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文档简介
DBJ0001-2016DBJ54BJ建设地方标准西藏自治区民用建筑节能设计标准sBJ前言设计研究院等单位共同编制本标准。主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员名单:石宝利华 3室内环境节能设计计算参数 44建筑与建筑热工设计 5 5供暖、通风节能设计 95.1一般规定 95.2热源 95.3供暖系统 105.4通风 125.5供暖管道设计及水力计算 135.6检测与监控 13 6.1被动式太阳房设计 16 6.3地源热泵系统 21 标准用词说明 34 1筑节能设计。建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家和地方现行有关标准DBJ0001-201622.0.1建筑节能buildingenergyefficiency划、设计、施工和使用维护过程中,在保证规定的建筑功能要求和基本舒适度设计计算时使用,与当地法定的供暖天数不一定相等。.0.3计算供暖期室外平均温度meanoutdoortemperatureduringheatingperiod。0.4建筑体形系数shapefactor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2.0.5围护结构传热系数heattransfercoefficientofbuildingenvelope。外墙平均传热系数meanheattransfercoefficientofexternalwall墙上存在的热桥影响后得到的外墙传热系数。的方式。动式太阳能供暖activesolarheating.0.9辐射照度irradiance10集中供暖centralheating;concentratedheating备分别设置,由热源通过管道向建筑的各个房间或各个建筑物供暖方式。istributedheating2连续供暖continuousheating用时间内室内平均温度均能达到设计温度的供暖方式。间歇供暖intermittentheating用时间内可自然降温的供暖方式。DBJ0001-201630.14直接受益式directgain辐射直接通过玻璃或其他透光材料进入需采暖房间的采暖方式。集热蓄热墙式thermalstoragewall筑南向垂直的集热蓄热墙体或其他太阳能集热部件吸收穿过玻璃或其他透光材式将热量送到室内的采暖方式。0.16附加阳光间attachedsunspace南侧采用玻璃等透光材料建造的能够封闭的空间,空间内的温度会因温室效应4境节能设计计算参数:℃;1被动式建筑冬季室内平均温度应大于12℃:昼夜温度波动不宜大于10℃。54建筑与建筑热工设计气候分区严寒地区(A)县、措勤县墨脱县、波密县4.1.3建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向,根据西藏自治区的日照情况,建筑节能设。门斗或热风幕等避风设施。体形系数增大增大1%,围护结构热工性能限值应减少2%。≤3层4~6层≥7层64.2.1根据建筑物所处城市的气候分区区属不同,建筑围护结构的传热系数不应大于表(4~6)层建筑隔墙间之间的楼板地下室外墙(与土壤接触的外墙)(4~6)层建筑隔墙间之间的楼板地下室外墙(与土壤接触的外墙)(4~6)层建筑DBJ0001-20167404545505560楼板505560供暖与非供暖空间的隔墙606565地下车库与供暖房间之间的楼板657070W地下室外墙(与土壤接触的外墙)表4.2.2不同朝向外窗(含幕墙、阳台门透明部分及天窗)传热系限值窗)面积窗)夏季(东、西向/南向/北助房间/--/--/0.50/--/--/0.45/--/--/0.45/--/--/0.45阳系数系指外窗透明部分的遮阳系数:4.2.3建筑外窗的可开启面积应有利于室内通风换气,建筑外窗的可开启面积不宜小于外窗4.2.4建筑除南向外不应设置凸窗。当设置凸窗时,凸窗凸出(从外墙面至凸窗外表面)不DBJ0001-201684.2.5外窗及敞开式阳台门应具有良好的密闭性能。严寒地区外窗的气密性等级不应低于国冷地区1~6层的外窗的气密性等级不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、.2.6封闭式阳台的保温应符合下列规定:大4.2.7外窗(门)框与墙体之间的缝隙,应采用高效保温材料填堵,不得采用普通水泥砂浆4.2.8外窗(门)洞口室外部分的侧墙面应做保温处理,并应保证窗(门)洞口室内部分的4.2.9外墙与屋面的热桥部位均应进行保温处理,并应保证热桥部位的内表面温度不低于室不低于露点温度。DBJ0001-201695供暖、通风节能设计.1一般规定1.1供暖方式应根据建筑物规模,所在地区气象条件、能源状况及政策、节能环保和生活论证合理时,宜优先利用太阳能供暖。5.1.2集中供暖系统的施工图设计,必须对每一个房间进行热负荷计算。。留安装该装置的位置。5.2热源5.2.1热源应根据建筑物规模、用途、建设地点的能源条件、结构、价格以及国家节能减排政策的相关规定等,通过综合论证确定,并应符合下列规定:2在技术经济合理的情况下,热源宜利用太阳能、浅层地能等可再生能源。当采用可再源受到气候等原因的限制无法保证时,应设置辅助热源,辅助热源宜采用电动热泵;②有天然地表水等资源可供利用、或者有可利用的浅层地下水,且能确保地表水或地4不应采用燃煤锅炉集中供暖。在特殊条件下,可合理采用少量燃气、燃油、电锅炉作系统供暖辅助热源。应符合下列规定:;2冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不宜小于1.80,冷热水机组不DBJ0001-2016,或对于室内温度稳空调系统,应设置辅助热源;5.2.3空气源热泵机组的有效制热量应根据室外供暖计算温度、湿度、机组本身融霜性能和采用冷凝式锅炉,同时需要考虑烟气露点温度变化对锅炉的影响。用户式空气源热泵或户式燃气炉供暖。2.6选用的户式燃气炉应适合高原气候条件的运行,燃气炉在工程所在地的热效率应达到B5.3供暖系统力两通或三通调节阀。DBJ0001-20164当采用铝塑复合管—热熔连接时,应按热塑性塑料管的条件应用。(℃)a5.3.7施工图设计时,应严格进行室内供暖管道的水力平衡计算,确保各并联环路间(不包含有较多油烟时,不宜采用风机盘管。3.9以太阳能集热器、热泵等设备为热源的低温热水供暖系统和间歇运行、热负荷指标大.3.10风机盘管供暖的供水温度不宜大于60℃,也不宜小于45℃。5.3.11热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃,不应大于60℃;供回水温差不宜差宜采用3℃~6℃。辐射体的表面平均温度宜符合表5.3.11-2的规定。表5.3.11-1毛细管网辐射系统供水温度(℃)25~4525~3530~40DBJ0001-2016表5.3.11-2辐射体表面平均温度(℃)面25~27面28~3035~402房间高度2.5m~3.0m的顶棚28~30—房间高度3.1m~4.0m的顶棚33~36—m面—m5m以下的墙面5—.12确定地面散热量时,应校核地面表面平均温度,确保其不高于表5.3.11-2的温度上限5.4通风季日照并避开冬季主导风向。利于夏季自然通风。的自然通风。应有关闭措施且具有良好的保温性能。DBJ0001-2016.4.5采用自然通风的生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的4.6采用自然通风的建筑,自然通风量的计算应同时考虑热压以及风压的作用并按相关规足时,可采用太阳能诱导等通风方式。8机械送风系统进风口的位置,应符合下列规定:应避免进风、排风短路;mm5.5供暖管道设计及水力计算符合下列规定:和调节装置;当有冻结危险时,立管或支管上的阀门至干管的距离不应大于120mm;供水立管的始端和回水立管的末端均应设置阀门,回水立管上还应设置排污、泄水路之间(不包括共用段)的压力损失相对差额不大于15%。.4供暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管始端的管径不应小于DN20。用变流量水系统时,循环水泵宜采用变速调节控制。.6检测与监控供暖、通风系统应设置检测与监控设备或系统,并应符合下列规定:内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动不具备采用集中监控系统的供暖、通风系统,应采用就地控制设备或系统。热源设备的能量计量应符合下列规定:计量燃料的消耗量;2应计量耗电量;3应计量集中供暖系统的供热量;4应计量补水量;5.6.3居住建筑集中供暖系统,必须设置住户分室(户)温度调节、控制装置及分户热计量(分户热分摊)的装置或设施。4.连接地埋管换热器系统的室内送、回液联管上设温度、压力检测。5.6.5供暖(热水)系统的检测与监控:1应对供暖(热水)系统下列参数进行检测:(1)室外空气温度;(2)热交换器一二次侧进、出口温度及压力;(3)热水辐射供暖系统供水温度、回水温度、压力;(4)辐射供暖系统宜设辐射体表面温度检测;(5)分、集水器温度、压力(或压差);(6)水泵进出口压力;(7)水过滤器前后压差;(8)热泵机组、水泵、热源塔风机等设备的启停状态。(9)宜对供暖系统热量的瞬时值和累计值进行监测。系统压差变化控制。4集中监控系统与热源机组控制器之间宜建立通信连接,实现集中监控系统中央主机对的检测与监控。5.6.6集中供暖的新建建筑和既有建筑节能改造必须设置热量计量装置,并具备室温调控功能。用于热量结算的热量计量装置必须采用热量表。造应符合下列规定:量表;行室温调控。散热器恒温控制阀的选用和设置应符合下列规定:阀;超过5层的垂直双管系统宜采用有预设阻力调节功能的恒温控制阀;2单管跨越式系统应采用低阻力两通恒温控制阀或三通恒温控制阀;控制阀应具有产品合格证、使用说明书和质量检测部门出具的性能测试报告,其》JG/T195的有关要求。DBJ0001-2016被动式太阳房设计.1被动太阳能建筑设计应结合所在地区的气候特征、资源条件、技术水平、经济条件和总A区ITR>10Is≥200B区ITR>10Is<200林芝、工布江达、米林、墨脱、波密、囊、贡嘎、桑日、扎、加查、隆子、错那、浪卡子ITR≤10Is≥150荣、安多、申扎、索县、班戈、巴青、尼玛、双湖ITR≤10Is<150日土、革吉、改则、措勤、昌都、卡若、江达、贡觉、类乌齐、丁青、察雅、八宿、左贡、芒康、洛隆、边坝助供暖。DBJ0001-2016筑或组合式采暖方式、,减少窗框与窗扇的遮挡。与厚度应根据热工计算确定;集热蓄热墙的透光罩材料、边框构造应便于清洗和维修。.9附加阳光间式设计应符合以下规定:DBJ0001-2016.10被动太阳能供暖的房间室内应考虑蓄热体的设计,减少室温波动。。GB时平均值扣除;.3主动式太阳能供暖系统应采用水为热媒介质。水温度50~60℃,地板辐射供暖时宜取供水温度30~40℃。DBJ0001-2016.6太阳能热水系统的设计应与建筑工程建设统一规划、同步设计,应考虑与建筑和周围l能集热器安装方位角宜在-20~+20°的朝向范围内设置;安装倾角宜选择在当地纬度~当地纬度+25°的范围内。某一时刻太阳能集热器不被前方障碍物遮挡阳光的日照间距应按下式计算:DHcothcosY(6.2.6)4太阳能集热器不得跨越建筑变形缝设置。2.7太阳能集热系统设计时,其太阳能集热器的采光面积宜按全年动态负荷模拟与技术经1)直接系统太阳能集热面积按下式计算:A=k1.k2.Q(6.2.7-1)CJTncd(1一nL)JT正南,安装倾斜角度为40°时,供暖期平均有效太阳辐射照度,ncd——基于采光面积的集热器平均集热效率,详见附录C;%;2)间接系统太阳能集热面积按下式计算:AINAC2.7-2)AC——直接系统太阳集热面积,㎡;DBJ0001-2016考虑集热器表面积灰对集热器效率的影响。.9太阳能集热系统的防冻设计,太阳能集热系统可采用的防冻措施宜根据供暖系统类型参照表6.2.9选择。类型型●●———●—●技●●——●———●●DBJ0001-2016热水池不应与消防水池合用。V=(V=(6.2.11)s10006.2.12太阳能供暖系统应根据不同地区和使用条件采取防冻、防结露、防过热、防雷、防质进行防冻,防冻传热介质的凝固点应高于系有防冻定温循环功能的温控系统,进行定温强迫循环防冻;能的时段将系统中的水或室外部分的水排空。地源热泵系统6.3.1地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行造成浪费及污染。系统投入运行后,应对抽水量、回灌量进行实时监测,对水质进行定期监测。6.3.4地表水换热系统设计前,应对地表水地源热泵系统运行对水环境的影响进行评估。DBJ0001-2016采用变流量设计。(NA)(EL)32°30´80°05´4032°15´84°42´030°28´81°25´9030°40´93°17´2031°38´90°02´032°25´91°10´5031°48´92°07´031°88´93°78´030°95´88°63´030°29´91°06´1673029°26´90°10´63029°67´91°13´029°05´87°36´47029°25´88°88´047028°11´85°58´1028°63´87°08´8028°55´89°36´027°73´89°08´027°59´91°57´1029°15´90°46´028°42´92°47´473029°40´97°50´031°42´95°60´031°15´97°17´030°45´95°50´029°52´95°46´258029°57´94°47´028°39´97°28´40住建筑节DBJ0001-2016123456789拉萨3.509.326.335.380.25.29林芝.90.436.505.400.79.64.83.75.230.733.201.15.61.941.2744.8716.5840.62307.80.5540.834.207.336.400.2132660.89那曲65301.227.4049.8446.5542.61741.395.4239.3247.613.401.0572住建筑节DBJ0001-2016B.0.1建筑面积(A0),应按各层外墙外包线围成的平面面积的总和计算,包括半地下室的B.0.2建筑体积(V0),应按与计算建筑面积所对应的建筑物外表面和底层地面所围成的VB面积,应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。B下列规定:1)当凸出部分的长度(垂直于该朝向的尺寸)小于或等于1.5m时,该凸出部分的墙面积应计入该朝向的外墙总面积;小于5m,且凹入部分的长度小于或等宽度时,该凹入部分的全部外墙面积应计入该朝向的外墙总面积;2)当凹入部分的宽度(平行于该朝向的尺寸)小于5m,且凹入部分的长度大于凹入分的正面外墙面积应计入该朝向的外墙总面积;B.0.12内天井墙面的朝向归属应符合下列规定:DBJ0001-2016算些(约小2%~6%),考虑到两者差别不大,并为使用方便起见,故采用这一简化计算方法。K=ppB1B2B2B3B3K=ppB1B2B2B3B3(C.0.1)m
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