的动静分区,本工程为新建工程,厕所等容易产生噪声的房间在端头位置。(2)隔声、震动的控制本工程墙体采用外保温方式,外墙热桥保温材料:改性发泡水泥保温板250,外墙填充墙材料:蒸压加气混凝土砌块626~725,内墙隔墙材料为烧结页岩空心砖,具有良好的隔声性能,保证室内各功能房间的隔声。主要功能房间的外墙、隔墙和楼板、门窗的隔声性能优于该规范中低限要求和高要求标准的平均数值。门窗:窗墙比较大,因此采用了隔声性能为3级的外窗:6中透光Low-E+9A+6透明。主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能外墙的隔声性能原理概要声的传播途径大致可归纳为两大类:通过空气的传声和通过建筑结构的固体传声。在建筑声学中,把凡是通过空气传播而来的声音称为空气声,例如汽车声、飞机声等;把凡是通过建筑结构传播的由机械振动和物体撞击等引起的声音,称为固体声,如脚步声、撞击声等。建筑构件隔绝的若是空气声,则称为空气声隔绝;若隔绝的是固体声,则称为固体声隔绝。声音在房屋建筑中的传播,有许多不同的途径,如通过墙壁、门窗、楼板、基础及各种设备管道等。在工程上,常用隔声量及来表示构件对空气声的隔绝能力,它与构件透射系数有如下关系:为构件的透射系数。可以看出,构件的透射系数越大,则隔声量越小,隔声性能越差;反之,透射系数越小,则隔声量越大,隔声性能越好。隔声构件按照不同的结构形式,有不同的隔声特性。对于隔墙(分户墙)设计上的措施,理论上采用高声阻、刚性、匀质密实的围护结构,如砖、混凝土等,其质量越大则振动越小,惰性抗力越大,使传声减小到最低程度,因而,密实而重质的材料隔声性能较好。单层匀质密实墙的空气声隔绝单层匀质密实墙的隔声性能和入射声波的频率有关,还取决于墙本身的面密度、劲度、材料的内阻尼,以及墙的边界条件等因素。典型的单层匀质密实墙的隔声频率特性曲线如REF_Ref266689359\h图所示。图4单层匀质墙典型隔声频率特性曲线从REF_Ref266689359\h图中可知,在不同频率时(低频、中频、高频),影响隔声性能的劲度、阻尼、质量控制现象。在很低的频率时,劲度起主要控制作用,隔声量频率的降低而增大。随着频率的增高,质量效应增大,在某些频率处,可能出现劲度和质量效应相抵消而产生的构件共振现象。多层复合板的设计要点现在的节能建筑一般采取多层复合墙板达到节能保温的效果,这同时也可以增加墙体的隔声性能。多层复合板的设计要点如下:(1)多层复合板一般3~5层,在构造合理的条件下,相邻层间的材料尽量做成软硬结合形式。(2)提高薄板的阻尼有助于改善隔声量。如在薄钢板上粘贴超过板厚三倍左右的沥青玻璃纤维或麻丝之类材料,对消弱共振频率和吻合效应有显著作用。(3)多孔材料本身的隔声能力差,但当这些材料和坚实材料组成多层复合板时,在它的表面抹一层不透气的粉刷层或粘一层轻薄的材料时,则可提高它的隔声性能。如5mm厚的木丝板仅有的18分贝左右的隔声量,单面粉刷后,隔声量提高到24分贝左右,双面粉刷后隔声量可提高到30分贝左右。几种隔声结构隔声性能的实测结果如REF_Ref266720453\h图5所示图5改善多孔材料的隔声特性实例质量定律如果把墙看成是无劲度、无阻尼的柔顺质量、且忽略墙的边界条件,则在声波垂直人射时,可从理论上得到墙的隔声量的计算式:式中:——墙单位面积的质量,或称面密度,kg/m2——空气密度,kg/m2——空气中的声速,一般取344m/s——入射声波的频率,Hz一般情况下,>,即>1,上式便可简化为:如果声波并非垂直入射,而是无规入射时,则墙的隔声量为:上面两个式子证明,墙的单位面积质量越大,则隔声效果越好,单位面积质量每增加一倍,隔声量可增加6dB。这一规律称为“质量定律”。从上式还可以看出,入射声波的频率每增加一倍,隔声量也可以增加6dB。REF_Ref266720606\h图6表示了质量定律直线。①正入射①正入射②现场入射③无规入射图6由质量控制的柔性板的隔声量《建筑隔声与吸声构造》(08J931)图集提供块的页岩空心砖的面密度为202KG/M2,隔声性能RW+Ctr为41dB,本工程外墙采用水泥砂浆(5.0mm)+纤维增强改性发泡水泥保温板180(40.0mm)+蒸压加气混凝土砌块(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm),其面密度为:外墙构造水泥砂浆纤维增强改性发泡水泥保温板180水泥砂浆蒸压加气混凝土砌块水泥砂浆厚度(mm)5402020020材料密度(kg/m3)180018018007251800综合面密度(kg/m2)238.2综合面密度计算为:m=0.045×1800+0.20×725+0.04×180=238.2kg/m2由上面多层复合材料设计要点及“质量定律”可知,本项目外墙面密度为241(kg/m2),在它的表面一面抹不透气抗裂砂浆,一面抹不透气界面砂浆,可以大大提高蒸压加气混凝土砌块的隔声性能,所以本项目外墙的隔声性能大于45dB.外窗的隔声量建筑外窗采用:隔热铝合金型材多腔密封(窗框窗洞面积比20%),玻璃材料:6中透光Low-E+9A+6透明,其空气计权隔声量达33dB,隔声量数据来源于《建筑声学设计手册》,如下表所示。外窗隔声性能大于32dB。表SEQ表\*ARABIC1门和窗的空气隔声量和计权隔声量Rw门和窗的空气隔声量和计权隔声量Rw序号类别说明空气声隔声量(dB)Rw1252505001000200031501单层玻璃3mm玻璃15.720.525.831.135.435.63024mm玻璃13.52327.433.535.928.73135mm玻璃19.124.628.634.632.431.33246mm玻璃19.62430.935.128.434.43258mm玻璃20.326.233.933.927.336.2316中空玻璃5/6/524.521.127.434.136.134.63275/9/527.319.830.335.135.233.83285/13/526.922.431.435.838.435.83396/6/632.220.927.236.431.138.932105/6/5/6/535.328.831.737.135.536.63611真空玻璃5/1.5/5293035393837373.3外门的隔声性能《建筑声学设计》表3-11中给出了一般门窗的隔声量。表中双层门的隔声量一般在30~40dB,本项目的分户门采用双层金属门,隔声效果较好。在高噪声隔声中需要使用隔声门,提高门的隔声性能一方面需要提高门扇的隔声量,另一方面需要处理好门缝。提高门扇自身隔声量的方法有:ⅰ)增加门扇重量和厚度。但重量不能太大,否则难于开启,门框支撑也成问题;太厚也不行,影响开启,而且也受到锁具的限制。常规建筑隔声门重量在50kg/m2以内,厚度不大于8cm。ⅱ)使用不同密度的材料叠合而成,如多层钢板、密度板复合,各层的厚度也不同,防止共振和吻合效应。ⅲ)在门扇内形成空腹,内填吸声材料。隔声门门扇的隔声量可做到30~40dB。门缝处理的方法有:ⅰ)将门框做成多道企口,并使用密封胶条或密封海绵密封。采用密封条时要保证门缝各处受压均匀,密封条处处受压。有时采用两道密封条,但必须保证门扇和门框的加工精度,配合良好。ⅱ)采用机械压紧装置,如压条等。门的周边安装压紧装置,锁门转动扳手时,通过机械联动将压紧装置压在门框上,可获得良好的密封性。对于下部没有门槛的隔声门,必须在门扇底安装这种机械密封装置,关门时,压条自动压在地面上密封。通过良好门缝处理的单隔声门隔声量可达到30~40dB。3.4相邻房间的隔强,楼板的隔声性能根据《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中推荐我们使用影响我国声学界的艾尔杰里的两个经验公式,根据该经验公式进行计算分析。(m≥200kg/m2)(m≤200kg/m2)相邻房间隔墙为水泥砂浆(20.0mm)+普通烧结页岩空心砖(200mm)+水泥砂浆(20.0mm)其面密度为:外墙构造水泥砂浆烧结页岩空心砖水泥砂浆厚度(mm)2020020材料密度(kg/m3合面密度计算为:m=0.04×1800+0.2×800=232kg/m2将其带入上面公式,隔墙的隔声性能为:45.4dB。满足休息室墙隔声性能要求40dB。表SEQ表\*ARABIC2普通楼板构造楼板类型碎石、卵石混凝土钢筋混凝土厚度(mm)30100材料密度(kg/m3)23002500综合面密度(kg/m2)319将其带入上面公式,楼板的隔声性能为:48.5dB。满足休息室楼板隔声性能要求40dB。楼板的撞击声隔声(1)默认普通楼板默认普通楼板为:碎石、卵石混凝土2300(30.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)。表14默认普通楼板材料构造厚度(mm)材料密度(kg/m3)碎石、卵石混凝土302300.0钢筋混凝土1002500.0注:材料密度来自于《民用建筑热工设计规范》(GB50176)。本报告按照类比法考察该构造的计权标准化撞击声压级。采用和该楼板结构相近的楼板计权标准化撞击声压级数据,作为默认普通楼板的计权标准化撞击声压级。根据《建筑隔声与吸声构造》08J931,所选类比的材料构造为:16mm柞木木地板;20mm水泥砂浆;100mm钢筋混凝土楼板,其计权标准化撞击声压级为63dB。因此,默认普通楼板的计权标准化撞击声压级约为63dB。结合建筑功能要求,楼板通常要做吊顶处理,无疑,会大大改善楼板的撞击声隔声性能。本项目要做二次装修,项目采用轻钢龙骨石膏板吊顶。《建筑声学设计原理》可查得与本项目楼板类似构造。某楼板标准撞击声级构造各频带的标准撞击声级(dB)平均撞击声压级(dB)125Hz250Hz500Hz1000Hz2000Hz707372716667《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》可查得与本项目类似的构造。表某楼板标准撞击声级构造各频带的标准撞击声级(dB)平均撞击声压级(dB)100Hz200Hz400Hz800Hz1600Hz3200Hz6157.5586656.35559本项目楼板采用100mm厚钢筋混凝土,且设计有吊顶:1)大空间办公、餐厅顶面采用“60系列轻钢龙骨,600×600矿棉板”吊顶。从而,可推断本项目楼板的计权标准化撞击声声压级在75dB以内主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能结论设备隔震:选用噪声小的设备。(1)消声通风空调系统:通风空调系统的噪声来源主要有通风机。平时运行的排风系统采用隔声措施。排水系统:排水系统采用新型降噪管,使用比率大于50%。(2)交通噪声窗户安装双层玻璃,加强临街绿化带的建设,多种植高大乔木,合理配置灌木等措施,以减少交通噪声的影响。通过采取上述措施,餐厅室满足要求(≤55dB),休息室满足要求(昼间≤45dB,夜间≤40dB)室内噪声等级能满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016的8.2.7条的要求。详见《节能(绿色建筑)分析报告与计算书》4采光分析规范标准参考依据:1、《建筑采光设计标准》GB50033-20132、《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016一、建筑概况1.1基本信息城市:万州区(北纬=30.48°,东经=108.25°)光气候分区:V区建筑类型:公建建筑物周边有无遮挡:无建筑朝向:南偏西52.1度体形系数:0.29总建筑面积:2508.48m2建筑面积(地上):2508.48m2建筑面积(地下):0.00m2建筑层数:5建筑物高度:19.50m1.2层高汇总表标准层实际楼层层高(m)标准层_11层5.10标准层_22层3.60标准层_33层3.60标准层_44层3.60标准层_55层3.601.3全楼外窗(包括透明幕墙)、外墙面积汇总表朝向外窗(包括透明幕墙)(m2)外墙(m2)朝向窗墙比东0.00244.890.00南0.000.00--西362.49456.510.44北335.10728.790.31合计697.591430.190.331.4建筑轴测图二、指标要求针对天然采光评价标准依据主要为《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016和《建筑采光设计标准》GB50033-2013。2.1光气候系数本项目属于IV级光气候区,光气候系数K值为1.10,室外天然光设计照度值Es为13500.0lx。表1光气候系数K值光气候区IIIIIIIV(本区)VK值0.850.901.001.101.20室外天然光设计照度值Es(lx)18000165001500013500120002.2评价要求2.2.1采光系数要求《建筑采光设计标准》GB50033-2013中对公共建筑天然采光的要求,具体到本建筑的采光系数要求如下:表2建筑的采光系数标准值采光等级房间名称侧面采光顶部采光采光系数最低值Cmin(%)采光系数最低值Cmin(%)III区本区III区本区III普通办公室3.03.62.02.4IV厨房、中餐厅2.02.41.01.2满足《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016中的8.2.3第6条:主要功能房间75%以上的面积,采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。三、模拟概述依据《建筑采光设计标准》GB50033-2013规定,采光系数是基于全阴天模型计算而得到的,全阴天即天空全部被云层遮蔽的天气,此时室外天然光均为天空扩散光,其天空亮度分布相对稳定,天顶亮度为地平线附近亮度的三倍。3.1原理概要建筑室内参考平面上某一点的采光系数,可按下式计算:C=(En/Ew)×100%式中:En——在全阴天空漫射光照射下,室内给定平面上的某一点由天空漫射光所产生的照度(lx);Ew——在全阴天空漫射光照射下,与室内某一点照度同一时间、同一地点,在室外无遮挡水平面上由天空漫射光所产生的室外照度(lx)。3.2分析软件本报告主要采用绿色建筑天然采光模拟分析软件PKPM-Daylight进行建模和室内采光计算,分析判断室内主要功能空间的采光效果是否达到《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014和《建筑采光设计标准》GB50033-2013的要求。绿色建筑天然采光模拟分析软件PKPM-Daylight由北京构力科技有限公司(PKPM)自主研发,软件的操作环境为WindowsXP~Win10系统,并可在AutoCAD平台及PKPM-BIM平台上运行。该软件配套《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014等,自动生成可溯源的天然采光模拟计算报告书,帮助用户快速完成我国建筑领域的室内光环境设计评价工作。该软件获住建部建设行业科技成果评估、国家建筑工程质量监督检验中心双重认证;典型案例的软件计算值与实际工程测量值误差在7%以内。对于采光系数的计算,本软件采用逐点照度模拟计算法。即对民用建筑模型每个房间的距地面0.75米(工业建筑取1米,公用场所取地面)高度处的水平面按一定精度划分为多个网格,设置室内材质、外部遮挡建筑物等影响采光的基本条件参数,通过调用美国Radiance计算内核,利用蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法,对每一个网格取一点进行迭代照度计算。算出的照度值En与室外照度Ew的比值百分比即为该点的采光系数计算值。3.3参数设置材料的材质、颜色、表面状况决定光的吸收、反射与投射性能,对建筑采光影响较大,模拟分析时需根据实际材料性状对参数进行选值。本报告参考《建筑采光设计标准》GB50033-2013的表5.0.4及附录D和《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑》中表6.3.1对各种不同材料构造的光学性能参数提供的参考指导值进行赋值计算分析,本项目玻璃及内饰面材料光学性能参数取值具体如下表所示。表3目标建筑材料光学性能参数构造部位材料内饰面反射比可见光透射比墙面1--0.60--顶棚1--0.75--地板1--0.30--外窗16中透光Low-E+9A+6透明--0.62四、模拟分析4.1模拟条件CIE天空模型(采光系数及照度计算):全阴天CIE天空模型(眩光计算):未计算模拟依据:《建筑采光设计标准》GB50033-2013《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014网格与墙体间距:0.20(米)模拟空间网格间距:0.50(米)本项目划分网格数:5290(个)地面材质反射系数:0.1光线反射次数:4模拟范围:普通层2(中餐厅)、普通层3(中餐厅)、普通层4(中餐厅)、普通层5(中餐厅、普通办公室)4.2模拟结果4.2.1采光系数统计1、普通层_2图1普通层_2平面图图2普通层_2采光系数分布图表4普通层_2达标面积统计表区域房间编号房间名称采光等级采光类型平均采光系数C(%)限值C(%)房间面积(㎡)外区计算面积(㎡)外区达标面积(㎡)达标面积比例(%)采光均匀度--4中餐厅IV侧面采光4.02.4484.08474.52474.52100.00.10合计484.08474.52474.52100.0--2、普通层_3图4普通层_3平面图图5普通层_3采光系数分布图表6普通层_3达标面积统计表区域房间编号房间名称采光等级采光类型平均采光系数C(%)限值C(%)房间面积(㎡)外区计算面积(㎡)外区达标面积(㎡)达标面积比例(%)采光均匀度--4中餐厅IV侧面采光5.32.4400.56391.32391.32100.00.16合计400.56391.32391.32100.0--3、普通层_4图7普通层_4平面图图8普通层_4采光系数分布图表8普通层_4达标面积统计表区域房间编号房间名称采光等级采光类型平均采光系数C(%)限值C(%)房间面积(㎡)外区计算面积(㎡)外区达标面积(㎡)达标面积比例(%)采光均匀度--2中餐厅IV侧面采光5.42.4309.81302.42302.42100.00.22合计309.81302.42302.42100.0--4、普通层_5图10普通层_5平面图图11普通层_5采光系数分布图表10普通层_5达标面积统计表区域房间编号房间名称采光等级采光类型平均采光系数C(%)限值C(%)房间面积(㎡)外区计算面积(㎡)外区达标面积(㎡)达标面积比例(%)采光均匀度--2中餐厅IV侧面采光5.12.4103.0599.9499.94100.00.026普通办公室III侧面采光4.93.625.1923.5623.56100.00.238普通办公室III侧面采光5.33.625.1923.5623.56100.00.239普通办公室III侧面采光5.23.625.1923.5623.56100.00.24合计178.62170.62170.62100.0--4.2.2采光系数达标面积比例汇总本项目主要功能空间天然采光达标面积比例结果汇总如下:表12采光情况汇总表楼层房间面积(㎡)采光计算面积(㎡)达标面积(㎡)达标面积比例(%)2层484.08474.52474.52100.03层400.56391.32391.32100.04层309.81302.42302.42100.05层178.62170.62170.62100.0汇总1373.071338.881338.88100.0经分析计算,本项目100%的房间满足《建筑采光设计标准》GB50033-2013的要求,建筑采光设计符合标准要求。满足《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016中的8.2.3第6条:主要功能房间75%以上的面积,采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。5室外风环境根据重庆市绿色建筑专业委员会、重庆大学编制完成的《重庆市典型建筑布局室外风环境模拟报告》分析,在通常情况下,重庆市I类地区公共建筑在进行绿色建筑一星级设计时,均能满足重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》中关于建筑场地内风环境的要求,可不进行单独的数值分析。本项目建筑群体组合非封闭式闭合式布局,亦未采用斜列式布局,可判定达到《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》中的要求。6室内风环境根据《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》2016中条文解释第8.2.3(3)条,在过渡季节典型工况下,自然通风房间可开启外窗净面积不得小房间地板面积的4%。房间编号房间地板轴线面积A1(m2)房间外窗或幕墙可开启面积A2(m2)A2/A1(%)Rm010001211.6839.4518.64Rm020004497.7051.4610.34Rm030004413.7052.2112.62Rm040002320.4637.6911.76Rm05000627.724.3915.83Rm05000927.724.5916.56Rm05000827.724.5916.56Rm050002109.6213.7712.5690%的自然通风房间可开启外窗净面积不得小房间地板面积的4%。满足标准要求。7夏季迎风面积比1、项目概况本工程项目名称为:万州区枇杷坪小学食堂改扩建工程,本项目用地地块位于重庆市万州区枇杷坪,距离长江较近。本工程为改扩建工程,大于1000平方米的公共建筑部分按绿色建筑一星(银)级标准设计。2、分析目的项目须满足《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016中8.2.1(2)条要求。故对项目楼栋夏季平均迎风面积比进行核算。3、技术路线3.1计算依据《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2013中7.2.1(2)条要求:超过70%的建筑外墙和屋顶或超过70%的建筑红线内道路采用太阳辐射反射系数不低于0.4的材料。渝建【2014】221号文《关于明确<公共建筑节能(绿色建筑)设计标准>执行要求的通知》指出:执行8.2.1(2)条时,若项目设计选用材料的太阳辐射反射系数低于0.4时,在核算该项目迎风面积比满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ286第4.1.1条,可认定该条达标3.2计算分析图1:迎风宽度示意图夏季重庆主导风向为夏季重庆主导风向为NW,迎风宽度为20.56,最大迎风宽度为51.20,所以夏季迎风面积比为0.40。小于等于0.80,满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ286第4.1.1条要求。4、结论根据渝建【2014】221号文《关于明确<公共建筑节能(绿色建筑)设计标准>执行要求的通知》要求,核算本项目公共建筑迎风面积比。经核算,项目夏季平均迎风面积比均满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ286第4.1.1条要求。所以,项目满足《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016中8.2.1(2)条要求。8年径流总量控制率及雨量径流系数计算书1)计算依据《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-52-2016《建筑给水排水设计规范》GB50015(2009年版)《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002《节水型卫生洁具》GB/T31436-2015《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-20112)径流控制2.1年径流控制目标根据2014年住建部试行的《海

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