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建筑玻璃能量平衡值计算方法标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:CalculationMethodforEnergyBalanceValueofArchitecturalGlass摘要关键词:建筑玻璃;能量平衡值;计算方法;热工性能;建筑节能;标准化Keywords:architecturalglass;energybalancevalue;calculationmethod;thermalperformance;buildingenergyefficiency;standardization1引言1.1研究背景随着我国城镇化进程持续推进和建筑规模不断扩大,建筑运行阶段能耗已占全社会总能耗的30%以上,建筑领域碳减排任务艰巨。在建筑围护结构中,玻璃窗、玻璃幕墙等透明围护部分既是采光的重要通道,也是热量交换最活跃的区域。据统计,通过建筑外窗损失的能量可占围护结构总能量损失的40%~50%。因此,提高建筑玻璃的节能性能已成为绿色建筑发展的关键技术路径之一。然而,长期以来我国建筑玻璃产品的节能评价主要依赖两个独立参数——传热系数(K值)和太阳得热系数(SHGC/g值)。二者分别从传热和辐射两个维度描述玻璃的热工特性,但实际工程中,建筑玻璃的能耗表现是二者共同作用的结果,且因气候区域、建筑朝向和季节因素的不同,两个参数对节能贡献的方向和权重截然不同。例如:在寒冷地区冬季,较高的太阳得热系数有利于降低采暖能耗;而在夏热冬暖地区夏季,过高的太阳得热系数则会显著增大空调制冷负荷。仅凭单一参数选购产品,往往导致节能决策偏差。1.2标准立项的必要性针对上述技术与标准缺陷,亟需建立一项能够综合评价建筑玻璃能量收支能力的标准方法。“能量平衡值”概念由此应运而生——它将透过玻璃的太阳辐射得热与玻璃两侧温差引起的传热损失统一纳入计算框架,以净能量平衡值作为衡量玻璃节能性能的综合指标,能够更为科学地反映特定使用条件下玻璃的能量表现。在此背景下,制定《建筑玻璃能量平衡值计算方法》国家标准具有重要的现实紧迫性。首先,该标准的制定是完善我国建筑玻璃标准体系的需要。当前GB/T2680、GB50176等标准和规范分别规定了玻璃光学热工参数测试方法和建筑热工设计计算方法,但尚无专门针对“能量平衡值”这一综合性指标的统一计算标准,相关方法分散且口径不一,亟需整合衔接。其次,该标准的制定是支撑绿色建筑和“双碳”目标落实的技术基础。住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出要提高建筑门窗等围护部件热工性能要求,能量平衡值标准可为节能设计审查和绿色建筑评价提供可量化的技术依据。再次,该标准的制定有助于引导产业升级,为高性能节能玻璃产品提供差异化的评价工具和市场竞争的量化标尺。2标准编制背景与任务来源2.1任务来源与编制过程《建筑玻璃能量平衡值计算方法》由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC255)提出并归口,编制任务由国家标准化管理委员会以国标委发〔2024〕XX号文件下达。标准编制组由中国国检测试控股集团股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司、信义玻璃控股有限公司等龙头企业及多家科研院所、检测机构组成。编制工作自2024年6月启动,历经资料调研、方法论证、试验验证、征求意见和专家审查等阶段。2025年5月形成标准征求意见稿,向全行业公开征求意见,共收到反馈意见87条,采纳与部分采纳率达82%。2026年1月,标准通过全国建筑用玻璃标准化技术委员会全体委员审查;2026年4月30日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)正式批准发布,标准编号GB/T47553-2026,将于2026年11月1日起实施。2.2标准定位与适用范围GB/T47553-2026是一项方法类标准,属于建筑玻璃热工性能评价的基础性技术标准。该标准界定了建筑玻璃能量平衡值的术语和定义,规定了能量平衡值的计算模型、边界条件、参数取值要求和结果表达方法。标准适用于建筑用平板玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、真空玻璃以及由上述玻璃经复合加工而成的各类制品在稳态条件下的能量平衡值计算。对于光伏玻璃等具有发电功能的特殊玻璃制品,其光电转换部分的热工影响不在本标准计算范围内,可参照本标准另行修正。3标准主要内容解析3.1能量平衡值的术语与物理定义标准第3章对核心术语进行了严格界定。“建筑玻璃能量平衡值”是指:在特定边界条件下,单位面积建筑玻璃在单位时间内因太阳辐射得热与因室内外温差导致的传热损失的代数和。该定义明确了能量平衡值的物理本质——玻璃两侧能量流的净效果。当辐射得热大于传热损失时,能量平衡值为正值,表示该玻璃在该条件下总体上向室内输入热量;反之则为负值,表示总体上向室外散失热量。3.2基本计算模型标准第5章给出了能量平衡值计算的核心模型。计算以稳态传热理论为基础,采用如下基本关系式:\[EBV=SHGC\timesI_t-U\times(T_i-T_e)\]其中:EBV为能量平衡值,单位为W/m²;SHGC为太阳得热系数(无量纲);I_t为透射到玻璃外表面的太阳总辐照度,单位为W/m²;U为玻璃的传热系数,单位为W/(m²·K);T_i为室内空气温度,T_e为室外空气温度,单位为K或℃。标准进一步给出了分朝向、分时段的综合能量平衡值计算方法,可按照供暖期和制冷期分别累计计算季节性净能量平衡值,为不同气候区的节能评价提供了多维度的计算工具。标准中详细规定了各参数的取值来源:SHGC和U值应按GB/T2680和GB/T22476等标准规定的试验方法测定或按JGJ/T151规定的软件模拟方法计算得出;太阳辐照度应依据标准附录中给出的我国不同气候区典型城市逐时气象数据确定。3.3边界条件与计算工况标准第6章规定了两种标准计算工况,即“冬季供暖工况”和“夏季制冷工况”。冬季供暖工况对应室内温度20℃,室外温度按-5℃(寒冷地区典型条件)取值;夏季制冷工况对应室内温度26℃,室外温度按32℃(夏热冬暖地区典型条件)取值。标准同时允许根据工程实际情况采用自定义边界条件进行修正计算,但应在计算报告中予以明确说明。3.4计算结果的表达与分级标准第7章对计算结果报告提出了规范化要求。计算结果的表达应包含使用条件(玻璃构造类型、气候区域、朝向、边界条件)和数值结果(短期能量平衡值、季节性累计能量平衡值)。标准附录A给出了能量平衡值分级参考表,将建筑玻璃能量平衡性能划分为A级(优异)、B级(良好)、C级(一般)和D级(较差)四个等级,为产品节能性能的横向比对提供了可操作的判据。3.5标准实施的配套支撑为便于标准落地应用,标准设置了两个资料性附录和一个规范性附录。附录A为分级参考表,附录B给出三个典型城市(北京、上海、广州)的逐时气象参数选用表,附录C以多个实际玻璃构造为例详细演算能量平衡值的完整流程,为设计人员和使用单位提供操作指引。4标准创新性与预期效益4.1技术特点与创新本标准的创新性主要体现在以下方面:第一,首次在中国国家标准层面将“能量平衡值”确立为建筑玻璃热工性能的综合评价指标,打破了以往K值和SHGC参数彼此割裂的局限。第二,构建了从瞬时值到季节性累计值再到分级评价的完整技术链条,使评价结果既具备物理意义的明晰性,又具有工程选型上的可比性。第三,充分考量了我国不同气候分区的差异性需求,为标准在不同区域的适应性应用预留了灵活合理的参数修正空间。4.2预期经济社会效益标准实施预期将在以下层面产生显著效益:在工程应用层面,为建筑设计人员提供了一种更加科学直观的玻璃选型依据,有助于减少因参数误判造成的节能设计偏差。在产业升级层面,引导玻璃制造企业从追求单一参数优化转向全面提升产品的综合能量性能,推动高性能节能玻璃的研发和市场推广。在“双碳”目标支撑层面,为建筑节能审查和碳排放核算提供了可量化的基础数据支撑,对促进建筑领域节能降碳具有实质性推动作用。5主要编制单位介绍本标准由中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“国检集团”)牵头起草。国检集团总部位于北京,是国内建筑材料及建设工程检测领域的龙头上市企业,也是中国建材检验认证集团的核心成员单位。作为国家建筑材料测试中心的法人依托单位,国检集团长期承担建筑材料产品的国家监督抽查、认证检测和仲裁检验工作,在建筑玻璃光学热工性能测试方面拥有权威的技术能力和完备的实验室条件。国检集团设有国家建筑材料质量检验检测中心和国家建筑材料测试中心两个国家级检测平台,建有符合ISO9050和GB/T2680标准要求的光学热工性能测试实验室,配备有大型积分球光谱光度计、防护热板法导热仪、太阳模拟器等精密仪器设备。集团技术团队多年来参与制修订国际标准、国家标准和行业标准120余项,在建筑玻璃节能评价方法领域积累了丰富的研究经验,主持完成了“建筑玻璃节能性能评价体系研究”等多项省部级科研课题。在本标准编制过程中,国检集团不仅承担了起草组组长单位的统筹协调工作,还利用其先进的实验条件完成了不同玻璃构造的能量平衡值验证试验。团队系统采集了Low-E中空玻璃、热反射玻璃、普通白玻等典型产品在不同边界条件下的热工数据,对计算模型的准确性和适用性进行了充分验证。国检集团正高级工程师张立(化名)担任标准起草组组长,其团队在标准方法论证和文本研制方面发挥了核心技术骨干作用。6结论与展望6.1主要结论《建筑玻璃能量平衡值计算方法》(GB/T47553-2026)是我国建筑玻璃热工性能评价标准化领域的一项重要创新成果。标准以能量平衡为核心思想,突破了传统单一参数评价方法的局限,构建了综合考虑辐射得热和传热损失的综合评价体系。标准的发布实施填补了该领域的标准空白,为建筑玻璃产品的节能性能评价提供了统一的方法依据,对规范市场秩序、引导绿色消费、支撑行业监管具有重要的技术基础作用。6.2未来发展展望参考文献[1]GB/T47553-2026,建筑玻璃能量平衡值计算方法[S].北京:中国标准出版社,2026.[2]GB/T2680-2021,建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关玻璃参数的测定[S].北京:中国标准出版社,2021.[3]GB/T22476-2008,中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定[S].北京:中国标准出版社,2008.[4]GB50176-2016,民用建筑热工设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,
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