严寒寒冷地区建筑节能设计与应用
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》
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。
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居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区的居住建筑节能设计应当严格按照标准来进行,
以确保居住环境合理而且节能有效。
以下是实施居住建筑节能设计标
准的主要要点:
(一)对外观设计有要求。
在严寒和寒冷地区,居住建筑一般应
采用隔热材料,并设置阳台、摇篮檐、半檐及挑高等结构措施,使辐
射和对流的热损失降低。
(二)对夏季的制冷设计有要求。
选择有效的外部采光遮阳系统,有效防止室外热量进入居住环境。
设计采用装有自然通风、空调系统
的夏季制冷室。
利用温度低于室外温度的夜晚空气,实现制冷效果。
(三)对冬季的取暖设计也有要求。
主要可通过提高壁体的外墙
保温性能、设置岩棉保温等方式实现,同时也可采用向顶排气、减压
抽湿、低温裹芯管等方式,达到提供安全取暖的目的。
(四)居住建筑需安装节能装置。
如热水器可采用节能型,如熔断器、流量计及节水检测仪等,以提高热水器的热效率。
此外,居住建筑还可以采用节能灯、太阳能热水器及太阳能蓄热系统等电器节能装置来实现节省能源。
除了以上几项内容之外,在严寒和寒冷地区建造居住建筑时,还应采取一些特殊的措施。
例如,要注意地温情况,选择合适的地基和墙体外保温材料,减少地表反射的热量损失,以及合理设计屋顶隔热性能等等。
总之,严寒和寒冷地区居住建筑节能设计的标准应当严格按照设计要点执行,在技术装备、施工技术、安装实施及管理操作方面做到切实有效,这样建筑可以更有效地降低耗能,实现真正的节能改造。
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。
严寒和寒冷地区居住建筑节能与室内热环境设计指标
严寒和寒冷地区居住建筑节能与室内热环境设计指标在寒冷地区,居住建筑的节能与室内热环境设计指标显得格外重要。
本文将从节能和热环境设计两个方面,为您全面评估和撰写一篇有价值的文章。
一、节能设计指标1. 寒冷地区的特点在寒冷地区,低温和大风是常见的气候特点,因此建筑需要更多的热能来保持温暖。
而且寒冷地区的气候条件对建筑的隔热性能和空气密封性能提出了更高的要求。
2. 节能设计原则在寒冷地区的居住建筑中,提高保温性能、采用地源热泵、使用太阳能等可再生能源以及采用智能家居系统等是常见的节能设计原则。
3. 室内采光与通风设计在节能设计中,室内采光和通风是非常重要的环节。
在寒冷地区,建筑需要更多的采光来增加室内的温暖感,而通风系统也需要合理设计,以保证室内空气的新鲜和流通。
4. 热量损失控制在寒冷地区建筑中,热量损失是常见的问题。
需要采用节能材料进行保温,并采取合理的隔热措施,以减少热量的损失。
二、室内热环境设计指标1. 室内热舒适性在寒冷地区,室内热舒适性是非常重要的。
室内温度、湿度和空气质量需要得到合理的控制,以保证居民的舒适度。
2. 采暖系统设计在寒冷地区,采暖系统设计是至关重要的。
采用合理的供暖方式、合适的供暖设备以及科学的供暖方式,可以有效提高室内的热舒适度。
3. 冬季暖阳的利用在寒冷地区的建筑设计中,需要充分利用冬季的暖阳。
合理设计建筑外观和布局,以便更好地接受和利用冬季阳光,从而提高室内的温暖度。
4. 室内热环境与节能的平衡在设计寒冷地区的建筑室内热环境时,需要考虑节能与舒适度的平衡。
既要保证室内的热舒适性,又要尽可能减少能源的消耗,实现节能的目标。
三、个人观点和理解在寒冷地区居住建筑的节能与室内热环境设计指标方面,我认为需要综合考虑建筑材料、建筑结构、供暖设备和室内装饰等方面的因素。
只有在全面考虑的基础上,才能更好地实现节能和热环境的设计目标。
四、总结与回顾在寒冷地区的建筑设计中,节能与室内热环境设计指标是非常重要的。
寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案
寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案1.保温材料的选择:在门窗的制造过程中,选用高效的保温材料能够有效减少能源的消耗。
例如,可以选择具有较高保温性能的材料,如新型岩棉、聚氨酯等,以减少热量的传递和散失。
2.玻璃的选择:合理选择门窗玻璃的材质和结构,能够有效减少冷空气和热量的传输。
例如,可以选择双层或多层中空玻璃,使得玻璃的热传导系数较低,从而减少能量的损失。
3.辅助密封设计:在门窗的设计中,可以添加辅助密封系统,如橡胶密封条、气密胶条等,以减少空气和热量的漏失。
同时,可以采用窗框的断热设计,减少传热。
4.防风设计:由于寒冷地区常有强风现象,因此门窗的防风性能尤为重要。
可以采用双重门窗的设计,通过两道门窗之间的空气层来减少风的穿透。
5.热桥的防止:在门窗的设计和施工过程中,要注意防止热桥的产生。
可以通过使用断热材料、合理的构造设计和施工工艺,减少热桥的形成,以提高门窗的保温性能。
6.主动节能技术的应用:可以引入主动节能技术,如智能玻璃、太阳能发电、传热系统等,增加门窗的节能性能。
例如,可以安装可调光的智能玻璃,根据外部环境实时调节玻璃透光度,减少太阳辐射的热量进入室内。
7.空气质量控制:在门窗的设计过程中,应考虑到寒冷地区的空气污染问题,采用有效的空气净化和通风设备,提高室内空气质量,保障居住者的健康。
8.防冻设计:寒冷地区的门窗设计中,需考虑严寒环境下的防冻问题。
可采用加热设备或保温措施,防止门窗结冰、裂开等情况的发生。
总之,寒冷和严寒地区的建筑门窗的节能设计和解决方案应综合考虑保温、采光、防风、防冻等因素,通过合理的材料、结构和技术的选择,以提高门窗的节能性能,减少能源消耗,提高居住者的舒适度,实现可持续发展。
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居住建筑的节能设计是指在建筑设计过程中采取一系列措施,以达到减少能源消耗、提高能源利用效率的目的。
在严寒和寒冷地区,节能设计尤为重要,因为寒冷的气候条件会导致建筑物在供暖、保温等方面消耗大量能源。
因此,制定严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准十分必要。
一、居住建筑节能设计的原则1.1节约能源:节能设计的首要原则是节约能源消耗,减少对传统能源资源的依赖。
包括在建筑设计、取暖、采光等方面都应该做到尽可能地减少能源消耗。
1.2提高能源利用效率:节能设计不仅要减少能源消耗,还应该提高能源利用效率。
采用高效的供暖设备、优化建筑结构等措施,以最大限度地提高能源利用效率。
1.3增加可再生能源利用:节能设计应该考虑在建筑过程中增加可再生能源的利用,如太阳能热水器、地源热泵等设备的应用,以减少对传统能源的依赖。
二、居住建筑节能设计的主要措施2.1保温措施(1)建筑结构改善:采用保温隔热材料,保证建筑的保温性能,减少室内外热量交换,降低能源消耗。
(2)窗户设计:采用双层玻璃窗、中空玻璃窗等隔热玻璃材料,减少窗户的传热系数,提高建筑的保温性能。
(3)门窗密封:要求门窗的密封性能好,减少室内外空气交换,降低取暖负荷。
2.2供暖设计(1)选用高效供暖设备:采用地热辐射供暖、空气源热泵供暖等高效供暖设备,提高供暖的效率。
(2)室内温度控制:合理设计室内供暖系统,保证室内温度的舒适性,避免能源浪费。
2.3采光与通风设计(1)合理布局采光窗:合理布局建筑的采光窗,保证室内充足的自然采光,减少室内人工照明的使用。
(2)采用智能通风系统:为建筑安装智能通风系统,根据室内外气温、空气质量等因素进行自动控制,减少能源消耗。
2.4可再生能源利用(1)太阳能利用:采用太阳能热水器、太阳能光伏板等设备,利用太阳能资源,降低对传统能源的依赖。
(2)地源热泵利用:在地下进行地源热泵系统设计,利用地下恒定的温度,提供供暖、热水等能源。
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
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
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
在严寒和寒冷地区,居住建筑的节能设计标准至关重要。
这些地区的气候条件给建筑节能设计带来了挑战,但同时也为我们提供了许多机会来改善建筑的能源利用效率。
因此,我们需要制定严格的节能设计标准,以确保建筑在严寒和寒冷地区能够有效地保温和节能。
首先,针对严寒和寒冷地区的建筑,我们需要考虑采用高效的保温材料。
这些材料应具有良好的保温性能,能够有效地阻挡外部寒冷空气的侵入,减少建筑内部热量的散失。
同时,在选择保温材料时,还需要考虑其环保性和可持续性,以确保建筑的节能设计符合环保要求。
其次,建筑的采光设计也是节能设计中的重要部分。
在严寒和寒冷地区,充分利用自然采光可以减少建筑内部照明的能耗。
因此,我们需要合理设计建筑的窗户和天窗,以最大限度地利用自然光线,减少人工照明的使用。
此外,还可以考虑采用智能调光系统,根据不同时间和季节的光照条件进行自动调节,进一步提高建筑的能源利用效率。
另外,对于严寒和寒冷地区的建筑,我们还需要考虑采用地源热泵等新型节能设备。
地源热泵利用地下热能进行建筑供暖和制冷,能够有效地降低建筑的能耗。
此外,还可以考虑安装太阳能热水器和光伏发电设备,利用太阳能资源来满足建筑的热水和部分电力需求,进一步提高建筑的能源利用效率。
总的来说,严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准需要综合考虑保温材料、采光设计和新型节能设备等多个方面。
只有在各个方面都做到严格节能设计,才能确保建筑在严寒和寒冷地区有更好的节能效果。
希望未来能够有更多的科技和设计理念能够应用到建筑节能设计中,为严寒和寒冷地区的居民提供更加舒适和节能的居住环境。
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。
严寒与寒冷地区的建筑节能设计策略
严寒与寒冷地区的建筑节能设计策略严寒和寒冷地区的建筑节能设计是为了减少室内能源消耗,提高居住舒适度,同时减少对环境的不良影响。
以下是一些常见的建筑节能设计策略,在这些地区设计建筑时应该考虑到:1.良好的保温设计:由于低温环境,建筑物需要有良好的保温性能来减少能量损失。
采用高效保温材料,如岩棉、聚氨酯等,进行墙体、屋面和地板的保温设计。
此外,建筑物应该具备良好的隔热性能,通过采用双层窗户、低辐射玻璃等技术,减少窗户部分的热传导。
2.空气密封性设计:在严寒和寒冷地区,建筑物内外温差大,空气的流通会导致大量能量损失。
采用良好的密封设计,防止冷空气渗入室内,同时避免暖气的温热空气流失。
通过密封墙、窗户和门等部位,减少建筑物的能量损失。
3.采用高效暖气系统:在严寒和寒冷地区,暖气系统是建筑物保持室内温暖舒适的关键。
采用高效的供暖装置,如地热能、太阳能热水和地源热泵等,能有效减少能源消耗,并提高热效率。
同时,配备恰当的保温设施,如暖气片、地暖等,能够将热量均匀地传送到室内各个角落,提高供暖效果。
4.合理的通风设计:尽管严寒和寒冷地区需要保持室内温暖,但室内空气质量也需要得到保证。
采用合理的通风系统,如能量恢复通风系统,能够在换气的同时保持室内的热量。
避免采用传统的开窗通风方式,减少热量损失。
5.使用可再生能源:严寒和寒冷地区多数有丰富的雪量和阳光资源,可以利用太阳能来供暖和热水。
同时,也可以考虑使用风能或生物质能作为能源补充,减少对化石燃料的依赖,降低碳排放。
6. 合理利用 passivhaus 原则:即建筑物的高保存能力设计。
通过合理的建筑形态、充分的日照利用、准确的太阳能采集和利用,减少对外界能源的依赖。
7.设计合理的室内照明系统:采用节能的照明设备和灯具,大量采用LED灯泡等高效能光源。
同时,还可以使用自然光进行照明,减少人工照明的使用。
总之,严寒和寒冷地区的建筑节能设计策略主要包括保温设计、空气密封性设计、高效暖气系统、合理的通风设计、使用可再生能源、合理利用 passivhaus 原则以及设计合理的室内照明系统。
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。
论寒冷地区建筑节能设计及应用
0规划 与设计0
S INC CE E&T C N L YIF R T O E H O OG N O MA I N
21 0 2年
第2 9期
论寒冷地区建筑节能设计及应用
郭 杰 赵 雪仰 郝 静
( 河南煤化鹤煤集团设计处
河南
鹤壁
48 3) 500
【 要】 摘 寒冷地 区的建筑, 别是住 宅作 为大量性 民用建筑 , 特 其能耗 已成为一个不可忽视的 问题。 在步入 2 世纪的今 天, 降低使用过 1 如何
3 平 面 节 能 设 计
31 一般来说 , . 体型系数越小 , 散热量越低 , 节能效果好 。在平面设 计 中宜采用增大 房屋 进深跨度 . 减少平 面凸凹变化等 : 体形 系数每增 大 0 1使耗热量指标 约增 加 2 %, . . 0 , 一般宜使体 型系数控制在 0 5 _ 3以下 , 若大于 0 . _ 则屋面和外墙加强保 温 . 其符合 “ 3 使 民用建筑节能标 准” 。 3 推行建筑平 面的温度 分区法 . . 2 将起居室置于建筑南 部 . 以充分利 7 门 窗节 能设 计 用能源 . 通过室 内的温度分区 . 以满足热能的梯 级应用 , 运用建筑设计 住宅 中的门窗是耗能 的最 大部位 . 热损失达 4 %. 中传热损失 O 其 方法 . 使住宅空间成为热流失 的阻隔体 , 到节 能 目的。 达 5 通过缝隙 的冷热风渗透约 占 1 %, 门窗的隙缝较大 、 密性 5 如 气 33 建筑平 面通常南北 向布置以便吸收更大 的阳光 单 元人 口往往 占 2 %, - 如无任何密封措施 冬 、 夏季 大量的冷 、 热风进 人室 内. 给室 内温 度 朝北 . 门经 常 敞 开 . 此 冬 季 北 风 涌 入 吸 收 热 量 后 . 屋 顶 人 孔 缝 隙外 差 . 因 经 首先要采取减少传热损失的措施 。 逸. 大量失热 为了减 少散热 量 . 楼梯 间顶不宜设 上人孔 , 在单元 门外 带来 巨大的影 响。所 以. 71 控制窗墙 比、 . 减少窗面积 根据寒 冷地 域实际情况 , 南墙 、 东墙及 设挡风 门斗 . 使入 口背向冬季 主导风 向 北墙 的窗墙 面积比应分别控制 3 %.0 2 %以内 . 5 3 %.0 以减少散热 面。 4 剖 面 节 能设 计 7 采用单框双层或三层玻璃窗 . . 2 因为 双层 、 三层 密封玻璃之间有空 能大大提高 窗户的保温效果 国外在双层 、 三层玻璃之间充 外墙的传热面积与层 高和周 长相关 . 在满 足房屋 使用 净高的前提 气层阻隔 . 更提高 了窗户的保温效果 , 要减少冷风渗透 . 除双层 、 三 下. 不应随意增 加层高而应控制层高 . 顶层尽量作成坡屋顶 应用被动 氩气 的工艺 , 层窗外 , 密封做 的要 好 . 围打密封 胶 , 周 减少 因冷风渗 透弓 起 的热损 1 式太 阳能建筑原理进行建 筑设计 ,组织被动式太 阳能的对流循环 、 直 按此做法 . ~般可提高室温 2C 右 ,  ̄左 同时窗玻璃结露 现象亦大大 接受益及附加阳光 室等方法 与建筑设计结合有选择地 吸收太 阳能 . 合 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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严寒寒冷地区建筑节能设计与应用【摘要】随着城市建设的高速发展,我国的建筑能耗逐年大幅度上升,已达全社会能源消耗量的32% 。
我国现有建筑面积为400多亿平方米,且每年新建建筑近20亿平方米,其中95%以上仍是高能耗建筑。
建筑行业全面节能势在必行,严寒寒冷地区建筑的节能应为设计者重视。
【关键词】建筑;居住建筑;节能设计
0、引言
节约能源是我国的基本国策,建设节约型社会是我们目前的主要发展方针,也是走可持续发展道路的重要途径。
我国建筑用能已达到全国能源消费总量32%左右,建筑节能刻不容缓。
住房城乡建设部2012年6月发布《“十二五”建筑节能专项规划》到“十二五”期末,建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力的目标。
我国北方城镇采暖能耗占全国建筑总能耗的36%,为建筑能源消耗的最大组成部分。
单位面积采暖平均能耗折合标准煤为20kg/㎡·年,为北欧等同纬度条件下建筑采暖能耗的2~4倍。
因此严寒寒冷地区也是我国建筑节能工作的重点。
1、优化建筑布局及朝向设计
建筑规划时要根据本地区的气候条件,合理确定建筑布局及朝向。
巨大的阳光辐射能量对建筑能耗的影响很大,特别是对严寒寒冷地区,能够为建筑带来大量的能量从而降低建筑采暖负荷。
因此建筑总体布局时应考虑充分利用阳光这个自然能源来采暖,确定合
理朝向,合理间距,避免片面追求高容积率和高建筑密度,同时在朝向上避开冬季主导风向,从而多获得热量和减少热损失。
2、确定合理的体形系数和窗墙比
建筑物体形系数是指建筑物的外表面积和外表面积所包围的体积之比。
体形系数越小,单位建筑面积对应的外表面积越小,外围护结构的传热损失越小,因此建筑的体形不应太复杂,尽量避免出现过多的凹凸,从而达到节能的要求。
建筑开窗是影响建筑能耗的重要因素,一般普通窗户的保温性能比外墙要差很多,因此要合理限制各向窗墙比。
南向为了更多地获得太阳辐射热,开窗面积可大些,北向、东西向窗为了减少冬季冷空气渗透,夏季防晒,开窗面积尽可能小些。
3、建筑围护结构的节能设计:
建筑围护结构热工性能直接影响到居住建筑采暖和空调的负荷与能耗,必须严格控制。
建筑围护结构包括外墙面、外门窗、屋面、不采暖地下室顶板、不采暖空间隔墙和楼板等,建筑节能设计时应严格按照规范要求控制上述各部位的传热系数,以达到节能的目的。
4、建筑节能技术与保温材料的实际应用
随着我国建筑节能工作的强制实施,节能保温材料日新月异,短短几年时间里,聚苯板、胶粉聚苯颗粒、高压无气喷涂聚氨脂硬质发泡外保温等新型保温材料的应用不断推广,施工工序、技术也不断完善。
随着公安部、住房和城乡建设部《民用建筑外保温系
统及外墙装饰防火暂行规定》和公安部《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的发布,a级保温材料得到了突飞猛进的发展,膨胀玻化微珠保温砂浆、发泡水泥板、发泡玻璃板、发泡陶瓷板、stp等新材料新技术层出不穷。
4. 1墙体节能技术
墙体节能技术分为复合墙体节能与单一墙体节能。
在严寒和寒冷地区,单一材料的墙体很难满足节能的需要,多层材料的复合墙体越来越普遍。
复合墙体节能根据复合保温材料与主体结构位置不同,分为内保温技术、外保温技术及夹心保温技术,内保温和夹心保温技术由于技术上的不合理性,逐渐被外保温所替代。
外保温是目前大力推广的一种建筑保温节能技术。
不仅适用于新建的结构工程,也适用于旧楼改造,适用范围广,技术含量高;外保温包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间;同时消除了冷凝,提高了居住的舒适度。
4.2屋面节能技术
屋面保温节能多采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、倒置型保温屋面、种植屋面等节能屋面。
倒置式屋面,保温层为憎水性保温材料,防水材料置于保温层下部,延缓了防水层老化,延长了防水层的使用寿命,简化了构造,降低了造价。
另外,保温层置于上部,施工中因受天气、工期等影响内部的水分可以顺畅排出。
与普通保温屋面相比,倒置式屋面的
优越性显而易见。
随着我国城市化进程的高速发展,“城市热岛”现象将更为严重。
建筑实行屋面绿化,可以大幅度降低建筑能耗、减少温室气体的排放,同时可增加城市绿地面积、美化城市、改善城市气候环境。
4.3 节能门窗
门窗是围护结构保温的薄弱环节,目前在高耗能建筑中,门窗的能耗就占了近一半。
节能建筑中,墙体采用保温材料热阻增大以后,窗的热损失占建筑总能耗的比例更大。
在建筑节能政策的推动下,铝合金节能门窗、玻璃钢节能门窗、铝塑复合门窗等一大批新型环保节能产品不断涌现、新品迭出。
门窗节能的关键是在满足其使用功能的前提下,具有较高的保温性和隔热性能。
解决好门窗型材断热问题和选配热阻值小的玻璃问题,使门窗具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能。
首先,窗型的选择直接影响其节能性能,推拉窗由于气密性差,节能效果差,而平开窗和固定窗由于密封性好,节能效果优越。
其次,通过选用断热铝材、断热钢材、塑料型材、玻璃钢材及复合材料(铝塑、铝木等)等节能框架,减少通过窗框的能量流失;通过采用玻璃镀膜、玻璃着色或者中空玻璃,有效控制门窗遮阳性能,降低门窗传热系数;正确选用保温隔热、防水、耐候性能好的密封材料,对窗框与墙体之间的空隙、框扇之间的空隙进行有效密封,提高门窗的气密性。
4.4 外墙外保温材料
在日常施工过程中有以下几种常见的外墙外保温材料的应用: 聚苯乙烯泡沫塑料,其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。
因此在外墙保温中其占有率很高,但公安部、住房和城乡建设部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》和公安部《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》下发后,聚苯乙烯泡沫塑料板由于燃烧性能为b2级,在外保温中已限制使用。
岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料,燃烧性能为a级,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。
但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。
硬质聚氨酯泡沫塑料具有非常优越的绝热性能,它的导热系数之低是其他材料所无法与之相比的。
同时其特有的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,从而不需要额外的绝缘防潮,简化了施工程序,降低了工程造价。
但因其价格较高、而且易燃,这就限制了它的使用。
无机保温砂浆具有节能利废、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点。
其强度高,燃烧性能为a级,具有极佳的温度稳定性和化学稳定性。
但其导热系数比有机类材料略高,有一定吸水性,在某些省份限制推广。
5、节能技术在建筑设计中的应用
建筑物寿命一般较长,建筑节能改造难度很大,因此在设计之
初便考虑建筑能耗与环境影响便显得至关重要。
而不同地区、不同气候、不同类型的建筑节能不是依靠墙体保温等措施就可以解决的,更需要从建筑规划、单体设计到建筑细部构造处理以及环境控制设备及系统等各种技术的集成来解决。
重视综合设计过程这个新观念,在方案之初即让相关专业工种介人,统筹考虑相互影响,寻求合理的解决方案,不留下遗憾的“硬伤”。
作为一名建筑设计人员,在方案之初就应该将节能问题考虑进去,而不仅仅是考虑结构选型、交通组织等问题就行了,如果只考虑外观造型的美而牺牲了节能降耗的问题,那么这个方案也就是失败的。
比如确定建筑物体形系数和窗墙比,应统筹考虑,使建筑造型、使用功能、建筑节能及建筑成本达到完美统一。
有些楼盘,为了追求建筑造型的新奇,为了强调住户的观景效果,建筑体型凹凸变化大,所有居室的窗户均为落地大窗,体形系数及窗墙比超出规范限值,节能设计采用权衡判断方法,计算结果需降低门窗传热系数,选用low-e玻璃、镀膜玻璃或者三层中空玻璃等热阻大门窗,外墙和屋面保温层厚度也相应增大,不仅增加了工程造价,还增加了施工难度,得不偿失。
6、结束语
随着人民生活水平的提高和城市化进程的加快,建筑能耗的相对值和绝对值都将持续增长,建筑节能工作任重而道远。
“节约能源,提高能源利用率”已经成为建筑行业追求的一个目标。
政府部门应加大建筑节能的宣传和教育力度,培养城市市民的节能意识,
努力建设“节约型社会”,相信在不久的将来,建筑节能定能结出丰硕之果,达到世界发达国家的节能水平。