公共建筑节能设计标准
广西公共建筑节能65%设计标准

广西公共建筑节能65%设计标准
广西公共建筑节能65%设计标准,是指在广西地区设计公共建筑时,要满足建筑能源消耗与能源利用的平衡关系,同时将能源消耗降至原标准的35%以下。
具体的设计标准包括以下方面:
1. 建筑外墙的隔热性能达到国家标准要求的1.5倍以上,采用超低导热系数材料。
2. 采用高效节能玻璃,有效减少热量的损失。
3. 建筑屋顶采用太阳能电池板等节能装置。
4. 建筑设备采用高效节能设备,如地源热泵、空气能热水器等,提高系统效率。
5. 建筑采用自然通风、通过采光和绿化墙等方式,达到节能、环保、舒适的效果。
6. 在建筑装修、照明、空调等方面,采用能节约能源的技术和设备。
以上标准都是为了让广西的公共建筑在节能环保方面取得更好的成绩,同时提高建筑的舒适性和使用价值。
这一标准的实施将可以有效减少建筑的能耗,降低对环境的影响,推动全社会的可持续发展。
公共建筑节能65%设计标准

公共建筑节能65%设计标准
公共建筑节能65%设计标准是指通过对建筑空调、供暖、动
力系统以及照明系统等设备设计和应用材料改进,以实现优化能源使用效率,使建筑物节能达到65%以上的节能设计标准。
1. 室内正常温度的调节:应该为白天22℃~25℃,夜间
20℃~22℃。
采暖系统应采用低温低湿的节能低温空气循环方式,同时在通风中使用热回收,可节省8%的能耗。
2. 采用节能型的照明系统:应推广使用LED、节能灯泡和强
制性的自动控制系统等节能型照明装置,智能照明技术和节能照明系统是节能领域的重要技术,可节省30%的能耗。
3. 采用节能型的冷却和热水系统:可以通过采用低温低湿的节能技术和太阳能辅助热水系统等来节省能耗。
同时,应加大对冷却、采暖及热水系统的检测力度,以确保设备的正常运行。
4. 运用节能技术:垃圾处理技术应加强,并采用高效节能设备等,对厨房及卫生间排放及回收系统,可以提高运行效率,可尽可能节约能源。
5. 加强安全控制:建立安全管理制度,及时安装节能设备,限制资源的浪费,加强能源消耗的记录和监测,以确保建筑的节能效果。
通过以上设计,可以达到公共建筑节能65%的设计标准。
此外,建筑节能的目的也不仅仅是节能,而是提高建筑物的能耗
水平,以得到更高层次的节能效果,为建筑物使用者提供更好的工作和生活环境。
dgj 08-107-2015 公共建筑节能设计标准

dgj 08-107-2015 公共建筑节能设计标准公共建筑节能是当前环境保护和可持续发展的重要方向之一。
为了促进公共建筑能源的有效利用和减少能源消耗,国家制定了dgj 08-107-2015 公共建筑节能设计标准。
本文将详细介绍该标准的背景、主要内容以及在实践中的重要意义。
一、标准的背景在快速城市化和建筑业迅猛发展的背景下,公共建筑能源消耗量大幅增加,给环境和社会经济带来了巨大压力。
为了治理这一问题并加快建筑节能的发展,国家规划了一系列政策和标准,其中dgj 08-107-2015 公共建筑节能设计标准是其中一项重要的举措。
二、标准的主要内容1. 设计原则dgj 08-107-2015 提出了公共建筑节能设计的基本原则,包括综合节能、绿色建筑、可持续发展等。
设计师在进行公共建筑设计时,应该充分考虑节能的各个环节,并采取相应措施来降低能耗。
2. 建筑外围结构节能设计该标准对于公共建筑的外围结构提出了具体要求,比如建筑外墙的保温材料应该符合节能要求、建筑门窗的热传导系数不能超过一定范围等。
这些要求旨在提高建筑外围结构的保温性能和隔热性能。
3. 采光和自然通风设计标准还强调了采光和自然通风设计的重要性。
建筑中应充分利用自然光源和自然通风,减少对人工照明和空调的依赖,降低能源消耗。
4. 暖通空调系统设计dgj 08-107-2015 还对暖通空调系统提出了相应的设计要求。
建筑设计师应该选择高效能的暖通空调设备,并合理布置管道和风口,以降低能源消耗和提高设计效果。
5. 内部照明系统设计标准对于室内照明系统的设计也进行了规范。
建筑应采用高效能的照明设备,设计合理的照明方案,以提高照明效果的同时降低能源消耗。
三、标准的重要意义dgj 08-107-2015 公共建筑节能设计标准的出台对于推动我国公共建筑节能发挥着重要的引领作用。
首先,该标准提出了一系列具体的节能设计要求,指导了设计师在实践中的行为。
通过遵循这些要求,可以大幅降低公共建筑的能源消耗,减少碳排放,从而促进可持续发展的实现。
河北公共建筑节能设计标准

河北公共建筑节能设计标准一、引言随着我国经济社会的快速发展,能源需求日益增长,建筑能耗占比逐年上升。
为了提高建筑能效,降低建筑能耗,我国各地区纷纷制定了一系列建筑节能设计标准。
本文以河北公共建筑节能设计标准为例,对其进行简要概述,以期为建筑设计工作者提供参考。
二、河北公共建筑节能设计标准概述1.节能目标河北公共建筑节能设计标准旨在降低建筑能耗,提高建筑能效,促进绿色建筑发展。
根据标准,公共建筑应按照节能率分为四个等级,分别为:一级(节能率为50%)、二级(节能率为65%)、三级(节能率为75%)和四级(节能率为80%)。
2.设计原则(1)符合国家和地方相关法规、政策及技术规范;(2)注重建筑节能与环保相结合,提高建筑整体性能;(3)充分利用可再生能源,提高能源利用效率;(4)保证建筑室内环境质量,满足舒适性要求。
3.节能技术措施(1)优化建筑体型与平面布局,减少建筑外表面面积,降低建筑能耗;(2)采用高效保温材料,提高外墙、屋顶保温性能;(3)合理选用门窗类型及玻璃,降低门窗传热系数;(4)充分利用自然光,提高室内光照利用率;(5)绿化设计,提高绿化覆盖率,降低建筑热岛效应。
三、建筑节能设计要点1.建筑体型与平面布局在设计公共建筑时,应充分考虑建筑体型、朝向、间距等因素,以降低建筑外表面面积,减少建筑能耗。
同时,合理布局室内空间,提高空间使用效率,降低空调、供暖等设备能耗。
2.外墙保温设计外墙保温设计是公共建筑节能的关键环节。
应选用高效保温材料,提高外墙保温性能。
同时,采用合理的构造措施,确保保温层与主体结构连接牢固,防止保温层脱落、开裂等现象。
3.屋顶保温设计屋顶保温设计同样重要。
采用高效保温材料,合理设置保温层厚度,降低屋顶传热损失。
此外,考虑屋顶绿化,提高屋顶保温性能,降低建筑整体能耗。
4.门窗设计门窗设计应注重保温、隔热、降噪等功能。
合理选用高性能门窗型材,降低门窗传热系数。
必要时,采用双玻、三玻等玻璃类型,提高门窗保温性能。
《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(V2.0)

实施细则的执行和监督机制
执法检查和认证
经过认证的建筑,其节能性质得 到一致性保证,而相关机构负责 执法检查的作用则突显。
技术培训
技术支持和培训是让建筑业者了 解实施细则,并开展合规性工作 的重要方式。
激励机制
为了更好地实施细则,政府也积 极出台激励机制,鼓励更多的公 共建筑走节能绿色之路。
案例分析:成功应用实施细则的建筑项目
广州国际金融中心
与世界先进设计标准接轨,通 过绿色节能技术建造,是国内 首个获得美国LEED认证的高层 建筑。
深圳万科广场
应用了多项先进技术,如集中 供冷、智能照明和太阳能利用, 成为深圳首个获得LEED-CS银 级认证的建筑。
广州阳光城世贸中心
获得国内首个绿色建筑标识认 证,充分体现了绿色、节能、 环保、可持续发展的理念。
采光设计
设计能引入自然光线并控制室内光线强度的采光 系统。
节能设备选型和控制
选用高效节能设备并采用智能控制系统进行管理。
重点领域的节能设计要点
1
建筑外立面设计
利用外立面材料和颜色来达到隔热、防水、抗UV等效果。
2
空调系统设计
利用气流动力学原理和先进的制冷技术来减少能源消耗。
3
照明设计
利用LED、感应器等高效照明设备,降低用电量并提升照明水平。
挑战与前景
1 成本控制
实施节能标准需要更高的成本投入,如何在降低能源消耗的同时,保证投资回收期和利 润水平是我们需要关注的问题。
2 技术革新与创新
随着科技的进步,建筑节能的技术手段也在日益完善和创新,展望未来其发展前景可期。
3 社会共识与环保导向
随着人们环保意识的增强,各界对节能标准的认可度也在不断提高,为公共设计标准》 广东省实施细则(V2.0)
公共建筑节能设计标准

公共建筑节能设计标准
公共建筑节能设计标准是指在公共建筑的设计、施工和使用过程中,为了最大程度地降低能源消耗,提高能源利用效率,保护环境而制定的一系列规定和要求。
公共建筑节能设计标准一般包括以下方面:
1. 建筑外围结构和保温设计:采用合理的外墙保温材料和隔热构造,减少能量的传递损失。
2. 能源供应和利用系统的设计:采用高效节能的供暖、供冷、通风、照明和电力系统等,提高能源的利用效率。
3. 照明系统设计标准:采用能源高效的照明设备,合理布置照明设施,减少能源的浪费。
4. 室内环境舒适性设计标准:通过合理的空调、采光、声学和室内装饰等设计,提供舒适的室内环境。
5. 电器设备能效标准:采用具有高能效等级的电器设备,减少能源的消耗。
6. 智能化控制系统设计标准:采用智能化的控制系统,实现能源的有效管理和控制。
7. 建筑节能技术应用标准:推广和应用各种建筑节能技术和装置,如太阳能利用、地源热泵等。
公共建筑节能设计标准的实施可以降低建筑的能耗,减少对环境的污染,提高建筑的使用效率和舒适性。
此外,公共建筑节能设计标准也是国家能源政策的重要组成部分,通过合理的设计和施工,能够为国家节约能源、减少碳排放作出贡献。
北京市公共建筑节能设计标准
北京市公共建筑节能设计标准北京市作为中国的首都和政治、文化中心,拥有众多的公共建筑,如政府办公楼、学校、医院、体育馆等。
为了应对能源紧张和环境污染等问题,北京市出台了一系列的节能政策和标准,其中包括公共建筑节能设计标准。
本文将对北京市公共建筑节能设计标准进行详细介绍,以期为相关建筑设计者和管理者提供参考。
首先,北京市公共建筑节能设计标准要求建筑在选址、布局、形体设计、建筑结构、建筑材料、建筑设备与设施等方面进行综合设计,以降低能源消耗,提高建筑节能性能。
在选址方面,建筑应充分利用自然地形和气候条件,减少土地开发面积,提高建筑能源利用率。
在布局和形体设计上,要合理设置建筑朝向和开口方向,充分利用日照和自然通风资源,减少对机械设备的依赖。
在建筑结构和材料方面,要选用节能材料,提高建筑保温性能,减少能源消耗。
在建筑设备与设施方面,要选用高效节能设备,提高建筑能源利用率。
其次,北京市公共建筑节能设计标准要求建筑应根据不同功能和使用要求,合理设置供暖、通风、空调、照明等系统,提高系统运行效率,降低能源消耗。
在供暖系统方面,要选用清洁、高效的供热设备,合理设置供热管网,提高供热系统热效率。
在通风系统方面,要采用自然通风和机械通风相结合的方式,提高室内空气质量,降低通风能耗。
在空调系统方面,要选用高效节能的空调设备,合理设置空调系统,提高系统运行效率。
在照明系统方面,要采用节能照明设备,合理设置照明布局,提高照明能效。
最后,北京市公共建筑节能设计标准要求建筑应加强能源管理和监测,提高建筑能源利用率,降低能源消耗。
建筑应配备能源监测系统,对建筑能源消耗进行实时监测和分析,发现问题及时采取措施进行调整。
建筑管理者应加强日常能源管理,推广建筑节能知识,提高员工和居民的节能意识,减少能源浪费。
综上所述,北京市公共建筑节能设计标准是为了促进公共建筑节能工作,提高建筑能源利用率,降低能源消耗,减少对环境的影响,推动可持续发展。
上海市公共建筑节能设计标准
上海市公共建筑节能设计标准
上海市公共建筑节能设计标准是上海市开展节能减排工作的重要举措。
为了进一步推进节能减排和低碳发展,促进可持续发展,维护资源环境、改善人居环境,提高公共建筑节能设计水平,上海市公共建筑节能设计标准(以下简称“标准”)规定了公共建筑技术标准、综合性能要求以及有关节能措施的要求。
1、适用范围
标准适用于新建的、大规模改造的公共建筑,以及有建筑节能减排义务的上海市公共建筑。
2、技术标准
综合考虑技术可行性、技术性能及经济性,根据建筑类别、地理位置和自然环境的不同,确定截止到参考财政预算总投资额的63%,采用节能技术达到节能目标的
可行性。
3、综合性能要求
按照节能减排规划以及现行国家标准和上海市标准等作为依据,综合考虑地理位置、自然环境条件和施工技术条件,确定建筑物综合性能目标指标。
4、节能措施要求
根据建筑物性能目标,设置考虑施工技术和经济可行性的建筑节能措施,明确应采取的节能措施及其技术要求。
5、有效性评价
公共建筑节能措施的有效性评价是衡量公共建筑节能投入是否合理的重要标准。
根
据公共建筑节能措施采用以及实施效果评估,评定措施是否满足节能目标要求。
上海市公共建筑节能设计标准旨在促进全市建筑节能工作的健康发展,全面提升建筑节能设计水平,实现有效节能减排,为贯彻落实节能减排政策提供依据。
《公共建筑节能设计标准》
《公共建筑节能设计标准》公共建筑节能设计标准。
随着社会经济的不断发展,人们对建筑环境舒适度和能源消耗的关注度也越来越高。
在这种背景下,公共建筑节能设计标准成为了建筑设计领域的重要议题。
节能设计不仅可以降低建筑的能源消耗,减少对环境的影响,还可以提高建筑的使用效率,为人们提供更加舒适的室内环境。
首先,公共建筑的节能设计标准应该从建筑的整体规划和设计入手。
在建筑的选址、朝向、布局等方面,应该充分考虑自然光照、通风和采暖等因素,最大程度地利用自然资源,减少对人工能源的依赖。
同时,在建筑的外墙、屋顶、窗户等部分,应该选择具有良好隔热、隔音性能的材料,减少能量的散失。
其次,公共建筑的节能设计标准还应该包括建筑设备的选择和运行。
在采暖、通风、空调等设备的选型上,应该选择能效比较高的设备,并且合理配置,减少能源的浪费。
同时,在设备的运行管理上,应该建立科学的节能管理制度,对设备的运行进行监控和调整,确保设备的高效运行。
另外,公共建筑的节能设计标准还需要考虑到建筑的维护和管理。
建筑的维护保养不仅可以延长建筑的使用寿命,还可以保证建筑设备的正常运行,避免因设备故障造成的能源浪费。
因此,在建筑的设计阶段,就应该考虑到建筑的维护需求,选择易于维护的材料和设备,为后期的维护管理提供便利。
最后,公共建筑的节能设计标准还需要考虑到建筑的使用者。
在建筑的使用过程中,用户的行为习惯也会对能源消耗产生影响。
因此,在建筑的设计中,应该考虑到用户的行为习惯,提供合理的能源使用指导,引导用户形成节约能源的生活习惯。
综上所述,公共建筑的节能设计标准是一个综合性的工程,需要从建筑的规划、设计、设备选择和运行、维护管理以及用户行为等多个方面进行考虑。
只有在这些方面都做到位,才能真正实现建筑的节能目标,为社会和环境做出贡献。
希望未来在公共建筑设计中,越来越多的节能理念得到应用,建筑能够真正成为人们生活的舒适之所,而不是能源的浪费之地。
公共建筑节能设计标准
公共建筑节能设计标准 Share classic historical materials公共建筑节能设计标准1.本标准涉及的几个重要概念1.1公共建筑的范围:指办公建筑包括写字楼、政府部门办公楼等;商业建筑如商场、金融建筑等;旅游建筑如旅馆饭店、娱乐场所等;科教文卫建筑包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等;通讯建筑如邮电、通信、广播用房以及交通用房如机场、车站建筑等..1.2基准Baseline建筑:是以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础;称为“基准建筑”..基准建筑围护结构的构成、传热系数、遮阳系数;按照以往80年代传统做法..如表1..遮阳系数SC均取0.80..标准规定;按本标准进行的建筑节能设计;在保证相同的室内环境参数条件下;与未采取节能措施前相比;全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%..国内主要城市基准建筑的传热系数K单位:W/m2 K表11.3透明幕墙:专指可见光可以直接透过它而进入室内的幕墙..除玻璃外透明幕墙的材料可以是其他透明材料..设置在常规墙体外侧的玻璃幕墙不作为透明幕墙处理..标准规定的窗墙面积比的上限定为0.7..已考虑到了公共建筑的透明幕墙的应用需要..即使立面采用全玻璃幕墙;扣除各层楼板及楼板下面梁的面积楼板和梁与幕墙之间的间隙必须放置保温隔热材料;窗墙比一般不会超过0.7..1.4建筑气候分区..各城市的建筑气候分区如表2..2.建筑幕墙部分的总则为满足标准的总节能50%的目标要求;建筑幕墙需满足以下几点..2.1严寒地区、寒冷地区的建筑幕墙应采用隐框幕墙;明框幕墙应采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施;其它地区的建筑幕墙宜采用隐框幕墙;明框幕墙宜采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施..2.2严寒地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于12mm的中空低辐射玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃..2.3寒冷地区、夏热冬冷地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于9mm的中空玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃..3.非透明幕墙部分在该标准中;非透明幕墙主要是指铝板幕墙、石材幕墙等;此类幕墙的保温做法通常采用面板材料如铝板、石材等内加装50mm厚度的玻璃棉;玻璃棉密度一般不小于16千克/立方米;幕墙传热系数一般在0.7~0.9W/m2.K之间..根据主要城市所处气候分区表2本规范对非透明幕墙部分的要求;严寒地区A区中;非透明幕墙传热系数限值不大于0.40W/m2.K;夏热冬暖地区中;传热系数不大于1.5W/m2.K;与前所述通常做法的非透明幕墙的传热系数有一定差距..现阶段;可通过加装不同厚度的玻璃棉玻璃棉厚度一般为50mm、75mm、100mm或其它有效措施满足规范要求;如加装75mm厚玻璃棉的非透明幕墙的传热系数一般为0.5~0.7W/m2.K;加装100mm厚玻璃棉的非透明幕墙的传热系数一般能达到小于0.4W/m2.K..所以;为满足本规范要求;严寒地区;非透明幕墙应加装100mm厚玻璃棉;寒冷地区应视体型系数的不同应加装不小于75mm厚玻璃棉;夏热冬冷地区和夏热冬暖地区应加装50mm厚玻璃棉..4.透明幕墙部分在该标准中;透明幕墙主要是指玻璃幕墙;此类幕墙的节能主要由玻璃的热工性能决定..目前;玻璃幕墙主要采用单层玻璃、透明中空玻璃、镀膜中空玻璃和中空低辐射玻璃..一般来说;玻璃的热工性能参数如表3;通过该表;能大概了解玻璃幕墙的热工性能..常用玻璃的热工性能参数表3另外;关于玻璃幕墙有以下几点需要说明:1.表3中的玻璃传热系数仅为玻璃本身的计算值;不能作为玻璃幕墙的传热系数..2.玻璃幕墙的传热系数应综合考虑玻璃幕墙类型如明框、隐框;明框的连接方式等等;如为明框幕墙;对玻璃幕墙整体的传热系数会有较大的影响..3.当采用隐框玻璃幕墙时;可近似参照玻璃的传热系数来确定玻璃幕墙的热工性能..如采用12mm 厚空气层的中空低辐射玻璃的隐框幕墙;其传热系数一般在2.0W/m2 K..4.当采用中空低辐射玻璃还不能满足规范要求时;可采用在中空低辐射玻璃的空气层中充惰性气体..充惰性气体的中空低辐射玻璃的传热系数可降低0.2左右..5.对热工性能要求较高的玻璃幕墙;可采用通风式双层幕墙..如北京某工程;经国家建筑工程质量监督检验中心检测;该类幕墙的传热系数达到1.0W/m2 K..6.同种类型的玻璃中;选用不同遮阳系数的玻璃对材料成本的影响很小..5.窗部分根据该标准要求;严寒地区;窗的传热系数最高限值为不大于2.2W/m2.K;夏热冬暖地区;窗的传热系数最低限值为不大于6.5W/m2.K..目前;市场上常用的建筑窗按玻璃类型可分为单层玻璃窗和中空玻璃窗..常用建筑窗的保温性能见表4..常用建筑窗的保温性能表4另外;关于建筑窗有以下几点需要说明:1.表4中所列的窗仅为目前市场上常用窗;其它窗类型如铝木复合窗、玻璃钢窗等没有一一列出..2.一般来说;同种玻璃配置的塑钢窗的保温性能优于铝合金隔热窗;但是;铝合金隔热窗经优化设计后;保温性能有较大的提高..3.由于玻璃配置、隔热条高度、结构工艺、生产厂商等的不同;同种类型窗的传热系数会有较大差异..6.结束语公共建筑节能设计标准GB50189-2005是我国批准的第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准;也是贯彻执行国家节能政策的一大举措..标准所要求的节能50%的目标由改善围护结构热工性能;提高空调采暖设备和照明设备效率来分担;其中围护结构的分担节能率约为13%~25%;可见建筑幕墙对本标准而言是很关键很重要的一个方面..因此;在设计选用幕墙产品与建筑材料时;一方面要正确理解和贯彻执行公共建筑节能设计标准的各项要求;另一方面还要按照建筑师对围护结构的节能设计指标要求进行..。
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3.2.1 建筑每个朝向窗包括透明幕墙墙比不应大于70%。
当不能满足本条规定时,必须按本标准第节的规定进行权衡判断。
3.2.2 屋顶透明部分面积不应大于建筑屋顶总面积的20%;中庭的透明部分面积不应超过中庭面积的80%。
其透明部分的传热系数、遮阳系数应符合表、表的规定。
当不能满足本条规定时,必须按本标准第节的规定进行权衡判断。
3.3.1 各类建筑围护结构的热工性能应符合表、表的规定。
表3.3.1-1 甲类建筑围护结构传热系数和夏季综合遮阳系数限值注
表3.3.1-2 乙类建筑围护结构传热系数和夏季综合遮阳系数限值注
注: 1 普通结构材料:混凝土剪力墙、砌体、混凝土框架。
轻质结构材料:轻钢结构、木结构及面密度小于200kg/m2结构;
2 透明玻璃幕墙夏季综合遮阳系数SCw=玻璃遮阳系数SC×外遮阳系数SD×其它遮阳的遮阳系数;外窗夏
季综合遮阳系数SCw=外窗遮阳系数SW×外遮阳系数SD×其它遮阳的遮阳系数;SW=玻璃遮阳系数SC×窗框系数;
3 设有卷帘活动外遮阳的外窗,其外窗传热系数的修正系数为;设有中空百叶玻璃或百叶窗活动外遮阳的
外窗,其外窗传热系数的修正系数为;
4 外遮阳的遮阳系数按附录D确定,其它遮阳系数按建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程JGJ/T151计算,窗框
系数:塑料、木为,断热铝、铝木、铝塑为,铝合金为;
5 外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的按面积计权的平均传热系数K m,计算方法见附录A;
6 窗户传热系数计算见附录C。
3.3.2当底层入口大堂确因需要采用非中空玻璃幕墙时,非中空玻璃的面积不应超过同一朝向透明面积门窗和玻璃幕墙的15%,且应按同一朝向透明面积加权计算含非中空玻璃平均传热系数,并应符合第条的规定。
当传热系数不能满足本条文的规定时,必须按本标准第节的规定进行权衡判断。
3.5.1 当设计建筑围护结构的指标不能全部满足第条、第条和条的规定时,则应按本标准第、、的规定及建设行政主管部门认可的计算软件,进行权衡判断。
4.1.1 采暖、空调系统的施工图设计时应对每一采暖、空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。
4.5.2 除符合下列情况之一外,不得采用电能直接作为空调系统的主要供热热源和空气加湿的热源:
1以供冷为主,供暖负荷非常小、且无法利用热泵或其它方式提供热源的建筑;
2夜间利用低谷电进行蓄热,且不在昼间用电高峰时段和平时段启用电热锅炉的建筑;
3利用可再生能源发电、且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑;
4冬季无加湿用蒸汽源、且室内相对湿度的要求较高时。
4.5.3 锅炉的额定热效率,不应低于表的规定。
如果本条文的规定不能得到满足,则必须采用第十章的建筑全年能耗费用法来判定建筑是否满足节能要求。
表4.5.3 锅炉额定热效率 %
4.5.5 在额定制冷工况和规定条件下,蒸气压缩循环冷水热泵机组及其制冷系统应符合下列要求:
1机组的制冷性能系数 COP 不应低于表4.5.5-1的规定值, 如果本条规定不能得到满足,则必须采用第十章的建筑全年能耗费用法来判定建筑是否满足节能要求;
表4.5.5-1 冷水热泵机组制冷性能系数注
4.5.6 多联式分体空调热泵机组的制冷综合性能系数IPLV C 不应低于表的规定。
表4.5.6 多联式分体空调热泵机组制冷综合性能系数IPLV C
4.5.7 在额定工况条件下,房间空调器能效指标应不低于表的规定值。
表4.5.7 房间空调器能效指标
注:按房间空气调节器能效限定值及能效等级GB —2010中能效等级2
等级选用。
4.5.8 在规定工况条件下,转速可控型房间空调器制冷运行时的季节能效比 SEER 应不低于表的规定值。
表4.5.8 转速可控型房间空调器能效限定值及能源效率等级
注:采用转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级GB21455-2008标准中2级产品的能效水平。
4.5.9 采用名义制冷量大于7100W 电机驱动压缩机的单元式空调机、风管送风式和屋顶式空调机组时,
在额定制冷工况和规定条件下,其能效比 EER 不应低于表中的规定值。
表4.5.9 单元式机组能效比 注:采用单元式空气调节机能源效率限定值及能效等级GB19576-2004中的3级标准。
4.5.10 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷 温 水机组应选用能量调节装置灵敏,可靠的机型, 在名义工况下的性能参数应符合表中的规定。
表4.5.10 溴化锂吸收式机组性能参数
注:直燃机的性能系数为:制冷量供热量 / 加热源消耗量以低位热值计 +电力消耗量折算成一次能。
4.6.13 公共建筑的计量应符合下列要求:
1锅炉房、热力站和制冷机房的燃料消耗量、耗电量、耗热量、供冷量及补水量应设置计量装置;
2采用集中冷源和热源时,在每栋公共建筑的冷源和热源入口处或需要独立计量的用户单元,应设置冷量和热量计量装置;。