建筑节能设计范例

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建筑节能方案(范本)

建筑节能方案(范本)

建筑节能方案(范本)一、项目背景本项目位于我国某大城市,旨在打造一座绿色、环保、节能的现代化建筑。

建筑总面积约为10万平方米,地上25层,地下3层,主要包括办公、会议、餐饮、休闲等功能区域。

随着我国能源消耗的日益增长,建筑节能已成为我国可持续发展的重要课题。

为此,本项目将采用一系列节能措施,以提高能源利用效率,降低能耗。

二、节能目标1.节能率:本项目总体节能率不低于65%,其中空调系统节能率不低于50%,照明系统节能率不低于60%。

2.能源利用率:提高能源利用率,实现能源的合理分配和有效利用。

3.环境保护:降低建筑对环境的污染,实现绿色、环保、可持续发展。

三、节能措施1.建筑设计(1)建筑朝向:选择最佳朝向,充分利用自然光照,减少照明能耗。

(2)建筑外立面:采用Low-E玻璃,提高保温性能,减少空调能耗。

(3)建筑体型:优化建筑体型,减少体型系数,降低能耗。

2.空调系统(1)冷热源:采用高效节能的冷热源设备,提高空调系统效率。

(2)末端设备:选用节能型末端设备,降低空调能耗。

(3)智能控制:实现空调系统的智能控制,根据室内外温度、湿度等参数自动调节空调运行状态,提高能源利用率。

3.照明系统(1)光源:选用节能型光源,如LED灯、荧光灯等。

(2)灯具:选用高效灯具,提高照明效率。

(3)智能控制:实现照明系统的智能控制,根据室内外光线强度自动调节照明亮度。

4.电气系统(1)供电:优化供电方式,降低线损。

(2)变压器:选用高效节能变压器,降低损耗。

(3)配电系统:采用智能配电系统,实现能源的合理分配和有效利用。

5.节水措施(1)给水系统:采用高效节水型给水设备,降低给水能耗。

(2)排水系统:采用雨污分流、中水回用等技术,减少排水能耗。

(3)绿化:充分利用绿化,降低建筑热岛效应,减少空调能耗。

四、实施方案1.建立项目组:组织专业团队,负责项目实施过程中的技术指导、监督和验收。

2.制定施工方案:根据项目特点和施工要求,制定详细的施工方案,确保施工质量。

建筑节能设计范例.doc

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建筑节能设计范例1居住建筑与公共建筑的设计建筑节能设计范例一、工程概况1、工程名称2、工程建设地点3、工程子项名称4、建筑类别、建筑面积、建筑的结构体系等基本概况二、地区气候参数夏热冬冷(寒冷)地区气候参数见表1。

表1 地区气候参数年平均温度最冷月平均温度极端最低温度最热月平均温度极端最高温度最冷月平均相对湿度最热月平均相对湿度全年日照率冬季日照率冬、夏季主导风向主导风向频率夏季平均风速三、建筑节能设计依据1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-932、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ/134-20012、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-20013、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-20044、《屋面工程技术规范》GB 50345-2004四、建筑与建筑热工节能设计(一)建筑的体形系数本工程居住建筑的体系系数计算见表2。

表2 居住建筑的体系系数Cf/vFo (m2)南墙东墙西墙北墙屋面其他合计Vo(m3)Cf/v Fo/ Vo标准规定结论Cf/v £0.320.32<Cf/v <0.35 提高窗热阻提高10%,每增加Cf/v 0.01 0.35£Cf/v £0.38 提高窗Ro≥ 1/2.7 m2·K/W墙(按北墙热阻)屋面Ro ≥ 1.42(1.26) m2·K/WCf/v >0.38 综合能耗计算提示:1、体形系数按如下公式计算:Cf/v = (m)(二)窗墙面积比及窗的性能设计1、各向立面的窗墙面积比及对应的外窗传热阻限值本工程居住建筑各立面的窗墙面积比及对应的外窗传热阻限值Ro见表3。

表3 各立面的窗墙面积比及对应的外窗传热系数(阻)限值朝外门窗面积,m2 外墙窗墙面积外窗Ro向M2 比m2·K/W2C1+1C2+。

:东6C3+12C4+。

+5Cn:南西。

北。

2、窗的选型(1)传热阻Ro: 1/4.7m2·K/W的居室外窗,选用塑料单玻窗;(2)传热阻Ro: 1/3.6m2·K/W的居室外窗,选用铝合金中空玻璃窗;(3)传热阻Ro: 1/2.7m2·K/W的居室外窗,选用5+9A+5、5+12A+5塑料或断桥铝合金中空玻璃窗(4)传热阻Ro: <1/2.5m2·K/W的居室外窗,选用5+9A+5、5+12A+5塑料或断桥铝合金中空Low-E玻璃窗3、遮阳系数计算东西向外窗应采用适宜的活动外遮阳措施,使其遮阳率满足标准要求,南向窗可以使用固定遮阳。

建筑节能设计案例分析与评述

建筑节能设计案例分析与评述

建筑节能设计案例分析与评述在当今社会,随着能源消耗的不断增加和环境问题的日益严峻,建筑节能设计已经成为建筑行业发展的重要趋势。

建筑节能不仅能够降低能源消耗,减少对环境的污染,还能够为居民提供更加舒适、健康的居住和工作环境。

本文将通过对几个建筑节能设计案例的分析和评述,探讨建筑节能设计的理念、方法和实践成果。

一、案例一:绿色办公楼这是一座位于城市中心的现代化办公楼,其建筑节能设计的亮点主要体现在以下几个方面:1、高效的围护结构办公楼的外墙采用了高性能的保温材料,有效减少了热量的传递。

窗户采用了双层中空LowE玻璃,具有良好的隔热和遮阳性能,能够在保证充足自然采光的同时,降低室内的空调负荷。

2、自然通风系统建筑设计充分考虑了自然通风的因素,通过合理的开窗位置和通风通道设计,使得室内在过渡季节能够依靠自然通风来调节温度和湿度,减少了机械通风设备的使用时间。

3、智能照明控制系统室内照明采用了智能感应控制,根据室内人员的活动情况和自然光照度自动调节灯光亮度,避免了不必要的能源浪费。

4、屋顶绿化和雨水收集系统屋顶设置了绿化区域,不仅能够降低屋顶表面的温度,减少空调负荷,还能够美化环境。

同时,建筑还配备了雨水收集系统,用于灌溉绿化和冲厕,节约了水资源。

通过以上节能措施的综合应用,这座办公楼的能源消耗相比同类建筑降低了约 30%,不仅为企业节省了运营成本,还为城市的节能减排做出了贡献。

然而,在实际运行中,也存在一些问题。

例如,由于部分办公区域的人员密度较大,自然通风效果有时不够理想,仍需要依靠机械通风设备。

此外,智能照明控制系统在一些特殊情况下的灵敏度还有待提高。

二、案例二:生态住宅小区这个住宅小区以其独特的生态节能设计理念吸引了众多关注。

1、合理的建筑布局小区内的建筑布局充分考虑了当地的气候条件和风向,保证了每栋建筑都能够获得良好的自然通风和采光。

建筑之间的间距合理,避免了相互遮挡。

2、可再生能源利用小区内安装了太阳能光伏板,为公共区域的照明和部分居民的用电提供了能源。

建筑节能结构设计方案范本

建筑节能结构设计方案范本

建筑节能结构设计方案范本建筑节能结构设计方案随着全球环境问题日益严峻,建筑节能已成为未来建设的重要任务。

为了减少建筑物对能源的消耗,保护环境,提出一份建筑节能结构设计方案,旨在将建筑物的能源消耗降至最低。

一、热工方案根据建筑物的功能和使用需求,选择合适的热工方案是节能的关键。

采用合理的建筑形态、立面设计和材料选择,可以最大程度地减少建筑物对外界环境温度的敏感性。

同时,在保证舒适度的前提下,通过合理的采光和通风系统设计,减少冷暖能耗,降低空调与供暖系统的负荷。

二、材料选择建筑材料的选择对于建筑节能的影响极大。

优选具有良好保温性能的材料,如绝缘材料和保温材料,可降低建筑物内外热传递的损耗。

同时,采用可再生材料和环保材料,如木材和石材,减少对非可再生资源的依赖,并减少对环境的破坏。

三、外墙保温与隔热采用外墙保温材料和隔热层,减少建筑物外墙与室外的热交换,降低墙体对外界环境温度的敏感性。

合理选择外墙保温材料的厚度和热传导系数,能将建筑物内部热量有效保持在室内,降低空调系统的运行能耗。

四、采光与通风系统设计合理的采光和通风系统设计可以最大程度地利用自然资源,减少人为供能的消耗。

采光方案应考虑建筑物的朝向、窗户的位置和尺寸,以最大程度地利用自然光线。

通风系统应采用先进的换气设备,使新鲜空气进入室内,保证室内空气的流通与清洁。

五、节能系统1.空调系统方案:选择高效能的中央空调系统,采用可以根据室内温度自动调节的温控器,合理设置空调系统的风速和制冷/制热温度,以减少能源的浪费。

2.供暖系统方案:采用集中供暖方式,选择高效能的供暖炉具或供暖设备,加装隔热管道,减少供热热量的损失。

3.照明系统方案:采用LED照明系统,节能高效,寿命长。

合理设置灯光的亮度和开关控制,根据不同的使用区域和时间段,灵活调节照明的亮度,减少不必要的能源浪费。

总结:建筑节能是未来建筑设计的趋势,制定合理的节能结构设计方案,不仅可以降低建筑物运行的能源消耗,减少对环境的污染,还可以提升人们的生活质量。

建筑节能结构设计方案模板

建筑节能结构设计方案模板

建筑节能结构设计方案模板建筑节能结构设计方案模板一、设计目标和原则1.1 设计目标:本节能结构设计方案旨在将建筑的能耗降至最低,提高建筑的能源利用率,并提供舒适的室内环境。

1.2 设计原则:本方案的设计原则包括优化建筑的能源利用、减少能源浪费、提高建筑的热舒适性和室内环境质量。

二、设计内容2.1 建筑外墙设计2.1.1 外墙隔热材料的选用:选择具有良好隔热性能的材料,如外墙保温砂浆、外墙保温板等,以减少建筑散热。

2.1.2 外墙厚度的设计:根据当地气候条件和建筑的热传导系数,合理确定外墙的厚度,以减少外墙的散热和传热损失。

2.2 建筑屋顶设计2.2.1 屋顶的隔热和保温设计:采用具有较好隔热性能的材料,如屋面保温板和隔热毡,以减少屋面的散热和传热损失。

2.2.2 屋顶太阳能电池板的安装:利用屋顶空间安装太阳能电池板,将阳光转化为可再生能源,减少用电的依赖。

2.3 建筑窗户设计2.3.1 窗户材料的选择:选择具有较好隔热性能的材料,如双层中空玻璃和低辐射膜玻璃,以减少窗户的散热和传热损失。

2.3.2 窗户框架的设计:采用热桥断热技术,避免窗框对建筑的传热影响,减少能耗。

2.4 建筑门设计2.4.1 门的隔热设计:采用具有较好隔热性能的材料,如实心门和夹芯门,以减少门的散热和传热损失。

2.4.2 门的开闭控制:采用自动门和关闭门感应器等技术,减少门的开启时间,避免能源的浪费。

2.5 建筑空调设计2.5.1 空调系统的选择:选择能效比较高的空调系统,如变频空调和集中供冷供热系统,以减少能耗。

2.5.2 空调温度控制:采用智能温控技术,根据室内外温度及人流情况,合理控制空调温度,减少能源浪费。

2.6 建筑照明设计2.6.1 LED照明系统的应用:采用LED照明灯具,具有较低的能耗和较长的使用寿命,减少能源浪费和照明成本。

2.6.2 照明控制系统的设计:采用感应开关和光线感应器等技术,实现自动感知和控制灯光开关,避免不必要的能源浪费。

节能建筑设计的最佳实践案例分享

节能建筑设计的最佳实践案例分享

节能建筑设计的最佳实践案例分享节能建筑是指在建筑设计、建筑材料选择、建筑施工和使用过程中,通过采用科学合理的措施和技术手段,使建筑在各个方面都能达到节能降耗的目标。

随着人们对环境保护意识的提高和能源问题的日益突出,节能建筑设计成为了当前建筑行业发展的一个重要方向。

本文将分享一些节能建筑设计的最佳实践案例,以供专业人员参考和借鉴。

1. 高效的建筑外墙保温系统建筑外墙保温系统是目前广泛使用的节能技术之一。

通过在建筑外墙表面加装保温材料,可以有效降低建筑内部与外部空气的热传导,减少冷热损失。

在设计节能建筑时,应根据当地气候条件和建筑类型选择合适的保温材料和保温层厚度。

例如,在北方寒冷地区,可以采用岩棉、聚苯板等优良保温材料,并增加保温层厚度来增强保温效果。

2. 智能化节能系统的应用智能化节能系统是指通过自动化控制、传感器技术和计算机网络等手段,实现对建筑内部空调、照明、水暖等设备的智能控制和管理,从而达到节能减排的目的。

近年来,随着物联网和人工智能技术的发展,智能化节能系统在节能建筑设计中得到了广泛应用。

例如,通过安装智能感应器,建筑内部设备可以根据人员活动情况进行智能开启或关闭,达到降低能源消耗的效果。

3. 制冷暖通系统的优化制冷暖通系统是建筑中最耗能的设备之一。

在节能建筑设计中,需要通过优化制冷暖通系统来减少能源消耗。

一种常见的方法是采用地源热泵系统代替传统空调系统。

地源热泵系统通过利用地下深层稳定温度来进行空调供暖或制冷,可以大大减少对传统暖通设备的依赖,并且具有更低的运行成本。

4. 太阳能利用技术在建筑中的应用太阳能是一种清洁而可再生的能源,在节能建筑设计中被广泛应用。

通过合理布置太阳能光伏板或太阳热水器等设备,可以利用太阳光将其转换为电力或热能供给建筑使用,在一定程度上减少对传统电力或燃气的依赖,并降低相关造成的环境污染。

5. 室内照明设计的优化室内照明是建筑中耗电较多且容易造成浪费的环节之一。

节能建筑设计的最佳实践案例分享

节能建筑设计的最佳实践案例分享

节能建筑设计的最佳实践案例分享在当今社会,随着人们对可持续发展的需求不断增长,节能建筑设计已经成为建筑行业中的一个重要趋势。

通过科学的设计理念和技术手段,节能建筑不仅可以降低能源消耗、减少环境污染,还可以提高建筑的舒适性和使用价值。

本文将分享几个成功的节能建筑设计案例,带你了解最佳实践是如何在实践中发挥作用的。

案例一:零能耗建筑位于欧洲的某零能耗建筑项目,通过充分利用可再生能源和先进的节能技术,实现了建筑全年零能耗。

该建筑利用太阳能光伏板和地热能源供暖,通过智能调控系统实现能源的高效利用,将剩余能量存储起来以备不时之需。

在建筑材料选择和结构设计上,也注重降低能耗和减少碳排放,使建筑在实现零能耗的保持了舒适度和美观性。

案例二:绿色屋顶建筑某市政办公楼项目采用了绿色屋顶设计,将建筑顶部绿化覆盖,不仅美化了城市环境,还在一定程度上降低了室内温度,减少了空调的使用频率。

绿色屋顶能够吸收雨水、减少雨水径流,起到了雨水收集和净化的作用。

植被的蒸腾作用也有助于降低周围环境的温度,并改善空气质量,为城市居民带来更好的生活环境。

案例三:passivhaus标准建筑passivhaus是一种起源于德国的超低能耗建筑标准,该标准要求建筑在不需要传统供暖设备的情况下仍能保持舒适的室内温度。

一处位于北欧的passivhaus建筑案例通过采用高效的保温材料、三层窗户设计和全热交换系统等技术手段,成功实现了极低的能源消耗和碳排放。

建筑内部空气质量良好,居住者可以享受到稳定温度和清新空气带来的舒适感。

通过以上案例的分享,我们可以看到,节能建筑设计不仅可以降低能源消耗、减少对环境的影响,还可以提高建筑的功能性和可持续发展性。

未来,随着技术的不断创新和应用,节能建筑设计将在建筑行业中扮演越来越重要的角色。

让我们共同努力,推动节能建筑设计的发展,为建设美丽的家园贡献自己的力量。

节能建筑设计是未来建筑发展的重要趋势,倡导绿色环保理念,促进可持续发展,值得我们进一步深入研究和推广。

节能专项施工方案范本

节能专项施工方案范本

一、工程概况本工程为XX小区15#楼,位于XX市XX区,总建筑面积为8,000平方米,建筑高度为28米。

该楼为钢筋混凝土结构,设计用途为住宅。

为确保建筑节能效果,本方案将针对建筑物的围护结构、暖通空调系统、照明系统等关键部位进行节能设计及施工。

二、编制依据1. 国家及地方相关节能设计规范及标准。

2. 建设单位提供的施工图纸及设计说明。

3. 建筑节能专项施工方案编制指南。

三、节能设计内容1. 围护结构节能设计- 墙体:采用外墙外保温系统,保温材料为挤塑聚苯板(XPS),厚度为100mm。

- 屋面:采用保温隔热屋面,保温材料为岩棉板,厚度为150mm。

- 门窗:采用节能型铝合金门窗,中空玻璃,传热系数小于2.0W/(m²·K)。

2. 暖通空调系统节能设计- 采用地源热泵系统,充分利用地热资源,降低能耗。

- 空调机组采用高效节能型,能效比大于3.0。

3. 照明系统节能设计- 采用LED照明灯具,功率密度小于11W/m²。

- 设置智能照明控制系统,实现分区域、分时段控制。

四、施工方案1. 施工准备- 组织施工人员学习节能设计规范及标准,提高施工人员的节能意识。

- 准备施工所需的节能材料、设备、工具等。

2. 施工工艺- 墙体保温施工:按照外墙外保温系统施工工艺进行,确保保温层厚度及平整度。

- 屋面保温施工:按照保温隔热屋面施工工艺进行,确保保温层厚度及防水效果。

- 门窗安装:按照节能型铝合金门窗安装工艺进行,确保门窗密封性及气密性。

- 暖通空调系统施工:按照地源热泵系统施工工艺进行,确保系统运行稳定。

- 照明系统施工:按照LED照明灯具安装工艺进行,确保照明效果及节能效果。

3. 施工质量控制- 严格执行施工规范及标准,确保施工质量。

- 对节能材料、设备进行检验,确保符合设计要求。

- 定期进行施工过程检查,发现问题及时整改。

五、验收及运维1. 验收- 施工完成后,组织相关部门进行验收,确保节能效果达到设计要求。

建筑节能减排的典型案例

建筑节能减排的典型案例

建筑节能减排的典型案例那我给你讲个超酷的建筑节能减排案例——上海建科中心。

这地儿就像是建筑界的“节能小超人”。

首先呢,从外表看,它的外立面就很有讲究。

那些窗户啊,可不是普通的玻璃窗户,是双层的,中间还有特殊的空气层,就像给建筑穿了一件超级保暖又透气的外套。

冬天的时候,能把室内的热量牢牢锁住,不让它偷偷跑出去;夏天呢,又能把外面的热气挡在外面,不让室内变成蒸笼。

这就大大减少了空调暖气的使用量,节能减排那是从源头就开始了。

再说说它的屋顶。

屋顶上有大片大片的太阳能板,整整齐齐地排列着,就像一群蓝色的小士兵在晒太阳发电呢。

这些太阳能板发的电,能给建筑里的好多设备供电,什么照明啦,部分办公电器啦,都靠它们。

这就相当于建筑自己给自己制造清洁能源,减少了对传统能源的依赖,多环保啊。

还有哦,建筑里面的通风系统也特别智能。

它能根据室内外的温度、湿度等情况,自动调整通风量。

就像有个聪明的小管家在时刻监控着,不需要一直开着大风扇或者空调来调节空气。

而且,建筑里很多地方的材料都是可回收利用的,这就像是把建筑变成了一个环保大循环的一部分,旧材料还能继续发挥余热,不浪费资源。

另外一个例子是德国的国会大厦。

这国会大厦就像是一个绿色的“魔法城堡”。

它的穹顶可不简单,那是一个巨大的采光和通风系统的一部分。

白天的时候,穹顶能让大量的自然光洒进大厦内部,使得很多区域都不需要开灯照明,自然光线又明亮又舒服,还不耗电。

而且穹顶还能像烟囱一样,帮助大厦通风换气,让新鲜空气在大厦里自由穿梭,减少了空调的使用频率。

大厦的地下还有一个很厉害的地热系统。

这个系统就像在地下藏了一个巨大的恒温箱,冬天的时候把地下的热量“抽”上来给大厦供暖,夏天的时候又把大厦里的热量“送”到地下储存起来,这样一冬一夏,能源就得到了很好的循环利用,既节能又环保。

这国会大厦就这么巧妙地把节能减排融入到建筑的每一个角落,真的很值得学习呢。

建筑工程节能案例分析与经验分享

建筑工程节能案例分析与经验分享

建筑工程节能案例分析与经验分享一、建筑工程节能案例分析以下将详细分析几个建筑工程节能案例,以期为类似项目提供参考和启示。

案例一:某城市住宅小区项目该项目为一个占地面积较大的住宅小区,包含多栋高层住宅楼、商业楼及配套设施。

在项目设计阶段,设计人员充分考虑了建筑节能与环保要求,采用了多种节能技术。

(1)外墙保温技术:外墙采用保温材料进行保温,减少室内热量散失,降低取暖能耗。

(2)太阳能光伏发电:在屋顶安装太阳能光伏板,充分利用太阳能发电,为小区提供清洁能源。

(3)绿色植被:在小区内种植大量绿色植被,提高绿化率,降低地表温度,减少空调使用。

案例二:某公共建筑项目该项目为一座大型公共建筑,包括办公、会议、展览等功能。

在设计阶段,建筑师注重提高建筑物的自然采光和通风效果,以降低能耗。

(1)自然采光:设计合理的窗户尺寸和朝向,充分利用自然光照亮室内空间,减少人工照明能耗。

(2)通风设计:设置合理的通风口和导风装置,利用自然通风降低室内空调使用频率。

(3)绿色建筑材料:选用环保、高性能的绿色建筑材料,降低建筑物的整体能耗。

案例三:某工业建筑项目该项目为一个大型工业厂房,生产过程中产生大量余热。

在建筑设计中,工程师们采用余热回收技术,提高能源利用率。

(1)余热回收系统:利用生产过程中的余热,为厂房提供供暖和热水。

(2)热泵技术:利用空气源热泵技术,回收室内热量,降低空调能耗。

(3)高效节能设备:选用高效节能设备,降低生产过程中的能耗。

二、经验分享通过以上案例分析,我们可以总结出以下几点经验:1.设计阶段的重要性:在建筑项目的设计阶段,充分考虑节能与环保要求,选用合适的节能技术和设备。

2.绿色建筑材料的应用:积极推广绿色建筑材料,降低建筑物的整体能耗。

3.自然光与通风的利用:合理设计建筑物的窗户尺寸、朝向以及通风系统,充分利用自然光和通风。

4.余热回收技术的应用:在工业建筑项目中,采用余热回收技术,提高能源利用率。

建筑节能设计说明专篇-某项目范本

建筑节能设计说明专篇-某项目范本

建筑节能设计专篇-某项目范本1.执行标准:《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014,执行75%节能;《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015;《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)2.气候分区及当地气候条件:本工程所在地建筑气候分区为:寒冷B地区。

3.建筑类别和体型系数:本建筑为居住建筑和公共建筑混合建筑,其中1#A段,1#B段、1#C段为居住建筑,1#D段为医院建筑,ABC段建筑体型系数(S)为:0.26<0.3。

4.建筑窗墙比:5..建筑为现浇钢筋混凝土框架结构,采用外墙外保温体系,墙身细部:女儿墙、檐口板、空调板、窗口、圈梁、勒脚等部位应采取6.断桥保温措施,做法详见节点详图。

7.节能设计主要详细参数参见“施工图设计(建筑节能)计算书”文本:8.注:1、不采暖房间:楼梯间、地下室,保温材料为30mm厚聚苯颗粒保温砂浆燃烧性能A级,外覆玻纤网。

2、雨篷、挑板等未注明热桥部位,保温材料为30mm厚聚苯颗粒保温砂浆燃烧性能A级,外覆玻纤网。

9.保温材料:挤塑聚苯板:用于周边和非周边地面,主要性能指标:密度30~40kg/m,抗压强度>300KPa,导热系数小于等于0.030W/m.K。

燃烧性能B1级。

10.岩棉保温板:主要性能指标需满足:密度大于等于100kg/m ,导热系数小于等于0.044W/m .K。

燃烧性能A级。

11.聚苯颗粒保温砂浆:主要性能指标需满足:密度小于等于300kg/m ,导热系数小于等于0.060W/m .K。

燃烧性能A级。

12.聚合聚苯板:高密度型,标称密度为140~200kg/m,导热系数小于等于0.039W/m .K。

燃烧性能A级。

13.聚合聚苯板应执行《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T536-2017中相应要求。

14.外窗构造做法及性能指标15.建筑外墙主要采用200厚加气混凝土砌块,或最薄200厚钢筋混凝土墙体(梁)。

节能设计方案范文

节能设计方案范文

节能设计方案范文
1.外墙保温材料:选择高效的外墙保温材料,如聚苯乙烯泡沫板或岩棉板,以减少建筑物的热量损失。

此外,还可以在建筑物的外墙上添加阳光房或温室,以利用太阳能提供额外的能量。

2.外窗与窗框:选用高效隔热的窗户和窗框,如双层玻璃窗或真空玻璃窗,以减少热量的散失。

此外,在窗户上添加隔热窗帘或百叶窗也是一种有效的节能措施。

3.照明系统:采用节能照明系统,如LED照明灯具,以替代传统的白炽灯和荧光灯。

LED照明灯具不仅能减少能源消耗,还能提高照明效果和寿命。

4.供暖与冷却系统:采用先进的供暖和冷却系统,如地源热泵或太阳能热水器。

地源热泵系统能够从地下获取稳定的地热能量,为建筑物提供供暖和冷却,从而减少对传统能源的依赖。

5.建筑结构和设计:在建筑结构和设计阶段,应考虑如何最大程度地利用自然采光和通风。

建筑物的布局应优化,以最大限度地减少能量损失并提高环境舒适度。

此外,还可以采用太阳能板或风力发电机等可再生能源设备,为建筑物提供额外的能源。

6.智能控制系统:安装智能控制系统,能根据空间使用情况和温度要求自动调整供暖、冷却和照明设备的工作。

这种系统可以提高能源利用效率,并减少能源的浪费。

7.水资源利用:在节能设计方案中,还应考虑如何合理利用水资源。

采用低流量水龙头、节水马桶和雨水收集系统等设施,可以减少对水资源的消耗。

综上所述,节能设计方案是建筑师和工程师在项目设计和实施过程中采用的一系列措施。

这些措施旨在减少能源消耗和排放,提高建筑物的能源利用效率,保护环境并提高人们的生活质量。

通过合理运用上述节能设计方案,可以为建筑项目带来显著的节能效果。

建筑物节能设计规范范文

建筑物节能设计规范范文

建筑物节能设计规范范文在当今全球能源紧张和环境污染的背景下,建筑物的节能设计已经成为一个全球性的关注焦点。

为了保护环境、降低能源消耗以及提高建筑物的可持续性,各国都出台了相应的建筑物节能设计规范。

以下是一个建筑物节能设计规范的范文,供大家参考。

一、背景及目的本规范旨在通过对建筑物节能设计的要求和控制,提高建筑物的能源利用效率,减少二氧化碳排放,促进可持续发展。

本规范适用于各类新建建筑物和现有建筑物的改造项目。

二、建筑物节能设计要求1. 建筑外墙断热材料采用低导热系数的材料,确保墙体保温效果达到国家标准要求。

2. 采用高效节能的建筑窗户材料,如双层玻璃窗或中空玻璃窗,以减少热量传输和能量损失。

3. 使用高效节能的暖通空调系统,包括采用能源回收设备、智能控制系统等,以达到室内舒适温度的同时最大限度降低能耗。

4. 在建筑结构中应用节能材料,如使用轻质砖块或空心砖等,以减轻建筑物自身负荷,降低能源消耗。

5. 设计合理的采光系统,充分利用自然光源,减少照明系统的使用频率和能耗。

6. 建筑的供热设备应使用高效节能的热源,如地源热泵或太阳能热水器,以减少使用传统化石燃料带来的环境负荷。

7. 建筑内部采用节能照明设备,如LED灯具,以降低照明能耗。

8. 合理规划建筑物的布局,减少能源流通的距离和损耗。

三、建筑物节能设计控制标准1. 建筑热阻值 R值应符合国家建筑节能设计标准,确保建筑外墙的保温效果。

2. 窗户的热阻值 U值应满足国家标准要求,以减少热量传输和能量损失。

3. 暖通空调系统的能效比(COP)应达到国家标准要求,确保系统的运行效率高且能耗低。

4. 建筑采光率应满足国家标准要求,确保室内光线充足且合理利用自然光源。

5. 供热设备的能源利用系数应达到国家要求,采用高效节能的热源。

6. 照明设备的能效等级应符合国家标准要求,采用节能照明设备。

7. 建筑物节能设计应满足国家建筑节能设计标准要求,确保整体节能效果达到预期目标。

建筑节能设计的实践案例

建筑节能设计的实践案例

建筑节能设计的实践案例随着人们对环境保护意识的增强以及能源资源的日益紧缺,建筑节能设计在现代社会中变得越发重要。

本文将介绍两个典型的建筑节能设计实践案例,分别是“绿色办公楼建设”和“ passivhaus低能耗房屋”。

一、绿色办公楼建设绿色办公楼建设是近年来建筑节能设计的一个热点领域。

这种设计通过优化建筑的结构、材料和设备,进而减少能源的消耗,并改善室内环境的质量。

以下是一个具体的案例:某公司在新建办公楼时,将绿色节能作为设计的核心理念。

首先,他们选择了高效隔热材料和外墙保温系统,有效减少了建筑外墙热量的损失。

其次,他们采用了太阳能光伏板来发电,为建筑提供电力需求。

此外,他们还使用了灰水回收系统,将污水经过处理后用于灌溉和冲厕,最大限度地节约了水资源。

通过这些节能设计措施的实施,该办公楼在不影响使用功能的前提下,实现了节能减排的目标。

二、passivhaus低能耗房屋passivhaus是一种被广泛认可的低能耗房屋设计标准。

它以被动式设计理念为基础,通过最大限度地减少热量的传输和能源的消耗来实现节能效果。

以下是一个passivhaus低能耗房屋的案例:在某乡村地区,一家建筑公司打造了一座passivhaus低能耗房屋。

首先,在建筑的隔热设计上,他们选用了双层高性能窗户和密封优良的墙体,以减少室内外热量交换。

其次,他们在屋顶安装了太阳能热水器和光伏板,利用太阳能来供应热水和电力。

此外,他们还采用了地热能源系统,通过地下管道的温度调节,使室内保持恒定的温度。

通过这些节能设计的实践,房屋实现了高效的能源利用,大大降低了能耗,并为居住者提供了舒适而健康的室内环境。

总结:以上是两个建筑节能设计的典型案例。

绿色办公楼建设通过优化建筑材料和设备,减少能源的消耗;passivhaus低能耗房屋以被动式设计理念为基础,通过最大限度地减少热量传输和能源的消耗来实现节能效果。

这些案例不仅为我们展示了建筑节能设计的实践成果,更为我们提供了借鉴和启示。

节能设计计算范例

节能设计计算范例

建筑节能设计计算范例1 .体型系数(宜小于0.32 ,不得大于0.38 )1.1 外表表面积A 总= 建筑物周长×建筑高度+ 屋顶面积1.2 建筑物体积V 总= 建筑物底面积×建筑高度1.3 体型系数S=A 总/V 总2. 屋面传热阻2.1 斜屋面(选用红瓦时ρ =0.7 D ≤ 3 R ≥ 1.42 ,选用灰瓦时ρ =0.52 1.6 ≤ D ≤ 4 R ≥ 1.09 )a. 英红瓦Ra= δ / λ =0.02/0.93=0.022b. 20 厚空气层Rb=0.17c. 40 厚细石砼Rc=0.04/1.51=0.026d. 25 厚挤塑保温板Rd=0.025/0.03=0.833e. 3 厚隔气层Re=0.003/0.27=0.011f. 20 厚水泥砂浆Rf=0.02/0.93=0.022g. 100 厚钢筋砼板Rg=0.1/1.74=0.057h. 20 厚混合砂浆Rh=0.02/0.87=0.023i. 30 厚空气层Ri=0.18j. 三合板吊顶Rj=0.029∑ R=Ra+ … +R j=1.373Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+1.373+0.04=1.523 (>1.42 )注: Ri 、Re 为室内、外空气换热阻,常数。

2.2 平屋面露台(表面浅色ρ<0.7 R ≥ 1.09 )a. 40 厚细石砼Ra=0.04/1.51=0.026b. 25 厚挤塑保温板Rb=0.833c. 高分子卷材Rc=0.003/0.27=0.011d. 细石砼找坡平均厚40 Rd=0.026e. 100 厚钢筋砼板Re=0.057f. 板底20 厚混合砂浆Rf=0.023∑ R=Ra+ … +Rf=0.976Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.976+0.04=1.126 (>1.09 )3. 外墙(北墙应>0.74 南、东、西墙应>0.62 )3.1 北墙a. 10 厚混合砂浆Ra=0.01/0.87=0.012b. 10 厚水泥砂浆打底Rb=0.01/0.93=0.011c. 240 KP1 墙Rc=0.24/0.58=0.414d. 界面剂(可不用)e. 15 厚RE —Ⅱ型Re=0.015/0.085=0.176∑ R=Ra+ … Re=0.62Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.62+0.04=0.77 (>0.74 )3.2 南、东、西墙同北墙做法,其中RE —Ⅱ型厚度为10Re '=0.01/0.85=0.118 Re-Re '=0.176-0.118=0.058∑ R=0.62-0.058=0.562Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.562+0.04=0.712 (>0.62 )4. 底层为车库、其上层楼板(R 应≥ 0.62 × 0.6=0.372 )a. 地板面层10 厚Ra=0.059b. 40 厚空气层Rb=0.18c. 20 厚水泥砂浆Rc=0.022d. 100 厚钢筋砼板Rd=0.057e. 20 厚混合砂浆Re=0.023∑ R=Ra+ … +Re=0.341Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.341+0.04=0.491 (>0.372 )5. 冷桥R 应≥ 0.52a. 20 厚混合砂浆Ra=0.02/0.87=0.023b. 240 厚钢筋砼圈梁Rb=0.24/1.74=0.138c. 界面剂Rc=0.008/0.93=0.007d. 20 厚RE —Ⅱ型Rd=0.02/0.085=0.235e. 10 厚RE 防裂砂浆Re=0.01/1.3=0.008∑ R=Ra+ … +Re=0.411Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.411+0.04=0.561 (>0.52 )6. 封阳台阳台板6.1 120 厚砖栏板a. 10 厚RE 防裂砂浆Ra=0.01/1.3=0.008b. 20 厚RE —Ⅱ型Rb=0.026/0.085=0.306c. 120 厚KP1 砖Rc=0.12/0.58=0.207d. 20 厚混合砂浆Rd=0.02/0.87=0.023∑ R=Ra+ … +Rd=0.544Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.544+0.04=0.694( >0.69)6.2 100 厚砼栏板a. 10 厚RE 防裂砂浆Ra=0.008b. 20 厚RE —Ⅱ型(外)Rb=0.235c. 8 厚界面剂Rc=0.007e. 100 厚砼栏板Rd=0.057d. 20 厚RE —Ⅱ型(内墙)Rc=0.235∑ R=Ra+ … +Rc=0.54Ro=Ri+ ∑ R+Re=0.11+0.54+0.04=0.69 (≥ 0.69 )7. 窗墙比:7.1 北窗面积Ac 北墙面积Aq北向窗墙比Ac/Aq= (查窗的传热系数表选用窗型)7.2 南窗面积Ac 南墙面积Aq 南向窗墙比Ac/Aq= (查窗的传热系数表选用窗型)7.3 东窗面积Ac 东窗面积Aq东向窗墙比Ac/Aq= (查窗的传热系数表选用窗型)7.4 西窗面积Ac 西墙面积Aq西向窗墙比Ac/Aq= (查窗的传热系数表选用窗型)8. 遮阳:南向窗采用固定式遮阳,东、西向窗采用活动外遮阳,遮阳率达80% 。

节能工程设计范本

节能工程设计范本

节能工程设计范本一、引言在当前全球能源紧缺的情况下,节能已经成为各国政府和企业的重要任务。

为了减少能源消耗和环境污染,节能工程的设计变得至关重要。

本文将介绍一个节能工程设计的范本,以供参考和借鉴。

二、背景节能工程的设计需要充分考虑建筑物或工业设备的能源利用效率,以及使用节能技术和设备来降低能源消耗。

在设计过程中,需要综合考虑建筑结构、设备选型、能源管理等多个方面的因素。

三、设计原则1. 综合考虑建筑结构:在设计建筑物时,应充分考虑建筑的朝向、采光、隔热等因素,以减少能源的消耗。

例如,合理设置窗户和天窗,以增加自然采光和通风,减少人工照明和空调的使用。

2. 选用高效节能设备:在节能工程设计中,应优先选择高效节能的设备和系统。

例如,使用高效节能的照明设备、空调系统和水暖设备,以减少能源的浪费。

3. 引入智能控制系统:通过引入智能控制系统,可以实现能源的智能管理和优化。

例如,通过智能照明控制系统,可以根据不同时间段和使用需求,自动调节照明亮度和开关状态,以减少能源的浪费。

4. 加强能源管理:在设计过程中,应加强对能源的管理和监控。

例如,建立能源计量系统,对能源的使用情况进行实时监测和分析,以及制定能源管理计划,提高能源利用效率。

四、设计步骤1. 能源需求分析:首先需要对建筑物或工业设备的能源需求进行分析,包括照明、空调、供暖等方面的需求。

通过分析能源需求,可以确定节能工程设计的重点和目标。

2. 设计方案制定:根据能源需求分析的结果,制定相应的设计方案。

设计方案应包括建筑结构优化、设备选型、智能控制系统的引入等方面的内容。

3. 设计方案评估:对设计方案进行评估,包括能源消耗模拟、经济性评估等方面的内容。

通过评估,可以确定设计方案的可行性和效果。

4. 设计方案优化:根据评估结果,对设计方案进行优化。

例如,调整建筑结构参数、更换设备选型等,以提高节能效果和经济性。

5. 施工和验收:在施工过程中,应按照设计方案进行施工,并进行相应的验收。

建筑节能设计报告书

建筑节能设计报告书

建筑节能设计报告书公共建筑目录1.建筑概况 (4)2.设计依据 (4)3.规定性指标检查 (4)3.1工程材料 (4)3.2窗墙比 (5)3.2.1窗墙比 (5)3.2.2外窗表 (5)3.3可见光透射比 (6)3.4天窗 (6)3.4.1天窗屋顶比 (6)3.4.2天窗类型 (6)3.5屋顶构造 (6)3.5.1屋顶相关构造 (6)3.5.2屋顶平均热工特性 (7)3.6外墙构造 (8)3.6.1外墙相关构造 (8)3.6.2外墙平均热工特性 (9)3.7挑空楼板构造 (11)3.7.1钢筋砼 (11)3.8凸窗顶板 (11)3.8.1钢筋混凝土 (11)3.9地下墙构造 (11)3.10地面构造 (12)3.11外窗热工 (12)3.11.1外窗构造 (12)3.11.2外遮阳类型 (12)3.11.3平均遮阳系数 (12)3.11.4平均传热系数 (13)3.11.5总体热工性能 (14)3.12可开启面积 (15)3.13隔热检查 (15)3.14外窗气密性 (15)3.15幕墙气密性 (16)3.16规定性指标检查结论 (16)4.热工性能权衡判断 (16)4.1说明 (16)4.2综合权衡 (16)4.3综合权衡判断结论 (17)1建筑概况2设计依据1. 《xxx公共建筑节能设计规范》(DBJ45/003-202x)2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)3. 《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)4. 《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)5. 《xxx建筑用反射隔热涂料应用技术规程》(DBJ/T45-001-202x)3规定性指标检查3.1工程材料3.2窗墙比3.2.1窗墙比3.2.2外窗表3.3可见光透射比3.4天窗3.4.1天窗屋顶比无天窗3.4.2天窗类型无天窗3.5屋顶构造3.5.1屋顶相关构造3.5.1.1上人平屋面3.5.1.2不上人平屋面3.5.2屋顶平均热工特性3.6外墙构造3.6.1外墙相关构造3.6.1.1外墙-砌体墙-隔热反射材料3.6.1.2钢筋砼3.6.1.3外墙-钢筋砼墙-隔热反射材料3.6.1.4外墙-砌体墙3.6.1.5外墙-钢筋砼墙3.6.2外墙平均热工特性1.南向2.北向3.7挑空楼板构造3.7.1钢筋砼3.8凸窗顶板3.8.1钢筋混凝土3.9地下墙构造本工程无此项内容3.10地面构造本工程无此项内容3.11外窗热工3.11.1外窗构造3.11.2外遮阳类型本工程无此内容3.11.3平均遮阳系数1. 南向:无外窗4. 西向:序号门窗编号楼层数量单个面积总面积(m2)构造编号自遮阳系数外遮阳编号外遮阳系数综合遮阳系数1 LC1818 3~17 15 3.240 48.600 18 0.450 1.000 0.4502 TC4022[4022] 3~12,14 11 9.000 99.000 18 0.450 1.000 0.4503 TC4022[4023] 3~17 30 9.000 270.000 18 0.450 1.000 0.4504 TC4322[4322] 3~13 22 9.675 212.850 18 0.450 1.000 0.4505 TC5322[5322] 3~17 15 11.925 178.875 18 0.450 1.000 0.4506 TC5422[5422] 3~17 15 12.150 182.250 18 0.450 1.000 0.4507 TC5522[5522] 3~15 26 12.375 321.750 18 0.450 1.000 0.4508 TC5722[5722] 3~15 13 12.825 166.725 18 0.450 1.000 0.4509 TC6022[6022] 3~17 30 13.500 405.000 18 0.450 1.000 0.450 朝向总面积(m2) 1885.050 朝向综合遮阳系数 1.000 0.450=0.450朝向面积权重系数b 遮阳系数南向0.000 1.00 0.000北向22.275 1.00 0.450东向989.707 1.00 0.450西向1885.050 1.00 0.450整个建筑平均遮阳系数0.4503.11.4平均传热系数1. 南向:无外窗序号门窗编号楼层数量单个面积总面积(m2)构造编号传热系数1 LC0922 3~13 11 2.025 22.275 18 4.000 朝向总面积(m2) 22.275 朝向平均传热系数 4.000序号门窗编号楼层数量单个面积总面积(m2)构造编号传热系数1 LC0918 3~18 29 1.620 46.980 18 4.0002 LC0922 3~13 11 2.025 22.275 18 4.0003.11.5总体热工性能注:本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑工程中的节能设计案例分析

建筑工程中的节能设计案例分析

建筑工程中的节能设计案例分析随着环境保护问题的日益凸显,节能设计在建筑工程中的作用越来越受到重视。

本文将分析几个具体的建筑工程案例,通过对这些案例的分析,探讨节能设计在建筑中的应用,并总结出一些有助于节能设计的方法和措施。

案例一:xxx大厦xxx大厦是一座位于某城市商业中心的高层建筑。

在设计阶段,该建筑采用了多种节能设计措施。

首先,建筑外墙采用了双层玻璃,并使用了隔热材料,有效减少了建筑的热量传输。

此外,大厦的外墙还安装了太阳能光伏板,利用太阳能发电,为建筑供电提供了一定的支持。

案例二:xxx公寓小区xxx公寓小区是一座位于郊区的住宅小区。

该小区在规划和设计中注重节能效果的最大化。

首先,在建筑材料的选择上,采用了具有良好保温效果的材料,如岩棉板、保温砖等。

其次,该小区还在屋顶安装了太阳能热水器,利用太阳能为居民供暖和热水提供支持。

此外,小区还建设了一个集中供暖系统,通过统一供暖的方式,避免了每户都单独采暖所带来的能源浪费。

案例三:xxx办公楼xxx办公楼是一栋位于市中心的大型商务建筑。

在设计过程中,该办公楼充分考虑到能源利用的效益。

首先,在空调系统的设计上,该办公楼采用了能够智能调节温度和湿度的中央空调系统,根据不同时间段和季节的需要,合理调控室温,达到节能的目的。

此外,办公楼还设置了太阳能板,通过太阳能发电为楼内设备供电,减少了对传统能源的依赖。

通过以上案例的分析,我们可以得出一些有助于节能设计的方法和措施。

首先,在建筑设计阶段,充分考虑建筑材料的选择,选择具有良好保温性能的材料。

其次,在能源利用上,发挥太阳能等可再生能源的作用,引入太阳能光伏板、太阳能热水器等设备,减少对传统能源的消耗。

此外,建筑设计中还应充分考虑使用智能控制系统,实现对温度、湿度等参数的精确控制,最大限度地节约能源。

综上所述,节能设计在建筑工程中的应用至关重要。

通过合理选择建筑材料、引入可再生能源和使用智能控制系统等措施,我们能够在建筑设计中实现最大限度的节能效果。

建筑节能设计范本

建筑节能设计范本

建筑节能设计范本1. 引言建筑节能是当前全球面临的重要任务之一。

随着能源消耗的增加和环境问题的日益严重,建筑节能已经成为了设计师、工程师和政府决策者共同关注的焦点。

本文将介绍建筑节能设计的范本,包括建筑外立面、采光设计、空调系统、热水供应等方面。

2. 建筑外立面设计建筑外立面是影响建筑节能性能的关键因素之一。

以下是一些常见的外立面设计措施:•隔热材料:使用高效隔热材料,如保温板、保温砖等,减少建筑内外热量交换。

•外遮阳设施:设置合适的遮阳装置,如百叶窗、雨棚等,减少太阳辐射进入室内。

•通风设施:合理设置通风口和排风口,促进室内空气流通。

•外墙颜色选择:选择浅色或反射性较强的颜色涂料,减少太阳辐射吸收。

3. 采光设计采光设计是建筑节能中的重要环节,合理利用自然光可以减少对人工照明的依赖,降低能源消耗。

以下是一些采光设计的范本:•窗户设计:合理设置窗户的位置和尺寸,使得室内可以获得足够的自然光。

•光线引导:利用反射板、天窗等设备将阳光引导到室内深处。

•透明材料:选择透明度较高的材料,如玻璃、亚克力板等,增加室内自然光。

4. 空调系统设计空调系统是建筑节能中最耗能的部分之一。

以下是一些空调系统设计范本:•高效设备:选择高效的空调设备,如变频空调、高效压缩机等。

•温度控制:合理设置温度控制装置,避免过度制冷或加热。

•空气流通:优化空气流通系统,提高室内空气质量。

5. 热水供应热水供应也是建筑节能中需要考虑的问题之一。

以下是一些热水供应设计范本:•太阳能热水器:利用太阳能热水器提供热水,减少对传统能源的依赖。

•热水管道绝缘:对热水管道进行绝缘处理,减少热量损失。

•智能控制:合理设置热水供应系统的智能控制装置,根据实际需求进行供暖。

6. 结论建筑节能设计是一项复杂而重要的任务。

通过合理设计建筑外立面、采光系统、空调系统和热水供应等方面,可以有效地降低建筑的能源消耗,减少对环境的影响。

在未来的建筑设计中,我们应该更加注重节能问题,积极采用先进技术和创新设计来提高建筑的节能性能。

节能环保:绿色建筑案例集锦

节能环保:绿色建筑案例集锦

1. 加州学院艺术中心(California Academy of Sciences)位于美国旧金山的加州学院艺术中心是世界上最大的自然历史博物馆之一,它的屋顶被设计成一个有机的生态系统,覆盖着原生植物,不仅能够吸收雨水,还能提供绝佳的保温效果。

该建筑运用了大量的可再生材料,并且通过太阳能板和风力发电来满足自身能源需求,是绿色建筑的杰出代表。

2. 伦敦的碳零排放公寓(BedZED)伦敦的Beddington零能量开发(BedZED)是英国第一个大规模的碳零排放社区。

这个项目采用了高效的隔热材料、太阳能板和中央供暖系统,以减少能源消耗。

屋顶花园和绿色空间的设计不仅美化了居住环境,还有助于调节气候和改善空气质量。

3. 上海世博会中国馆2010年上海世博会的中国馆被誉为“东方之冠”,其独特的传统斗拱结构融合了现代建筑技术。

中国馆在设计上大量采用了节能材料和太阳能发电系统,屋顶绿化和雨水回收系统也是其环保特色之一。

展馆在世博会结束后转为博物馆使用,成为了城市的文化地标和绿色建筑的范例。

4. 德国的智能之家(Smart House)德国的智能之家是一个集成了多种智能技术和环保理念的住宅项目。

它通过智能家居系统来控制室内温度、光线和能源消耗,极大地提高了能源效率。

此外,建筑还采用了被动式设计,利用自然通风和日光照明来降低对人工能源的依赖。

5. 新加坡的绿色心脏(The Green Heart at Marina One)新加坡的Marina One项目是一个多功能综合体,中央设置了一个巨大的绿色空间——绿色心脏。

这个开放的花园空间不仅为市民提供了休闲场所,还帮助改善了城市的微气候。

建筑群利用了绿色屋顶、垂直绿化和智能节能系统,是城市绿色建筑发展的典范。

这些案例显示,绿色建筑不仅关注能源效率和环境保护,还兼顾了人们的生活质量和建筑的美学价值。

它们利用现代科技和创新设计,实现了与自然的和谐共生,为可持续发展树立了标杆。

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建筑节能设计范例1居住建筑与公共建筑的设计建筑节能设计范例一、工程概况1、工程名称2、工程建设地点3、工程子项名称4、建筑类别、建筑面积、建筑的结构体系等基本概况二、地区气候参数夏热冬冷(寒冷)地区气候参数见表1。

表1 地区气候参数年平均温度最冷月平均温度极端最低温度最热月平均温度极端最高温度最冷月平均相对湿度最热月平均相对湿度全年日照率冬季日照率冬、夏季主导风向主导风向频率夏季平均风速三、建筑节能设计依据1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-932、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ/134-20012、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-20013、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-20044、《屋面工程技术规范》GB 50345-2004四、建筑与建筑热工节能设计(一)建筑的体形系数本工程居住建筑的体系系数计算见表2。

表2 居住建筑的体系系数Cf/vFo (m2)南墙东墙西墙北墙屋面其他合计Vo(m3)Cf/v Fo/ Vo标准规定结论Cf/v £0.320.32<Cf/v <0.35 提高窗热阻提高10%,每增加Cf/v 0.01 0.35£Cf/v £0.38 提高窗Ro≥ 1/2.7 m2·K/W墙(按北墙热阻)屋面Ro ≥ 1.42(1.26) m2·K/WCf/v >0.38 综合能耗计算提示:1、体形系数按如下公式计算:Cf/v = (m)(二)窗墙面积比及窗的性能设计1、各向立面的窗墙面积比及对应的外窗传热阻限值本工程居住建筑各立面的窗墙面积比及对应的外窗传热阻限值Ro见表3。

表3 各立面的窗墙面积比及对应的外窗传热系数(阻)限值朝外门窗面积,m2 外墙窗墙面积外窗Ro向M2 比m2·K/W2C1+1C2+。

:东6C3+12C4+。

+5Cn:南西。

北。

2、窗的选型(1)传热阻Ro: 1/4.7m2·K/W的居室外窗,选用塑料单玻窗;(2)传热阻Ro: 1/3.6m2·K/W的居室外窗,选用铝合金中空玻璃窗;(3)传热阻Ro: 1/2.7m2·K/W的居室外窗,选用5+9A+5、5+12A+5塑料或断桥铝合金中空玻璃窗(4)传热阻Ro: <1/2.5m2·K/W的居室外窗,选用5+9A+5、5+12A+5塑料或断桥铝合金中空Low-E玻璃窗3、遮阳系数计算东西向外窗应采用适宜的活动外遮阳措施,使其遮阳率满足标准要求,南向窗可以使用固定遮阳。

4、外窗的气密性不低于现行国标《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的级(低层3级,高层4级)。

5、工程中采用的外窗传热阻R及气密性等指标应符合设计要求。

(三)屋面的热工节能设计1、倒置式上人屋面采用35厚挤塑板(XPS)作保温层,屋面的构造层次及热工性能计算值见表4-1。

表4-2 屋面的构造层次及热工性能计算值层次材料名称(由上至下)厚度m计算导热系数lcW/(m.K)计算蓄热系数ScW/(m2·K)热阻R(m2·K)/W热惰性指标D面层配筋细石混凝土保护层.0401.51 15.36 0.03 0.41隔离层聚脂无纺布一层/ / / / /保温层挤塑聚苯板(XPS).035(0.040)0.03´1.150.54´1.151.01(1.16)0.63(0.72)防水层防水卷材.0040.17 9.37 0.02 0.22找平层1:3水泥砂浆.0200.93 11.37 0.02 0.25找坡层陶粒混凝土,起坡厚度40.0400.50´1.2=0.606.70´1.2=8.040.07 0.54结构层钢筋混凝土屋面板.1201.74 17.2 0.07 1.20内抹灰腻子合计1.21(1.36)3.25(3.34 )屋面的传热阻Ro=Re+R+Ri=0.04+1.21+0.11=1.36(m2·K)/W(1.36) (1.51)屋面的传热系数K=1/Ro=0.74W/(m2·K)(0.66)屋面的热惰性指标D=3.25(3.34)符合标准要求(江苏省民用建筑热环境与节能设计标准)(夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准)提示:1、保温材料的计算导热系数lc和计算蓄热系数Sc,是以材料设计导热系数(在实验室检测的导热系数加保证率)l和蓄热系数S,乘以考虑使用位置和湿度影响的大于1修正系数a后的计算值;2、材料的导热系数l、蓄热系数S和修正系数a,可由《民用建筑热工设计规范》GB50176-93附录中的附表4.1、4.2查取;3、对找坡兼保温的保温层材料的计算厚度可取最小部位的厚度尺寸(即起坡高度),也可以用加权厚度计算:H=2/(1/H起坡+1/H止坡)4、不能用松散材料、高吸水材料作屋面保温层;5、防水层的热阻可忽略不计。

2、坡屋面采用40厚挤塑板(XPS)作保温层,屋面的构造层次及热工性能计算值见表4-2。

表4 坡屋面的构造层次及热工性能计算值层次材料名称(由上至下)厚度M计算导热系数lcW/(m.K)计算蓄热系数ScW/(m2·K)热阻R(m2·K)/W热惰性指标D波型瓦水泥瓦.0100.93 11.37 0.01 0.12找平层1:3水泥砂浆.0200.93 11.37 0.02 0.25防水层防水卷材.0040.17 9.37 0.02 0.22保温层挤塑聚苯板(XPS).0400.03´1.150.54´1.151.16 0.72找平层1:3水泥砂浆.0200.93 11.37 0.02 0.25结构层钢筋混凝土屋面板.1201.74 17.2 0.07 1.20内抹灰腻子合计 1.30 2.76屋面的传热阻Ro=Re+R+Ri=0.04+0.98+0.11=1.45(m2·K)/W屋面的传热系数K=1/Ro=0.69W/(m2·K)屋面的热惰性指标D=2.76符合标准要求建筑节能设计范例2(四)外墙的热工节能设计1、外墙主全部位的传热阻K p及热惰性能指标D p本工程为框架结构体系,外墙主体部位为KM1空心砖砌体填充墙,采用水泥基复合保温砂浆RE(W)外墙外保温系统1)填充部分南向外墙填充部分的构造层次及Rot、Dot计算值见表5-1。

表5-1 南向外墙主体部位的Roz、Doz计算值材料名称(由内至外)厚度dm计算导热系数l cW/(m.K)计算蓄热系数S cW/(m2·K)热阻R j(m2·K)/W热惰性指标D jD j=R.S1:3水泥砂浆内抹灰0.020.9311.370.020.23 KM1空心砖0.190.587.920.33 2.59保温砂浆0.030.080´1.15 1.56´1.150.330.58抹面层0.0050.9311.370.010.12涂料饰面/////总计0.69 3.52南向外墙填充部位的传热阻R o.t=R e+R p+R i=0.04+0.69+0.11=0.84(m2·K)/W南向外墙填充部位的传热系数K Ot=1/R o.p=1/0.84=1.19W/(m2·K))南向外墙填充部位的热惰性指标D Ot=3.522、南向外墙结构部分外墙结构部位采用与主体部位相同的水泥基复合保温砂浆外墙外保温系统,南向外墙结构部分的构造层次及Ros、Dos计算值见表5-2。

(表5-2 外墙结构部位的Ros、Dos计算值材料名称(由内至外)厚度dm计算导热系数l cW/(m.K)计算蓄热系数S cW/(m2·K)热阻R j(m2·K)/W热惰性指标D jD j=R.S1:3水泥砂浆内抹灰0.020.9311.370.020.23钢筋混凝土梁、柱0.20* 1.7417.20.12 1.97界面层保温砂浆0.030.080´1.15 1.56´1.150.330.58抹面层0.0050.9311.370.010.12涂料饰面/////总计0.48 2.90外墙结构部位的传热阻R o.b=R e+R S+R i=0.04+0.48+0.11=0.63(m2·K)/W外墙结构部位的传热系数K b=1/R o.p=1/0.63=1.58W/(m2·K)外墙结构部位的热惰性指标D b=2.90提示:1、为简化计算,取钢筋混凝土梁、柱等结构性冷(热)桥部位的计算厚度与墙体的计算厚度相同;5、当采用外墙保温系统时,结构性冷(热)桥部位应有适当的保温措施,使该部位的低限传热阻R o.min符合内表面在采暖期间不结露的要求(0.52)。

4、南向外墙的平均传热系数K m和热惰性指标D m面积m2面积百分比KW/(m2·K)D填充墙面积Fo414.765.81.193.52外墙框架结构面积Fs198.431.51.582.90凸窗挑板面积Fp16.82.71.781.72汇总(平均)629.9100.01.33*3.28*K m=65.8%´1.19 W/(m2·K)+31.5%´1.58 W/(m2·K)+2.7%*1.78=1.33 W/(m2·K)Rom=1/1.33=0.75m2·K/WD m=65.8%´3.52+31.5%´2.9+2.7%*1.72=3.28《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001规定:夏热冬冷地区南墙当D在1.6~4之间时,传热阻Ro不应低于0.69 m2·K/W,Rom=0.75m2·K/W冷桥传热阻Ro不应低于0.52 m2·K/W,R o.p=0.56(m2·K)/W满足要求寒冷地区保温层要加厚5mm计算提示;为简化计算过程,可按以下比例选择外墙主体部位面积F p和结构性冷(热)桥部位面积F b 在外墙面积中所占的百分比计算外墙K m和D m的:(1)若建筑为砖混结构体系,取外墙主体部位面积占外墙面积的80%,结构性冷(热)桥部位面积占外墙面积的20%,计算外墙的K m和D m;(2)若建筑为框架结构体系,取外墙主体部位面积占外墙面积的65%,结构性冷(热)桥部们面积占外墙面积的35%,计算外墙的K m和D m;(3)若建筑为框剪结构体系,取外墙主体部位(填充墙)面积占外墙面积的55%,结构性冷(热)桥部位(框剪)面积占外墙面积的45%,计算外墙的K m和D m;(4)若建筑为剪力墙结构体系,取外墙剪力墙部位面积占外墙面积的75%,填充墙部位占25%,计算外墙的K m和D m;或直接取剪力墙部位的K和D作为外墙的K m和D m。

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