学校建设项目绿色建筑设计方案
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学校建设项目绿色建筑设计方案
1设计依据 (1)
2.设计目标 (1)
3.技术体系 (2)
4.绿色建筑设计方案 (5)
4.1.节地与室外环境 (5)
4.2.节能与能源利用 (12)
4.3.节水与水资源利用 (14)
4.4.节材与材料资源利用 (15)
4.5.室内环境质量 (15)
4.6.结构 (16)
4.7.电气 (17)
4.8.给排水 (17)
4.9.暖通 (18)
1.设计依据
《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T357-2023)
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
《长沙绿色建筑设计基本规定》(2017版)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ43∕(X)3∙2017)其它国家、地方相关规范标准等
2.设计目标
根据《湖南省住房和城乡建设厅等12部门关于印发湖南省绿色建筑创建行动实施方案的通知》(湘建科(2023)22号)文件,“对于2023年12月1日之后签订国有土地有偿使
用出让合同或国有土地划拨决定书的工程项目,应当按照新国标、新省标星级标准执行”,本项目土地属于2023年12月1日后划拨,故本项目绿色建筑设计执行《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T357-2023),《长沙绿色建筑设计基本规定》(2017版)要求,结合项目实际,因地制宜采取合理的适宜绿色建筑技术策略,以达到绿色建筑相应星级要求。
根据《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T357-2023)、《长沙绿色建筑设计基本规定》(2017版)要求,结合项目实际,因地制宜采取合理的适宜绿色建筑技术策略,遵循被动技术优先,主动技术为辅的设计原则,以达到绿色建筑相应设计要求,实现建筑全生命周期范围内的可持续发展。
绿色建筑设计目标定位为:绿色建筑一星级(★)
3.技术体系
根据相关规范及本项目的实际情况,其技术体系如下表所示。
4.绿色建筑设计方案
4.1.节地与室外环境
1)选址控制:项目场址内无各类保护区、文物古迹;建设范围无危险化学品、电池辐射、洪涝灾害、泥石流及含氨土壤等危害的威胁。
2)污染源控制
项目建成后主要污染源有废气、污水、噪声、固体废弃物等;场地内废气经收集后有组织(经排风竖井或排气管道)排放,在合理组织排气和布设排气口位置的前提下,对周边环境的影响能降低到最小。
项目地下车库按照设计每小时换气6次以上,车库中CO有害气体含量可达到要求。
尾气排放口高度不低于地面以上2.5m,排气口远离进气口,尽可能
设在主导风向的下风向,尽量分散设置,避开人群经常活动的地方,排气口周边进行绿化。
生活污水经过化粪池处理后进入化粪池进行处理,经处理后的废水进入污水管网。
固体废物在小区内相应的功能区、主要道路设立垃圾箱,建设单位委托清洁人员对小区内垃圾进行清运,每天清运两次,清洁人员统一将垃圾交环卫部门统一进行无害化处置,有机垃圾于微生物垃圾处理站处理。
通过采取一系列的隔声、降噪处理措施后,如配套动力设置集中置于地下室或楼顶、设备减震消声、人车分流、栽种绿化植物作为声屏措施等,项目噪声对周边声环境影响较小。
通过对污染源进行合理规划与控制,场地内无排放超标的污染源。
3)集约利用土地:项目总用地面积41647.16∏T,净用地面积33682.71∏Λ总建筑
面积34066.06m2°其中计容建筑面积26697.2m2,不计容建筑面积7127平方米,绿地率
为40%,建筑密度为23%。
学生人数1800人,容积率0.8,车位数111辆,。
合理开发利用地下空间,设置设备房和地下车库等,以集约用地。
4)绿化设置:绿地率40%,且向社会公众开放。
种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用复层绿化。
采用乔、灌、草结合的复层绿化,种植区域覆土深度不小于1.2m,排水能力满足植物生长需求。
图1复层绿化示意图
5)公共交通:项目配备联系公共交通站点的专用接驳车。
6)停车场所:采用地下停车库,地下停车位共89个。
7)场地风环境。
项目通过模拟软件指导场地总平图建筑、构筑物及景观植物布置,营造场地舒适的室外风环境,根据场地的风环境的预测分析结果,项目场地冬季典型风速和风向条件下,建筑物周围人行区风速小于5m/s、室外风速放大系数大于2,建议采用节能保温门窗及在场地内种植高大乔木改善场地内风环境O过渡季、夏季典型风速和风向条件下,场地内人活动区未出现涡旋区,50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,有利
于过渡季、夏季室内自然通风O
图2冬季典型风速和风向条件下风速矢量图
U(m∕9)
图3冬季典型风速和风向条件下风速云图
(M2
-1.07
SX
41,
73
97
图4冬季典型风速和风向条件下风压云图
Wrnm
图6过渡季、夏季典型风速和风向条件下风速矢量图
图7过渡季、夏季典型风速和风向条件下风压云图
8)场地声环境
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
O噪声源主要为道路交通噪声,通过合理的建筑退距、采用隔音门窗、墙体结合
绿化带布置有效降低交通噪声影响;建筑内部功能布局合理,降低对室内外的噪声影响。
图8环境噪声分布平面图(昼间)
■
图9环境噪声分布平面图(夜间)
4.2.节能与能源利用
1)围护结构节能:建筑朝向为东西向,体型系数、窗墙比均符合节能标准要求。
外墙类型:水泥砂浆(20.Omm)+重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙(200.Omm)+水泥砂浆(15.0mm)+粘合层+泡沫玻璃II型(50.Omm)+聚合物抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)(5.0mm)
分户墙类型:水泥砂浆(20.Omm)+重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙
(200.0mm)+水泥砂浆(20.Omm)
楼板类型:水泥砂浆(20.Omm)+钢筋混凝土(IOO.Omm)
户门类型:节能外门
外窗类型:隔热金属型材Kf=5.8W∕(m2∙K)框面积20%(6高透光1OW-E+12空气+6透明)
2)能耗分项计量:对照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电(如数据信息机房等)等各项电能设置分项计量表计;在变电所低压出线回路上对负荷设置分项计量表。
食堂、厨房等单独设置计量表计。
3)照明节能:采用节能照明灯具,且合理布置灯具数量及位置,本项目所有区域照明功率密度值严格执行《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)关于照明功率密度值的有关规定,确保照明实际安装灯具的照明功率密度值不高于规定的目标值标准。
图10节能灯具示意图
4)走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。
5)电梯与自动扶梯的选用:选用具有产品能效标识,满足国家节能标准的高效节能型电梯和自动扶梯。
对共用电梯前室的多台电梯采用群控技术,同时电梯的控制通过变频调
速控制等技术合理的降低建筑电梯运行能耗。
图11电梯节能控制示意图
4.3.节水与水资源利用
1)分项计量:在市政引入管上设总水表计量,各建筑根据具体情况设分表计量。
2)给水系统:给水系统无超压出流现象,控制用水点水压在0.25MPa以下。
3)节水器具:卫生器具全部采用节水器具,使用用水效率等级达到2级的卫生器具。
项目所有卫生器具全部建议采用节水器具,用水效率等级达到2级要求,其中,水嘴的流量不超过0.1251∕s,淋浴器的流量不超过0.121∕s,双档坐便器的用水量不超过3.5/5.01/次。
4)节能设备:供水设备选择节能型水泵设备。
5)管网漏损:选用密闭性好的阀门、设备,采取有效措施避免管网漏损。
6)绿化灌溉采用节水灌溉方式:绿化采用喷灌形式。
4.图12喷灌示意图
5.4.节材与材料资源利用
1)预拌混凝土及砂浆:现浇混凝土全部采用预拌混凝土,砂浆全部采用商品砂浆。
2)高强材料:受力钢筋全部采用HRB400钢筋,满足400MPa级及以上受力普通钢
筋的比例≥85%的要求。
3)择优选用建筑形体:建筑形体简单、规则,未采用大量装饰性构建,公建纯装饰性构建造价不超过总造价的1%。
4.5.室内环境质量
1)楼板隔声:本项目主要功能房间隔墙、楼板的空气声隔声性能满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010规定,楼板撞击声隔声满足要求。
2)室内采光:内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%;室内主要功能房间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d;地下室空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%及以上;主要功
能房间有眩关控制措施。
4)照明质量:建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足《建筑
照明设计标准》GB50034中的有关要求。
5)采取减少噪声干扰的措施:建筑平面、空间布局合理,没有明显的噪声干扰。
6)优化建筑空间、平面布局和构造设计,改善自然通风效果:根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例不小于60%o 7)无障碍设计:根据《建筑无障碍设计规范》(GB50763—2012)进行设计。
设置范围包括建筑入口平台、候梯厅、公共走道、电梯轿厢、室外与城市道路的连接坡道、地下车库及停车位等。
a)地下室部分
地下车库设有无障碍车位,并设有无障碍停车标志,以满足残疾人停车,车库与地上建筑的楼梯及无障碍之间电梯厅为无障碍连接。
b)地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
图13无障碍设计示意图
4.6.结构
地基基础、结构体系、结构构件的优化设计;
400MPa级及以上受力普通钢筋的比例≥85%;
高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%。
4.7.电气
设置集中与分散相结合的无功功率自动补偿装置,减少无功电流损耗。
还采用了部分分相无功自动补偿装置。
进行谐波治理,减少谐波带来的能耗,在变配电室设有源滤波装置;对大的谐波源就地设滤波装置。
对于IOkV及以下电力电缆截面的选择满足运行工况及经济电流要求。
设置智能灯光控制系统,采用分区、定时、感应等节能控制措施,尽量利用自然采光,减少开灯时间。
照明采用1ED或三基色荧光灯高效照明光源。
各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规定的目标值。
建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合现行国家标准规定。
采用低损耗的SCB13型干式变压器,满足现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052∙2023的节能评价值要求。
配电变压器采用D,yn11结线组别。
采用能源管理系统,将耗能设备进行分类或独立计量,对计量数据自动采集,用户对耗能设备可自行定义计量范围、监测区域。
对各计量点、区域实现能源在线动态监测、自动控制、能源汇总分析、能耗指标综合考评、故障自动报警、历史数据查询、能耗报表自动生成。
为能源合理调配提供根据,为能源自动化管理提供手段,为系统地节能降耗考评提供科学的依据。
系统对电量、水耗量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量、集中热水供应量等6项进行分类能耗数据采集。
冷热源的循环水泵耗电量采用单独计量。
电梯具有集中调控和群控的功能。
空调水泵及风机采用变频控制,根据负荷变化自动调节电动机的转度。
4.8.给排水
设置用水远传计量系统,制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源。
按用途、付费或管理单元分别设置计量。
用水点处水压大于0.2MPa的配水支管设置减压阀,并应满足给水配件最低工作压力的要求。
用水器具和设备满足节水产品要求,用水效率等级达到2级。
绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备和技术。
结合雨水综合利用设施营造室外景观水体,且采用保障水体水质的生态水处理技术。
绿化灌溉、车库及道路冲洗采用非传统水源。
4.9.暖通
为贯彻在全寿命周期内最大限度节约资源的绿色建筑理念,本项目采用多项节能技术,以减少全年空调能耗。
不采用国家和湖南省发布的已经淘汰的技术、材料和设备,并符合国家的标准规程、规范。
空调、通风设备均采用高效节能产品,风机、水泵的效率均不低于节能评价值要求。
多联式空调机组、风冷热泵机组的能效等级均不低于2级能效。
多联机室外机设置于室外、屋面等通风良好处,多台室外机设置在同一区域时从平面布置上避免室外机气流的互相影响。
房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)》的规定。
空调房间空调末端均可现场独立调节,各功能区空调系统均能独立运行、调控和管理。