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文档简介

山东省工程建设标准DB37/TXXXX-XXXXJXXXX-XXXX零碳建筑技术标准山东省住房和城乡建设厅山东省市场监督管理局联合发布零碳建筑技术标准DB37/T0000-202x住房和城乡建设部备案号:J00000-202x主编单位:同圆设计集团股份有限公司批准部门:山东省住房和城乡建设厅山东省市场监督管理局施行日期:年月日中国建筑工业出版社2024北京根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发2025年山东省工程建设标准编制计划(第二批)通知》(鲁建标字〔2025〕12号)要求,编制组在系统梳理近年来我省低碳、近零能耗及绿色建筑实践经验基础上,围绕建筑能耗与碳排放限额管理的关键数据与工程案例开展总结提炼,并借鉴国内外先进理念和现行相关标准,结合山东省气候、资源禀赋、能源结构与产业发展实际,在广泛征求意见的基础上,制定本标准。本标准的主要内容:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.技术指标;5.降碳设计;6.施工与检测;7.运行期技术保障本标准由山东省住房和城乡建设厅负责管理,同圆设计集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请反馈至同圆设计集团股份有限公司(邮编:250101,电主编单位:同圆设计集团股份有限公司参编单位:山东省住房和城乡建设发展研究院烟台市建筑设计研究股份有限公司山东城市建设职业学院中建八局第二建设有限公司万华化学集团股份有限公司主要起草人员:主要审查人员:I 2术语 43基本规定 4技术指标 4.1室内环境参数 4.2能效指标 4.3建筑碳排放指标 5降碳设计 275.1一般规定 275.2规划布局 285.3建筑设计 295.4机电设计 395.5可再生能源利用 515.6监测系统 575.7碳排放抵消路径 606施工与检测 646.1一般规定 646.2低碳施工 656.3检测验证 7运行期技术保障 7.1一般规定 7.2调适与控制 7.3运行与维护 80附录A建筑碳排放指标计算报告书 85本标准用词说明 90引用标准名录 9111.0.1为提高能源利用效率,营造健康舒适的建筑室内环境,推动可再生能源建筑应用,引导山东省建筑逐步实现低碳、近零碳、零碳排放与全过程零碳排放,制定本标准。【条文说明】2资产”。1.0.2本标准适用于山东省新建、扩建、改建以及既有建筑低碳改造的民用建筑和工业建筑的低碳、近零碳、零碳设计,建造,3检测及运行期保障;也适用于全过程零碳建筑的设计、建造、检测及运行期保障。【条文说明】1.0.3民用建筑和工业建筑的低碳、近零碳、零碳的设计、建造、运行、检测与运行期保障除应符合本标准规定外,尚应符合国家和山东省现行有关标准的规定。【条文说明】42.0.1低碳建筑lowcarbonbuilding适应气候特征与场地条件,在满足室内环境参数的基础上,通过优化建筑设计降低建筑用能需求,提高能源设备与系统效率,利用可再生能源资源,实现建筑碳排放量较基准建筑显著下降的建筑。【条文说明】2.0.2近零碳建筑nearlyzerocarbonbuilding在满足低碳建筑技术指标的基础上,可进一步提升建筑本体降碳水平、利用可再生能源资源,实现建筑碳排放量接近零的建筑。【条文说明】52.0.3零碳建筑zerocarbonbuilding在满足近零碳建筑技术指标的基础上,可充分挖掘可再生能源资源和建筑蓄能,并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易,实现建筑净碳排放量不大于零的建筑。【条文说明】2.0.32006年,英国在《可持续发展住宅规范》中提出,在一年周年,美国提出净零排放建筑(Netzeroemissionbuilding),定义为澳大利亚可持续建筑环境理事会提出了“零排放建筑(Zero筑(Zerocarbonbuilding)。美国国家标准学会/ASHRAE于2023年(《零能耗与零碳排放建筑性能评估/判定方法》其定位是绩6运行阶段是否满足“零净能耗(ZNE)”或“零净碳(ZNC)”定义。英国《UKNetZeroCarbonBuildingsStandard(UKNZCBS)》是由多个权威行业机构(包括RIBA、CIBSE、UKGBC等)联合制定的旨在为“净零碳建筑”的定义、核算方法与验证证据建立统一、透明2.0.4全过程零碳建筑wholeprocesszerocarbonbuilding7在满足零碳建筑技术指标的基础上,通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设计,并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易,实现包含建筑建材生产及运输、建筑建造、建筑运行及使用、建筑拆除及废弃物处置等一系列前后衔接的全过程建筑碳排放量不大于零的建筑。【条文说明】2.0.4从建筑全过程碳排放考量,现阶段建筑运行碳排放占比约为78%~80%,建筑所使用的建材生产及运输、建造及拆除的碳排放约为20%,但随着建筑节能标准提升,运行阶段碳排放将逐步降低至60%~70%,建材生产及运输、建造及拆除碳排放将增加至30%~40%,为引导除运行阶段以外的环节降低碳排放,设置全过程零2.0.5基准建筑referencebuilding以设计建筑模型为基础,且符合国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关要求的建筑。8【条文说明】2.0.6零碳建造zerocarbonconstruction通过采用低碳结构形式、材料减量化设计和低碳建造技术,并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易,实现施工单位从进场到建筑交付过程中碳排放量达到净零的建造过程。2.0.7全过程建筑碳排放量wholeprocessbuildingcarbondioxideemission建材生产及运输、建筑建造、建筑运行及使用、建筑拆除及废弃物处置阶段等一系列前后衔接的全阶段周期能源消耗产生的碳排放量。【条文说明】2.0.8建筑碳排放量buildingcarbondioxideemission9在设定计算条件或实际运行条件下,以年为周期流入建筑红线内的能量和流出建筑红线外的能量,按碳排放因子换算为碳排放量后,两者的差值,即建筑运行阶段自身能源消耗产生的碳排放量。2.0.9建筑碳排放强度buildingcarbondioxideemissionsintensity建筑碳排放量与建筑面积的比值。【条文说明】。2.0.10建筑降碳率buildingcarbondioxidereducingratio基准建筑碳排放强度和设计建筑碳排放强度的差值,与基准建筑碳排放强度的比值。【条文说明】2.0.11直接碳排放directcarbonemissions建筑运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放。【条文说明】2.0.12间接碳排放indirectcarbonemissions建筑运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷量产生的碳排放。【条文说明】2.0.13碳排放因子carbonemissionsfactor将能源与材料消耗量与二氧化碳排放相对应的系数,用于量化建筑物不同阶段相关活动的碳排放。【条文说明】2.0.14建筑蓄能buildingenergystorage建筑通过采用具有调峰、填谷、调频、调相和事故备用等多种作用的设备,实现冷热(量)和电能转移和储存的过程。【条文说明】2.0.15电气化率electrificationrate建筑终端电力能源消费与终端全部能源消费转化为等效电力后的比值。【条文说明】2.0.17柔性调节flexibleadjustment建筑根据本地气候条件、用户需求和能源网络要求调节/管理自身能源需求和供给的能力。2.0.18碳排放权交易carbonemissionstrading以控制温室气体排放为目的,以温室气体排放权配额或温室气体减排信用为标的物所进行的市场交易。【条文说明】 2.0.19绿色电力greenelectricity在生产电力的过程中,温室气体排放量为零或趋近于零的电【条文说明】2.0.20绿色电力交易greenelectricitytrade以绿色电力产品为标的物的电力中长期交易。【条文说明】2.0.21场外等效可再生能源发电量equivalentrenewableenergyelectricity将建筑周边的可再生能源发电通过专用线路输送至建筑使用的电量。【条文说明】2.0.22零碳能源自给率self-sufficiencyrateofzero-carbonenergy可再生能源系统全年产能量与建筑全年综合能耗的比值。【条文说明】3.0.1零碳建筑应分为低碳建筑、近零碳建筑、零碳建筑及全过程零碳建筑四个降碳等级。各等级应满足本标准第4章相应技术指标要求及第5章相应降碳设计要求。【条文说明】4.1.1居住建筑主要功能房间室内热湿环境、空气质量和声环境参数应符合表4.1.1的规定。表4.1.1居住建筑主要房间室内环境参数室内热湿环境参数单位冬季夏季温度℃≥20≤26相对湿度%≥30≤60新风量m3/(h·人)≥30外部声源传入主要功能房间的噪声dB(A)比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及内部设备传入主要功能房间的噪声PM2.5室内设计日浓度μg/m3≤35二氧化碳浓度(ppm)—≤1000mg/m3≤0.03苯mg/m3≤0.02室内总挥发性有机化合物(TVOC)mg/m3≤0.20注:1冬季室内相对湿度不参与设备选型和能耗(碳排放)指标的计算;2当寒冷地区不设置空调设施时,夏季室内热湿环境参数可不参与设备选型和能效指标的计算。4.1.2公共建筑主要功能房间室内热湿环境、空气质量和声环境参数应符合表4.1.2的规定。表4.1.2公共建筑主要房间室内环境参数室内热湿环境参数单位冬季夏季温度℃≥20≤26相对湿度%≥30≤60新风量m3/(h·人)符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中的规定外部声源传入主要功能房间的噪声dB(A)比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上内部设备传入主要功能房间的噪声二氧化碳浓度(ppm)—≤1000mg/m3Ⅰ类公共建筑≤0.02Ⅱ类公共建筑≤0.03苯mg/m3≤0.02室内总挥发性有机化合物(TVOC)mg/m3Ⅰ类公共建筑≤0.25Ⅱ类公共建筑≤0.30注:1冬季室内相对湿度不参与设备选型和能耗(碳排放)指标的计算;2当寒冷地区不设置空调设施时,夏季室内热湿环境参数可不参与设备选型和能效指标的计算;3养老院、幼儿园、学校教室等建筑污染物浓度应符合Ⅰ类公共建筑的规定,其他建筑应符合Ⅱ类公共建筑的规定。4.1.3工业建筑主要功能房间室内热湿环境参数应符合表4.1.3表4.1.3工业建筑主要房间室内环境参数室内热湿环境参数单位冬季夏季温度℃符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019中的规定相对湿度%新风量m3/(h·人)注:冬季室内相对湿度不参与设备选型和能耗(碳排放)指标的计算。4.2.1居住建筑、公共建筑和工业建筑的全年耗冷热量和本体节能率应符合表4.2.1的规定。表4.2.1建筑主要房间室内环境参数建筑类型全年累计耗冷热量降低比例%本体节能率%民用建筑低碳建筑≥10≥15近零碳/零碳建筑≥15≥20工业建筑低碳建筑≥10≥10近零碳/零碳建筑≥10≥154.2.2居住建筑、公共建筑和工业建筑的零碳能源自给率应符合表4.2.2的规定。表4.2.2建筑零碳能源自给率建筑类型零碳能源自给率%民用建筑低碳建筑≥5近零碳/零碳建筑≥10工业建筑低碳建筑≥10近零碳/零碳建筑≥104.3.1低碳居住建筑的建筑碳排放强度不应高于下式规定的限值。式中:clr——低碳居住建筑碳排放强度限值[kgCO2/(m2·a)];Elr——低碳居住建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)],按表4.3.1的规定选取;cp——建筑所在地的电力平均二氧化碳排放因子,按现行山东省工程建设标准《建筑碳排放计算与核算标准》DB37/T5340的规定选取。表4.3.1低碳居住建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]建筑分类碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]建筑高度≤27m3427<建筑高度≤54m33建筑高度>54m324.3.2低碳公共建筑碳排放指标应满足下列条件之一:1低碳公共建筑降碳率不应小于35%;2低碳公共建筑碳排放强度不应高于下式规定的限值。式中:clc——低碳公共建筑碳排放强度限值[kgCO2/(m2·a)];Elc——低碳公共建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)],按表4.3.2的规定选取;cp——建筑所在地的电力平均二氧化碳排放因子,按现行山东省工程建设标准《建筑碳排放计算与核算标准》DB37/T5340的要求选取。表4.3.2低碳公共建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]建筑分类碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]建筑面积<20000m2的办公建筑行政办公42商务办公46建筑面积≥20000m2的行政办公56办公建筑商务办公62建筑面积<20000m2的酒店建筑三星及以下4953五星62建筑面积≥20000m2的酒店建筑三星及以下6570五星商场建筑医院建筑(医技综合楼)三级/二级及以下医院学校建筑(教学楼)高等教育36中等教育36初等教育33学前教育41其他教育424.3.3低碳工业建筑降碳率不应小于35%。【条文说明】能。4.3.4近零碳居住建筑碳排放强度不应高于下式规定的限值。cnr=Enr×Cp式中:cnr——近零碳居住建筑碳排放强度限[kgCO2/(m2·a)];Enr——低碳居住建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)],按表4.3.4的规定选取;cp——建筑所在地的电力平均二氧化碳排放因子,按现行山东省工程建设标准《建筑碳排放计算与核算标准》DB37/T5340的规定选取;表4.3.4近零碳居住建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]太阳总辐射年辐照量等级建筑分类碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]B(济南、青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、日照、德州、聊城、滨州)建筑高度≤27m2427<建筑高度≤54m23建筑高度>54m22C(枣庄、济宁、临沂、菏泽)建筑高度≤27m2627<建筑高度≤54m25建筑高度>54m24注:太阳总辐射年辐照量G取值范围,B级:1400kWh/(m2·a)≤G<1750kWh/(m2·a),C级:1050kWh/(m2·a)≤G<1400kWh/(m2·a)。4.3.5近零碳公共建筑碳排放指标应满足下列条件之一:1近零碳公共建筑降碳率不应小于50%;2建筑碳排放强度不应高于下式规定的限值。cnc=Enc×cp(4.3.5)式中:cnc——近零碳公共建筑碳排放强度限[kgCO2/(m2·a)];EnC——近零碳公共建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)],按表4.3.5的规定选取;Cp——建筑所在地的电力平均二氧化碳排放因子,按现行山东省工程建设标准《建筑碳排放计算与核算标准》DB37/T5340的规定选取;表4.3.5近零碳公共建筑碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]太阳总辐射年辐照量等级建筑分类碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]B(济南、青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、日照、德州、聊城、滨州)建筑面积<20000m2的办公建筑行政办公28商务办公31建筑面积≥20000m2的办公建筑行政办公44商务办公48建筑面积<20000m2的酒店建筑三星及以下3336五星46建筑面积≥20000m2的酒店建筑三星及以下4650五星58商场建筑医院建筑(医技综合楼)三级/二级及以下医院学校建筑(教学楼)高等教育28中等教育28初等教育25学前教育33其他教育34C(枣庄、济宁、临沂、菏泽)建筑面积<20000m2的办公建筑行政办公30商务办公33建筑面积≥20000m2的办公建筑行政办公45商务办公50建筑面积<20000m2的酒店建筑三星及以下3739五星46建筑面积≥20000m2的酒店建筑三星及以下4851五星60商场建筑医院建筑(医技综合楼)三级/二级及以下医院学校建筑(教学楼)高等教育30中等教育30初等教育27学前教育35其他教育364.3.6近零碳工业建筑降碳率不应小于50%。【条文说明】4.3.7零碳建筑能效指标和碳排放指标应符合下列规定:1建筑能效指标应满足本标准第4.2.1条、第4.2.2条的规定;2建筑碳排放指标应满足本标准4.3.4条、4.3.5条和4.3.6条3在通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易等市场化交易机制减排量扣减剩余碳排放量后,建筑净碳排放量不应大于零。【条文说明】4.3.8全过程零碳建筑应符合下列规定:1碳排放指标计算报告书中应包含建材生产与运输、建筑建造、建筑拆除和建筑运行阶段的计算结果;2全过程建筑碳排放量不应大于零;3满足本标准零碳建筑和零碳建造要求。4.3.9零碳建造应符合下列规定:1使用绿色建材的比例不应低于70%;2通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易等市场化交易机制减排量扣减建造阶段剩余碳排放量后,建造碳排放不大于零。5.1.1零碳建筑应进行性能化设计,以室内环境参数、能效指标和碳排放指标为约束目标,开展全过程协同设计组织和全过程的经济技术分析,模拟并优化设计方案,确定技术措施和性能参数。【条文说明】5.1.2零碳建筑应遵循“被动优先、主动优化、可再生能源最大化利用”的原则,优先通过建筑本体设计降低能源需求。5.1.3当功能需求、资源条件适宜时,宜选用可低碳固碳的建筑结构材料;设计宜采用建筑拆除时便于材料循环利用的措施,室内应采用耐久性好、易维护的装饰装修体系和产品。【条文说明】5.2.1场地规划应结合场地环境与气候特点,对项目的太阳能、风能等可再生能源利用条件进行综合分析,建筑布局应有利于可再生能源资源利用。【条文说明】5.2.2场地规划应优化布局,并充分结合景观设施、生态绿化等措施,优化自然通风、天然采光与遮阳效果,营造适宜的微气候环境,降低建筑用能负荷。【条文说明】5.2.3场地内道路、建筑屋面等应采用太阳光反射率高的建筑材料,减少热量吸收。5.3.1建筑设计应基于区域微气候和生活习惯,根据功能需求,确定用能空间、用能时间、目标舒适度。【条文说明】5.3.2建筑设计应造型简洁,减少装饰性材料的使用。【条文说明】5.3.3建筑设计阶段应布局具备高度灵活性与易改造性的功能空间,以便根据实际需求灵活调整布局,适配多样化的使用场【条文说明】5.3.3建筑的使用时间长,随着社会、经济的发展,建筑的使用需求存在长期不确定性。在建筑方案设计时,应优先采用便于调整、便于改造、适应性强的设计方案,以避免未来长期使用过程中不必要的拆除、改造或装修,降低建筑运行和改造期间的碳排放。5.3.4建筑应遵循被动优先的原则,结合场地自然条件和建筑功能需求,对建筑形体、平面布局与空间尺度、室内物理环境进行节能降碳优化设计,并应符合下列规定:1增强功能空间的气候适应性,充分利用自然采光、自然通风、构件遮阳、保温隔热等被动式建筑设计手段以降低建筑的碳排放;2可采用多目标寻优的方法,优化窗墙面积比和屋顶透光面积比,以减少室内采光通风、供冷暖以及照明的能耗。【条文说明】5.3.5围护结构的热工性能不应低于现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T5155和《居住建筑节能设计标准》DB37/T5026的规定,其关键性能参数应根据建筑类型与外围护结构特征,进一步提升与优化。【条文说明】5.3.6墙体应符合下列规定:1建筑外墙宜选用重质墙体,外墙宜采用外墙外保温技术或建筑保温与结构一体化技术;2在满足同等保温水平目标下,应选择全寿命期碳排放更低的保温材料;3非透光幕墙非透光的玻璃幕墙部分、金属幕墙、石材幕墙和其他人造板材幕墙等面板背后应采取高效保温材料保温,非透光幕墙与围护结构连接构件应进行断热桥专项设计。【条文说明】5.3.7透光围护结构应符合下列规定:1透光围护结构应采用系统化、性能化设计;2透光围护结构应综合自然通风与消防排烟需求设计,采用多点锁闭系统并进行开启部位专项设计;3透光围护结构宜减少型材在构件中的占比;4外窗型材及安装位置应根据热桥影响分析确定,宜位于保温层内并靠近结构墙体;5外窗安装应采用附框,选用节能型附框;外墙或窗口的保温层应覆盖附框,外门(窗)框或附框与墙体之间缝隙应采用高效保温材料填塞密实并做好防水密封处理。【条文说明】5.3.8遮阳设计应综合房间的使用需求、窗口朝向及安全耐久性确定,并应符合下列规定:1建筑遮阳设施应与建筑一体化设计,且安装牢固,不应影响所处建筑部位的保温、防水及防火等性能;2外窗宜设置活动外遮阳或内置遮阳装置;3当采用固定式建筑遮阳时,南向宜采用水平遮阳;东北、西北朝向宜采用垂直遮阳;东南、西南朝向宜采用综合遮阳;东、西朝向宜采用挡板遮阳。【条文说明】5.3.9地面、屋面应符合下列规定:1地面保温材料应选择体积吸水率低、抗压强度高、尺寸稳定性好、全寿命期碳排放更低的保温材料;2地面保温应减少室内隔墙或地面基础造成的热桥;3屋面宜采用挤塑板(XPS)、高强度模塑板(EPS)或硬泡聚氨酯(PIR)等吸水率低的材料作为保温材料;4屋面构造设计宜避免在隔汽层与防水层间进行湿作业。【条文说明】5.3.10热桥处理应符合下列规定:1围护结构的热桥部位应采取消除或削弱热桥的措施,围护结构保温层应连续。建筑设计施工图中应明确热桥部位的处理措施,具体措施宜符合现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T5155和《居住建筑节能设计标准》DB37/T5026的规定;2外墙和屋面应减少混凝土出挑构件、附墙部件和屋面风道等凸出物,当外墙和屋面有出挑构件、附墙部件等凸出物时,应采取阻断热桥的保温措施;3外墙保温为单层保温时,宜采用锁扣方式连接;采用双层保温板时,应采用错缝粘接方式;外墙保温转角处宜采用成型保温构件;保温层采用锚栓固定时,应采用断热桥锚栓;应避免在外墙上固定导轨、龙骨、支架等可能导致热桥的部件。确需固定时,应在外墙上预埋断热桥的锚固件,并宜采用减少接触面积、增加隔热间层、使用非金属材料等措施降低传热损4无地下室时,地面保温与外墙应连续、无热桥;当保温层无法连续时,保温层的埋置深度不应小于室外地面的1m以下;当地下室、半地下室空间为供暖空调房间时,外墙保温层的埋置深度应至少与地下室、半地下室供暖空间的室内建筑楼地面标高齐平;当地下室、半地下室空间为非供暖空调房间时,外墙保温层的埋置深度应至少与室外地面以下一层的室内建筑楼地面标高齐平;5女儿墙等突出屋面的结构体,其保温层应与屋面保温层连续,不应出现结构性热桥;当屋面采用分层保温材料时,应分层错缝铺贴,且分层之间应有可靠粘结。【条文说明】5.3.11当采用预制或现场浇筑混凝土内置保温构造等结构保温一体化做法时,应进行安全性计算,其热工和气密性设计应符合下列规定:1内置保温外墙板的保温层应连续,不应出现热桥;2当预制外墙板周边保温层厚度有减缩时,应进行热桥模拟计算并计入平均传热系数;3当采用真空绝热板时,应采用无封边、带倒角的真空绝热板,当采用无倒角的真空绝热板时,应考虑拼缝位置造成的热桥,并采用阻断热桥的处理措施;4预制外墙板接缝处以及与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施并增加气密性构造措施。【条文说明】5.3.12新建建筑宜采用建筑光伏一体化设计。【条文说明】5.3.13项目的绿色建材应用比例不应低于40%,并宜选用已获得碳足迹认证、碳标签的产品,或在生产过程中已经完成碳中和的材料或部品。【条文说明】5.4.1建筑用能系统宜采用全电气化设计。【条文说明】405.4.2建筑供暖空调系统应综合经济技术因素分析,进行方案比选和性能优化。【条文说明】放。性指标,指导方案优化设计。5.4.3建筑供暖系统应采用地热、生物质、太阳能、工业余热、空气源热泵等低碳方式供暖。41【条文说明】5.4.4建筑供冷系统应优先利用可再生能源和自然冷源,并考虑多能互补集成优化。【条文说明】425.4.5冷、热源机组能效系数不应低于现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T5155的推荐值。【条文说明】5.4.6采用蒸汽压缩循环的冷水(热泵)机组应使用低全球变暖潜能值(GWP)的替代制冷剂,并采取防泄漏措施。【条文说明】435.4.7建筑应合理设置新风热回收系统,热回收装置性能不宜低于现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T5155和《居住建筑节能设计标准》DB37/T5026的相关规定。【条文说明】445.4.8建筑应选择LED照明产品,并宜采用智能照明调光控制系统。主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值,并宜采用智能照明调光控制系统。【条文说明】5.4.9电梯能效等级宜满足现行国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能第2部分:电梯的能量计算与分级》GB/T30559.2的A级能效要求,电梯电机宜满足现行国家标准《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB30253的1级能效要求,当设有两台及以上电梯集中排列时,应具备群控功能,高层建筑宜设置能量回馈装置,超高层建筑电梯应设置能量回馈装置。【条文说明】455.4.10自动扶梯与自动人行步道应设置感应传感器及感应启动控制,在全线各段均空载时暂停或低速运行。【条文说明】5.4.11生活热水制备、泳池水加热等系统应优先利用太阳能、空气能等可再生能源或余热、废热作为热源,并应采用高效设【条文说明】465.4.12电器产品的能效水平不应低于能效水平2级的要求。【条文说明】5.4.13建筑宜采用可再生能源微网系统,利用蓄能、用能设备协同控制技术,提升可再生能源就地消纳比例。零碳建筑光伏系统发电的建筑自消纳比例不应低于20%。【条文说明】47:););kWh)。5.4.14建筑宜设置储电、蓄热(冷)、可调功率电动车充电桩等设施。48【条文说明】5.4.15建筑供配电系统应具备实时监测、分析、智能调度等管理功能。【条文说明】5.4.16建筑供配电系统应具备按核算单元和用能形式进行分类、分项计量功能。【条文说明】495.4.17建筑周边的电动车充电桩,宜接入建筑可再生能源微网系统。【条文说明】5.4.18变压器宜采用1级能效设备,配电开关设备宜采用无六氟化硫(SF6)类型。【条文说明】5.4.19建筑宜采用光储直柔技术,且宜具备与电网友好交互的接口。【条文说明】5.4.20用电设备宜具备用电负荷调节功能,采用光储直柔技术建筑的用电设备应具备功率主动响应功能。【条文说明】5.5.1在技术经济合理的条件下,热水热源宜选用太阳能光热系统、空气源热泵等,冷热源优先选用地源热泵、空气源热泵等,供电系统应选用光伏发电、风光互补等。【条文说明】5.5.2新建建筑的可再生能源系统应统一规划、同步设计、同步施工、统一验收。【条文说明】5.5.3太阳能系统设计阶段应对光伏系统发电量、太阳能集热系统集热量进行计算。【条文说明】5.5.4光伏发电系统应自发自用。【条文说明】5.5.5建筑采用的标准光伏组件光电转换效率应符合表5.5.5-1的规定,建筑一体化构件非透光部分的光电转换效率宜满足标准光伏组件要求;采用的彩色光伏组件光电转换效率应符合表5.5.5-2的规定。表5.5.5-1标准光伏组件光电转换效率(%)标准光伏组件类型组件光电转换效率晶体硅电池组件多晶硅电池组件≥19单晶硅电池组件≥21薄膜电池组件铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)等薄膜电池组件≥15表5.5.5-2彩色光伏组件光电转换效率(%)彩色光伏组件类型组件光电转换效率采用晶体硅电池的彩色光伏组件≥12采用薄膜电池的彩色光伏组件≥10【条文说明】。5.5.6太阳能热利用系统设计效率不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801规定的2级。【条文说明】5.5.7地源热泵系统设计制热性能系数与制冷能效比均不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801规定的2级。【条文说明】5.5.8当采用户式低环境温度空气源热泵供暖时,其性能参数应符合表5.5.8的规定。表5.5.8户式低环境温度空气源热泵机组性能参数机组类型名义制热量HC(W)末端型式制热季节性能系数HSPF(Wh/Wh)低环境温度空气源热泵机组HC≤35000地板辐射≥2.8风机盘管≥2.6散热器≥2.3低环境温度空气源热泵热风机HC≤4500—≥3.24500<HC≤7100≥3.17100<HC≤14000—≥3.0低环境温度空气源多联式热泵机组HC≤18000—≥3.4HC>18000—≥3.2【条文说明】。5.6.1零碳建筑应设计碳排放和环境监测系统,对运行阶段碳排放量及室内环境质量进行监测、统计、分析和管理,碳排放量数据应满足下列要求:1准确可溯源;2基础数据采集频率和存贮周期应满足碳排放核查和建筑机电系统运行要求;3分类分项动态统计、计算、分析和展示;4可查询、预警、记录和下载;5与其他系统数据集成。5.6.2零碳建筑碳排放监测系统应对下列内容的碳排放进行单独监测和管理:1建筑消耗的冷热量、电量、气量和其他能源消耗量;2建筑可再生能源发电量、蓄能系统蓄放的能量;3电动车充电桩充放电量。【条文说明】5.6.2零碳建筑环境监测系统应对温度、CO2浓度、新风量等关键室内环境参数进行监测。5.6.3零碳建筑监测系统的计量表具应符合下列规定:1具有远传功能的智能计量表具;2精度应满足建筑低碳运维管理和碳核查要求;3在校准有效期内,保证计量数据的真实性和准确性。【条文说明】5.6.4零碳建筑监测系统应基于运行碳排放数据进行能源系统的高效低碳运维。【条文说明】5.6.5零碳建筑监测系统硬件应选用功耗低、长寿命的设备和产品。【条文说明】605.7.1零碳建筑可通过使用绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等市场化交易机制扣减剩余碳排放。【条文说明】。61625.7.2绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易的产品应为相关交易机制签发或开发的减排项目。5.7.3当零碳建筑结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行设计判定时,应购买不少于10年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品;进行运行判定时,可先使用设计阶段购买的交易产品进行扣减,当设计阶段购买的交易产品扣减完时,应购买不少于1年运行期的交易产品。【条文说明】63定为l年期的零碳建筑。5.7.4当全过程零碳建筑结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行判定时,应购买不少于l0年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品,且应购买建材生产及运输、建造及拆除阶段全部电力用量或碳排放当量的交易产品。646.1.1项目施工阶段应实施降碳目标管理。施工前应进行低碳建造策划及施工阶段碳排放量测算,制定专项低碳建造方案。【条文说明】6.1.2零碳建筑在系统调试及运行调适完成后、竣工验收前,应根据设计要求,对影响建筑能效与碳排放的关键性能进行现场检测与核验。检测与核验内容应包括围护结构热工缺陷与气密性、能源设备系统能效、可再生能源系统性能。【条文说明】65666.2.1建筑施工单位应针对建筑外围护系统、暖通空调系统、可再生能源系统,制定专项施工方案,并应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350相关施工质量控制规定。【条文说明】6.2.2专项低碳建造方案应符合下列规定:1方案应包括施工现场内能源供应方案,宜采用清洁能源作为施工现场用能,提高施工机具、运输设备的电气化比例;2优化施工场地布置,减少场地内运输能耗及碳排放;673推进施工现场建筑垃圾减量化,现浇钢筋混凝土结构建筑的垃圾产生量应小于30kg/m2,装配式建筑的垃圾产生量应小于20kg/m2,建筑垃圾回收再利用率不宜低于50%;4制定材料使用的减量计划,材料损耗宜比额定损耗率降低50%;5施工现场的生产、生活、办公用房应采用周转次数高的模块化集成房屋,并采用保温隔热、遮阳等被动式措施;6施工现场的生产、生活、办公主要用能设备应采用满足国家现行规范要求的高效产品;宜监控重点能耗设备,对多台同类设备实施群控管理;7应选用低碳节能的临时设计、设施和周转材料:临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局应合理;临时用水系统需供水管线及末端无渗漏,节水器具配置率达到100%;采用标准化、可周转装配式的场界围挡及安全防护措施;模板周转次数不应低于6次,其他非实体材料可重复使用率不应低于70%。【条文说明】6869量。6.2.3施工时应进行施工现场用能及碳排放量统计,统计内容应包括施工现场内工作区、材料堆放区、办公区、生活区等,竣工后应基于实际能源消耗种类及数量进行碳盘查。【条文说明】6.2.4工程项目建造宜采用智能建造方式。【条文说明】6.2.5室外道路、消防管道、现场围挡及雨水收集利用设施等宜实现永临结合。【条文说明】6.2.6建造阶段应选用易于拆卸和回收利用的建筑组件,减少拆除和回收利用阶段碳排放。【条文说明】6.2.7施工单位应制定专项拆除施工方案及资源化利用方案,拆除前应对工程所在地建筑预产生垃圾进行识别与分类。【条文说明】6.2.8拆除垃圾应实现分类收集、运输及处理处置,拆除垃圾的处置应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134的规定。【条文说明】 6.3.1建筑室内环境检测应包括温度、湿度、照度、室内噪声、新风量。6.3.2建筑热工性能检测应包括外墙、屋顶节能构造以及门窗幕墙热工性能的现场实体检测。6.3.3建筑室内照明功率密度值检测应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034中规定的场所类型,对典型场所进行随机抽样测量,同类场所测量数量不应少于5%,且不应少于2个,不足2个时应全数检测。6.3.4建筑室外声源传入噪声和建筑设备噪声应分别检测,检测室外声源传入噪声时,应排除室外声源的影响。检测应涵盖各类主要功能房间,对有代表性的典型房间进行检测,检测的房间数量不少于房间总数的2%,且相同功能类型房间的检测数量不应少于3间。6.3.5可再生能源监测应包含光伏系统发电、太阳能热水、地源热泵、空气源热泵等运行参数,关键技术指标应符合设计要6.3.6供冷、供暖、通风、电气、可再生能源等机组能效检测应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177和《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132的有关规定。7.1.1建筑的低碳运行与管理应符合下列规定:1应立足建筑设计,充分利用建筑构件和设备的功能进行控制调节;2应根据室外气象参数和建筑实际使用情况做出动态运行策略调整;3应以保障室内环境为前提,以降低建筑运行能耗和碳排放为目标;【条文说明】7.1.2建筑运行碳排放应采用实测数据核算,核算对象为建筑运营期二氧化碳排放,核算应满足以下要求:1以建筑各用能系统的运行计量数据为基础;2排放源需包含直接碳排放与间接碳排放。【条文说明】7.1.2公共建筑的暖通空调、照明、动力、新能源应用系统等各部分能耗应独立分项计量。公共建筑能源分项计量一般应包含:冷热源耗电量、输配系统耗电量、末端耗电量、集中供热系统供热量、燃料及其他能源消耗量、照明耗电量、电梯耗电量等。居住建筑应分户分类开展能源消耗计量。建筑运行碳排放应包含核算边界内的直接碳排放与间接碳排放。直接碳排放包括建筑炊事等固定化石能源燃烧排放,以及交通运输设备等移动源排放;间接碳排放包括外购电力、外购热力(含热水、蒸汽等)对应的碳排放量。建筑应按年度开展碳排放核算并形成报告,碳核算与报告的完整工作流程应包括:确定核算边界、识别排放源、收集活动水平数据、选择并获取排放因子数据、分别计算直接碳排放、外购电力碳排放及外购热力碳排放的数值。7.1.3建筑运行应通过用电侧柔性调节,提升响应电网负荷变化、优化电力调峰与可再生能源消纳的能力,并应符合下列规定:1宜通过调整用电设备的运行时间或运行功率,实现用电负荷的转移或削减;2宜通过储能设施的电力储存与释放,实现用电负荷的转移或削减。【条文说明】7.1.3建筑运行阶段可再生能源电力消纳比例,是影响项目实际降碳成效的关键因素。在新型电力系统中,建筑可通过用电侧运行调节,解决或缓解发电负荷与用电负荷不匹配的问题,保障运行阶段的降碳目标实现。储能电池为直接储电设备,既可作为建筑备用电源,在电力故障时提供短时供电;也可结合峰谷电价,通过电力的储存与释放实现削峰填谷。冰蓄冷、水蓄冷等蓄能装置为间接储电设备,可通过暖通空调系统将低谷电转化为冷/热量储存,并在用电高峰期释放,降低高峰时段的电力消耗。7.1.4建筑应依托数字化技术、智能算法及柔性调节手段,优化低碳运行管理措施,并结合年度碳排放核算结果,动态调整低碳运行目标。【条文说明】整。7.1.5建筑运行管理单位应制定针对低碳建筑特点的管理手册。运行管理手册应满足《空调通风系统运行管理规范》GB50365的规定,并应包含下列信息:1建筑围护结构构造特点及日常维护要求;2设备系统的特点、使用条件、运行模式、参数记录及维护要求。【条文说明】7.2.1设备系统应建立综合调适制度,并进行综合能效调适。【条文说明】7.2.2设备系统综合调适应符合下列规定:1应在建筑正式投入使用后开展,且调适周期不宜少于3个完整年度;2应以满足建筑的设计能效指标为系统调适目标;3调适工作应围绕运维管理水平提升、建筑设备与系统校正、运行与控制策略优化等方面展开;4综合调适的系统范围应覆盖暖通空调系统、新型供配电系统、电气与照明系统、给排水系统、可调节围护结构系统及智能化控制系统;5调适内容应包括夏季工况、冬季工况及过渡季节部分负荷工况的系统调适与性能验证;6综合调适报告应包含施工质量检查报告、风系统与水系统平衡验证报告、自控系统验证报告、系统联合运转报告,以及调适过程中发现的问题日志及整改方案;7建筑在运行过程中,若使用功能发生重大改变或用能系统实施改造,应重新核定建筑的年度碳排放指标,并在恢复运行后的第一个年度内,重新启动能源设备系统的综合调适工作。【条文说明】7.2.3建筑运行过程中,应根据建筑的碳排放数据、建筑的使用情况记录和气象数据,调整运行策略或使用方式。必要时,应对建筑用能系统进行再调适。80【条文说明】7.3.1建筑应建立智能化低碳运行维护工作体系,体系内容应覆盖系统运行管理、日常维护、故障维修及持续优化等全流程环节。【条文说明】817.3.2建筑系统与设备的控制器、内置电池、系统通信、控制逻辑算法及联动功能的工作状态,宜每月进行检查;传感器与执行器宜每季度开展监测与校正。7.3.3系统设备维护应有利于控制和降低碳排放,并应符合下列规定:1维持设备系统的高能效运行状态;2设备和建筑构件的维修或更换应基于技术经济比较和碳排放计算比较。【条文说明】827.3.4建筑运行过程中,应基于供冷季、供暖季及年度的运行能耗与碳排放数据,开展运行状态分析,并对碳排放表现进行综合评估。【条文说明】7.3.5建筑的能源系统低碳运行,应以保障建筑室内环境舒适度和其他基本用能需求为前提,减少系统化石能源消耗为目标1应充分利用本地可再生能源系统产能量,就地消纳;2宜通过运行策略优化降低用能峰值、提升用能效率;3宜采用“日前-日内-实时”三阶段优化运行方法;4宜根据实际运行工况和外部条件变化及时优化调整蓄能系统运行模式。【条文说明】837.3.6建筑应对固体废物实行全过程一体化管理,完善资源回收利用体系,并应符合下列规定:1生活垃圾应分类收集;842完善餐厨垃圾专业化收集管理,餐厨垃圾应运往有资质的餐厨垃圾处理厂;3应规范建筑垃圾清运作业;4开展固体废弃物收集管理,电子废弃物应运往有资质的电子废弃物回收利用厂,应控制电子废弃物非法拆解和有毒有害物质的非法排放。7.3.7建筑应合理利用水资源,采用节能供水技术,降低给排水系统碳排放,并应符合下列规定:1优化供水运行方式,采用节能供水技术;2推进中水管网的运行,普及节水器具和设施的使用,宜优化采用中水为绿化浇灌和路面喷洒用水的占比;3排水系统应秉持资源化利用原则,可用尽用,污水和雨水实施资源利用,工业废水实施内部循环利用;4应实现雨水用于绿地浇灌、冲洗路面、补充景观用水等用途,提高雨水综合资源利用能力;5生活生产废水应实现内部循环利用,具有危险性的废水应按危险废物进行规范处置。851项目基本信息工程名称建筑类型设计单位工程编号工程地址设计日期设计软件及版本建筑面积m建筑层数外表面积m体型系数窗墙面积比南:东:西:北:2建筑信息2.1建筑围护结构信息围护结构设计建筑基准建筑平均传热系数[W/(m•K)]平均传热系数[W/(m•K)]屋面南外墙北外墙东外墙西外墙地面外挑楼板供暖房间之间的楼

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