SJG 45
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文档简介
DesigncodeforEnergyEfficiencyofResidentialBuildings2018-06-11发布2018-10热水节能设计、建筑节能设计文件编制、建布。深圳市建筑科学研究院股份有限公司负本规范主要审查人员:孟庆林、张蒨、苏艳辉、王9999181920233335394043486211.0.1为贯彻国家有关节约能源与环境保护的法规和政策,改善深圳市居住建筑在保证室内热环境舒适的前提下,将建筑能耗1.0.4居住建筑节能设计应符合安全可靠、经济合理和保护环境的要求,按照因22.0.1空调年耗电量(Ec)annualcoolingelectricityconsumption按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。单位为kWh/(m²·a)。2.0.2通风季节ventilationseasonofcity一年中适合采取通风方式实现室内热舒适性要求的一段连续时期。2.0.3空调季节airconditioningseasonofcity一年中适合采取空调方式实现室内热舒适性要求的一段连续时期。建筑物或构筑物在计算风向上的垂直投影面积与最大可能垂直投影面积的图4.0.7迎风面积比示意图2.0.5平均迎风面积比(Ss)小区内所有建筑物或构筑物迎风面积比的平均值。2.0.6风速放大系数windspeedamplification建筑物表面周围一定区域内的风速与开阔地面同高度风速之比。2.0.7套型dwellingunit3卧室、起居室(厅)、书房;宿舍供睡眠和会客的空间。有效通风换气面积应为开启扇面积和窗开启后的空气流通界面面积的较小(1)推拉窗有效通风换气面积是推拉扇完全开启面积的100%。(2)平开窗(内外)有效通风换气面积是平开扇完全开启面积的100%。(3)悬窗面积计算方法如公示1所示,空气流动界面计算方法如公式2所示。S开启扇面积=a×bS空气流通界面面积=2S₁+S₂4S2=bd2(2.0.9-4)(2.0.9-5)2.0.11权衡判断法trade-2.0.12参照建筑reference2.0.13外窗本体的遮阳系数(SC)shadingcoefficientofwin积的标准窗玻璃(3mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。可以近似地取为窗玻璃的遮蔽系数Se乘以窗玻璃面积A玻除以整窗面积A窗,即2.0.14窗口的建筑外遮阳系数(SD)outsideshadingcoefficientofwindow窗口有建筑外遮阳时透入室内的太阳辐射得热量与在相同条件下没有建筑52.0.15外窗的综合遮阳系数(SW)overallshadingcoefficientofwindow2.0.16居住空间外窗平均综合遮阳系数meanratioofoverallshadingcoefficientofWSAESW,EASSW,S1.25AWSW,W0.8ANSW,NWESWNESWN、SW,N——居住建筑所有居住空间东、南、西、北朝向窗2.0.17可见光透射比visibletra63室内热环境节能设计指标指标名称舒适水平可居住水平综合性指标(PMV)-0.7~+0.7——主要指标(干球温度)26℃~28℃12℃~30℃卫生换气次数1.5次/小时1.5次/小时空气相对湿度≤70%——3.0.2空调季节空调室内设计计算参数应按下列74小区热环境设计4.0.3小区应专题论证自然通风效果,强化小区的自然通风,避免小区内出现空1应根据小区所在位置通风时段的主导风向和风速进行小区自然通风模拟4.0.4应对小区周边建筑自然通风利用效果的影响进行评估,不宜降低已建成建4.0.5在符合限高和控制容积率的情况下,小区内建筑宜向高度方向发展,降低4.0.6小区的建筑规划布局,应采用有利于通风时段建筑物群体间自然通风的布2在通风时段主导风向上,建筑布局宜采用由度超过60m但不超过100m时,建筑长度宜不超过80米;建筑高度超过14.0.7小区的规划设计,应进行绿地和水域的优化设置,可82绿化宜与夏季遮阳相结合,水域面积宜与雨水的收4.0.8小区围墙应能通风,当围墙密实部分高95建筑平立面节能设计5.1.2建筑平面布置时,不宜在正西和西北方向布置主要卧室、起居室及设置大1卧室、起居室、书房外窗(包含阳台门)的有效通风换气面积不应小于2厨房、卫生间外窗(包含阳台门)的有效通风换气面积不应小于房间地3套型外窗(包括阳台门)的有效通风换气面积不应小于套型地面面积的5.2.4居住建筑各套型自然通风的进风窗通风开启面积之和不宜大于排风窗通风5.2.6宜考虑阵雨、暴雨和台风时段关闭外窗情况下的自然通风措施。承担通风5.3.2窗口的建筑外遮阳系数SD可采用本规范附录F的简化方5.3.3宜结合外廊、阳台、挑檐等建2南向宜采用水平遮阳,东向和西向宜采用垂直挡板或5.3.4应对附近建筑表面投向外窗的反射辐射和发计算屋顶和外墙总热阻时,上述各项节能措施的当量热阻附加值,可按表注:屋面种植、屋面遮阳等均指屋顶被植物完全5.4.1当采用风冷空调向室外空气排热时,建筑平面和立面设计应综合考虑本规5.4.3空调室外机的安放位置和搁板2不宜将空调室外机的安装位置从下到上呈纵列地布5.4.4设计安装整体式(窗式)房间空调器的建5.4.5空调凝结水应集中排放,宜考虑空调凝结水的合理利用。同时,应考虑减6围护结构热工设计0.40;东、西向不应大于0.30。当不能满足本条文的规定时,必须按本规范第朝向同外墙;当凸窗侧面也为透光窗时,外凸窗的透光侧面按实际面积和实际朝向计算与处理;外凸窗的顶部透光面按天窗计算与处理,外凸窗的底部透光6.1.2屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的4%。传热系数不应大于3.0等于75°时,坡屋顶以实际面积按平屋顶计算与处理,同时6.1.4围护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表6.1.4的规定。其中外表6.1.4围护结构传热系数限值围护结构部位传热系数K[W/(m2·K)]屋顶Dm≥2.5,0.4<Km≤0.9;Km≤0.4外墙Dm≥3.0,2.0<Km≤2.5;Dm≥2.8,1.5<Km≤2.0;Dm≥2.5,0.7<Km≤1.5;Km≤0.7凸窗顶板(外凸〉600mm)≤2.0外窗(包括阳台门的透明部分)≤4.7注:Dm<2.5的轻质屋顶和东、西外墙,还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176所规定的隔热要求。的建筑材料热工性能不明确时,应以法定检测机构的检测报告或模拟计算报告4楼梯间和电梯间外墙有通向室外的常开洞口时可不按表6.1.5居住空间外窗(包括阳台门的透明部分)平均综合遮阳系数限值外墙居住空间外窗平均综合遮阳系数SW居住空间平均窗墙面积比CM≤0.25居住空间平均窗墙面积比0.25<CM≤0.3居住空间平均窗墙面积比0.3<CM≤0.35居住空间平均窗墙面积比0.35<CM≤0.40居住空间平均窗墙面积比0.40<CM≤0.452.0≤Km≤2.5,Dm≥3.00.50.40.30.2--1.5≤Km≤2.0,Dm≥2.80.60.50.40.30.20.7<Km≤1.50.70.60.50.40.3部分的遮阳系数不明确时,应以法定检测机构的检测报告或模拟计算报告提供=SC。窗取0.7。4位于窗口或阳台门上方的上一楼层的阳台或外廊等也可作为遮阳板考应满足相应的外窗综合遮阳系数要求,底部透明面在选型时可不考虑遮阳系数6.1.6建筑的卧室、书房、起居室等房间窗地面积比不应小于1/7,当房间窗地6.1.7居住建筑外窗、阳台门和透明幕墙的气11至6层外窗和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/T7210层以下透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T21086-2007规3将参照建筑的空调年耗电量作为设计建4计算设计建筑的空调年耗电量,如大于参照建筑的空调年耗电量,应调6核查设计建筑屋顶、东、西向外墙的传热系数和热惰性指标,使之满足7根据设计建筑居住空间的平均窗墙面积比,核查设计建筑居住空间的外9当设计建筑符合本条文1~8条的规定时,可判定其围护结构的总体热工3参照建筑外围护结构的热工性能参数取值应为本规范第6.1.3和6.1.4条规综合遮阳系数取0.4;当设计建筑的外墙热惰性指标大于2.5时,外墙传热系数取0.7W/(m2·K);当设计建筑的屋顶热惰性指标大于2.5时,屋顶的传热系数应取0.9W/(m2·K),当设计建筑的屋项热惰性指标小于2.5时,屋7当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面(≤0.6)时,其计算辐射吸收系数应取本规范附录K修正之值,且6.2.4建筑的空调年耗电量应采用动态逐时模拟的方法计算。可采用通过住房和城乡建设部或深圳市住房和建设局鉴定认可的7空调与机械通风节能设计7.1.1居住建筑空调方式及其设备的选择,应根据深圳的气候特征和建筑使用特7.1.2居住建筑除特殊原因外,不房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3和《转速可控型房间7.1.6在空调时段关闭外门窗的情况下,应采用设置卫生通风口或安装机械通风7.1.7居住建筑空调可向空气、水体、大地排热。应通过能源利用效率、环境影2当居住建筑的冷热负荷能实现全年热平衡时,空调系统可采用埋管式岩7.1.8当选择水源热泵作为居住区或户用空调(热泵)机组的冷热源时,水源热7.1.9采用集中空调或户式中央空调的居住建筑,宜采用具有热回收装置的热泵7.2.1居住建筑的机械通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。应使室7.2.2在进行居住建筑的机械通风设计时,机械通风设备应选用符合国家现行标208电气照明与生活热水节能设计8.1.2由低压220/380V供电的居住建筑,无配套公共设施或配套的公共设施规3配套的公用设施应在低压配电系统馈出回路设8.1.4变电所的位置应靠近负荷中心,减少变电8.1.5应选用节能、环保、低损耗和低噪音变压器产品。合理选择变压器容量、8.1.9住宅单元若设计两台或以上电梯,应选用具有节能218.1.12不应使用照明功率密度限值作为228.1.20居住小区道路照明控制系统8.2.2新建居住建筑的太阳能热水系统应纳入建筑工程设8.2.3太阳能热水系统的设计应符合8.2.4应根据使用者的用水习惯、物业管理要求、系统技术经济性能及控制系统8.2.6热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力2当冷、热水系统分区一致有困难时,宜采用配水支管8.2.7宿舍建筑等的公共浴室应采用带恒温控制与温度显23附录A建筑节能设计文件编制A.0.2施工图的节能专项设计(节能专篇)应包括下2425表A.0.2-1居住建筑节能设计报审表(按规定性指标)工程名称:层数地上地下)总建筑面积:1应根据小区所在位置通风时段的主导风向和风速进行小2建筑单体自34传热系数KDm≥2.5,0.4<Km≤0.9或Km≤0.45传热系数KDm≥3.0,2.0<Km≤2.5或Dm≥2.8,1.5<Km≤2.0或Dm≥2.5,0.7<Km≤1.5或Km≤0.76传热系数K267居住空间外窗平均综(ρ≤0.25<0.400.40<Dm≥Dm≥Dm≥2.5;传热系数K8分屋顶透明部分面积/屋遮阳系数SC9空调节能设计间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455中27电气照明节[W/m2]与照明光源配套的镇流器应选用电子镇流器或节能型电日2829表A.0.2-2居住建筑节能设计报审表(按性能性指标)工程名称:层数地上地下)总建筑面积:1应根据小区所在位置通风时段的主导风向和风速进行小区自然通风模拟设计,改善小区自然通风,确定建筑表面可开窗部位的风压。模型建立时应将小区周边至少100m范围内的建筑和地形等影响自然通风的因建筑物周围人行区域距地面1.5m高处的风速放大系2建筑单体自外窗(包含阳台门)的有效通风换气面积不应小于房通风换气面积小于房间地面面积的10%时,外窗套型外窗(包括阳台门)的有效通风换气面积不应小345外窗玻璃(或其它透明材料)的可见光6比Dm≥2.5,0.4<Km≤0.9或Km≤0.4热惰性指标D30数Dm≥3.0,2.0<Km≤2.5或Dm≥2.8,1.5<Km≤2.0或Dm≥2.5,0.7<Km≤1.5或Km≤0.7热惰性指标D数居住空间外窗的综合遮(ρ≤0.25<0.400.40<Dm≥2.5;Km≤K=4.7屋顶透屋顶透明部分面积/屋顶K=3.0SC=0.4件空调居室室31室内换气次数空调额定能室内得热量00Ec.ref=Ec=7空调节能设计供冷设备选用机组的能效比(性能系数)应符合《公多联式空调(热泵)机组的制冷综合性能系数[IPLV空调设备能效比应达到现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》8电气照明节照明功率密度值[W/m2]除对电磁干扰有严格要求,且其它光源无法满足的特与照明光源配套的镇流器应选用电子镇流器或节能型电感镇流器,其能效应符合国家相关能效标准的节能93233附录B建筑节能施工图设计审查B.1.1应审查小区自然通风设计是否符合本规范第4B.1.2应审查建筑单体自然通风设计是否符合本规范第5.2.2条的要求。若采用玻璃幕墙的居住建筑自然通风设计不符合5.2.2规定,则应审查机械通风设计是B.1.3应审查各朝向窗墙面积比是否符B.1.4应审查屋顶透明部分占屋顶总面积的比值和传热系数是否符合本规范第B.1.5应审查屋顶透明部分本身的遮阳系数是否符B.1.7应审查居住建筑居住空间外窗(包括阳台门B.1.8应审查建筑的卧室、书房、起居室等主要房B.1.9如以上审查项目全部合格,则围护结构节能B.2.1应审查小区自然通风设计是否符合本规范第4B.2.2应审查建筑单体自然通风设计是否B.2.4应审查居住建筑居住空间外窗(包括阳台门B.2.5应审查参照建筑和设计建筑的全年空调能耗34B.2.6如以上审查项目全部合格,则围护结构节能B.3.1若居住建筑采用了多联式空调(热泵)机组B.3.2若居住建筑采用了分散式房间空调器,应审B.3.3如以上审查项目全部合格,则空调与机械通B.4.1应审查居住建筑每户以及配套公共设施用房的照明功率密度值是否符合本B.4.3应审查照明光源配套的镇流器B.4.4如以上审查项目全部合格,则电气照明节能35附录C深圳市通风时段主导风向和风速EESE2SNNESNEEE平湖E坪山区坑梓、龙田S2大鹏新区葵涌大鹏N4南澳E注:16风向图如下所示:北东SSE南东西南西WSWS南南南西西北北NNNE///WNNNEE373布局调整设计是指根据自然通风软件模拟结果调整小区内的建筑布局和D.1.2采用自然通风软件模拟设计时,应以项目所在地点10米高度处通风时段(H/10)α(D.1.2)αABCDD.2.1应在小区自然通风设计完成的基础上,进行建筑单体自然通风设计。建筑382根据小区自然通风模拟结果,确定建筑单体各个立4确定各套型自然通风进排风窗口平均D.2.2宜采用自然通风软件模拟方法进行各套型的自然39E.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(E.0.1)KFKFKFKFKPPB1B1B2B2B3B3mFPFB1FB2FB3(E.0.2)DFDFDFDFmFF式中Km——外墙的平均传热系数[W/(m2K)];Dm——外墙的平均热惰性指标;KP,DP——外墙主体部位的传热系数[W/(m2K)]和热惰性指标,按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算;KB1、KB2、KB3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2K)];DB1、DB2、DB3——外墙周边热桥部位的热惰性指标;FP——外墙主体部位的面积(m2FB1、FB2、FB3——外墙周边热桥部位的面积(m2)。402222p1图E.0.1外墙主体部位与周边热桥部位示意表F.0.1深圳市居住建筑夏季外遮阳系数简化计算公式表遮阳形式朝向外遮阳系数计算公式水平遮阳东SDh=0.35(A/B)2-0.73(A/B)+1A/B=1。南SDh=0.41(A/B)2-0.72(A/B)+1西SDh=0.36(A/B)2-0.72(A/B)+1北SDh=0.32(A/B)2-0.61(A/B)+1垂直遮阳东SDv=0.34(A/B)2-0.68(A/B)+1南SDv=0.41(A/B)2-0.72(A/B)+1西SDv=0.36(A/B)2-0.72(A/B)+1北SDv=0.32(A/B)2-0.61(A/B)+1综合遮阳各朝向SD综=水平遮阳板遮阳系数×垂直遮阳板遮阳系数=SDh×SDv挡板遮阳计算公式SD=1-(1-η)(1-η*)η挡板轮廓透光比南η=1-C/H+0.5(A·C)/(H·L)东、西η=1-C/H+0.135(A·C)/(H·L)北η=1-C/H+0.5(A·C)/(H·L)η*挡板构造透射比挡板材料η*值织物面料0.5或按实测太阳光透射比41玻璃钢板0.5或按实测太阳光透射比深色玻璃、有机玻璃、卡布隆类挡板(0<Se≤0.6)0.5浅色玻璃、有机玻璃、卡布隆类挡板(0.6<Se≤0.9)0.8金属穿孔板穿孔率:0<φ≤0.20.15穿孔率:0.2<φ≤0.40.3穿孔率:0.4<φ≤0.60.5穿孔率:0.6<φ≤0.80.7混凝土、陶土釉彩窗外花格0.6或实际镂空比例及厚度木质、金属窗外花格0.7或实际镂空比例及厚度木质、竹质窗外帘0.4或实际镂空比例幕墙遮阳水平百叶可转换成水平遮阳加挡板遮阳廓透光比η可以近垂直百叶可转换成垂直遮阳加挡板遮阳。外窗综合遮SW=SC×SD=外窗本身的遮阳系数S×窗口的建筑外遮阳系数SDSC(SeAg)/A(0.80.7)SeSe为窗玻璃的遮蔽系数,Ag为窗玻璃的面积,A为窗洞口面积,计算时铝合金窗取Ag/A0.8,塑钢窗取Ag/A0.7铝塑共挤门窗取Ag/A0.7。,常用外窗的遮阳系数SC参照本规范附录表H-2,或核查企业的产品资料。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42AHCALA—挡板距外墙的距离;C—挡板的高度;H—外窗的高度;L—外窗的宽度43表G.0.1典型围护结构外表面太阳辐射吸收系数ρ值外表面材料表面状况色泽ρ值外表面材料表面状况色泽ρ值石灰粉刷墙面光滑、新0.48绿豆砂保护层屋面浅黑色0.65抛光铝反射板浅色0.12白石子屋面粗糙灰白色0.62水泥拉毛墙粗糙、旧米黄色0.65浅色油毛毡屋面不光滑、新浅黑色0.72白水泥粉刷墙面光滑、新0.48黑色油毛毡屋面不光滑、新深黑色0.85水刷石墙面旧,粗糙灰白色0.70绿色草地0.80水泥粉刷墙面光滑、新浅黄0.56海面)0.96砂石粉刷面深色0.57黑色漆光滑深黑色0.92浅色饰面砖及浅色涂料浅黄、褐绿色0.50灰色漆光滑深灰色0.91硅酸盐砖墙不光滑黄灰色0.50褐色漆光滑淡褐色0.89混凝土砌块灰色0.65绿色漆光滑深绿色0.89混凝土墙平滑深灰0.73棕色漆光滑深棕色0.88大理石墙面磨光白色、深色深0.65蓝色漆、天蓝色漆光滑深蓝色0.88花岗石墙面磨光红色0.55中棕色光滑中棕色0.84红瓦屋面旧红褐色0.70浅棕色漆光滑浅棕色0.80灰瓦屋面旧浅灰0.52棕色、绿色喷泉漆光亮中棕、中绿色0.79水泥屋面旧青灰色0.70红油漆光亮大红0.74水泥瓦屋面深灰0.69浅色涂料光平浅黄、浅红0.50石棉水泥瓦屋面浅灰色0.75银色漆光亮银色0.2544表H.0.1建筑材料热物理性能计算参数序号材料名称干密度ρ0(kg/m3)计算参数导热系数λ[W/(m·K)]蓄热系数S(周期24h)[W/(m2·K)]1混凝土普通混凝土钢筋混凝土碎石、卵石混凝土250023002100轻骨料混凝土膨胀矿渣珠混凝土20000.770.630.539.057.87自燃煤矸石、炉渣混凝土0.760.569.547.63粉煤灰陶粒混凝土0.950.700.570.449.167.786.30粘土陶粒混凝土0.840.700.538.937.25页岩渣、石灰、水泥混凝土页岩陶粒混凝土0.520.770.630.507.399.658.166.70火山灰渣、砂、水泥混凝土0.576.30浮石混凝土0.670.530.429.097.546.13轻混凝土加气混凝土、泡沫混凝土7005000.220.193.592.812砂浆和砌体2.1砂浆水泥砂浆石灰水泥砂浆石灰砂浆石灰石膏砂浆无机保温砂浆玻化微珠保温浆料胶粉聚苯颗粒保温砂浆17006004003504003000.930.870.810.760.180.140.080.090.079.442.870.952.2砌体重砂浆砌筑粘土砖砌体轻砂浆砌筑粘土砖砌体0.810.769.9645灰砂砖砌体硅酸盐砖砌体炉渣砖砌体重砂浆砌筑26、33及36孔粘土空心砖砌体0.870.810.587.923热绝缘材料3.1纤维材料矿棉、岩棉、玻璃棉板80~2000.0500.0450.590.75矿棉、岩棉、玻璃棉毡70~2000.0500.0450.580.77矿棉、岩棉、玻璃棉松散料70~1200.0500.0450.460.51麻刀0.0703.2膨胀珍珠岩、蛭石制品水泥膨胀珍珠岩8006004000.260.210.164.373.442.49沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩4003000.120.0932.28水泥膨胀蛭石3500.143.3泡沫材料及多孔聚合物聚乙烯泡沫塑料0.0470.70聚苯乙烯泡沫塑料300.0420.36聚氨酯硬泡沫塑料聚氯乙烯硬泡沫塑料钙塑泡沫玻璃303000.0330.0480.0490.0580.1160.360.790.830.701.70泡沫石灰4000.142.33碳化泡沫石灰泡沫石膏5000.192.784木材、建筑板材4.1木材橡木、枫树(热流方向垂直木纹)橡木、枫树(热流方向顺木纹)松木、云杉(热流方向垂直木纹)松木、云杉(热流方向顺木纹)7007005005000.710.350.140.294.906.933.855.554.2建筑板材胶合板6000.174.57软木板3000.0930.058纤维板6000.340.238.135.28石棉水泥板0.528.52石棉水泥隔热板5000.162.58石膏板0.335.28水泥刨花板7000.340.197.274.56稻草板3000.132.33木屑板2000.0655松散材料5.1无机材料46锅炉渣粉煤灰高炉炉渣浮石、凝灰岩膨胀蛭石硅藻土膨胀珍珠岩9006003002002000.290.230.260.230.140.100.0760.070.0584.403.933.923.051.241.000.840.635.2有机材料木屑2500.093稻壳0.06干草0.0470.836其他材料6.1土壤夯实粘土20000.93加草粘土0.760.589.377.69轻质粘土0.476.36建筑用砂0.588.266.2石材花岗岩、玄武岩28003.4925.49大理石28002.9123.27砾石、石灰岩24002.04石灰石20006.3卷材、沥青材料沥青油毡、油毡纸沥青混凝土石油沥青60021000.171.050.270.173.336.734.716.4玻璃平板玻璃玻璃钢25000.760.529.256.5金属紫铜青铜建筑钢材铝铸铁8500800078502700725040764.058.220349.9324注:1围护结构在正确设计和正常使用条件下,材料的热物理性能计算参数可按本表直接采2有表F.0.2所列情况者,材料的导热系数和蓄热系数计算值应分别按下列两式修正:λc=λ·aSc=S·a式中λ、S――材料的导热系数和蓄热系数,应按本表采用;a――修正系数,应按表H.0.2采用。47表H.0.2导热系数λ及蓄热系数S的修正系数a值序号材料、构造、施工、地区及使用情况a1作为夹蕊层浇筑在混凝土墙体及屋面构件中的块状多孔保温材料(如加气混凝土、泡沫混凝土及水泥膨胀珍珠岩等因干燥缓慢及灰缝影响。2铺设在密闭屋面中的多孔保温材料(如加气混凝土、泡沫混凝土、水泥膨胀珍珠岩、石灰炉渣等因干燥缓慢。3铺设在密闭屋面中及作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的半硬质矿棉、岩棉、玻璃棉板等,因压缩及吸湿。4作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的泡沫塑料等,因压缩。5开孔型保温材料(如水泥刨花板、木丝板、稻草板等表面抹灰或与混凝土浇筑在一起,因灰浆渗入。6加气混凝土、泡沫混凝土砌块墙体及加气混凝土条板墙体、屋面,因灰缝影响。7填充在空心墙体及屋面构件中的松散保温材料(如稻壳、木屑、矿棉、岩棉等因下沉。48表J.0.1典型玻璃的光学和热工性能参数玻璃品种可见光透射比τv太阳能总透射比gg遮蔽系数Se传热系数K[W/(m2·K)]透明玻璃3mm透明玻璃0.830.875.86mm透明玻璃0.770.820.935.712mm透明玻璃0.650.740.845.5吸热玻璃5mm绿色吸热玻璃0.770.640.765.76mm蓝色吸热玻璃0.540.620.725.75mm茶色吸热玻璃0.500.620.725.75mm灰色吸热玻璃0.420.600.695.7热反射玻璃6mm高透光热反射玻璃0.560.560.645.76mm中等透光热反射玻璃0.400.430.495.46mm低透光热反射玻璃0.150.260.304.66mm特低透光热反射玻璃0.110.250.294.6单片Low-E6mm高透光Low-E玻璃0.610.510.583.66mm中等透光型Low-E玻璃0.550.440.513.5玻璃6透明+12空气+6透明0.710.750.862.86绿色吸热+12空气+6透明0.660.470.542.86灰色吸热+12空气+6透明0.380.450.512.86中等透光热反射+12空气+6透明0.280.290.342.46低透光热反射+12空气+6透明0.160.160.182.36高透光Low-E+12空气+6透明0.720.470.626中透光Low-E+12空气+6透明0.620.370.506较低透光Low-E+12空气+6透明0.480.280.386低透光Low-E+12空气+6透明0.350.200.306高透光Low-E+12氩气+6透明0.720.470.626中透光Low-E+12氩气+6透明0.620.370.5049J.0.2常用外窗的热工性能参数可参考表表J.0.2常用外窗热工性能参数玻璃普通铝合金窗断热铝合金窗PVC塑料窗铝塑共挤窗传热系数KW/(m2·K)遮阳系数SC传热系数KW/(m2·K)遮阳系数SC传热系数KW/(m2·K)遮阳系数SC传热系数KW/(m2·K)遮阳系数SC透光玻璃(5~6mm)吸热玻璃热反射镀膜玻璃遮阳型在线Low-E玻璃无色透光中空玻璃Low-E中空玻璃注:1以上仅是部分玻璃与不同型材的组合数据。2表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数值,不同厂家、玻璃种类以及型材系列品种都可能有较大浮动,具体数值应以法定检测机构的实际检测值为准。3窗本身的遮阳系数SC可近似地取为窗玻璃的遮蔽系数乘以窗玻璃面积除以整窗面积,即SCSeAg/AAg为窗玻璃,面积,A为窗洞口面积,计算时铝合金窗取0.8,塑钢窗取0.7铝塑共挤门窗取0.7。,K.0.1节能、隔热设计计算时,反射隔热外饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正,污染修正后的太阳辐射吸收系数a——污染修正系数,当时修正系数按式(H.0.1-2)计深圳市居住建筑节能设计计算书2、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-20123、《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-20135、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)7、《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454-2008)8、《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》(GB12021.3-2010)9、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)11、《深圳经济特区建筑节能条例》12、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规表1建筑概况表城市深圳(北纬=22.61,东经=11所属地区夏热冬暖地区南区建筑功能建筑面积(m2)建筑层数地上:层;地下:层建筑高度(m)建筑方位所属结构体系注:1、建筑功能包括:住宅、集体宿舍、公寓(无集中空调)、招待所、普通旅馆、疗养院和养老院客房、幼托建筑等。2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等。表2小区(或未形成小区的居住建筑)自然通风设计表序号通风时段建筑物周围人行区域距地面是否将周边至少100m范围内的建筑和地形等影响通风的因素考虑在内主导风向主导风速风速放大系数最大风速1标准要求≤2≤5m/s是结论小区自然通风设计要求表3建筑单体自然通风设计外窗有效通风换气面积(m2)房间地面面积(m2)积比例(%)1卧室、书房外窗(包含阳台门)的有效通风换气面积不应小于房间2起居室、厨房、卫生间外窗(包含阳台门)的有效通风换气面积不应小于房间地面面积的10%时或外窗面积的45%;3套型外窗(包括阳台门)的有效通风换气面积不应小于套型地面面注:1、根据实际情况增减表中内容。2、与公共空间相连的入户门不计入可开启面积。表4机械通风设计表注:1、根据实际情况增减表中内容。表5屋顶热工参数计算表构造材料名称(由外到内)厚度mm导热系数λW/(m·K)蓄热系数SW/(m2·K)修正系数热阻R(m2·K)/W热惰性指标D=R·S面积(m2)占屋顶总面积的比例(%)顶1外表面换热阻Re————————0.05——第2层内表面换热阻Ri————————0.11——附加热阻措施:——各层之和————————(w/(m2·K))顶2外表面换热阻Re————————0.05——第2层内表面换热阻Ri————————0.11——附加热阻措施:——各层之和————————W/(m2·K)]屋顶平均传热系数km[W/(m2·K)]屋顶平均热惰性指标Dm标准要求km≤0.9,Dm≥2.5;或km≤0.5结论屋顶平均传热系数要求屋顶平均热惰性指标要求注:1、根据实际情况增减表中内容。2、Dm<2.5的屋顶,应对D<2.5的部位分别进行隔热验算并满足国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176所规定的隔热要求。表6屋顶隔热验算表传热系数k[W/(m2·K)]热惰性指标D太阳辐射吸收系数ρ内表面温度限值℃内表面最高温度℃35.6结论屋顶隔热验算要求表7外凸窗顶板热工参数计算表构造材料名称(由外到内)厚度mm导热系数λW/(m·K)修正系数热阻R(m2·K)/W面积(m2)占外凸窗顶板总面积的比例(%)外凸窗顶板外表面换热阻Re——————0.05第2层内表面换热阻Ri——————0.11附加热阻措施:各层之和——————W/(m2·K)]外凸窗顶板平均传热系数k[W/(m2·K)]标准要求k≤2.0结论外凸窗顶板(非透明部分)传热系数要求注:根据实际情况增减表中内容。表8外墙热工参数计算表构造材料名称(由外到内)厚度mm导热系数λW/(m·K)蓄热系数SW/(m2·K)修正系数热阻R(m2·K)/W热惰性指标D=R·S面积(m2)例(%)剪力墙1外表面换热阻Re————————0.05——第2层内表面换热阻Ri————————0.11——附加热阻措施:——各层之和————————W/(m2·K)]梁柱1外表面换热阻Re————————0.05——第2层内表面换热阻Ri0.11附加热阻措施:——各层之和W/(m2·K)]充墙1外表面换热阻Re————————0.05——第2层内表面换热阻Ri————————0.11——附加热阻措施:各层之和————————W/(m2·K)]凸窗侧墙1外表面换热阻Re————————0.05——第2层内表面换热阻Ri————————0.11——附加热阻措施:——各层之和————————W/(m2·K)]外墙平均传热系数km[W/(m2·K)]外墙平均热惰性指标Dm标准要求km≤1.5,Dm≥3.0;或km≤1.0,Dm≥2.5;或km≤0.7结论外墙平均传热系数要求外墙平均热惰性指标要求注:1、根据实际情况增减表中内容。2、Dm<2.5的外墙,应对D<2.5的部位分别进行隔热验算并满足国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176第5.1.1条的隔热要求。表9外墙隔热验算表部位传热系数k[W/(m2·K)]热惰性指标D太阳辐射吸收系数ρ内表面温度限值℃内表面最高温度℃东面外墙35.6西面外墙35.6结论东面外墙隔热验算要求西面外墙隔热验算要求表10屋顶透明部分热工参数表编号屋顶透明部分材料传热系数kW/(m2·K)]遮蔽系数遮阳系面积(m2)占屋顶透明部分总面积玻璃型材123总计——————屋顶透明部分平均传热系数km[W/(m2·K)]屋顶透明部分平均遮阳系数屋顶透明部分平均综合遮阳系数Sw屋顶面积(m2)屋顶透明部分面积占屋顶面积比例(%)标准要求km≤3.0,SC≤0.4,屋顶透明部分面积占屋顶面积比例≤4%结论屋顶透明部分面积占屋顶面积比例要求屋顶透明部分平均传热系数要求屋顶透明部分平均遮阳系数要求注:根据实际情况增减表中内容。表11窗墙面积比计算表朝向外窗面积(m2)外墙面积(m2)外立面面积(m2)窗墙面积比C东向南向西向北向居住空间平均窗墙面积比Cm:标准要求东C≤0.30、西向C≤0.25,南向C≤0.50;北向C≤0.45居住空间平均窗墙面积比Cm≤0.50结论东向窗墙面积比要求南向窗墙面积比要求西向窗墙面积比要求北向窗墙面积比要求居住空间平均窗墙面积比要求注:外立面面积是指外窗面积和外墙面积的总和。表12外窗材料参数表外窗编号外窗材料传热系数k[W/(m2·K)]玻璃遮蔽系数Se开启方式外窗遮阳系数SC可见光透射比Tr气密性玻璃型材123注:1、根据实际情况增减表中内容;2、开启方式包括平开、推拉等;3、玻璃有效面积:铝塑共挤门窗取0.7,塑钢门窗取0.7,铝合门窗取0.8,幕墙按图纸计算。表13居住空间外窗热工参数计算表朝向窗号数量单个外窗面积外窗遮阳系数SC外遮阳系数SD外窗综合遮阳系数外窗总面积朝向修正系数居住空间外窗平均综合遮阳系数水平遮阳垂直遮阳挡板遮阳东向南向0.8西向北向0.8标准要求结论注:挡板包括膜、板类材料挡板及金属或其他非透明材料制作的花格、百叶类等。(说明:如果设计建筑按规定性指标达标,则可以不进行该项计算;如果设计建筑按性能性指标达标,则应进行该项计算。)1、综合评价方法对比评定法:空调年耗电量2、计算结果表15对比评定法参照建筑和设计建筑边界条件参照建筑设计建筑屋顶传热系数K[W/(m2·K)]Dm≥2.5,Km=0.9Dm<2.5,Km=0.4屋顶表面吸收系数ρ0.7外墙传热系数K[W/(m2·K)]Dm≥2.5,Km=1.5Dm<2.5,Km=0.7[W/(m2·K)]3.0屋顶透明部分遮阳系数SC0.4外墙表面吸收系数ρ0.7窗墙比东向南向西向北向居住空间平均窗墙比外窗综合遮阳系数Sw计算条件夏季室内计算温度[℃]2626换气次数[次]空调能效比3.03.0表16对比评定法计算结果参照建筑设计建筑60空调年耗电量Ec(kWh/(m2·a)结论综合评价指标计算结果要求□本建筑按照规定性指标进行建筑节能设计,满足《深圳市居住建筑节能设计规范》(SJG45-2018)的要求。□本建筑按照性能性指标进行建筑节能设计,满足《深圳市居住建筑节能设计规范》(SJG45-2018)的要求。1、空调设备空调设备能效比分户计量和末端温控装置密度限值技术参数注:实际情况选填。3、可再生能源利用4、其他61M.0.1建筑面积应按各层外墙外包线围成面积的总和计算。包括半地下室的面M.0.3屋顶面积应按支承屋顶的外墙外包线围M.0.4外墙面积应按外表面积减去M.0.6透明幕墙应按外窗考虑,非透明幕墙应按外墙考虑M.0.7地面面积和地板面积应按外墙内侧围622规范中指明应按其他有关标准执行时,写法为:“应符合……的规定”或“应63引用标准名录2《城市居住区热环境设计标准》JGJ23《民用建筑热工设计规范》GB4《住宅设计规范》GB500699《公共建筑节能设计标准》GB64条文说明6566细则《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG15-2005,深圳市居住建筑节能工作经过近10年的发展,取得了显著成1.0.2本规范适用于深圳市各类新建、扩建和改建的居住建筑。根据建筑类别的1.0.3深圳市已经具有居住建筑节能50%工作要提高空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,实现空调节能65%1.0.5本规范主要对居住建筑的建筑热工、空调通风、电气照明设计中有关节能672.0.4迎风面积是指建筑物在某风向来流方向上的投影面积,它近似地代表建筑2.0.5由于建筑组团中上风向建筑挡风作用会造成下风向建筑物迎风面积比的不以肯定,即为当组团布局确定后,组团的平均迎风面积比一定是随风向在0~1间外墙面上的外窗(含阳台门的透明部分)总面积与该套型所有居住空间外墙面面积(包括其上的窗及阳台门的透明部分的面积)之比。这与《深圳市居住建筑693室内热环境节能设计指标3.0.1室内热环境质量标准的高低,对居住条件、生活水平(特别是工作和学习效率)、身体健康有重大影响。研究表明,空气温度在25℃左右,脑力劳动的调状态下,PMV值能够很好的反映室内的热环境。一般来说,影响热感觉有64个是热环境因素,后2个是人为因素。国际标准ISO7730以丹麦范格尔推荐的热环境质量指标为PMV=-0.5~+0.5,对应不满意率P采用PMV—PPD指标有两个好处,一是拓广宽了节能的途径;二是便于和国际接轨。PMV—PPD值可用热舒适仪直接测得,也可用热舒适方程计算。70ISO7730给出了计算PMV—PPD的热舒适方程,我国的暖通空调设计手册也采范围波动。深圳市的调查结果表明,当夏季室内空气温度不超过28℃时,多数人对室内热环境表示满意;对气温不超过30℃的住房,一般表示虽不舒服,有空气相对湿度也提出了具体要求。研究表明,在室温26℃左右时,相对湿度小714小区热环境设计的日平均热岛强度(8:00-18:00的平均值)是否达到不高于1.5℃的要求。考虑的技术措施来控制热岛强度,包括:提高绿地率、户外活动场地采取遮荫措施、4.0.3深圳市地处我国东南沿海,受季风影响大,自然通风条件优越。然而实际避免小区内出现滞流区,为小区内单体建筑利用自然72筑物周围人行区距地1.5m高处,风速V<5m/s不影响人们正常室外活动的基本4.0.4合理的通风路径决定了房间门窗开启后的通风效果。所谓通风路径:是指4.0.5在容积率确定过后,建筑密度亦成为决定区域热环境的重要指标。现有的建筑格局往往以高密度低矮型的布局为主,建筑间距多在10m左右。这一种密4.0.6如今的建筑多以规模化而著称,住区内建筑的布局直接关系到小区内微环73布局形式与通风布局形式与通风平行行列式:建筑的主要迎风面与风的吹来方向成45°为最佳,否则不利错列式:可增大建筑的迎风面,易使气流导入到建筑群内部及建筑室内疏密相间式:即利用“狭管效应”,密处风速较大,可以改善通风效果豁口迎风式:迎主导风向,前面布顺风向长条形建筑或布点式以形成豁口利于通风长短结合式:长幢住宅利于冬季阻挡寒风,短幢住宅利于夏季通风周边式:应将四角敞开,围而不合,并开敞处与主风向斜交,则可增强通风效果割成几个小型建筑,之间留有通风路径。因此,增加4.0.8小区采用封闭的围墙主要是从安全角度出发,然而如此745建筑平立面节能设计5.2.1组织好建筑物室内外的自然通风,不仅有利于改善室内、外的热环境,而5.2.2同一栋居住建筑,不同的套型设计将5.2.3进、排风口有效通风换气面积大小以及进、排风口相对大小决定了室内空75为进风口,风压小的通风开口为排风口。考虑到一年四季风速、风向变化很大,5.2.5夏季阵雨、暴雨时,为避免室内物品受污,多数情况下居民会关闭外窗。5.3.1从建筑美学的角度来考虑,外窗的遮阳设施不应对5.3.2本条文给出了常见建筑外遮阳措施的简化方法计算5.3.4外窗在重点考虑对阳光遮挡的同时,也应防
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