附录A外墙平均传热系数的计算
传热系数计算公式.doc
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)]
Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
居住建筑典型窗传热系数参考表、标准化外窗立面分格形式、外窗台披水板安装
附录A 典型窗传热系数参考表A.0.1整樘窗的传热系数计算方法应符合现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定,并应符合下式规定:(A.0.1)式中:U t ——整樘窗的传热系数[W/(m 2·K)];注:此处U t 等同于K (外窗传热系数)。
A g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)的面积(m 2);A f ——窗框面积(m 2);A t ——窗面积(m 2);l ψ——玻璃区域(或者其它镶嵌板区域)的边缘长度(m )U g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)的传热系数[(W/(m 2·K)];U f ——窗框的传热系数[(W/(m 2·K)];(——窗框和窗玻璃(或者其它镶嵌板区域)之间的线传热系数[(W/(m ·K)]。
A.0.2在没有精确计算和检测的情况下,表A.2数值可作为玻璃传热系数的近似值。
表A.2常用中空玻璃传热系数表序号产品结构可见光透射比中国JGJ151标准光热比LSGUg (W/(m2·K)太阳能总透射比g 空气85%氩气16L(单银)2#+12A+60.65 1.76 1.520.50 1.0926+12A+6L(单银)3#0.65 1.76 1.520.60 1.0836L(双银)2#+12A+60.55 1.67 1.420.34 1.6546+12A+6L(双银)3#0.55 1.66 1.420.49 1.1356L(三银)2#+12A+60.51 1.61 1.360.26 1.9666+12A+6L(三银)3#0.51 1.61 1.360.43 1.1976L(单银)2#+9A+6+9A+60.58 1.46 1.250.45 1.3186+9A+6+9A+6L(单银)5#0.58 1.44 1.220.54 1.0896L(双银)2#+9A+6+9A+60.50 1.42 1.180.31 1.59106+9A+6+9A+6L(双银)5#0.50 1.39 1.160.46 1.08116L(三银)2#+9A+6+9A+60.46 1.39 1.150.24 1.94126+9A+6+9A+6L(三银)5#0.46 1.36 1.120.41 1.12136L(单银)2#+12A+6+12A+60.58 1.30 1.130.45 1.31146+12A+6+12A+6L(单银)5#0.58 1.27 1.090.54 1.07156L(双银)2#+12A+6+12A+60.50 1.25 1.070.31 1.61166+12A+6+12A+6L(双银)5#0.50 1.21 1.020.46 1.08176L(三银)2#+12A+6+12A+60.461.221.030.231.99ψg g f f t tA U A U l U A ψ∑+∑+∑=186+12A+6L+12A+6L(三银)5#0.46 1.180.980.42 1.11 196L(单银)2#+9A+6L(单银)4#+9A+60.48 1.190.960.38 1.27 206+9A+6L(单银)3#+9A+6L(单银)5#0.48 1.190.960.48 1.00 216L(双银)2#+9A+6L(双银)4#+9A+60.34 1.120.890.25 1.39 226+9A+6L(双银)3#+9A+6L(双银)5#0.34 1.120.890.370.94 236L(三银)2#+9A+6L(三银)4#+9A+60.30 1.090.840.19 1.59 246+9A+6L(三银)3#+9A+6L(三银)5#0.30 1.080.840.320.94 256L(单银)2#+12A+6L(单银)4#+12A+60.48 1.010.820.37 1.27 266+12A+6L(单银)3#+12A+6L(单银)5#0.48 1.010.820.480.99 276L(双银)2#+12A+6L(双银)4#+12A+60.340.940.740.24 1.41 286+12A+6L(双银)3#+12A+6L(双银)5#0.340.930.740.370.93 296L(三银)2#+12A+6L(三银)4#+12A+60.300.890.700.18 1.63 306+12A+6L(三银)3#+12A+6L(三银)5#0.300.890.700.320.93备注:#表示涂层面。
居住建筑节能设计标准建筑物的体形系数应符合表的规定
居住建筑节能设计标准建筑物的体形系数应符合表的规定,当体形系数不符合表规定时,应按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能综合判断。
表4.0.4 居住建筑的体形系数限值4.0.5 外窗 包括阳台门的透明部分 的窗墙比应符合表的规定。
不同朝向窗墙比的外窗,其传热系数应符合表的规定,外窗综合遮阳系数及遮阳要求应符合表的规定。
当窗墙比不符合表规定,或者外窗的传热系数和综合遮阳系数不符合表,表规定时,则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能综合判断。
表4.0.5-1 朝向窗墙比的限值表4.0.5-2 朝向窗墙比的外窗传热系数指标表4.0.5-3 外窗综合遮阳系数及外遮阳要求注: 1、表中的“东、西”指从东或西偏北300包括300至偏南600包括600的范围;“南”指从南偏东300至偏西300的范围;2、楼梯间、外走廊的窗可不按本表执行。
4.0.11居住建筑天窗包括屋顶透明部分应进行节能设计,其传热系数不应大于 W/ m2·K ,遮阳系数不应大于,且面积不应大于屋顶面积的4%。
4.0.12 建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于现行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/T7106 规定的q1≤2.5m3/m h ,q2≤7.5m3/ m2 h ;7层及7层以上的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于q1≤1.5m3/ m h ,q2≤4.5m3/ m2 h 。
4.0.13 围护结构各部位的传热系数应符合表的规定。
其中外墙传热系数应考虑结构性热桥的影响,取平均传热系数Km,其计算方法应符合本标准附录A的规定。
当设计建筑的围护结构中部分热工性能指标不符合表的规定时,必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能综合判断。
2注:1、外墙平均传热系数按附录A 的规定计算;2、普通指各种混凝土、砌体材料等,包括粉刷材料层;3、轻质指围护单位面积质量小于200kg/m2。
4、轻质须按民用建筑热工设计规范 GB50176 规定,经隔热验算并符合规定要求。
节能设计规范
5.0.3建筑物的节能综合指标应采用动ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方法计算。
5.0.4建筑物的节能综合指标按下列条件计算:
1室外气象计算参数采用典型气象年。
2空调居室室内计算干球温度为26℃,卫生换气次数为1.5次/小时。
3空调设备为家用风冷空调器,空调器(机)额定能效比为2.5。
2.0.6卫生换气ventilation for health
为满足室内卫生要求而必需的通风换气。
2.0.7穿堂通风cross ventilation
在风压作用下,室外空气从建筑物一侧进入,穿过内部,从另一侧流出的自然通风。
2.0.8单侧通风one-side ventilation
依靠同一面墙上开启的外门窗进行室内外空气交换的通风方式。
2.0.9空气动力系数air-dynamical coefficient
建筑物表面某一点上由风造成的压力与风(未受建筑物干扰)的动压之比值。
2.0.10体型系数shape coefficient of building
建筑物与室外大气直接接触的外表面面积与其所包围的体积的比值。
2.0.11室内热环境indoorthermal environment
4建筑和建筑热工节能设计
4.1自然通风设计
4.1.1应强化整个居住小区的通风换气,避免居住小区内出现滞流区。用地面积在15万m2以上的居住小区应进行气流模拟设计。
4.1.2自然通风设计应以夏季为主,并综合利用风压、热压作用,重点考虑夜间自然通风。宜使小区各建筑的主立面迎向夏季主导风向,或将夏季主导风引向建筑的主立面。
4.1.9采用单侧通风时,窗户设计应使进风气流深入房间。外窗(包括阳台门)的可开启面积不应小于所在房间楼面面积的10﹪。
01、幕墙系统热工计算-规范部分解析
建设单位:绿地集团工程名称:绿地世纪家园180、181#楼幕墙工程建筑幕墙热工计算书设计人签字:校对人签字:审核人签字:二零壹壹年陆月绿地世纪家园180、181#楼幕墙系统热工计算书建筑幕墙作为主结构的外围护体系,和建筑物一样,要满足安全、适用、耐久性的要求,为了满足建筑设计中的保温节能要求,我们根据现有的《建筑热工设计规范》和《公共建筑节能设计规范》等有关标准,对本工程幕墙体系的热工性能进行了计算和设计。
第一章基本情况工程名称:绿地世纪家园180、181#楼幕墙工程工程地点:昆山工程所在地建筑气候分区:昆山市,夏热冬冷地区幕墙结构形式:(透明部分):1、明框玻璃幕墙:隔热铝合金型材,采光部分6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃;2、铝合金窗:隔热铝合金型材,采光部分5LOW-E+12A+5中空钢化玻璃;(不透明部分):3、明框玻璃幕墙(砼梁位置)不透明部分:6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃,50保温岩棉,400厚砼梁结构4、干挂石材幕墙:30厚花岗岩,40厚A级特种防火酚醛板,200厚加气混凝土砌墙,20厚水泥砂浆第二章外围护结构热工计算依据1.参考资料:《江苏省公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》[2009年版]1绿地世纪家园180、181#楼幕墙系统热工计算书2.外围护结构热工计算依据:2.1气候分区根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第4.2.1条的规定,各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。
外墙外保温传热系数的计算
外墙外保温传热系数的计算的优越性以及当前我国广泛应用的外墙外保温系统,通过工程实例进行外墙外保温传热系数的计算。
1 外保温优于内保温1.1 外墙外保温延长了建筑物的寿命外墙内保温的保温层构造位置使得建筑物的外墙与内墙分别处于两个不同的温度环境。
内墙及楼板处于室内的温度环境,其年温度差的变化会在60~80℃的范围,使建筑结构长年不得安定。
这种永远不安定的建筑结构会导致在多处墙面产生裂缝,并破坏沿外墙的屋面防水,引起地下室防水的渗漏等。
同样这种不同温度环境会产生不同变形的原理也会发生在那些夹心保温和保温层表面的刚性厚抹灰层上,保温层上湿贴石材等做法其保温层外侧部分都面临同样的形变破坏。
外墙外保温的保温材料保护了主体结构防止风吹雨淋和风化以及碱骨料的反应等对主体外墙的侵蚀,相对延长了整个工程的使用寿命。
1.2 外保温是消除热桥的合理途径外墙既要承重又要起保温作用,外墙厚度必然较厚。
采用高效保温材料后,墙厚得以减薄。
但如果采用内保温,主墙体越薄,保温层越厚,热桥的问题就越趋于严重。
在寒冷的冬天,热桥不仅会造成额外的热损失,还可能使外墙内表面潮湿、结露,甚至发霉和淌水,而外保温则可以不存在这种问题。
由于外保温避免了热桥,在采用同样厚度的保温材料条件下,外保温要比内保温的热损失减少约20%,从而节约了热能。
1.3 外保温比内保温更容易控制墙面裂缝内保温的保温块材易发生裂缝。
处于室内温度环境影响的内保温板材是附着在受室外年温差影响而发生变形的外墙上。
内保温块材的板缝被温度变化而产生的外墙变形应力拉开,经过几个年温差对外墙的变形影响,这种块材板缝裂缝是终归要发生的。
外保温墙体控制裂缝要比内保温墙体控制裂缝的发生容易的多。
彻底的外墙外保温的做法是将建筑物的全部结构穿上了一件棉袄,使其完全处于室内的温度环境下,年温差一般波动不大,可以忽略其形变的产生的影响。
受室外环境温度影响较大只是外保温的外表面。
1.4 外保温优于内保温的其他功能(1)外保温则可以避免搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸多麻烦发生。
建筑系统节能热工计算方法及其标准详解
建筑热工指标计算及其标准皖源集团—安徽节源节能科技有限公司2011年12月一、适用范围新标准(JGJ 26-95)中规范适用于严寒和寒冷地区,主要包括东北、华北和西北地区(简称三北地区)等年日平均温度低于或等于5℃的天数,一般都在90天以上,最长的满洲里达211天。
这一地区习惯上称为采暖区,其面积占我国国土面积的70%。
新标准适用于集中采暖的新建和扩建居住建筑热工与采暖节能设计。
居住建筑主要包括住宅建筑(约占92%)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等。
集中采暖系指由分散锅炉房、小区锅炉房和城市热网等资源,通过管道向建筑物供热的采暖方式。
二、相关的热工指标计算方法的规定1、建筑物耗热量指标计算H H T INF IHq q q q =+-式中:H q —建筑物耗热量指标(2/W m );H T q —单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量(2/W m ); INF q —单位建筑面积的空气渗透耗热量(2/W m ); IHq —单位建筑面积的建筑内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),住宅建筑取3.80(2/W m )。
2、单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量计算1()()/mi c i i i i H T t t K F A q ε==-∑式中:it —全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取16℃;e t —采暖期室外平均温度(℃);i ε—围护结构传热系数的修正系数(取用方式详见附录1);i K —围护结构的传热系数()2/m K W ,对于外墙应取其平均传热系数(计算方法详见附录2);i F —围护结构的面积(2m )(计算方法详见附录3); 0A —建筑面积(2m )(计算方法详见附录3)。
3、单位建筑面积的空气渗透耗热量计算0()()/i e INF t t C N V A q ρρ=-式中:C ρ—空气比热容,取0.28/()W h kg K ;ρ—空气密度(3/kg m ),取e t 条件下的值;N —换气次数,住宅建筑取0.5(1/h ); V —换气体积(3m )(计算方法详见附录3)。
外墙平均传热系数的计算
外墙平均传热系数的计算首先,需要准备以下这些数据:1.建筑物外墙的总面积(A),单位是平方米。
2.建筑物外墙的主要材料的热传导系数(λ),单位是W/(m·K)。
3.建筑物外墙的厚度(d),单位是米。
4.建筑物外墙的局部热桥参数(ψ值)。
一般来说,外墙平均传热系数的计算可以分为以下几个步骤:步骤1:计算墙体表面的室内-外界对流热传递系数(h)。
步骤2:计算墙体表面的辐射换热系数(ε·σ),其中ε是墙体表面的辐射放射率,σ是斯特藩-玻尔兹曼常数。
步骤3:计算墙体的传热阻(R)。
传热阻是指热量通过墙体传递时遇到的阻碍,包括导热阻和对流阻两部分。
墙体的导热阻可以通过墙体材料的热导率(λ)和厚度(d)来计算:R导=d/λ。
墙体的对流阻可以通过墙体表面的对流热传递系数(h)来计算:R对=1/h。
总的传热阻为:R=R导+R对。
步骤4:计算墙体的热桥效应(Ψ)。
热桥效应指的是墙体结构中由于断热层中断导致的局部传热现象,需要根据实际情况选择相应的计算方法。
步骤5:计算墙体的传热系数(U)。
传热系数的计算公式为:U=1/(ΣR)+Ψ。
步骤6:根据计算得到的传热系数(U)评估墙体的隔热性能。
一般来说,U值越小,墙体的隔热性能越好。
需要注意的是,不同国家和地区对外墙平均传热系数的要求可能不同,因此在进行计算时应参考所在地的相关标准和规范。
总结起来,外墙平均传热系数的计算是一个较为复杂的过程,需要考虑多个因素的影响。
通过上述步骤的计算,可以得到一个相对准确的结果。
在实际工程中,应根据具体情况,进行详细的计算和评估,以确保外墙的隔热性能满足要求。
围护结构传热系数
围护结构传热系数一、围护结构热阻的计算1、单层结构热阻r=δ/λa(k/w)式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料热传导系数[w/(m.k)]2、多层结构热阻a—平壁的面积,m2r=r1+r2+----rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中:r1、r2、---rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料热传导系数[w/(m.k)]二、围护结构的传热阻r0=ri+r+re式中:ri—内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04)r—围护结构热阻(m2.k/w)三、围护结构传热系数计算k=1/r0(w/(m2.k))式中:r0—围护结构传热阻外墙受到周边热桥影响条件下,其平均值传热系数的排序km=(kpfp+kb1fb1+kb2fb2+kb3fb3)/(fp+fb1+fb2+fb3)式中:km—外墙的平均值传热系数[w/(m2.k)]kp—外墙主体部位传热系数[w/(m2.k)]kb1、kb2、kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[w/(m2.k)]fp—外墙主体部位的面积fb1、fb2、fb3—外墙周边热桥部位的面积四、铝合金门窗的传热系数的排序uw=(af*uf+ag*ug+lg*ψg)/(af+ag)uw—整窗的传热系数w/m2·kug—玻璃的传热系数w/m2·kag—玻璃的面积m2uf—型材的传热系数w/m2·kaf—型材的面积m2lg—玻璃的周长mψg—玻璃周边的线性传热系数w/m2·k。
上海公建建筑节能标准2012
上海市工程建设规范公共建筑节能设计标准Design Standard for Energy Efficiency in Public Buildings(征求意见稿)DGJ08-107-20**2011 上海前言根据上海市建设和交通委员会沪建交[2009]1517号文下达的《2009年上海市工程建设规范和标准设计编制计划》,由上海市现代建筑设计集团有限公司、同济大学任主编单位的标准编制组经广泛调查研究,在原有标准基础上,认真吸取国内外公共建筑节能设计标准编制经验,反复论证可以应用的先进建筑节能技术,经过计算验证,并在多次征求意见的基础上,先后完成了初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿。
本标准的主要内容有:1.总则;2.术语;3.建筑和建筑热工设计;4.采暖、通风和空调节能设计;5.给水节能设计;6. 照明节能设计;7.电力节能设计;8.能耗监测及附录A至附录G。
标准的编制为本市更高节能要求的公共建筑设计提出了基本技术要求。
本标准中3.2.1、3.2.2、3.3.1、3.3.2、3.5.1、4.1.1、4.3.4-1、4.5.2、4.5.3、4.5.5-1、4.5.6、4.5.7、4.5.8、4.5.9、4.5.10、4.6.13-1、4.6.13-2、条文为强制性条文,必须严格执行。
本市开展公共建筑节能已有多年,但实施更高节能要求的工作刚开始,设计及工程实践经验不足,本标准内容可能不尽完善,望各单位在执行本标准过程中,注意总结经验、积累资料与数据,随时将意见和建议反馈给上海市现代建筑设计集团有限公司(地址:上海市石门二路258号;邮编:200041;电邮:shouww@ ), 以供今后修订参考。
本标准主编单位:上海现代建筑设计集团有限公司同济大学本标准参编单位:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司中国建筑科学研究院上海分院上海太平洋能源中心宝山区节能办公室主要起草人:寿炜炜李峥嵘刘明明徐吉浣陈众励张永炜王君若张伯仑苏夺彭琼万洪白燕峰胡国霞陈华宁冯旭东李德荣孙大明本标准参加单位:特灵空调系统(中国)有限公司开利空调销售服务(上海)有限公司上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司欧文斯科宁(中国)投资有限公司英硕聚合物材料有限公司大盛节能卷窗建材(上海)有限公司上海国仕幕墙工程有限公司主要审查人:上海市建筑建材业市场管理总站二0一一年**月目次1 总则 (9)2 术语 (10)3 建筑与建筑热工设计 (12)3.1 一般规定 (12)3.2 建筑设计 (12)3.3 围护结构热工设计 (13)3.4 围护结构特殊部位及细部构造设计 (14)3.5 围护结构热工性能权衡判断 (14)4 采暖、通风和空调节能设计 (17)4.1 一般规定 (17)4.2 采暖 (18)4.3 通风空调风系统 (19)4.4 空调水系统 (22)4.5 冷热源设备配置与选择 (24)4.6 控制与计量 (28)5 给水节能设计 (30)5.1一般规定 (30)5.2 给水 (30)5.3 热水 (30)6 照明节能设计 (31)6.1 照明用电负荷 (31)6.2 照明光源选择.................. 错误!未定义书签。
节能设计和施工图审查要点及注意事项
§ 节能设计过程必须和
其它设计工作一样, 形成设计文档打印文 稿和与审查系统接口 的数据光盘
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式中 Km——外墙的平均传热数,单位:W/(m2·K); Km——外墙的平均传热数,单位:W/(m2·K); KP——外墙主体部位的传热系数,单位:W/(m2·K), KP——外墙主体部位的传热系数,单位:W/(m2·K), 按GB50176-93《民用建筑热工设计规范》的规定计算; GB50176-93《民用建筑热工设计规范》 KB1,KB2,KB3——外墙周边热桥部位的传热系数,单位: KB1,KB2,KB3——外墙周边热桥部位的传热系数,单位: W/(m2·K); W/(m2·K); FP——外墙主体部位的面积,单位:m2; FP——外墙主体部位的面积,单位:m2; FB1,FB2,FB3——外墙周边热桥部位的面积,单位:m2。 FB1,FB2,FB3——外墙周边热桥部位的面积,单位:m2。
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十、楼板应进行节能分析,底层架空或车库 (有窗或门自然通风)的顶板规定性指标应 为k≤1.5w/m²k,若楼板放弃保温而不满足规 k≤1.5w/m²k,若楼板放弃保温而不满足规 定性指标要求,必须进行全楼综合性指标分 析;
深圳市居住建筑节能设计规范(参考Word)
深圳市居住建筑节能设计规范Design code for Energy Efficiency ofResidential Buildings in ShenzhenSJG10-2003批准部门:深圳市建设局施行日期:2003年10月1日2003 深圳前言根据深建技[2001]11号文的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国内其他省(市)有关标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。
本规范的主要技术内容是:1、总则,2、术语,3、室内热环境和建筑节能设计指标,4、建筑和建筑热工节能设计,5、建筑物的节能综合指标,6、空调和通风节能设计,7、其它建筑设备节能设计。
本规范由深圳市建设局归口管理,授权由深圳市建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
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本规范组织编制机构:深圳市经济贸易局深圳市建设局深圳市住宅局本规范主编单位:深圳市经济贸易局资源节约与综合利用办公室深圳市建设局科技教育处深圳市住宅局规划设计处深圳市建筑科学研究院本规范参加单位:深圳市建筑设计研究总院深圳万科企业股份有限公司本规范主要起草人员:叶青刘俊跃李承宗李劲鹏李晓君朱银洪罗刚吴大农肖景文周泓徐俊雄黄俊红(按笔划顺序排序)目次1 总则 (4)2 术语 (5)3 室内热环境和建筑节能设计指标 (8)4 建筑和建筑热工节能设计 (9)5 建筑物的节能综合指标 (12)6 空调和通风节能设计 (13)7 其它建筑设备节能设计 (15)附录A 外墙平均传热系数的计算 (16)附录B 建筑面积和体积的计算 (17)附录C 本规范用词说明 (18)1 总则1.0.1 为贯彻国家节约能源、保护环境的有关政策和法规,改善深圳市居住建筑热环境,提高居住建筑使用过程中的能源利用效率,制定本规范。
供热工程传热系数计算公式
供热工程传热系数计算公式围护结构热阻的计算单层结构热阻R=δ/λ(m2.K/w)式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m。
k)]多层结构热阻R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中:R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m。
k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中:Ri—内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04)R—围护结构热阻(m2.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/R0(w/(m2.k))式中:R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+Kb3Fb3)/(Fp+Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)] Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、铝合金门窗的传热系数的计算Uw=(Af*Uf+Ag*Ug+Lg*Ψg)/(Af+Ag)式中:Uw—整窗的传热系数W/m2·KUg—玻璃的传热系数W/m2·KAg—玻璃的面积m2Uf—型材的传热系数W/m2·KAf—型材的面积m2Lg—玻璃的周长mΨg—玻璃周边的线性传热系数W/m2·K。
《外墙外保温系统工程材料现场抽样复检项目抽样数量规定》
外墙外保温系统工程材料现场抽样复检项目抽样数量规定1、膨胀聚苯板(EPS同一厂家生产,同一规格产品,同一批次进场,每5000m2为一批,不足5000m2亦为一批,抽取1%乍外观质量检查。
在外观质量合格的板材中,任取一块做物理性能检验:表观密度,导热系数,抗拉强度,尺寸稳定性2、胶粉聚苯颗粒同一厂家生产,同一规格产品,同一批次进场,每30t为一批,不是30t亦为一批。
注:按十表观密度210kg/m3计湿表观密度、十表观密度、导热系数、压缩性能线性收缩率3、胶粘剂同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,同一批次进场,每3t 为一批,不足3t亦为一批。
常温常态和浸水48h拉件粘结强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板)4、界面砂浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。
常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温材料)原强度和浸水压剪粘结强度5、抗裂砂浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。
常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与胶粉聚苯颗粒)、压折比6、抹面胶浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。
常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与聚苯板)、柔韧性7、耐碱玻纤网格布每4000m2为一批,不足4000m结为一批,同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次。
耐碱拉伸断裂强力,耐碱拉伸断裂强力保留率8、瓷砖粘结剂每10t为一批,不足10t亦为一批。
粒伸粘结强度9、面砖勾缝料每3t为一批,不足3t亦为一批。
以同一厂家生产、同一规格产品、同一批次进场的产品至少抽检一次。
拉伸粘结强度10、锚固件同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每种基层做一组,每组为3只。
锚栓抗拉承载力标准值11、柔性耐水腻子同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。
(完整版)传热系数公式
围护结构平均传热系数计算公式标签:围护结构热阻的计算围护结构的传热阻围护结构传热系数计算一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算单层结构热阻R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R 0=Ri+R+Re式中: Ri—内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R式中: R—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算K m =(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3)/( Fp+ Fb1+Fb2+Fb3)式中: K m —外墙的平均传热系数[W/(m 2.k )] K p —外墙主体部位传热系数[W/(m 2.k )] K b1、K b2、K b3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m 2.k )] F p —外墙主体部位的面积 F b1、F b2、F b3—外墙周边热桥部位的面积传热系数=1/(1/导热系数/材料厚度)+0.15。
建筑节能计算公式(传热系数)!
建筑节能计算公式(传热系数)!
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一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn
式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)
δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]
2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)
Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04)
R —围护结构热阻(m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+F b3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)] Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
传热系数计算公式
传热系数计算公式
传热系数计算公式
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/ λ
式中:δ—材料层厚度( m)
λ—材料导热系数 [W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+---- Rn=δ1/ λ1+δ2/ λ2+ ---- +δn/ λn 式中: R1、 R2、---Rn —各层材料热阻( m2.k/w)
δ1 、δ2 、 ---δn—各层材料厚度( m)
λ1 、λ2 、 ---λn—各层材料导热系数 [W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻( m2.k/w)(一般取 0.11)Re—外表面换热阻( m2.k/w)(一般取 0.04)
R —围护结构热阻( m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0 —围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数 [W/(m2.k) ]
Kp—外墙主体部位传热系数 [W/( m2.k)]
Kb1、Kb2、 Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数 [W/( m2.k)] Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、 Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
居住建筑外墙平均传热系数和平均热惰性指标的计算
居住建筑外墙平均传热系数和平均热惰性指标的计算 E.0.1 外墙受周边热桥的影响,其平均传热系数和平均热惰性指标应按式E.0.1和式E.0.2计算。
式中 K m ——外墙的平均传热系数[W/(m 2 K )]; D m ——外墙的平均热惰性指标;
K P ,D P ——外墙主体部位的传热系数[W/(m 2 K )]和热惰性指标,按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93的规定计算;
K B1、K B2、K B3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m 2 K )];
D B1、D B2、D B3——外墙周边热桥部位的热惰性指标; F P ——外墙主体部位的面积(m 2);
F B1、F B2、F B3——外墙周边热桥部位的面积(m 2)。
外墙主体部位和周边热桥部位如图C.0.1所示。
(E.0.1)
(E.0.2)
112233123
P P B B B B B B m P B B B D F D F D F D F D F F F F ⋅+⋅+⋅+⋅=
+++3
213
32211B B B P B B B B B B P P m F F F F F K F K F K F K K +++⋅+⋅+⋅+⋅=
图E.0.1 外墙主体部位与周边热桥部位示意
附录F 夏季建筑外遮阳系数的简化计算方法
F.0.1深圳市居住建筑外遮阳的遮阳系数应取夏季值,可按表F.0.1中的方法计算。
表F.0.1 深圳市居住建筑夏季外遮阳系数简化计算公式表
A—遮阳板外挑长度;B—遮阳板根部到窗对边距离图F.0.1 水平遮阳板和垂直遮阳板外挑参数A、B示意。
建筑节能设计计算(手算)
技 术 措 施
体形系 数
屋 顶
传热 系数
外 墙
传热 系数
外 窗 及 阳 台 门 透 明 部 分
窗 墙 面 积 比
北向 东向 西向 南向
பைடு நூலகம்
无外遮阳≤0.30 有外遮阳≤0.50
≤0.50 1-6层≥Ⅲ级
气密性等级 ≥7层≥Ⅱ级
7
设计内容
规定性指标
传热系数
K≤1.5 K≤2.0 K≤2.0 K≤3.0 采暖年耗电量Eh(KWh/m2)< 25.99
体形系数 S= F0/V0
2364/10800=0.22
无
C 有
140m×18m+600m2=3120
3120/10800=0.29
140m×18m+600m2×2=3720
3720/10800=0.34
16
结论一
平面外形越紧凑,体形系数越小; 层数越少,体形系数越大;
增设架空层,体形系数随之扩大。
例:杭州某办公建筑按节能分类为乙类建筑, 建筑南面为(4米,8开间)32m,层高3米, 四层,每层设窗(3米宽×1.5米高)各8个 , 求此建筑南面的平均窗墙比。
平均窗墙面积比:建筑某一相同朝向的外墙面上的窗及阳台门的透明部 分的总面积与该朝向的外墙面的总面积(包括外墙中窗和门的面积)比。
按给出的条件此建筑南面的平均窗墙比应为
≤0.55/≤0.50/0.60 ≤0.45/0.55 ≤0.40/0.50 ≥4级 ≥3级 ≥30%
9
透明幕墙
设计内容
规定性指标
≤3.0
传热系数
≤0.4
计算 数值
技术措施
屋顶透明部分 ≤屋顶总面积的20% 地 地面和地下室外墙 热阻R(M2· K)/W 面 ≥1.2