寒冷地区住宅建筑节能设计

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严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准主要考虑以下几个方面:
1. 保温设计:在墙体、屋顶和地板等围护结构上采用高效的保温材料,如聚氨酯、聚苯乙烯等。

保温层的厚度应根据当地气候条件和节能要求进行设计,以减少能量的传递和损失。

2. 密封设计:建筑结构的密封性能要好,可以通过采用双层玻璃窗、门窗边框密封、密封胶等措施来减少空气渗透和能量流失。

3. 采暖系统:选择高效的采暖设备和系统,如地源热泵、空气源热泵、集中供暖系统等。

还可以考虑安装辅助采暖设备,如壁挂式电暖器、地暖等。

同时,采用温度控制系统进行自动化调节,根据实际需要调整室内温度。

4. 通风与换气:在保证室内空气质量的前提下,采取适当的通风与换气措施,如设置新风系统、窗户上安装可调节的通风口等,以减少热量的散失。

5. 照明设计:采用高效节能的照明设备,如LED灯具等;并合理设计室内的采光布局,利用自然光进行照明。

6. 综合能源利用:考虑利用太阳能、风能等可再生能源,配备太阳能热水器、风力发电系统等,以减少对传统能源的依赖。

限制节能:考虑减少家庭电器和电子设备的使用,采用高效节能的家电产品,合理布局插座位置,以及适时关闭不使用的设备等。

总之,严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准是多方面综合考虑的,并要根据当地气候条件和自然资源进行具体设计,以达到降低能源消耗、减少环境污染的目的。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准是为了减少能源消耗,提高建筑能效以应对极端气候条件。

以下是一些可能的节能设计标准:
1. 绝热和隔热:建筑外墙、屋顶和地板应采用隔热材料,如保温板、岩棉、玻璃棉等,以减少室内热量流失。

窗户应采用高效的隔热材料,如双层或三层玻璃,以阻挡热量传导。

2. 空气密封:建筑应具备良好的空气密封性,以防止室内热量泄露和外部寒冷空气侵入。

这可以通过密封门窗缝隙、增强建筑接缝的密封性、使用持久性材料等方式实现。

3. 热回收:在暖气、通风和空调系统中引入热回收技术,将排出的热量重新利用,以提高能源利用效率。

热回收可以通过换热器或热泵来实现。

4. 冬季采暖系统:在严寒和寒冷地区,暖气系统是不可或缺的。

建筑可以采用地热系统、太阳能热水器或高效燃气锅炉等方式来供暖。

5. 通风和排气系统:通风系统是确保室内空气质量的关键。

可以采用能够调节新风和排气比例的新风系统,以在保持室内温暖的同时保持空气新鲜。

6. 采光设计:在节能的前提下,充分利用自然光来减少室内照明的能耗。

通过合理布局窗户、天窗和采光井,使室内充满阳
光,减少照明负荷。

7. 高效暖气和冷气设备:选择高效的暖气和冷气设备,以减少能源消耗。

能源星级认证的设备通常更加节能,选择合适的容量和效能可以节省能源开支。

8. 电气设备和照明:选择能耗低、高效的电器设备和照明系统,如LED灯泡,以减少用电量。

以上是可能应用于严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准,具体的标准可以因地区气候情况和建筑类型而有所不同。

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》
一、建筑 of 外墙及其绝热表皮
1. 根据建筑物的节能需求,采用有效厚度的外墙隔热表皮结构,使建筑物在最大限
度地减轻能耗。

2. 采用节能材料,产品选择应力求节能,使其符合保温、保湿、节能和可持续发展
的要求。

3. 在设计时考虑到面积的关系,确定建筑表皮外墙的有效厚度,以实现最佳的热网
节能效果。

二、建筑外饰材料
1. 采用严寒特性的绝缘材料,提高建筑的保温保湿能力。

2. 采用增热型节能材料,缩短建筑外墙的降温时间,节省能源。

3. 采用低反射镜面玻璃或高反射玻璃,减少建筑外墙平均太阳辐射传热吸收量。

三、室内建筑节能设计
1. 选用更多的隔断和暖气机,使室内的热量损失得到有效的控制,有效降低能耗。

2. 加强通风设计,采取空气交流设计要求,提高室内室外空气温差,减少室内热量
传播,减少能耗。

3. 将节能建材应用到建筑结构,以减少室内热量流失,节约能源。

四、建筑节能工程实施及管理
1. 建筑节能工程施工时,要确保节能施工质量,及时处理施工现场问题。

2. 严格检查建筑节能材料和构件,保证施工质量。

3. 开展实时的采暖系统监控和管理,加强热源供应的实时监控与管理,提高节能率。

五、可持续性
1. 在建筑节能设计过程中遵循可持续发展的原则,通过提高节能系统的效能,减少
能源的浪费。

2. 统筹利用太阳能热水系统,地热系统,可再生能源等新能源系统,实现环境友好
建筑节能设计。

3. 注重室内节能管理,以提高建筑热管理有效性,增强节能效果。

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准1. 引言:寒冷的挑战与节能的意义哎呀,到了冬天,那种冷得直咬牙的感觉,大家是不是都熟悉呢?尤其是在那些严寒地区,像北方的雪原或者高山上的小镇,真是把人冻得连棉被都想变成床上的小屋了。

对这些地方的人来说,居住建筑的节能设计可真是件大事。

想象一下,你在家里冻得直打哆嗦,手脚都冰凉,房子里还要暖,能行吗?所以,节能设计不仅仅是为了省钱,更是为了让大家在家里感受到温暖的怀抱。

2. 建筑设计的“暖”招2.1 保温隔热,做个“小暖炉”大家知道吗,保温隔热这两招,就像是为房子穿上了一层厚厚的毛衣。

在严寒的地区,这两者的重要性就像在寒冷的冬天穿羽绒服一样。

首先,我们要关注墙体的保温。

建筑外墙使用厚厚的保温材料,像是聚苯板或者岩棉板,可以有效地防止寒风从墙外钻进来,甚至连墙里的温度也能保持得更稳。

说白了,就是让屋子像个大暖炉,把外面的冷风隔绝在外面,屋子里自然就暖了。

2.2 窗户也要“上岗”,做个好帮手窗户的选择也不能马虎,像是选择双层中空玻璃,这样的窗户能有效阻止热量的流失。

其实,双层玻璃就像给窗户加了一层隐形的保温层,外面的寒风要想侵入进来,那可真不容易。

还有,窗户的密封条一定要严密,不然那冷风从缝隙里跑进来,你的暖气费就白花了。

窗户的质量和设计真的是影响居住舒适度的重要因素之一。

3. 能源利用的聪明“妙招”3.1 太阳能的“小聪明”太阳能这玩意儿在寒冷地区可是个大救星。

太阳能热水器就像个“太阳的小马仔”,白天通过太阳的能量加热水,到了晚上,你可就有热水用了。

虽然寒冷地区的日照时间短,但是高效的太阳能系统也能帮你解决不少暖水的问题。

还有,太阳能墙面加热系统也是个不错的选择,这种系统可以利用太阳的热量给房间供暖,让你在冬天里也能感受到阳光的温暖。

3.2 地热供暖,暖暖的“土豪配置”地热供暖在寒冷地区可是个让人感动的好东西。

这种供暖方式就像是把房子的地面变成了一个大热水袋。

地热系统通过地下管道把温暖均匀地分布在地面上,脚下的温度暖洋洋的,不仅舒适,而且还能有效地节约能源。

xjj001-2021严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

xjj001-2021严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

xjj001-2021严寒和寒冷地区居住建筑
节能设计
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001-2021是我国2021年发布的一项建筑节能设计标准。

该标准主要适用于严寒和寒冷地区(包括严寒地区和寒冷地区)的居住建筑节能设计。

标准中可能涉及以下内容:
1. 严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计原则和要求。

2. 建筑围护结构的节能设计要求,包括墙体、屋顶、门窗等。

3. 建筑采暖、通风、空调等系统的节能设计要求。

4. 建筑可再生能源利用和节能技术应用的要求。

5. 建筑节能设计评价方法和标准。

该标准旨在提高严寒和寒冷地区居住建筑的节能性能,降低建筑能耗,促进我国建筑节能事业发展。

在实际工程中,设计人员需要参照该标准进行严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计。

寒冷地区居住建筑节能设计研究共3篇

寒冷地区居住建筑节能设计研究共3篇

寒冷地区居住建筑节能设计研究共3篇寒冷地区居住建筑节能设计研究1随着人类经济和社会的发展,节能减排已成为当前全球普遍关注的问题。

而在寒冷地区,由于气候条件的特殊性,居住建筑的节能设计显得尤为重要。

本文将从保温隔热、采光效果、朝向优化等方面,探讨寒冷地区居住建筑的节能设计措施。

一、保温隔热在寒冷地区,室内采暖是消耗最多能源的部分,因此保温隔热是减少能源消耗的关键。

要想实现保温隔热,必须采取以下措施:1、选用适合的保温材料。

我们可以选用岩棉、玻璃棉等保温效果好的材料,将其填充在屋顶、墙体、地面等部位。

2、隔热层的厚度要合理。

隔热层的厚度要通过计算得出,屋顶的厚度最好在150mm左右,墙体的厚度在100mm左右,地面则需120mm左右。

3、结构设计合理。

房屋的结构设计要合理,要避免冷热桥现象的出现,以免造成能量的大量浪费。

二、采光效果在寒冷地区,由于冬季日照时间短,室内采光是非常重要的。

好的采光设计能够在寒冷的冬季让室内温馨阳光充足,从而减少能源的消耗。

1、采用大面积的窗户。

居住建筑应采用大面积的窗户,以保证室内充足的采光。

2、选择透明度高的玻璃。

要选择透明度高的玻璃,可以增加室内采光的亮度,并减少室内照明设备的使用。

三、朝向优化居住建筑的朝向对节能有着重要影响。

因此,在设计居住建筑时,应根据当地的气候条件和地形等因素选择合适的朝向。

1、南向朝向。

在北半球的寒冷地区,南向朝向能够使建筑在冬季充分地接收太阳能,从而减少采暖的能耗。

2、避免东、西向朝向。

在寒冷地区,由于东、西向朝向的窗户在夏季可以接受大量的阳光,从而带来过多的热量,导致能量消耗过量。

综上所述,寒冷地区居住建筑的节能设计措施十分关键,只有通过保温隔热、采光效果以及朝向优化等方面的设计,才能真正达到节能减排的效果,为人们创造一个舒适、健康、环保的生活空间。

寒冷地区居住建筑节能设计研究2随着全球气候变化影响的日益显著,节能与环保问题日益受到人们的关注。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准引言在严寒和寒冷地区,居住建筑的节能设计尤为重要。

节能设计可以降低建筑的能耗,减少能源消耗和环境污染,并提供舒适的居住环境。

本文将讨论在严寒和寒冷地区居住建筑中应采取的节能设计标准。

建筑外立面设计在严寒和寒冷地区,建筑外立面的设计至关重要。

以下是几个关键的设计要点:1. 高效保温材料在严寒和寒冷地区,墙体保温是十分重要的。

应选择高效保温材料来减少热量的传递,如聚苯板或岩棉板。

同时,墙体的保温材料应有足够的厚度以确保保温效果。

2. 保温窗户和门窗户和门是建筑的热量流失的主要通道。

在严寒和寒冷地区,应选择具有较高保温性能的窗户和门。

双层或三层玻璃窗户以及密封良好的门是理想选择。

3. 外墙保温和保护层外墙保温和保护层是减少能源损耗的关键。

利用外墙保温和保护层可以有效地阻止热量的传导和漏失。

热系统设计在严寒和寒冷地区,热系统的设计应根据气候条件和居住需求进行优化。

以下是几个关键的设计要点:1. 采用高效供暖系统在严寒和寒冷地区,采用高效供暖系统是必要的。

例如,地热能和太阳能等可再生能源是热系统的理想选择。

此外,应选择高效的锅炉和散热器,以减少能源消耗。

2. 控制室内温度在寒冷地区,过高的室内温度会浪费能源并增加暖气系统的负荷。

因此,应采用智能温控系统来精确控制室内温度,根据需求调整供暖系统的输出。

3. 可调节的供暖区域不同房间或区域的供暖需求可能会有所不同。

因此,在严寒和寒冷地区,可调节的供暖区域是节能设计的一部分。

通过为不同区域提供可独立调节的供暖功能,不仅可以节省能源,还可以提供更好的舒适性。

通风设计良好的通风设计可以改善空气质量,并减少能源消耗。

以下是几个关键的设计要点:1. 自然通风在严寒和寒冷地区,应优先考虑自然通风。

合理设置门窗的位置和朝向,确保通风良好,减少室内湿度。

2. 恰当的通风量通风量的大小应根据居住人数和房间面积来确定。

通常情况下,每个房间应有足够的通风口和排气口。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准随着全球气候变暖,以及能源资源的日益紧缺,节能已成为建筑设计中不可忽视的一个重要因素。

在严寒和寒冷地区,建筑的节能设计更显重要,因为这些地区的气候条件更加严峻,需要更多的能源来维持室内舒适度。

因此,对于这些地区的居住建筑,我们需要制订相应的节能设计标准,以减少能源的消耗,减轻对环境的压力,同时提高居住质量。

一、了解严寒和寒冷地区的气候特点在制订节能设计标准之前,首先要对严寒和寒冷地区的气候特点有所了解。

这些地区一般具有下面的特点:1.温度低:冬季气温较低,常年低温地区可能会出现极端低温。

2.昼夜温差大:由于地区高纬度的地理位置特殊,日照时间短,昼夜温差较大。

3.多风雪:风大,且冬季多雪,风雪天气较常见。

4.湿度低:冬季空气湿度低,室内干燥。

二、建筑节能设计的原则在制订严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准时,应遵循以下原则:1.保温性能突出:提高建筑保温性能,减少能源损失。

2.采光和通风:充分利用自然光和自然通风,降低照明和空调的能源消耗。

3.采暖和空调系统:采用高效的采暖和空调系统,提高室内舒适度,降低能源消耗。

4.节能材料:选用节能材料,减少建筑能源消耗。

5.综合利用能源:利用太阳能、地热等可再生能源,减少对传统能源的依赖。

三、建筑节能设计标准的具体内容1.建筑外墙保温设计:在严寒和寒冷地区,建筑外墙保温尤为重要。

应采用保温隔热材料,增加外墙保温层厚度,并加强外墙保温材料的密封性能,减少能源损失。

2.门窗设计:门窗的保温性能至关重要。

应选用节能型门窗材料,采用中空玻璃、隔热型框材,并对门窗进行严密的安装及密封处理。

3.采暖和空调设计:在严寒和寒冷地区,室内采暖和空调系统的设计尤为重要。

应选用高效、节能的采暖设备和空调设备,并通过合理的管道布局和装置控制系统,提高能源利用率。

4.供热系统设计:对于供热系统,应合理选择供热方式,如集中供热或地源热泵供热等,以及合理设置管道绝热层,减少能源损失。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准随着全球气候变化的加剧,严寒和寒冷地区的居住建筑节能设计成为了一个重要的议题。

为了应对极端天气条件,保障居民的生活质量,节能设计标准不仅需考虑建筑本身的保温性能,还需结合当地气候特点和居民生活习惯,制定出更为科学合理的标准。

本文将从建筑保温、采暖通风、照明节能等方面介绍严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准的内容。

一、建筑保温在严寒和寒冷地区,建筑保温是节能设计的重点。

保温材料的选择和施工工艺对建筑的节能效果影响巨大。

首先,保温材料应具有良好的隔热性能和稳定的保温性能,例如聚苯乙烯泡沫、岩棉、玻璃纤维等材料。

其次,保温层的施工应做到无缝隙、紧密牢固,避免热量的散失。

同时,保温层与建筑结构的连接也需考虑保温性能和结构强度的统一。

二、采暖通风在严寒和寒冷地区,采暖和通风设施对建筑节能效果也起着至关重要的作用。

首先,采暖设备应选用高效能、低能耗的设备,例如地源热泵、太阳能热水器等。

其次,在通风设计上,应合理设置通风口和风道,保证室内空气的流通和新鲜。

另外,通风设备采用智能控制系统,根据室内外温度和湿度自动调节通风速度和温度,提高能源利用效率。

三、照明节能照明设备在建筑能耗中所占比例虽然不大,但在严寒和寒冷地区,由于冬季昼短夜长,照明设备的使用时间往往较长,因此节能设计标准也应对照明设备做出相应要求。

首先,选择高效能、低能耗的照明设备,例如LED灯具、节能灯管等。

其次,合理设置开关和灯具布局,减少不必要的照明消耗。

另外,定期清洁和维护照明设备,保证其使用效率。

四、其他方面除了建筑保温、采暖通风和照明节能外,严寒和寒冷地区的节能设计标准还需综合考虑建筑结构、外墙材料、地基处理等方面的要求。

比如建筑结构应具有良好的抗风抗震性能,外墙材料应具有良好的保温隔热性能,地基处理需考虑冻土地区的特殊情况等。

综上所述,严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准是一个复杂而系统的工程,需要综合考虑建筑本身的结构特点、气候条件和居民生活习惯等多方面因素。

xjj001-2021 新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

xjj001-2021 新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

xjj001-2021 新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准xjj001-2021 新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准是根据新疆地区严寒和寒冷气候特点制定的一套节能设计标准,旨在提高居住建筑的能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响。

以下是该标准的详细内容:1. 建筑外墙保温:建筑外墙应采用保温材料进行保温处理,保温材料的导热系数应符合标准要求,以减少热量的传递和能源的损耗。

2. 窗户和门的保温:窗户和门应采用双层或多层玻璃,中间填充气体或采用低导热系数的材料,以减少热量的散失。

3. 屋顶保温:屋顶应采用保温层进行保温处理,保温材料的厚度应符合标准要求,以减少热量的散失。

4. 采暖系统设计:采暖系统应选用高效节能的供热设备,如地源热泵、空气源热泵等,以提高供热效率和节约能源。

5. 通风系统设计:通风系统应采用节能型通风设备,如热回收装置等,以减少室内外温度差异带来的能量损失。

6. 照明系统设计:照明系统应采用节能灯具,如LED灯等,以降低能耗。

7. 用水系统设计:用水系统应采用节水设备,如节水龙头、节水马桶等,以减少用水量。

8. 建筑材料选择:建筑材料应选择导热系数较低的材料,以减少热量的传递。

9. 建筑布局设计:建筑布局应考虑日照角度和风向,以最大限度地利用太阳能和自然通风。

10. 节能监测和评估:建筑应设置节能监测和评估系统,定期对能源利用情况进行监测和评估,以及时发现和解决节能问题。

以上是xjj001-2021 新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准的详细内容。

这些标准的实施将有助于提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响,同时提升居住环境的舒适度。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准一、引言严寒和寒冷地区的居住建筑节能设计标准对于保障居民的生活质量、降低能源消耗、减少温室气体排放具有重要意义。

本文将从建筑外观设计、墙体隔热、采光和通风、暖气系统等方面阐述严寒和寒冷地区的居住建筑节能设计标准。

二、建筑外观设计1.外墙保温在严寒和寒冷地区的建筑节能设计中,外墙保温是非常重要的。

采用保温材料覆盖外墙,可以有效阻挡室外低温空气对建筑内部的影响。

同时,结合适当的保温技术,如外墙内外保温一体化系统,可以实现整体保温效果,减少能源消耗。

2.窗户设计窗户在建筑节能设计中也起到重要作用。

在严寒地区,建筑窗户的保温性能需要更加重视。

选择双层或者三层中空玻璃,采用断热型窗框,可以有效减少热量的传导和散失,同时保证室内采光。

3.屋顶设计在严寒和寒冷地区的建筑节能设计中,屋顶保温也是一项重要工作。

采用适当的保温材料,设计合理的屋顶形态,可以有效减少室内热量损失,提高建筑整体的保温性能。

三、墙体隔热1.采用保温材料在严寒和寒冷地区的建筑节能设计中,墙体隔热是非常关键的一环。

选择合适的保温材料,如岩棉、泡沫塑料等,对墙体进行有效隔热,可以减少室内热量损失,提高建筑的能效性能。

2.设计合理的墙体结构墙体结构的设计也需要考虑节能因素。

采用双层墙体或者中空墙体结构,提高墙体的隔热性能;同时选择适当的建筑材料,如保温砖、隔热石膏板等,进一步提高墙体的隔热性能。

四、采光和通风1.合理的采光设计在严寒和寒冷地区的建筑节能设计中,合理的采光设计可以减少室内照明的使用,降低能源消耗。

通过选择合适的窗户尺寸和位置,结合合理的建筑布局,使室内充分利用自然光,减少室内照明的使用时间。

2.高效的通风系统通风系统的设计也对建筑的节能效果有着重要的影响。

在严寒和寒冷地区,应设计高效的通风系统,合理利用室内外气流,保证室内空气的新鲜和流通,同时减少能源消耗。

五、暖气系统1.采用高效的暖气设备在严寒和寒冷地区,暖气系统的设计对于建筑的节能效果尤为重要。

严寒(C)区居住建筑节能设计标准

严寒(C)区居住建筑节能设计标准
目的
制定严寒(c)区居住建筑节能设计标准,旨在规范和引导建筑 行业在严寒地区进行节能建筑设计、施工和运行,提高建筑 的能源利用效率,降低能耗,促进可持续发展。
严寒(c)区的定义和特点
• 定义:严寒(c)区通常指冬季漫长且寒冷,夏季短暂且凉爽,或 者全年气温较低的地区。具体划分标准可参考气象、地理和气 候等相关资料。
3
能源利用多元化
积极利用可再生能源和新能源,如太阳能、风能 等,提高能源利用效率,降低对传统能源的依赖。
06
案例分析
成功案例介绍
案例一
某高层住宅楼,采用了双层玻璃幕墙、 地源热泵、太阳能热水系统等节能技 术,外观现代,内部舒适度高。
案例二
某低层别墅群,采用了木结构、自然 通风、太阳能光伏发电等技术,与周 围环境融为一体,居住体验良好。
案例二优点
与周围环境融为一体,居住体验良好,节能效果较好。缺点:部分节能技术不够成熟,需要进一步改进和完善。 改进建议:加强技术研发和改进,提高节能技术的稳定性和可靠性。
感谢观看
THANKS
建筑外围护结构
选择合适的保温材料
01
选择合适的保温材料,如聚苯乙烯、矿棉等,以减少建筑的热
量损失。
加强门窗的保温性能
02
门窗是建筑外围护结构的重要组成部分,应加强门窗的保温性
能,以减少室内外热量的交换。
考虑建筑外围护结构的通风性能
03
在保证保温性能的前提下,应考虑建筑外围护结构的通风性能,
以实现良好的通风效果。
节能门窗与玻璃
铝合金门窗
铝合金门窗具有优良的保温和隔热性能,且重量轻、耐腐蚀,是节能建筑的优 选门窗类型。
双层中空玻璃
双层中空玻璃由两层玻璃和一层空气组成,具有优良的隔热和保温性能,能够 有效地降低建筑能耗。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

中华人民**国行业标准JGJ 26-2010备案号J 997-2010严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准1 总则02 术语和符号12.1 术语12.2 符号23 严寒和寒冷地区气候子区与室内热环境计算参数44 建筑与围护结构热工设计44.1 一般规定44.2 围护结构热工设计54.3 围护结构热工性能的权衡判断115 采暖、通风和空气调节节能设计165.1 一般规定165.2 热源、热力站及热力网175.3 采暖系统225.4 通风和空气调节系统241 总则1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规和政策,改善严寒和寒冷地区居住建筑热环境,提高采暖和空调的能源利用效率,制定本标准.1.0.2 本标准适用于严寒和寒冷地区新建、改建和扩建居住建筑的建筑节能设计.1.0.3 严寒和寒冷地区居住建筑必须采取节能设计,在保证室内热环境质量的前提下,建筑热工和暖通设计应将采暖能耗控制在规定的范围内.1.0.4 严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定.2 术语和符号2.1 术语2.1.1 采暖度日数 heating degree day based on 18℃一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将该日平均温度与18℃的差值乘以1天,并将此乘积累加,得到一年的采暖度日数.空调度日数 cooling degree day based on 26℃一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将该日平均温度与26℃的差值乘以1天,并将此乘积累加,得到一年的空调度日数.计算采暖期天数 heating period for calculation采用滑动平均法计算出的累年日平均温度低于或等于5℃的天数.单位:d.计算采暖期天数仅供建筑节能设计计算时使用,与当地法定的采暖天数不一定相等.计算采暖期室外平均温度 mean outdoor temperature during heating period计算采暖期室外的日平均温度的算术平均值.建筑物体形系数 shape factor建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值.外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间内墙及户门的面积.建筑物耗热量指标 index of heat loss of building在计算采暖期室外平均温度条件下,为保持室内设计计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量.单位为W/m2.围护结构传热系数〕K〔 heat transfer coefficient of building envelope在稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1℃,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量.单位为W/m2·K.外墙平均传热系数 mean heat transfer coefficient of externalwall考虑了墙上存在的热桥影响后得到的外墙传热系数.单位为W/m2·K.围护结构传热系数的修正系数 modification coefficient of building envelope考虑太阳辐射对围护结构传热的影响而引进的修正系数.窗墙面积比 window to wall ratio窗户洞口面积与房间立面单元面积<即建筑层高与开间定位线围成的面积>之比.锅炉运行效率 efficiency of boiler采暖期内锅炉实际运行工况下的效率.室外管网输送效率 efficiency of network管网输出总热量<输入总热量减去各管段热损失>与输入管网的总热量的比值.耗电输热比ratio of electricity consumption to transferied heat quantity在采暖室内外计算温度下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量比值.2.2 符号2.2.1 气象参数HDD18——采暖度日数,单位:℃.d;CDD26——空调度日数,单位:℃.d;Z——计算采暖期天数,单位:d;tw——计算采暖期室外平均温度,单位:℃;2.2.2 建筑物S——建筑物体型系数,单位:1/m;qH——建筑物耗热量指标,单位:W/m2;K——围护结构传热系数,单位:W/m2.K;Kw——外墙平均传热系数,单位:W/m2.K;εi——围护结构传热系数的修正系数,无因次.2.2.3 采暖系统ηηη1——室外管网热输送效率,无因次;η2——锅炉运行效率,无因次;EHR——耗电输热比,无因次.3 严寒和寒冷地区气候子区与室内热环境计算参数3.0.1依据不同的采暖度日数<HDD18>和空调度日数<CDD26>范围,可将严寒和寒冷地区进一步划分成为表3.0.1所示的五个气候子区.室内热环境计算参数的选取应符合以下规定:1 冬季采暖室内计算温度应取18 ℃;2 冬季采暖换气次数应取 0.5 h-1.4 建筑与围护结构热工设计4.1 一般规定4.1.1建筑群的总体布置,单体建筑的平面、立面设计和门窗的设置,应考虑冬季利用日照并避开冬季主导风向.4.1.2建筑物宜朝向南北或接近朝向南北.建筑物不宜设有三面外墙的房间,一个房间不宜在不同方向的墙面上设置两个或更多的窗.4.1.3严寒和寒冷地区居住建筑的体形系数不应大于表4.1.3规定的限值.当体形系数大于表4.1.3的限值时,必须按照本标准第4.3节的要求进行围护结构热工性能的权衡判断.表4.1.3 严寒和寒冷地区居住建筑的体形系数限值严寒和寒冷地区居住建筑的窗墙面积比不应大于表4.1.4规定的限值.当窗墙面积比大于表4.1.4的限值时,必须按照本标准第4.3节的要求进行围护结构热工性能的权衡判断.并且在进行权衡判断时,各朝向的窗墙面积比最大也只能比表4.1.4中的对应值大0.1.表4.1.4 严寒和寒冷地区居住建筑的窗墙面积比限值注 1 敞开式阳台的阳台门上部透明部分计入窗户面积,下部不透明部分不计入窗户面积.2 表中的窗墙面积比应按开间计算.表中的"北"代表从北偏东小于600至北偏西小于600的范围;"东、西"代表从东或西偏北小于等于300至偏南小于600的范围;"南"代表从南偏东小于等于300至偏西小于等于300的范围.4.1.5楼梯间及外走廊与室外连接的开口处应设置窗或门,且该窗和门应能密闭.严寒<A>区和严寒<B>区的楼梯间宜采暖,设置采暖的楼梯间的外墙和外窗应采取保温措施.4.2 围护结构热工设计4.2.1我国严寒和寒冷地区主要城市气候分区区属以及采暖度日数〕HDD18〔和空调度日数〕CDD26〔按本标准附录A的规定确定.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4.2.2-1~4.2.2-5规定的限值,周边地面和地下室外墙的保温材料层热阻不应小于表4.2.2-1~4.2.2-5规定的限值,寒冷<B>区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.2-6中规定的限值.当建筑围护结构的热工性能参数不满足上述规定时,必须按照本标准第4.3节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断.表-1 严寒〕A〔区围护结构热工性能参数限值围护结构部位传热系数K [ W/〕m2·K〔]≤3层建筑4~8层的建筑≥9层建筑屋面0.20 0.25 0.25 外墙0.25 0.40 0.50 架空或外挑楼板0.30 0.40 0.40 非采暖地下室顶板0.35 0.45 0.45 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 1.2 1.2 1.2 分隔采暖与非采暖空间的户门 1.5 1.5 1.5 阳台门下部门芯板 1.2 1.2 1.2外窗窗墙面积比≤0.2 2.0 2.5 2.5 0.2<窗墙面积比≤0.3 1.8 2.0 2.2 0.3<窗墙面积比≤0.4 1.6 1.8 2.0 0.4<窗墙面积比≤0.45 1.5 1.6 1.8围护结构部位保温材料层热阻 R 〕m2·K〔 / W 周边地面 1.70 1.40 1.10地下室外墙<与土壤接触的外墙>1.80 1.50 1.20表-2 严寒地区〕B〔区围护结构热工性能参数限值围护结构部位传热系数K [ W/〕m·K〔]≤3层建筑4~8层的建筑≥9层建筑屋面0.25 0.30 0.30外墙0.30 0.45 0.55 架空或外挑楼板0.30 0.45 0.45 非采暖地下室顶板0.35 0.50 0.50 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 1.2 1.2 1.2 分隔采暖与非采暖空间的户门 1.5 1.5 1.5 阳台门下部门芯板 1.2 1.2 1.2外窗窗墙面积比≤0.2 2.0 2.5 2.50.2<窗墙面积比≤0.3 1.8 2.2 2.20.3<窗墙面积比≤0.4 1.6 1.9 2.00.4<窗墙面积比≤0.45 1.5 1.7 1.8围护结构部位保温材料层热阻 R 〕m2·K〔 / W周边地面 1.40 1.10 0.83地下室外墙<与土壤接触的外墙> 1.50 1.20 0.91 表-3 严寒地区〕C〔区围护结构热工性能参数限值围护结构部位传热系数K [ W/〕m2·K〔]≤3层建筑4~8层的建筑≥9层建筑屋面0.30 0.40 0.40外墙0.35 0.50 0.60 架空或外挑楼板0.35 0.50 0.50 非采暖地下室顶板0.50 0.60 0.60 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 1.5 1.5 1.5 分隔采暖与非采暖空间的户门 1.5 1.5 1.5 阳台门下部门芯板 1.2 1.2 1.2外窗窗墙面积比≤0.2 2.0 2.5 2.50.2<窗墙面积比≤0.3 1.8 2.2 2.20.3<窗墙面积比≤0.4 1.6 2.0 2.00.4<窗墙面积比≤0.45 1.5 1.8 1.8围护结构部位保温材料层热阻 R 〕m2·K〔 / W 周边地面 1.10 0.83 0.56 地下室外墙<与土壤接触外墙> 1.20 0.91 0.61 表-4 寒冷〕A〔区围护结构热工性能参数限值围护结构部位传热系数K [ W/〕m·K〔]≤3层建筑4~8层的建筑≥9层建筑屋面0.35 0.45 0.45外墙0.45 0.60 0.70 架空或外挑楼板0.45 0.60 0.60 非采暖地下室顶板0.50 0.65 0.65 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 1.5 1.5 1.5 分隔采暖与非采暖空间的户门 2.0 2.0 2.0 阳台门下部门芯板 1.7 1.7 1.7外窗窗墙面积比≤0.2 2.8 3.1 3.1 0.2<窗墙面积比≤0.3 2.5 2.8 2.8 0.3<窗墙面积比≤0.4 2.0 2.5 2.5 0.4<窗墙面积比≤0.5 1.8 2.0 2.3 围护结构部位保温材料层热阻 R 〕m2·K〔 / W 周边地面0.83 0.56 ----地下室外墙<与土壤接触的外墙> 0.91 0.61 ---- 表-5 寒冷〕B〔区围护结构热工性能参数限值围护结构部位传热系数K [ W/〕m2·K〔]≤3层建筑4~8层的建筑≥9层建筑屋面0.35 0.45 0.45外墙0.45 0.60 0.70 架空或外挑楼板0.45 0.60 0.60 非采暖地下室顶板0.50 0.65 0.65 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 1.5 1.5 1.5 分隔采暖与非采暖空间的户门 2.0 2.0 2.0 阳台门下部门芯板 1.7 1.7 1.7外窗窗墙面积比≤0.2 2.8 3.1 3.1 0.2<窗墙面积比≤0.3 2.5 2.8 2.8 0.3<窗墙面积比≤0.4 2.0 2.5 2.5 0.4<窗墙面积比≤0.5 1.8 2.0 2.3 围护结构部位保温材料层热阻 R 〕m2·K〔 / W 周边地面0.83 0.56 ----地下室外墙<与土壤接触的外墙> 0.91 0.61 ---- 注:周边地面和地下室外墙的保温材料层不包括土壤和混凝土地面.表-6 寒冷〕B〔区外窗综合遮阳系数限值围护结构部位遮阳系数SC<东、西向/南、北向>≤3层建筑4~8层的建筑≥9层建筑外窗窗墙面积比≤0.2 ---/--- ---/--- ---/--- 0.2<窗墙面积比≤0.3 ---/--- ---/--- ---/--- 0.3<窗墙面积比≤0.4 0.45/--- 0.45/--- 0.45/--- 0.4<窗墙面积比≤0.5 0.35/--- 0.35/--- 0.35/---4.2.3围护结构热工性能参数计算应符合以下规定:1外墙的传热系数系指考虑了热桥影响后计算得到的平均传热系数,平均传热系数应按本标准附录B的规定计算.2窗墙面积比应按建筑开间计算.3周边地面是指室内距外墙内表面2m以内的地面,周边地面的传热系数应按本标准附录C的规定计算.4窗的综合遮阳系数应按下式计算:SC = SCc X SD = SCBX<1-Fk/Fc>X SD 〕〔式中: SC-----窗的综合遮阳系数;SCc-----窗本身的遮阳系数;SCB------玻璃的遮阳系数;Fk------窗框的面积;Fc------窗的面积,Fk/Fc为窗框面积比,PVC塑钢窗或木窗窗框面积比可取0.30,铝合金窗窗框面积比可取0.20;SD------外遮阳的遮阳系数,应按本标准附录D的规定计算.寒冷<B>区建筑的南向外窗〕包括阳台的透明部分〔宜设置水平遮阳或活动遮阳.东、西向的外窗宜设置活动遮阳.外遮阳的遮阳系数应按本标准附录D确定.当设置了展开或关闭后可以全部遮蔽窗户的活动式外遮阳时,应认定满足本标准第4.2.2条对外窗的遮阳系数的要求.居住建筑不宜设置凸窗.严寒地区除南向外不应设置凸窗,寒冷地区北向的卧室、起居室不应设置凸窗.当设置凸窗时,凸窗凸出<从外墙面至凸窗外表面>不应大于400mm.凸窗的传热系数限值应比普通平窗降低15%,且其不透明的顶部、底部、侧面的传热系数应小于或等于外墙的传热系数.当计算窗墙面积比时,凸窗的窗面积和凸窗所占的墙面积应按窗洞口面积计算.外窗及敞开式阳台门应具有良好的密闭性能.严寒地区外窗及敞开式阳台门气密性等级不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008中规定的6级.寒冷地区1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008规定的4级;7层及7层以上不应低于6级.封闭式阳台的保温应符合以下规定:1、阳台和直接连通的房间之间应设置隔墙和门、窗;2、当阳台和直接连通的房间之间不设置隔墙和门、窗时,应将阳台作为所连通房间的一部分.阳台与室外空气接触的墙板、顶板、地板的传热系数必须符合本标准第条的规定,阳台的窗墙面积比必须符合本标准第4.1.4条的规定.3、当阳台和直接连通的房间之间设置了隔墙和门、窗,且所设隔墙、门、窗的传热系数不大于本标准第条表中所列限值时,窗墙面积比不超过本标准表4.1.4的限值时,可不对阳台外表面做特殊热工要求.4、当阳台和直接连通的房间之间设置隔墙和门、窗,且所设隔墙、门、窗的传热系数不大于本标准第条表中所列限值时,阳台与室外空气接触的墙板、顶板、地板的传热系数不应大于本标准第4.2.2条表中所列限值的120%,严寒地区阳台窗的传热系数不应大于2.5W/〕m2.K〔,寒冷地区阳台窗的传热系数不应大于3.1 W/〕m2.K 〔,阳台外表面的窗墙面积比不应大于60%,阳台和直接连通房间隔墙的窗墙面积比不超过表4.1.4的限值.当阳台的面宽小于直接连通房间的开间宽度时,可按房间的开间计算隔墙的窗墙面积比.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补缝.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>洞口室内部分的侧墙面内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度,减小附加热损失.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内空气设计温、湿度条件下的露点温度,减小附加热损失. 变形缝应采取保温措施,并应保证变形缝两侧墙的内表面温度在室内空气设计温、湿度条件下不低于露点温度.地下室外墙应根据地下室的不同用途,采取合理的保温措施.4.3 围护结构热工性能的权衡判断4.3.1建筑围护结构热工性能的权衡判断应以建筑物耗热量指标为判据.4.3.2计算得到的所设计居住建筑的建筑物耗热量指标应小于或等于本标准附录A 中表A.0.1-2的限值.4.3.3所设计建筑的建筑物耗热量指标应按下式计算:HI INF T H H q q q q ..-+= <>式中 qH ——建筑物耗热量指标<W/m2>;qHT ——折合到单位建筑面积上单位时间内通过建筑围护结构的传热量<W/m2>;qINF ——折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物空气渗透耗热量<W/m2>;qIH ——折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物内部得热量,取3.8W/m2.4.3.4折合到单位建筑面积上单位时间内通过建筑围护结构的传热量应按下式计算:Hyi Hmc Hd Hw Hq T H q q q q q q ++++=. 〕〔 式中 qHq ——折合到单位建筑面积上单位时间内通过墙的传热量<W/m2>; qHw ——折合到单位建筑面积上单位时间内通过屋顶的传热量<W/m2>; qHd ——折合到单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量<W/m2>; qHmc ——折合到单位建筑面积上单位时间内通过门、窗的传热量<W/m2>;qHy ——折合到单位建筑面积上单位时间内非采暖封闭阳台的传热量 〕W/m2〔.4.3.5折合到单位建筑面积上单位时间内通过墙的传热量应按下式计算:00Hq )(q A t t F Km A q e n qi qi qi Hqi∑∑-==ε〕〔式中 qHq-----折合到单位建筑面积上单位时间内通过外墙的传热量<W/m2>;A0 —— 建筑面积〕m2〔,参照附录F 的规定计算确定.tn ——室内计算温度,取18℃;当外墙内侧为楼梯间时,则取12℃; te ——采暖期室外平均温度<℃>,根据附录A 中的附表-1定;εqi ——外墙传热系数的修正系数,根据附录E 中的表 E.0.2确定; Kmqi ——外墙平均传热系数[W/<m2.K>], 根据附录B 计算确定; Fqi ——外墙的面积〕m2〔,参照附录F 的规定计算确定;4.3.6折合到单位建筑面积上单位时间内通过屋顶的传热量应按下式计算:00)(A t t F Km A q q e n wi wi wi HwiHw ∑∑-==ε〕〔式中εwi ——屋顶传热系数的修正系数,根据附录E 中的表 E.0.2确定;Kmwi ——屋顶平均传热系数[W/<m2.K>], 根据附录B 计算确定; Fwi ——屋顶的面积〕m2〔,参照附录F 的规定计算确定.4.3.7折合到单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量应按下式计算:0Hd /))((/)(q A t t F K A q e n di di Hdi -==∑∑〕〔式中Kdi ——地面的传热系数[W/<m2K>],参照附录C 的规定计算确定;Fdi ——地面的面积〕m2〔,参照附录F 的规定计算确定. 4.3.8 折合到单位建筑面积上单位时间内通过外窗<门>的传热量应按下式计算:式中 Kmci ———窗<门>的传热系数, W/<m2K>;Fmci ———窗<门>的面积, m2.Ityi ——窗<门>外表面采暖期平均太阳辐射热,W/m2,根据附录A 中的表A-1确定;Cmci ———窗<门>的太阳辐射修正系数;SC ——窗的综合遮阳系数,按本标准式<>计算;0.87 ——3mm 普通玻璃的太阳辐射透过率;0.7 ——折减系数.折合到单位建筑面积上单位时间内通过非采暖封闭阳台的传热量应按下式计算:'0/)))(((/)(A F C I t t F K A q q mci mci tyi e n i mci q mci q i y H Hy --==∑∑ς 〕-1〔)7.087.0()87.0(xSCn x x xSCw C mc =〕-2〔 式中 Kqmci ——分隔封闭阳台和室内的墙、窗<门>的面积加权平均传热系数, W/<m2K>;Fqmci ——分隔封闭阳台和室内的墙、窗<门>的面积, m2.ζi ——阳台的温差修正系数,根据附录D 中的表D-2确定.Ityi ——封闭阳台外表面采暖期平均太阳辐射热,W/m2,根据附录A 中的表A-1确定;Fmci ——分隔封闭阳台和室内的窗<门>的面积, m2.C ‘mci ——分隔封闭阳台和室内的窗<门>的太阳辐射修正系数 SCw ——外窗的综合遮阳系数,按本标准式<>计算;SCn ——内窗的综合遮阳系数,按本标准式<>计算;折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物空气换气耗热量应按下式计算:0INF /))((q A NV C t t p e n ρ-= 〕〔式中Cp ———空气的比热容,取 0.28 Wh/〕kgK 〔;ρ——空气的密度,kg/m3,取温度te 下的值;N ——换气次数, 取 0.5 1/h ;V ——换气体积,m3,参照附录F 的规定计算确定.5 采暖、通风和空气调节节能设计5.1 一般规定集中采暖和集中空气调节系统的施工图设计,必须对每一个房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算.5.1.2位于严寒和寒冷地区的居住建筑,应设置采暖设施;位于寒冷<B>区的居住建筑,还宜设置或预留设置空调设施的位置和条件.居住建筑集中采暖、空调系统的热、冷源方式及设备的选择,应根据节能要求,考虑当地资源情况、环境保护、能源效率及用户对采暖运行费用可承受的能力等综合因素,经技术经济分析比较确定.居住建筑集中供热热源型式的选择,应符合以下原则:1以热电厂和区域锅炉房为主要热源;在城市集中供热范围内时,应优先采用城市热网提供的热源;2 技术经济合理情况下,宜采用冷、热、电联供系统;3 集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时供热规模不宜过小;4在工厂区附近时,应优先利用工业余热和废热;5有条件时应积极利用可再生能源.居住建筑的集中采暖系统,应按热水连续采暖进行设计.居住区内的商业、文化及其他公共建筑的采暖形式,可根据其使用性质、供热要求经技术经济比较确定.公共建筑的采暖系统应与居住建筑分开,并应具备分开计量的条件. 除当地电力充足和供电政策支持、或者建筑所在地无法利用其他形式的能源外,严寒和寒冷地区的居住建筑内,不应设计采用直接电热采暖.5.2 热源、热力站及热力网当地没有热电联产、工业余热和废热可资利用的严寒、寒冷地区,应建设以集中锅炉房为热源的供热系统.新建锅炉房时,应考虑与城市热网连接的可能性.锅炉房宜建在靠近热负荷密度大的地区,并应满足该地区环保部门对锅炉房的选址要求.独立建设的燃煤集中锅炉房中,单台锅炉的容量不宜小于7.0 MW.对于规模较小的居住区,锅炉的单台容量可适当降低,但不宜小于4.2 MW.锅炉的选型,应与当地长期供应的燃料种类相适应.锅炉的设计效率不应低于表5.2.4中规定的数值.锅炉房的总装机容量B <W>,应按下式确定:10ηQ Q B =<> 式中 Q0 —锅炉负担的采暖设计热负荷<W>;η1—室外管网输送效率,可取0.92.5.2.6 燃煤锅炉房的锅炉台数,宜采用2~3台,不应多于5台.当在低于设计运行负荷条件下多台锅炉联合运行时,单台锅炉的运行负荷不应低于额定负荷的60 %.5.2.7 燃气锅炉房的设计,应符合以下规定:1 锅炉房的供热半径应根据区域的情况、供热规模、供热方式及参数等条件来合理地确定.当受条件限制供热面积较大时,应经技术经济比较确定,采用分区设置热力站的间接供热系统;2 模块式组合锅炉房,宜以楼栋为单位设置;数量宜为4~8台,不应多于10台;每个锅炉房的供热量宜在1.4MW以下.当总供热面积较大,且不能以楼栋为单位设置时,锅炉房应分散设置.3 当燃气锅炉直接供热系统的锅炉的供、回水温度和流量的限定值,与负荷侧在整个运行期对供、回水温度和流量的要求不一致时,应按热源侧和用户侧配置二次泵水系统.锅炉房设计时应充分利用锅炉产生的各种余热.1 热媒供水温度不高于60℃的低温供热系统,应设烟气余热回收装置;2 散热器采暖系统宜设烟气余热回收装置;3 有条件时,应选用冷凝式燃气锅炉,当选用普通锅炉时,应另设烟气余热回收装置.5.2.9 锅炉房和热力站的总管上,应设置计量总供热量的热量表<热量计量装置>.集中采暖系统中建筑物的热力入口处,必须设置楼前热量表,作为该建筑物采暖耗热量的热量结算点.在有条件采用集中供热或在楼内集中设置燃气热水机组<锅炉>的高层建筑中,不宜采用户式燃气供暖炉<热水器>作为采暖热源.如必须采用户式燃气炉作为热源时,应设置专用的进气及排烟通道,并应符合以下规定:1 燃气炉自身必须配置有完善且可靠的自动安全保护装置;2 应具有同时自动调节燃气量和燃烧空气量的功能,并应配置有室温控制器;3 配套供应的循环水泵的工况参数,应与采暖系统的要求相匹配.当系统的规模较大时,宜采用间接连接的一、二次水系统;热力站规模不宜大于10万m2为宜;一次水设计供水温度宜取115℃~130℃,回水温度应取50℃~80℃.当采暖系统采用变流量水系统时,循环水泵宜采用变速调节方式;水泵台数宜采用2台<一用一备>.当系统较大时,可通过技术经济分析后合理增加台数.3室外管网应进行严格的水力平衡计算.当室外管网通过阀门截流来进行阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值,不应大于15 %.当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀.4 建筑物的每个热力入口,应设计安装水过滤器,并应根据室外管网的水力平衡要求和建筑物内供暖系统所采用的调节方式,决定是否还要设置自力式流量控制阀、自力式压差控制阀或其它装置.水力平衡阀的设置和选择,应符合以下规定:1 阀门两端的压差范围,应符合其产品标准的要求.2 热力站出口总管上,不应串联设置自力式流量控制阀;当有多个分环路时,各分环路总管上可根据水力平衡的要求设置静态水力平衡阀.3 定流量水系统的各热力入口,可按照本标准第,5.2.14条的规定设置静态水力平衡阀,或自力式流量控制阀.4 变流量水系统的各热力入口,应根据水力平衡的要求和系统总体控制设置的情况,设置压差控制阀,但不应设置自力式定流量阀..5 当采用静态水力平衡阀时,应根据阀门流通能力及两端压差,选择确定平衡阀的直径与开度.6 当采用自力式流量控制阀时,应根据设计流量进行选型.。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准主要涉及以下几个方面:
一、保温设计:严寒和寒冷地区的居住建筑需要考虑保温措施,以减少热量的散失。

采用保温材料对墙体、屋顶和地板进行隔热处理,避免冷空气的渗透和热量的传输。

二、采暖系统:在严寒和寒冷地区,采暖是居民的基本需求。

根据当地的气候条件和建筑的特点,选择合适的采暖系统。

常见的采暖系统包括地暖系统、壁挂式暖气片和集中供暖系统等。

同时,要加强采暖系统的节能措施,使用高效节能的燃烧设备和传热装置。

三、通风设计:严寒和寒冷地区的居住建筑需要注意通风设计。

采用合适的通风系统,以保证室内空气的质量,避免潮湿和霉菌的滋生。

通风系统还可以用于调节室内温度,减少采暖和制冷的能耗。

四、采光设计:采光是居住建筑设计中重要的方面。

在严寒和寒冷地区,日照时间较短,应采用适当的采光设计,保证室内充足的自然光。

合理设计窗户的大小和位置,采用适当的窗户材料,减少热量的散失。

五、水暖设计:在严寒和寒冷地区,水暖设备的设计非常重要。

选择高效节能的水暖设备,减少能源的消耗。

同时,要注意水管的绝热保温,避免水管冻裂。

六、太阳能利用:太阳能是一种清洁的能源,可以在严寒和寒冷地区进行利用。

可以安装太阳能热水器和太阳能集热板,利用太阳能进行水暖和采暖,减少传统能源的消耗。

严寒和寒冷地区的建筑节能设计标准是建筑设计中重要的一环。

通过合理的保温、采暖、通风、采光、水暖和太阳能利用等措施,可以最大限度地减少能源的消耗,提高居民的舒适度,减少对环境的影响。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准一、背景介绍严寒和寒冷地区的气候条件对建筑的节能设计提出了更高的要求。

由于寒冷地区气温低、风力大、降雪多,建筑的保温性能、采暖系统、通风系统等方面都需要特别注意,以确保居民在寒冷冬季能够获得舒适的室内环境。

二、建筑节能设计原则1.保温隔热:在寒冷地区,建筑的保温隔热能力是最基本的要求。

使用保温材料、合理设计建筑外墙等措施可以有效减少热量散失。

2.采暖系统:为了保证室内温度,需要建立高效的采暖系统,选择合适的供暖设备和热源,以及合理的管道布局和散热方式。

3.通风系统:通风系统在寒冷地区同样十分重要,能够有效排除室内潮湿和污染物,确保室内空气质量。

4.节能设备:选择节能型建筑材料和设备,如保温玻璃、节能灯具等,能够降低能源消耗。

三、建筑保温设计1.保温材料的选择:在寒冷地区,建筑外墙、屋顶和地板的保温材料需要选择合适的保温性能强的材料,如聚苯板、岩棉等。

2.外墙保温:外墙保温是建筑的重点部位,需要进行良好的保温设计和施工,包括外墙保温层的厚度、施工工艺和材料选择等。

3.屋顶保温:在寒冷地区,屋顶的保温隔热同样重要,需要选择合适的防水保温材料,确保屋顶不受雨雪侵蚀,从而影响保温效果。

4.地面保温:地面保温主要是针对地下室和底层建筑部位,需要进行合理的保温设计,以减少地面传热损失。

四、采暖系统设计1.供暖设备的选择:在寒冷地区,采暖设备的选择直接影响建筑的采暖效果和能耗情况。

需要选择高效的供暖设备,如地暖、热水暖气等。

2.供暖管道的布局:供暖管道的布局需要考虑到整体保温效果和热量分布均匀,避免出现局部温差过大的情况。

3.采暖系统的调控:合理设置室内温度控制设备和定时控制设备,以实现能耗的有效控制和室内舒适的温度。

五、通风系统设计1.室内通风设计:室内的通风保持对空气的流通和更新,保持室内空气质量,同时防止室内湿度过高或者过低。

2.通风设备的选择:在寒冷地区,需要选择耐低温的通风设备,以确保在低温环境下正常工作。

严寒C区居住建筑节能设计标准图文

严寒C区居住建筑节能设计标准图文

8.自然通风
7.1每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。 7.2居住建筑采用自然通风的房间的外窗实际可开启面积与所在房间 地板面积的比例应满足:卧室、起居室(厅)、明卫生间不小于 1/20;厨房不小于1/10,且不得小于0.60㎡。
二.通风和空气调节节能设计
1.建筑设计应充分利用自然通风;应处理好室内气流组织, 提高通风效率;房间宜设机械排风装置或系统。 2.居住建筑冬季室内通风宜采用空气热回收装置,室外新风 经过滤、加热、加湿处理后送入室内。 3.居住建筑的空气热回收装置,新风、回风均应采用空气过 滤器,过滤应满足设备使用和室内空气品质要求。 4.空气热回收装置的设计选用应满足安全、高效、舒适的要 求。 5、室内的所有通风空调系统在停止使用时,送、排风的风管 上应设自动关闭风阀;风阀密闭时,风阀泄漏率不应大于 0.5%。
周边地面
地下室外墙(与土壤接触外墙)
传热系数K [ W/(m2·K)]
≤3层建筑 0.2(0.30) 0.3(0.35)
0.2
0.4
4~8层的建筑 0.25 0.4 0.25
0.45
≥9层建筑 0.25 0.45 0.25
0.45
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.2
1.2
1.2
1.6
1.8
1.8
1.屋顶部分
1.2 安装太阳能热水系统装置的住宅屋顶设计应符合以下标 准:
太阳能集热器应按照本地区经纬度安装,无南向遮挡的平屋面或南向 坡屋面才能满足要求。当为错层平屋面时,较低的平台屋面如在北侧, 会受到建筑物较高部分的遮挡,其面积不能计算在内。在采用坡屋面时 应经过测算,南向坡屋面应保证集热器的安装面积。 规范中还要求太阳能热水系统必须与建筑设计和施工统一同步进行。

寒冷地区居住建筑节能设计研究

寒冷地区居住建筑节能设计研究

寒冷地区的气候特点主要包括低温、干燥、多风等。这些气候特点对建筑围护 体系提出了更高的要求,需要在保证建筑物舒适度和安全性的同时,提高能源 效率,减少能源消耗。
建筑围护体系是指围绕建筑物的所有外围结构,包括墙、屋顶、门窗等部分。 这些部分的设计对于建筑物的能源效率有着重要影响。良好的建筑围护体系节 能设计可以提高建筑物的隔热性能、保温性能和自然通风性能,从而减少能源 消耗。
本研究为寒冷地区居住建筑的设计提供了重要指导,有助于实现高效的能源利 用和降低能耗。此外,研究结果还对推动建筑节能技术的发展具有积极意义, 为我国寒冷地区的可持续发展提供了理论支持。
随着全球气候变暖和能源紧缺问题的日益加剧,节能减排已经成为社会发展面 临的重要课题。特别是在寒冷地区,冬季采暖和夏季制冷是造成能源消耗的主 要原因之一。因此,对既有居住建筑围护体系进行节能改造具有重要意义。本 次演示将研究寒冷
可以实现建筑物的低能耗和可持续发展。随着全球气候变化和能源紧张问题的 日益严峻,建筑节能设计将成为未来发展的重要趋势,对于推动绿色建筑和可 持续发展具有重体型设计参数与建筑节能之间的定量关系。 随着全球气候变暖问题的日益严峻,建筑节能已成为当今世界共同的焦点。在 寒冷地区,居住建筑的设计需要充分利用当地的自然条件,以实现高效的能源 利用和减少能源浪费。
总之,对寒冷地区既有居住建筑围护体系进行节能改造是实现绿色可持续发展 的重要途径。通过采取合理的改造方案,可以有效降低建筑能耗、提高居住舒 适度,为创造美好的人居环境作出积极贡献。
随着全球气候变暖和能源紧缺问题的日益严峻,节能设计在建筑领域中的重要 性日益凸显。特别是在寒冷地区,建筑围护体系的节能设计显得更为重要。本 次演示将介绍寒冷地区建筑围护体系节能设计的相关背景、研究目的、研究方 法、研究成果分析及结论与展望。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 jgj26

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 jgj26

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26)是针对严寒和寒冷地区的居住建筑的设计、施工和使用过程中应遵循的一系列标准。

这些标准包含了对建筑材料、结构、设备和工艺等方面的要求,旨在确保建筑物在恶劣气候条件下的能耗和舒适性表现达到一定标准。

一、关于隔热材料的选择1. 针对严寒和寒冷地区建筑,JGJ26规定了隔热材料的最小热阻要求和导热系数的限制,以确保建筑物在寒冷的冬季能够保持室内温度稳定,并减少能耗。

在设计和施工过程中,应优先选择符合JGJ26标准的隔热材料,如聚苯板、岩棉板等。

2. 建筑外墙和屋面的保温层应采用符合JGJ26标准的保温材料,以减少热量传输损失。

针对北方地区冬季低温严寒的特点,建筑的隔热性能尤为重要,符合JGJ26标准的保温材料能够有效减少供暖能耗,提高建筑的节能性能和使用舒适性。

二、关于采暖设备的选用3. JGJ26标准对严寒和寒冷地区建筑的采暖设备选择提出了明确要求。

建议选用高效、绿色环保的采暖设备,如地源热泵、空气源热泵以及太阳能集热系统等。

这些设备能够有效利用可再生能源,减少对传统能源的依赖,同时也符合国家节能环保政策。

4. JGJ26还对建筑的供暖系统布局、管道绝热等方面提出了具体要求,以确保供热效果和供热舒适性,降低系统能耗,同时减少能源浪费。

三、关于通风采光系统的设计5. 在严寒和寒冷地区的建筑设计中,JGJ26规定了通风采光系统的设计要求。

建筑应合理布局采光窗,以最大程度地利用自然光照,减少室内照明能耗。

6. 建筑的通风系统应科学设置,保证室内空气流通,降低二氧化碳和有害气体的浓度,提高室内空气品质。

JGJ26的相关规定旨在实现通风采光系统的节能和环保性能。

总结:在严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计中,JGJ26标准的制定为设计、施工和使用提供了明确的指导。

通过选择合适的隔热材料、采暖设备和科学布局通风采光系统等措施,能够有效提高建筑的节能性能和使用舒适性,减少能源浪费,同时也降低居民的能源消费成本。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准在严寒和寒冷地区,居住建筑的节能设计至关重要。

有效的节能设计不仅可以降低建筑的能耗,减少能源消耗和排放,还可以提高居住舒适度,降低居住成本,保护环境。

因此,制定和遵循严寒和寒冷地区的节能设计标准是至关重要的。

本文将对严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准进行详细阐述。

Ⅱ.地区气候特点1.温度特点严寒和寒冷地区气温较低,冬季长,夏季短,寒冷干燥。

2.风速特点严寒和寒冷地区风大,风速较快,风寒影响大。

3.日照特点冬季阳光照射时间短,太阳高度低,夏季阳光充足。

4.降水特点降水较少,大部分为雪。

Ⅲ.建筑节能设计原则1.保温隔热在严寒和寒冷地区,保温隔热是居住建筑节能设计的关键。

建筑应采用高效保温材料,合理设计墙体、屋面和地面的保温层厚度,减少热损失,提高建筑的保温性能。

2.防风隔热由于严寒和寒冷地区风速较大,建筑应采用有效的防风隔热措施,减少风速对建筑的影响,提高建筑的防风性能。

3.合理利用太阳能在冬季,合理利用太阳能可以减少供暖能耗,提高建筑的节能性能。

建筑应设计合理的采光和日照设施,充分利用太阳能。

4.冬季保温,夏季隔热在严寒和寒冷地区,建筑应采用冬季保温、夏季隔热的设计理念,提高室内冬季保温性能和夏季隔热性能,保持室内舒适度。

5.智能节能系统建筑节能设计应考虑智能节能系统的应用,通过智能控制和监测,实现能耗的动态调整和优化,提高建筑的能源利用率。

Ⅳ.建筑节能设计标准1.保温隔热设计要求(1)外墙保温隔热材料应采用导热系数较低的保温材料。

(2)墙体保温层厚度应符合当地节能设计标准规定。

(3)屋面和地面保温隔热层应达到相应的保温隔热性能指标。

2.防风隔热设计要求(1)外窗应采用隔热性能较好的窗型和材料。

(2)门窗与墙体的连接部位应采用有效的密封措施,减少热量和风速的损失。

3.利用太阳能的设计要求(1)合理设置建筑朝向和窗户布置,增加冬季阳光照射面积。

(2)建筑内部采光系统应充分利用自然采光和人工照明结合,减少照明能耗。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准在严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准是非常重要的,因为这些地区的气候条件通常会导致能源消耗增加。

因此,制定适当的节能设计标准是保证居民舒适性和降低能源消耗的关键。

本文将探讨严寒和寒冷地区居住建筑节能设计的标准和原则。

一、气候条件分析首先要了解严寒和寒冷地区的气候特点。

通常这些地区冬季寒冷且持续时间较长,温度低,日照时间短。

因此,建筑在这样的气候条件下需要更多的供暖设备来保持室内舒适温度。

这就要求建筑必须具备一定的隔热性能和保温性能,以减少供暖系统的能源消耗。

二、保温设计在严寒和寒冷地区建筑的节能设计中,保温设计是非常重要的一环。

建筑外墙、屋顶和地板都需要进行保温处理,以减少室内热量的散失。

常见的保温材料包括聚苯乙烯泡沫板、岩棉、玻璃棉等。

同时,对于门窗的保温性能也要求较高,建议采用双层或者三层中空玻璃,或者采用隔热性能较好的材料来制作门窗框。

三、供暖系统设计在严寒和寒冷地区,供暖系统是必不可少的设施。

一般会采用集中供暖和分户供暖两种形式。

对于集中供暖,通常采用锅炉加热,需要建造锅炉房和输送管道。

而对于分户供暖,通常采用地暖或者壁挂式燃气锅炉供暖。

无论采用哪种形式,都需要根据建筑的具体情况来设计合理的供暖系统,以提高热能利用率并减少能源消耗。

四、采光设计严寒和寒冷地区的日照时间较短,因此建筑的采光设计就显得尤为重要。

合理的采光设计可以减少照明系统的能耗。

建议采用大面积的窗户,增加室内采光。

另外,也可以考虑利用天窗、落地窗等设计来增加室内的自然采光。

五、通风设计通风设计也是严寒和寒冷地区建筑的节能设计中一个重要的环节。

合理的通风设计可以改善室内空气质量,减少室内湿度,降低空调系统的能耗。

建议采用带有换气功能的窗户或者安装新风系统来实现室内空气的有效通风。

六、节能设备选型在严寒和寒冷地区建筑的节能设计中,还可以通过选择节能设备来降低能源消耗。

例如,选用高效的供暖设备、照明设备和空调设备,可以显著降低建筑的能源消耗。

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寒冷地区住宅建筑节能设计
[摘要]介绍我国住宅建筑节能的重要性和现行节能状况,通过对寒冷地区住宅建筑的规划节能设计和围护体系的节能设计的阐述,为其它城市或地区的建筑节能研究提供帮助。

[关键词]建筑节能住宅寒冷地区
一、住宅建筑节能重要性及发展现况
随着经济建设的稳步发展,土地、原油、电力等能源问题已成为困扰我国发展的瓶颈。

据资料显示,建筑能耗占中国能源总能耗的30%,随着现代化建设的进展,比重也将逐年增大。

以住宅建筑为代表的中国建筑业,现处在由量变到质变的过程,我们绝不能再走高能耗高污染的老路,建设节能型住宅乃至绿色住宅才是中国住宅建筑发展的必由之路。

所谓建筑节能指建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工过程及使用过程中,合理使用能源;在满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能降低能耗。

我国建筑节能起步较晚,于上世纪80年代开始建筑节能工作,当时确定第一个建筑节能设计标准用于采暖居住建筑,节能率为在1980年1981年当地通用设计能耗水平的基础上普遍降低30%;自1996年起,第二阶段节能(也称50%节能)要求在达到第一阶段要求的基础上再节能30%;第三步阶段节能(也称65%节能)是到2005年达到第二阶段要求的基础上再节能30%,即在1980-1981年住宅通用设计的基础上节能65%。

我国寒冷地区住宅总量约占全国住宅总量的27%,本文将重点对寒冷地区住宅建筑做节能设计研究。

二、住宅建筑的规划节能设计
现在说建筑节能,人们往往只考虑建筑的构造、材料、围护结构的热工性能,而忽略了建筑规划设计创作阶段的节能控制。

我们应该在设计之初将建筑设计创作与规划、构造、材料等方面进行综合考虑,从而全面提高住宅建筑的节能效果和建筑品质,达到我国“第三步阶段的65%节能”的预期目标。

(一)住宅选址与规划布局。

国内住宅建筑多以小区形式出现,住宅建筑选址的好坏、规划的合理性是决定住宅节能设计的先决条件。

住宅小区选址应根据地形特点,选择避风向阳的朝南坡地或平原上,避开迎风的水域岸边或容易形成风道的山谷、山顶等,因为冬季冷气流在凹地里易形成对建筑物的“霜洞”效应;
(二)道路设计与小区通风。

为使建筑单体争取更好的朝向,我们在设计初通常将小区道路的布局与用地结合布置。

除施工便利、方便使用,道路也是整个小区的通风道。

道路设计时应便于组织小区通风,并与城市、小区绿化空间结合,把新鲜空气引入小区,从而提高居住区内的小气候环境质量。

(三)景观绿化设计。

小区环境绿化要突出居住条件的均好性和共享性,为居民提供户外休闲、观赏和改善生态环境的绿化空间。

景观绿化可以有效降低气温、调节湿度、防风抗风、改善通风质量,从而抑制热岛效应,改善住宅建筑外维护结构的热工性能。

绿化应以绿植物为主,形成点、线、面相结合的完整绿化系统,形成良好适应气候特点的植物群落。

(四)雨水收集利用。

在现代住宅的节能设计中,应建立雨水收集与中水利用系统,并使其用量达到总用水量的30%。

一般住宅小区,屋面与路面面积之和约占地面面积40%,做好屋面和路面收集将是雨水收集的重要部分。

屋面雨水收集主要是通过水落管将雨水收集
引流,进入小区内中水处理系统。

小区路面通常采用铺贴渗水砖和设置路面排水沟,这样雨水可以通过渗水砖和水沟进入小区的中水系统中,为小区的绿化灌溉和中水使用提供水源。

三、住宅围护体系节能设计
建筑物耗热量主要由通过围护结构的传热耗量构成,其数值约占总耗热量的73%-77%,所以改善围护体系节能对于提高住宅节能设计有着深远的影响。

住宅建筑围护体系的节能设计重点在其外墙、门窗和屋顶三大部分。

(一)外墙保温设计。

墙体是建筑物的重要组成部分。

在传热耗热量中,外墙约占25%左右,楼梯间隔墙的传热耗热量约占15%左右,改善墙体的传热耗热将明显提高建筑的节能效果。

现在住宅外墙节能常采用外墙外保温的方式。

所谓外墙外保温,是指在建筑物垂直的砖石或混凝土建造的外墙的外表面上建造保温层,绝热材料附和在建筑物外墙的外侧,并覆以保护层。

这样,建筑物的整个外表面都被保温层覆盖,有效抑制了外墙与室外的热交换。

另外,在住宅设计时应尽量减少建筑的凹凸面,避免体形复杂化,不做或少做单元少的低层住宅,并在每栋单元的楼梯间设置门窗。

(二)外窗节能设计。

窗户是建筑维护结构重要的组成部分,也是外围护结构中能量损失最大的部位。

一般住宅的外窗(包括阳台门)面积约占建筑面积的20%左右,其中通过外窗传热散失的能量约占建筑能耗的28%左右,通过外窗透气散失的能量占建筑能耗的27%左右。

住宅外窗节能设计中,通常采用以下几种途径:1.控制住宅窗墙比,窗户的面积既要满足采光率,还应兼顾节能保温。

简单来说,就是在满足自然采光的范围内,外窗的面积越小越好;2.采用密封的双层或多层中空玻璃。

数据显示,玻璃的导热系数λ=0.76W/(m·K) ,静止空气λ=0.02W/(m·K),很显然空气比玻璃的导热系数低得多,可利用空气间层来提高热阻值;3.提高外窗气密性。

如门窗框与墙间的缝隙可用弹性松软型材料(如毛毡)、弹性密闭型材料(如聚乙烯泡沫材料)、密封膏以及边框设灰口等密封。

框与扇之间的密封可用橡胶、橡塑或泡沫密封条以及高低缝、回风槽等;4. 采用平开窗。

固定窗是最节能的窗型,但它无法满足通风要求。

推拉窗经过长时间使用后,密封毛条表面毛体磨损严重,空气对流加大,能量消耗加大。

在选用相同型材和料玻璃下,平开窗在窗扇关闭后,窗扇和窗框之间压条压得较紧,很难形成对流,节能优势明显。

(三)屋面、楼地面的保温设计。

现在,国内屋面节能设计常采用憎水型水泥膨胀珍珠岩保温板、水泥聚苯保温隔热空心砌块等屋面保温隔热材料,这些材料吸水率低,保温性能稳定,使用周期较长。

另外,采暖地区住宅楼地面越来越多采用地面辐射供暖(地暖)。

所谓地面辐射供暖是指以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热煤,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。

“地暖”相对而言,更高效节能,热稳定性更好,运行费用低,使用寿命更长。

四、结语
建筑节能是中国建筑业走向可持续发展的转折点,也是我国国民经济发展的一项长远战略方针。

在未来的几十年内,住宅业仍将保持快速增长的态势,住宅建筑节能设计对我国的发展将具有极其深远的影响。

参考文献:
[1]李涛著,节约型住宅的设计探讨,建筑学报,2007.4.
[2]李江国,浅谈建筑节能及其措施[J].山西建筑,2006.32(12):40-41.
[3]马丽娜,采暖居住建筑的节能设计[J].山西建筑,2007.33(3):218-219.
[4]童悦仲、孙克放著,吸收国外经验提高我国住宅建筑技术水平考察欧洲住宅建筑技术,建筑学报,2004.4.。

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