夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准
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公共建筑遮阳设计规范
于2022年4月1日起实施建筑遮阳强制要求
并指出:采用建筑遮阳设施后,能够有效降低建筑能耗,综合节约建筑能耗约 14%,采用建筑遮阳设施被评为建筑最有效的被动节能措施之一,且性价比最高。
1.夏热冬暖、夏热冬冷地区,甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施;
2.夏热冬暖地区,居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8.
功能性遮阳材料最主要特点是双效节能:一方面大幅节约空调电能,遮阳隔热,有效降低空调符合;另一方面节约照明电能,有效遮阳的同时,过滤眩光,获取自然光线,提高视觉舒适度,获取良好向外景观视野。
夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准【知识文章】夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准导语:夏热冬暖地区是指夏季高温、湿润,冬季温暖,相对湿度相对较高的地区。
在这样的地区,公共建筑的节能设计标准具有重大意义。
本文将从深度和广度两个维度对夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准进行全面评估,并分享个人观点和理解,以帮助读者全面、深刻、灵活地理解这一主题。
一、夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准的深度评估1.1 空调系统设计夏热冬暖地区的公共建筑在设计空调系统时,应采用先进的节能技术和设备。
采用高效能量回收系统,利用室内外换气进行热能交换,实现能量的再利用。
还应考虑采用定向风送风系统,实现精确供风,减少能源的浪费。
1.2 治理建筑热桥热桥是指建筑结构中导热性能较高而导热不均匀的区域,造成室内外热量交换增加,导致能源浪费。
夏热冬暖地区的公共建筑应有严格的热桥治理措施,例如在建筑物结构中采用断热材料、断热层以及热桥断绝设计等手段,减少热桥的出现,降低能源消耗。
二、夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准的广度评估2.1 外墙隔热材料的选用为了降低夏季高温对室内的热辐射,保持室内温度的稳定,夏热冬暖地区的公共建筑应选用具有良好隔热性能的外墙隔热材料。
这些材料具有较低的导热系数,能够有效阻挡热量的传递,保持建筑物内外温度差异,减轻空调系统的负荷,达到节能的目的。
2.2 采光设计夏热冬暖地区阳光充足,合理利用自然采光是公共建筑节能设计的重要部分。
通过选择适当的窗户尺寸和位置,利用窗户面积控制室内外光线和热量的交换,可以减少室内照明和空调的使用,从而降低能源消耗。
2.3 智能化建筑管理系统智能化建筑管理系统可以实现对公共建筑的能源消耗进行实时监测和调整,提高能源利用效率。
通过建立建筑自动化控制系统,可根据室内外环境情况,智能调整空调、采光和电力系统等设备的运行状态,实现精确、高效的能源管理。
三、个人观点和理解夏热冬暖地区公共建筑的节能设计标准不仅仅是为了达到能源的节约,更是为了提升居民群众的生活质量和健康环境。
夏热冬暖地区公共建筑节能设计随着城市化进程的加速,夏热冬暖地区的公共建筑节能设计成为了当今社会的一个重要问题。
在这样的地区,夏季盛行高温,冬季温度低于其他地区,因此如何确保公共建筑在夏天保持凉爽,在冬天保持温暖成为了节能设计的重点。
首先,对于夏热地区的公共建筑,要充分利用自然通风和被动冷却技术。
建筑师可以合理设计建筑的立面和内部空间布局,以利用自然气流的流动来进行通风和降温。
通过合理设置开口和通风窗口,可以实现室内外的空气流通,降低室内温度。
此外,建筑师还可以使用被动冷却技术,例如使用绿化屋顶,以减少建筑物的能量吸收和热传导,实现室内温度的降低。
其次,对于冬暖地区的公共建筑,要合理利用太阳能和被动直接采暖技术。
夏季温暖地区大部分时间阳光充足,因此可以利用太阳能来进行建筑的供暖系统和热水系统。
通过合理安排建筑的朝向和变动部件,可以最大程度地利用太阳能进行室内的供暖,减少传统供暖系统的使用。
同时,被动直接采暖技术如使用高效保温材料,选用阳光充足的材料进行建筑外墙保温,提高建筑的热阻和节能性能。
此外,在夏热冬暖地区的公共建筑中,还可以采用智能化控制技术来提高节能效果。
通过安装智能化的建筑控制系统,可以根据建筑内外环境的变化自动调节空调和采暖设备的温度,避免能源的浪费。
此外,建筑控制系统还可以监测建筑的能耗情况和室内环境质量,提供节能优化的建议和控制方案,从而实现更加高效的能源利用。
除了上述措施,夏热冬暖地区的公共建筑还可以通过可再生能源的应用来进一步提高节能效果。
例如,可以在建筑的屋顶和其他太阳能充足的地方安装光伏电池板,通过太阳能发电来满足建筑内部电力需求。
此外,可以利用地下水和地热能来进行建筑的制冷和供暖,以减少对传统能源的依赖。
综上所述,夏热冬暖地区的公共建筑节能设计应综合应用自然通风、被动冷却技术、太阳能利用、被动直接采暖技术、智能化控制技术和可再生能源等措施。
通过合理结合这些技术手段,可以最大限度地降低公共建筑的能耗,提高能源利用效率,减少对环境的影响,为可持续发展做出贡献。
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 jgj75-2012》
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2012》是中国规定夏季高温、冬季寒冷地区居住建筑节能设计的标准。
该标准是由中国住房和城乡建设部制定,目的是为了提高居住建筑的能源利用效率,减少能源消耗,促进可持续发展。
这项标准覆盖了建筑的各个方面,包括建筑外墙结构、窗户、屋顶、地面、采暖、通风、照明等。
以下是该标准的一些主要内容:
1. 建筑外墙结构:要求在保证建筑物的结构安全的前提下,最大限度地减小热量传导和热桥效应,提高墙体的保温性能。
2. 窗户:要求使用高性能的窗户材料,包括隔热材料和低辐射玻璃,以减少热量的传输和散失。
3. 屋顶和地面:要求在保证屋顶和地面结构的稳定性和防水性的前提下,采取保温措施,减少热量的散失。
4. 采暖和通风:要求采用高效的采暖系统和通风设备,如空调、热泵等,以提高能源利用效率和室内舒适度。
5. 照明:要求使用节能型灯具和照明控制系统,以减少照明能耗。
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2012》旨在引导和规范建筑设计和施工,提高建筑的节能性能。
在实际的建筑项目中,建议咨询专业建筑设计师或能源专家,以确保项目满足标准的具体要求。
建筑节能设计计算指标和建筑和建筑热工节能设计3 建筑节能设计计算指标3.0.1 本标准将夏热冬暖地区划分为南北两个气候区(图3.0.1)。
北区内建筑节能设计应主要考虑夏季空调,兼顾冬季采暖。
南区内建筑节能设计应考虑夏季空调,可不考虑冬季采暖。
图3.0.1 夏热冬暖地区气候分布图3.0.2 夏季空调室内设计计算指标应按下列规定取值:1 居住空间室内设计计算温度:26℃;2 计算换气次数:1.0次/h。
3.0.3 北区冬季采暖室内设计计算指标应按下列规定取值:1 居住空间室内设计计算温度:16℃;2 计算换气次数:1.0次/h。
4 建筑和建筑热工节能设计4.0.1 建筑群的总体规划应有利于自然通风和减轻热岛效应。
建筑的平面、立面设计应有利于自然通风。
4.0.2 居住建筑的朝向宜采用南北向或接近南北向。
4.0.3 北区内,单元式、通廊式住宅的体形系数不宜大于0.35,塔式住宅的体形系数不宜大于0.40。
4.0.4 各朝向的单一朝向窗墙面积比,南、北向不应大于0.40;东、西向不应大于0.30。
当设计建筑的外窗不符合上述规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
4.0.5 建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7。
当房间窗地面积比小于1/5时,外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.40。
4.0.6 居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4%,传热系数不应大于4.0W/(m2·K),遮阳系数不应大于0.40。
当设计建筑的天窗不符合上述规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
4.0.7 居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.0.7的规定。
当设计建筑的南、北外墙不符合表4.0.7的规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
广东夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准广东地处南方,属于夏热冬暖地区,在这里,建筑节能设计标准具有极高的重要性。
在本文中,我将深入探讨广东夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准的多个方面,并分享我对这一主题的观点和理解。
一、背景介绍1.1 夏热冬暖地区的气候特点广东地区的气候特点是夏季炎热潮湿,冬季温暖湿润,年平均温度较高。
这一特点决定了居住建筑在设计中需要考虑到节能的重要性。
1.2 节能设计标准的意义节能设计标准的制定对于提高建筑能源利用效率、减少能源消耗、保护环境意义重大。
在广东夏热冬暖地区,居住建筑节能设计标准的落实对于实现可持续发展目标尤为重要。
二、广东夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准的内容分析2.1 建筑外墙及屋面保温在广东夏热冬暖地区,建筑外墙及屋面的保温是节能设计的重要方面之一。
采取良好的保温材料和设计手段,能够有效降低室内与室外的热量传递,减少空调的使用,达到节约能源的目的。
2.2 通风与自然采光设计合理的通风与自然采光设计是广东夏热冬暖地区建筑节能设计的重要内容。
通过合理设置窗户、门等通风口,利用自然风力实现室内外的空气交流,可以有效降低室内温度,减少空调的使用。
合理设置采光窗户,通过自然光线照明,减少电力消耗。
2.3 选用高效节能设备在广东夏热冬暖地区,选用高效节能设备是节能设计的重要环节。
空调设备的能效比选择、热水器、冰箱等家电能效标准的要求等都需要在设计中考虑到。
2.4 室内环境舒适性的综合设计在广东夏热冬暖地区,建筑室内环境的舒适性设计也不可忽视。
合理的室内温度、湿度控制,以及采取适当的遮阳、透光装置,可以提高居住者的舒适感,减少人们对于空调的需求,达到节能的目的。
三、我对广东夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准的观点和理解在我看来,广东作为夏热冬暖地区,其建筑节能设计标准应该不仅注重夏季的降温和冬季的保暖,同时还要充分考虑到环境可持续性和居住者的舒适性。
在节能设计中,应该尽可能利用自然资源,减少对非可再生能源的依赖。
夏热冬暖地区居住建筑节能设计分析【摘要】目前,能源已逐步枯竭,人类对自然资源日益破坏,环境越来越恶化,本文从夏热冬暖地区气候特征人手,对住宅建筑设计各阶段如何进行节能设计进行探讨,目的是如何通过合理选用设计方法,应用正确的居住建筑节能技术,达到居住建筑的节能效果。
希望能给建筑设计人员参考借鉴。
【关键词】建筑节能;夏热冬暖;设计1.夏热冬暖地区气候特征夏热冬暖地区炎热潮湿,夏季闷热,气温较高,持续时间长达4~5 个月,太阳辐射强度大,最热月份室内气温高达32℃左右,特别是在顶层及西晒房间显得十分闷热难受,室内热环境质量普遍较差。
2.夏热冬暖地区居住建筑设计中的地域技术为适应夏热冬暖地区的气候特征,必然要产生一系列适应性的空间形态。
为此,节能建筑通常要有“穿堂风”、穿“隔热服”、戴“遮阳帽”,建筑节能设计必须充分满足夏季防热要求。
2.1居住区的总体规划在夏热冬暖地区,为舒缓夏季酷热的气温,居住区在总体规划时,应根据夏季主导风向进行建筑小区的规划,采用合理的布局、间距和适当的架空层以有利于小区的自然通风降温;并宜在小区规划用地范围内,采取合理种植乔木、适当布置一定的水域面积、设置凉亭、廊道等遮阳措施,以改善建筑周围的热环境。
小区内的硬地面宜为透水面层(如透水性锁扣砖铺砌的行车道、人行道、广场、停车场等),透水性差的面层(如水泥或沥青行车道路、人行道、广场、停车场等)的面积不宜占过大比例。
2.2建筑的平面布置为了保证一套住房内不同方位的房间之间有流畅的气流,建筑的平面布置宜结合外门窗洞口位置、房门、通道等组织好穿堂风。
房间内部与可开启窗口相对应位置宜有可以用来形成穿堂风的通道,如通过房门、门亮子、内墙可开启窗、走廊、楼梯间可开启外窗、卫生间可开启外窗、厨房可开启外窗等形成房间穿堂风的通道,通风通道上的最小通风面积不宜过小,应有足够的宽度以保证空气流通,风道两端还可以设置篷、阳台、百叶遮阳板或外廊以起到导风、遮雨、遮阳作用。
夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准
夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准包括以下几个方面:
1. 建筑外墙保温设计:采用适当的保温材料,提高建筑外墙的隔热性能,并增设遮阳措施,减少夏季热量的侵入。
2. 使用高效节能窗户:采用低辐射玻璃或镀膜玻璃窗户,能够减少夏日的热量传递,同时保暖效果更好,减少冬季的能量损失。
3. 合理利用自然光照:设计公共建筑时,合理布局窗户位置和面积,最大限度地利用自然光照,减少人工照明的使用。
4. 有效利用自然通风:设计建筑时考虑自然通风的可能性,通过设置通风窗户、风道等设施,提高建筑内部空气流通效果,减少使用空调的需求。
5. 采用节能照明设备:选择低能耗、高效率的照明设备,如LED灯具,减少能耗。
6. 采用太阳能热水系统:利用太阳能热水系统取代传统的电热水器或燃气热水器,减少能源消耗。
7. 室内空调系统设计:选用高效能、低噪音的空调设备,合理设置温度控制和设备运行时段,减少能耗。
8. 建筑隔热材料的选择:采用符合节能标准的建筑隔热材料,
提高建筑的隔热性能。
9. 运用地热能源:在地下埋设地热能源系统,实现冬季供暖和夏季制冷,减少能源消耗。
10. 设计合理的建筑布局:根据当地气候特点和环境条件,合理设计建筑布局,最大限度地利用自然资源,减少能源消耗。
以上是夏热冬暖地区公共建筑节能设计的一些标准,旨在提高建筑能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响。
夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准
夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准主要包括以下方面的要求:
1. 建筑外墙保温:要求采用适当的保温材料对建筑外墙进行保温处理,以减少热量传输。
常用的保温材料包括岩棉、聚苯板等。
2. 窗户设计:要求采用双层或三层中空玻璃窗户,以减少热量的散失。
窗户的开启方式也要考虑通风需求,以提高室内的空气质量。
3. 屋顶保温:要求采用适当的保温材料对屋顶进行保温处理,以减少热量的散失。
常用的保温材料包括保温砖、保温棉等。
4. 智能控制系统:要求引入智能化控制系统,通过温控器、光控器等设备实现对室内温度、照明等的智能控制和调节,以提高能源利用效率。
5. 采光设计:要求在建筑设计中充分考虑采光的需求,合理设置窗户、天窗等,以充分利用自然光,降低对室内照明的需求。
6. 空调系统设计:要求采用高效的空调系统,包括采用变频调速技术、热泵技术等,以提高空调系统的能效比,减少能源的消耗。
7. 节水设计:要求采用节水设备,如淋浴喷头、马桶等,以减少用水量。
以上是夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准的一些要求,以帮助减少能源消耗,提高建筑能效。
具体的设计标准可以根据当地气候条件和能源政策进行调整和制定。