被动式超低能耗绿色建筑节能技术标准
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住房城乡建设部关于印发被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)的通知
文章属性
•【制定机关】住房和城乡建设部
•【公布日期】2015.11.10
•【文号】建科[2015]179号
•【施行日期】2015.11.10
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】建筑节能与科技
正文
住房城乡建设部
关于印发被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)
(居住建筑)的通知
建科[2015]179号各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,新疆生产建设兵团建设局:为贯彻落实党中央、国务院推进生态文明和新型城镇化建设的战略部署,进一步提高建筑节能与绿色建筑发展水平,在充分借鉴国外被动式超低能耗建筑建设经验并结合我国工程实践的基础上,我部制定了《被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)》。
现印发给你们,请结合本地实际,抓好贯彻落实。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2015年11月10日附件:被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)。
被动式超低能耗绿色建筑节能技术标准北京住总集团有限责任公司企业标准QB前言近几年,被动式超低能耗绿色建筑已成为国内建筑节能发展的方向,各地陆续开始示范工程的建设。
北京住总集团有限责任公司也在进行被动式超低能耗绿色建筑的开发和建设。
但目前国家和北京市尚未有被动式超低能耗绿色建筑相关施工技术规程。
为保证北京住总集团有限责任公司在被动式超低能耗绿色建筑项目中的施工技术水平,指导施工和验收,编制企业标准《被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程》。
本标准的技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4外门窗安装;5地面保温施工;6外墙外保温施工;7屋面保温施工;8新风系统安装;9气密性措施施工;10工程现场检验;11节能工程验收;附录A建筑气密性检测试验方法;附录B主要节点做法。
本标准由北京住总集团有限责任公司提出并起草。
本标准起草人:张昭瑞杨庆改杨海啸赵秋萍王亚峰李孟阳高鸿斌历光大苑立彬赵彦青李贵江张海波王明宝陈杭乔素敏杨寿山任远郭海龙蔡倩谢锋杨洪昌周宁鲍宇清目录1 总则 (5)2 术语 (6)3 基本规定 (7)4 外门窗安装 (8)4.1一般要求 (8)4.2 技术要求 (8)4.3施工准备及施工条件 (8)4.4 施工流程 (9)4.5 施工要点 (10)4.6 质量验收 (12)5 地面保温施工 (15)5.1 系统构造 (15)5.2 技术要求 (16)5.3 施工流程 (18)5.4 施工要点 (18)5.5 质量验收 (18)6 外墙外保温施工 (21)6.1一般要求 (21)6.2 系统构造 (21)6.3 技术要求 (23)6.4 施工准备及作业条件 (23)6.5 施工流程 (25)6.6 施工要点 (25)6.7 质量验收 (30)7 屋面保温施工 (37)7.1 系统构造 (37)7.2 技术要求 (37)7.3 作业条件 (38)7.4 施工流程 (38)7.5 施工要点 (39)7.6 质量验收 (40)8 新风系统安装 (43)8.1 设备构造 (43)8.2 技术要求 (43)8.3 作业条件 (44)8.4 施工流程 (44)8.5 施工要点 (45)8.6 质量验收 (46)9 气密性措施施工 (48)9.1一般要求 (48)9.2 技术要求 (48)9.3 施工要点 (50)9.4 质量验收 (51)10 工程现场检验 (53)11 节能工程验收 (55)附录A 建筑气密性检测试验方法 (56)附录B 主要节点做法 (60)引用标准 (68)1 总则1.0.1 为规范被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工要求和质量验收,保证工程质量,制定本规程。
被动式超低能耗居住建筑节能设计标准
被动式超低能耗居住建筑(Passive House)是一种极低能耗、高效、健康且舒适的住宅建筑标准。
其设计要求建筑外部高度隔热、高效密封,室内采用高能效设备和随时通风。
被动式超低能耗居住建筑节能设计标准主要包括以下内容:
1. 能量需求:建筑能耗需求要求低于传统建筑标准,通常为传统建筑标准的20%~30%。
2. 建筑保温:要求建筑外墙、屋顶和地面具有高度保温性能,防止热量从室内向外泄漏。
3. 系统减耗:采用高效的暖通、照明等系统设备,以降低耗能。
4. 接收被动式能量:充分利用自然能源,如阳光、地热等进行建筑空间采光、加热和通风等。
被动式超低能耗居住建筑节能设计标准的实施,既可以提高居民的生活品质,又可以降低环境污染,具有积极意义。
该标准在欧洲等地已得到广泛应用,并逐渐在国内推广。
被动式超低能耗绿色建筑节能系统与技术应用探究摘要:被动式超低能耗绿色建筑是指采用保温隔热性能较好的墙体、门窗等建筑构件,通过建筑围护结构的保温隔热设计,并配合热回收装置、新风系统和智能控制系统等,实现建筑室内的舒适节能、绿色环保的一种超低能耗绿色建筑。
与传统节能建筑相比,被动式超低能耗绿色建筑具有节能效果显著、施工简单、运行费用低等优点。
同时,被动式超低能耗绿色建筑具有很高的舒适性和经济性,不仅有利于改善我国当前能源结构,而且可以大大降低居民生活成本。
因此,随着我国经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高,被动式超低能耗绿色建筑技术已成为我国建筑业未来发展的重要趋势之一。
重点对目前国内被动式超低能耗绿色建筑的发展状况进行了讨论,并以 A住宅项目为基础,对相关的被动式超低能耗绿色建筑节能系统与技术进行了分析,从而使可再生资源得到最大程度的利用,降低能量的使用。
在实际使用中,实现了被动式超低能耗绿色建筑节能体系的目标。
关键词:建筑节能系统;绿色建筑;低能耗引言被动式超低能耗绿色建筑是一种超低能耗的绿色建筑,其主要以保温隔热性能较好的墙体、门窗为主要材料,通过保温隔热系统来实现建筑物的保温隔热,进而达到节能减排的目的。
被动式超低能耗绿色建筑采用被动式节能技术,是一种较为理想的节能建筑,同时也是一种低成本高效率的绿色建筑,具有很好的经济效益和社会效益。
目前国内对被动式超低能耗绿色建筑的研究已经开展了多年,并取得了一定成果,但由于在设计和施工过程中没有一套科学的系统,导致我国被动式超低能耗绿色建筑技术发展缓慢,因此该领域仍处于初步探索阶段[1]。
1 工程案例A住宅区包括4幢43层的住宅楼、2幢3层的商用楼、地下室2层,占地面积为200247.44平方米。
本项目使用的是商品混凝土;充填墙体为加气混凝土;地下车库和机房的地板为细石子混凝土,其他部分为水泥灰浆。
室内墙壁,地下车库,机房,楼梯间使用的是乳胶涂料,其他使用的是水泥砂浆。
夏热冬冷被动式超低能耗民用建筑节能技术标准夏热冬冷是指夏季炎热、冬季寒冷的气候条件下,如何通过建筑的设计和技术手段来降低能耗,提高能源利用效率,从而实现超低能耗的民用建筑节能目标。
以下是针对夏热冬冷气候条件下的被动式超低能耗民用建筑节能技术标准的详细介绍。
一、建筑外立面设计1.绝缘材料选择:选用具有良好隔热性能的绝缘材料,如聚苯板等,以减少热量的传递。
2.采光设计:合理配置窗户和采光设备,保证室内充足的自然采光,减少人工照明的使用。
3.避阳措施:设置遮阳设施,如百叶窗、帘子等,以减少夏季阳光直射造成的热量进入室内。
二、保温隔热设计1.墙体隔热:采用保温隔热材料对外墙进行隔热处理,减少热量的传递和散失。
2.屋面隔热:采用隔热材料对屋面进行隔热处理,减少夏季阳光直射的热量进入室内,减少冬季屋内热量的散失。
3.窗户隔热:选择具有良好隔热性能的窗户材料,如中空玻璃等,并配备隔热窗框,减少热量的传递。
4.地板隔热:在建筑地板下方设置一定厚度的保温隔热层,减少地面热量对室内的影响。
三、自然通风与热回收1.自然通风:合理设置通风口和通风设备,利用自然风力实现室内空气的循环和排放,降低室内温度。
2.空气换气热回收:采用空气换气热回收系统,将室内热空气与外界新鲜空气进行热交换,减少能源的消耗。
四、节能照明设计1.合理配置照明设备:根据室内不同区域的需要,合理配置照明设备,减少照明能量的浪费。
2.使用高效节能灯具:选用高效节能灯具,如LED等,提高照明效率,减少能源消耗。
五、采用太阳能利用系统1.太阳能热水器:安装太阳能热水器,利用太阳能热量制取热水,减少电、燃气等传统能源的消耗。
2.太阳能光伏发电系统:安装太阳能光伏发电系统,将太阳能转化为电能供给建筑使用,减少电网供电的依赖。
在夏热冬冷气候条件下,被动式超低能耗民用建筑节能技术标准的实施,能够有效地降低建筑能耗,提高能源利用效率,对保护环境、减少能源消耗具有重要意义。
既有建筑被动式超低能耗改造技术标准随着全球能源问题日益紧迫,建筑行业也在不断探寻新的可持续发展方向。
在已有建筑的改造方面,被动式超低能耗改造技术成为了研究热点。
被动式超低能耗改造技术是指通过调整建筑外墙、窗户、屋顶和地板等建筑外部结构的热阻值和透光率来实现建筑节能的技术。
这种技术的优点是不需要大规模改动建筑结构,只需在已有建筑的基础上进行改造,节约成本且能够实现高效节能。
为了推广被动式超低能耗改造技术,建筑行业需要建立标准化的技术规范。
这些规范需要包括建筑改造前的能耗评估、改造后的能耗效果评估、材料和工艺的选择等方面。
这样一来,建筑业在实施超低能耗改造时就能够更加规范化和科学化,并且能够提高改造效果和节能效果。
最终,被动式超低能耗改造技术标准的建立将会推动建筑行业向着更加环保、节能和可持续发展的方向发展。
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超低能耗建筑设计标准
超低能耗建筑设计标准主要涉及以下方面:
1. 建筑能耗:超低能耗建筑是指通过适应气候特征和场地条件,通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求,通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源,以最少的能源消耗提供舒适室内环境,且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定的建筑。
其建筑能耗水平应较2016年国家建筑节能设计标准降低50%以上,节能率达到%以上。
2. 室内环境:超低能耗建筑应具有良好的室内环境,包括适宜的温湿度、足够的新风量、较低的空气二氧化碳浓度、较低的噪声水平等。
具体来说,冬季室内湿度应大于或等于30%,夏季室内湿度应小于或等于60%;主要房间的新风量应大于或等于30立方米/小时/人;空气中的二氧化碳浓度应小于或等于1000ppm;居住建筑的昼间和夜间噪声应分别小于或等于40dB (A)和30dB(A),公共建筑应符合更高标准。
3. 气密性:超低能耗建筑应具有良好的气密性,以减少室内外空气交换,降低建筑物的热损失和湿气损失。
优良的建筑气密性可有效减少室内空气中水份的损失,严寒、寒冷地区无需进行特殊设计,有人正常生活的居住建筑室内湿度均可满足要求;但湿度较大地区需考虑空调设备具有除湿功能或室内增加除湿设备。
总的来说,超低能耗建筑设计标准要求在建筑设计阶段就充分考虑建筑的环境影响,通过一系列标准和措施来降低建筑能耗、提高室内环境质量和气密性。
欧洲超低能耗建筑和被动房的标准、技术及
实践
欧洲超低能耗建筑和被动房的标准、技术及实践,是为了减少建筑能源消耗和二氧化碳排放而制定的。
标准:
欧洲超低能耗(Nearly Zero-Energy)建筑指的是建筑的能源需求极低,使用可再生能源供应能源需求的建筑,其标准为:
1. 新建筑:建筑能源需求低于或等于125千瓦时/平方米每年。
2. 既有建筑:建筑能源需求低于或等于100千瓦时/平方米每年。
技术:
1. 能量回收系统:利用建筑内部的废热进行恒温室内供暖等。
2. 高效隔热材料:采用高效的隔热材料减少室内能量散失。
3. 通风系统:利用新风与室内空气的交换和过滤,保持室内空气新鲜。
4. 太阳能:利用太阳能光伏板和太阳能热水器产生清洁且可再生的能源。
实践:
欧洲多国已经在实践超低能耗建筑和被动房的建造,例如:
1. 德国:被动房的建设在德国得到广泛推广,减少了室温过低或过高等不适情况。
2. 法国:2005年时,其国家新建筑的能量消耗只有1992年的一半,2010年更进一步减少了28%。
3. 瑞典:该国现已有50%的新建筑符合几乎为零的能源需求标准,其领导设置了2015年几乎为零能耗建筑的目标。
总体而言,欧洲超低能耗建筑和被动房的标准、技术及实践,可以作为全球建筑节能方面的典范,值得其他国家和地区借鉴和学习。
被动式超低能耗公共建筑节能设计标准(一)被动式超低能耗公共建筑节能设计标准什么是被动式超低能耗公共建筑节能设计标准?被动式超低能耗公共建筑节能设计标准是指在建筑设计初期,通过建筑后勤系统、建筑设备、建筑材料及结构等多方面的优化设计,达到建筑自身的节能目的,不需要导入大量外部能源,从而降低使用成本、减少使用烟气、降低环境污染等多个方面的优势。
被动式超低能耗公共建筑节能设计标准的特点1.无需外部能源输入:通过在建筑设计初期就严格控制建筑的能耗,从而减少了建筑使用过程中对外部能源的依赖,减轻了国内能源压力。
2.高效节能:该标准在建筑设计、建造、使用、后勤管理方面控制,使得建筑高效节能,能耗更低。
3.生态环保:减少对外部环境的影响,提高生态环保水平。
4.维护成本低:充分考虑建筑的性能、耐久性和可维护性,降低建筑后期维护成本,同时增强建筑的使用价值。
如何达到被动式超低能耗公共建筑节能设计标准?1.保证建筑材料的保温性,减少外部热量传递。
2.通过建筑构造要求,更好的达到保温保冷效果。
3.通过严格的建筑后勤管理,对建筑的使用和维护进行规范,降低后期维护成本。
目前被动式超低能耗公共建筑节能设计标准的运用目前,节能环保已成为全球共识。
越来越多的建筑采用了超低能耗、高效节能的设计标准,特别是在北欧地区,被动式超低能耗公共建筑节能设计标准已经在大规模运用。
同时,我国也在倡导绿色低碳生态建筑,积极推广超低能耗公共建筑节能设计标准。
被动式超低能耗公共建筑节能设计标准的未来发展随着社会和科技的不断发展,被动式超低能耗公共建筑节能设计标准也将不断地进行更新和完善。
未来,预计该标准会出现以下几个发展趋势:1.建筑材料的创新:出现更为高效的新型建筑材料,使得建筑保温、隔音、防水等方面更加优化。
2.智能建筑领域的发展:新技术的应用会使得建筑能够实现更加智能化、自动化的管理,进一步提高节能效果。
3.节能服务的普及:随着节能服务市场的不断成熟,建筑节能的服务也将进一步普及,使得更多的公共建筑采用被动式超低能耗设计。
青岛市被动式低能耗建筑节能设计导则
随着现代建筑技术的不断发展,被动式低能耗建筑已经成为了未来建筑的主流趋势。
作为一个重要的海滨城市,青岛市积极响应国家节能减排政策,加强对被动式低能耗建筑的研究和应用。
在青岛市被动式低能耗建筑节能设计导则中,提出了一系列的设计指导和技术要求,旨在推动城市建筑的能效提升和环保发展。
其中,主要包括以下几个方面:
一、建筑结构和材料的选择。
为了降低建筑能耗,需要在设计中尽可能减少能量的消耗。
因此,应选择符合国家标准的环保建筑材料,同时在建筑设计中采用合理的布局和结构,使建筑能够更好地利用自然光、自然通风和自然采光等资源,减少对人工能源的依赖。
二、设计建筑外立面和窗户。
建筑外立面和窗户的设计对于建筑能耗的影响非常大。
在设计中应尽可能减少能量的流失,采用具有保温隔热性能的材料和设备,同时合理设计窗户朝向和数量,使得夏季可以充分利用自然通风和遮阳,冬季可以充分利用太阳辐射和地热等自然资源。
三、建筑设备的选用和运用。
在建筑设备的选用和运用中,应优先考虑节能、环保的设备和系统,如光伏发电、太阳能集热器、地源热泵等。
同时,在使用过程中应合理设置温度、湿度、光照等参数,实现最佳的能效和舒适性。
总之,青岛市被动式低能耗建筑节能设计导则的推出,标志着城市建筑能源消耗和环保问题的得到了更好的关注和解决。
未来,将有
更多的城市和建筑借鉴这一设计导则,推动被动式低能耗建筑在全国的普及和应用。
超低能耗被动式建筑外墙保温热阻值的技术指标(实用版)目录1.超低能耗被动式建筑的概述2.外墙保温热阻值的定义及意义3.技术指标的确定4.影响热阻值的因素5.提高热阻值的方法6.结论正文一、超低能耗被动式建筑的概述随着全球气候变化和环境问题日益严重,节能减排已成为当今世界发展的重要趋势。
在建筑领域,超低能耗被动式建筑技术受到了越来越多的关注。
被动式建筑是指通过建筑本身的构造和材料,在充分利用可再生能源的同时,尽量减少建筑对环境的负荷,实现低能耗、低污染、低排放的建筑。
超低能耗被动式建筑是被动式建筑中的一种,其能耗水平远低于普通建筑,对于推动绿色建筑发展和节能减排具有重要意义。
二、外墙保温热阻值的定义及意义外墙保温热阻值是指在外墙表面和室内空气温度差为 1℃时,单位面积上的热流通量。
热阻值越大,说明外墙的保温性能越好,热量损失越少,从而降低建筑的能耗。
因此,外墙保温热阻值是衡量被动式建筑性能的重要指标之一。
三、技术指标的确定在夏热冬冷地区,被动式建筑的外墙保温热阻值应满足以下技术指标:1.冬季:热阻值应不低于 0.15m·K/W;2.夏季:热阻值应不低于 0.05m·K/W。
四、影响热阻值的因素影响热阻值的因素主要有以下几点:1.保温材料的性能:保温材料的导热系数、密度、厚度等都会影响热阻值;2.保温层的构造方式:保温层的构造方式、接缝处理等会影响热阻值;3.墙体材料:墙体材料的导热系数、密度等会影响热阻值;4.气候条件:气温、湿度、风速等气候条件会影响热阻值。
五、提高热阻值的方法要提高被动式建筑外墙保温热阻值,可以从以下几个方面入手:1.选择性能优良的保温材料:选择导热系数低、密度小、厚度适中的保温材料;2.优化保温层构造:采用适当的保温层厚度、构造方式和接缝处理,提高保温效果;3.选择合适的墙体材料:选择导热系数低、密度小的墙体材料;4.结合气候条件进行设计:根据当地气候条件,合理设计保温层厚度、墙体材料等参数。
北京住总集团有限责任公司企业标准
QB
编号:QB/BUCC/005-2016
备案号:
被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程
Technical Specification for construction of Passive Ultra-low energy Building
2016-08 发布 2016-08实施
北京住总集团有限责任公司发布
前言
近几年,被动式超低能耗绿色建筑已成为国内建筑节能发展的方向,各地陆续开始示范工程的建设。
北京住总集团有限责任公司也在进行被动式超低能耗绿色建筑的开发和建设。
但目前国家和北京市尚未有被动式超低能耗绿色建筑相关施工技术规程。
为保证北京住总集团有限责任公司在被动式超低能耗绿色建筑项目中的施工技术水平,指导施工和验收,编制企业标准《被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程》。
本标准的技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4外门窗安装;5地面保温施工;6外墙外保温施工;7屋面保温施工;8新风系统安装;9气密性措施
施工;10工程现场检验;11节能工程验收;附录A建筑气密性检测试验方法;附录B主要节点做法。
本标准由北京住总集团有限责任公司提出并起草。
本标准起草人:张昭瑞杨庆改杨海啸赵秋萍王亚峰李孟阳高鸿斌历光大苑立彬
赵彦青李贵江张海波王明宝陈杭乔素敏杨寿山任远郭海龙
蔡倩谢锋杨洪昌周宁鲍宇清
目录
1 总则 5
2 术语 6
3 基本规定 7
4 外门窗安装 8
4.1一般要求 8
4.2 技术要求 8
4.3施工准备及施工条件 8
4.4 施工流程 9
4.5 施工要点 9
4.6 质量验收 11
5地面保温施工 14
5.1 系统构造 14
5.2 技术要求 14
5.3 施工流程 15
5.4 施工要点 16
5.5 质量验收 16
6外墙外保温施工 19
6.1一般要求 19
6.2 系统构造 19
6.3 技术要求 20
6.4 施工准备及作业条件 20 6.5 施工流程 21
6.6 施工要点 22
6.7 质量验收 26
7 屋面保温施工 31
7.1 系统构造 31
7.2 技术要求 31
7.3 作业条件 32
7.4 施工流程 32
7.5 施工要点 32
7.6 质量验收 33
8 新风系统安装 36 8.1 设备构造 36
8.2 技术要求 36
8.3 作业条件 36
8.4 施工流程 37
8.5 施工要点 37
8.6 质量验收 38
9 气密性措施施工 41 9.1一般要求 41
9.2 技术要求 41
9.3 施工要点 42
9.4 质量验收 43
10 工程现场检验 45
11 节能工程验收 47
附录A 建筑气密性检测试验方法 48
附录B 主要节点做法 51
引用标准 57
1 总则
1.0.1 为规范被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工要求和质量验收,保证工程质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于北京住总集团及其下属公司施工的被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工和验收。
1.0.3被动式超低能耗绿色建筑节能工程的施工和验收,除应符合本规程的规定外,尚应符合国家及北京市现行相关标准的规定。
2 术语
2.0.1 被动式超低能耗绿色建筑(以下简称被动式建筑)
指适应气候特征和自然条件,通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构,采用高效新风热回收技术,最大程度地降低建筑供暖供冷需求,并充分利用可再生能源,以更少的能源消耗提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求的建筑。
2.0.2 地面保温
位于被动式建筑基础或地下室顶板等底部边界处的保温构造。
2.0.3 建筑气密性
建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力。
2.0.4 气密层
位于外围护结构内侧,由防水隔气材料、抹灰层、气密性部件等形成的防止空气渗漏的连续构造层。
2.0.5 防水隔气材料
用于室内,对建筑物外围护结构的缝隙进行密封、防止空气渗漏的材料。
2.0.6 防水透汽材料
用于室外,对建筑物外围护结构的缝隙进行密封的防水材料。
2.0.7 保温隔热垫块
用于围护结构外侧、固定出挑金属构件的、具有一定抗压强度或压缩强度和保温隔热性能的材料,如高密度模塑聚苯板、挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯板,橡塑材料或木材。
2.0.8 断热桥锚栓
通过特殊的构造设计,能有效减小或阻断锚钉热桥效应的锚栓。
3 基本规定
3.0.1被动式建筑节能工程专项施工应包括:外门窗安装、地面保温施工、外墙外保温施工、屋面保温施工、新风系统安装和气密性措施施工。
3.0.2被动式建筑围护结构的保温层应连续完整。
围护结构各部分的传热系数及采用的保温材料种类、厚度和构造做法应符合设计要求。
3.0.3被动式建筑的气密层应位于围护结构内侧,并应连续完整。
围护结构不同材料交界处、穿墙和出屋面管线、套管等空气渗漏部位应采用气密性处理措施。
3.0.4被动式建筑围护结构上的悬挑构件、穿透围护结构的管道等热桥部位应采用阻断热桥的处理措施。
3.0.5当同一栋建筑分为被动式建筑和普通节能建筑两部分时,分界处应做保温隔热和气密性处理。
3.0.6施工前应进行以下技术准备:
1 施工单位应编制专项施工方案,施工方案应包括外门窗安装、地面保温施工、外墙外保温施工、屋面保温施工、新风系统安装、气密性措施施工等技术内容,并对施工人员进行技术交底。
2 施工人员应进行被动式建筑专项施工培训,了解材料和设备性能,掌握施工要领和具体施工工艺,经培训合格后方准上岗。
3 施工前应与设计单位书面确认热桥位置及断热桥措施施工详图和施工工艺,室内气密层位置及处理措施施工详图和施工工艺。
应严格按照施工详图和施工工艺进行施工并进行隐蔽工程验收。
3.0.7被动式建筑节能工程按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定结合自身特点进行验收,新增“气密性措施”分项工程。
4 外门窗安装
4.1一般要求
4.1.1外门窗应采用整体外挂式安装,门窗框内表面与基层墙体外表面齐平,门窗位于外墙外保温层内。
外门窗与基层墙体的联结件应采用阻断热桥的处理措施。
4.1.2 外门窗外表面与基层墙体的联结处应粘贴防水透汽材料,门窗内表面与基层墙体的联结处应粘贴防水隔气材料。
4.2 技术要求
外门窗的性能指标应符合设计要求,并应满足表4.2的要求。
外门窗安装使用的螺栓应符合《紧固件机械性能》GB/T 3098的相关要求。
表4.2 外门窗性能要求
[1] 指将外遮阳因素考虑在内的太阳能得热系数。
除设计另有要求外,该技术要求仅适用于外窗。
4.3 施工准备及施工条件
4.3.1 外门窗安装前结构工程应已验收合格,门窗洞口尺寸应符合设计要求,洞口允许偏差应符合表4.3.1的规定。