建筑节能与可再生能源利用通用规范
- 格式:docx
- 大小:38.97 KB
- 文档页数:5
重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步明确我市绿色建筑与节能工作有关事项的通知文章属性•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会•【公布日期】2022.08.03•【字号】渝建绿建〔2022〕12号•【施行日期】2022.08.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑节能与科技正文重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步明确我市绿色建筑与节能工作有关事项的通知渝建绿建〔2022〕12号各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、双桥经开区、经开区建设局,各有关单位:自2022年4月1日起,我市城镇规划区范围内新建、改建、扩建的建设工程项目已于全面强制执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021和《建筑环境通用规范》GB55016-2021(以下简称为“通用规范”),为进一步做好通用规范贯彻落实工作,提高我市绿色建筑与节能工程品质,结合我市工作实际,现就进一步明确通用规范有关执行要求通知如下。
一、执行通用规范的民用建筑项目,应同时满足我市绿色建筑强制性标准要求。
二、执行通用规范的建设工程项目初步设计阶段建筑碳排放分析报告可按本通知附件1进行编制。
三、执行通用规范的建设工程项目应设置太阳能系统,太阳能系统应与建筑主体结构同步设计、同步施工、同步验收。
其中新建公共机构建筑、新建厂房应设置屋顶太阳能光伏系统,到2025年,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
四、新建超高层建筑应达到三星级绿色建筑标准要求,施工图设计文件中应包含项目三星级绿色建筑自评估报告(详附件2)。
鼓励建设单位开展三星级绿色建筑预评价。
五、新建公共建筑应设置能耗分项计量监测装置,各区县(自治县)住房城乡建设主管部门应将能耗分项计量监测装置设置情况纳入建筑能效(绿色建筑)测评重点核查内容,针对单体建筑面积2万平方米及以上的公共建筑,应确保能耗监测数据与重庆市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管平台相连接,实现逐时进行能耗数据的远程传输、收集。
浙建集团绿建知识竞赛部分题库一、选择题(政策类)1.绿色建筑按照《绿色建筑评价标识管理办法(试行)》对其进行评价标识。
评审合格后颁发绿色建筑设计评价标识,绿色建筑设计标识分为()星级。
标识有效期为()年。
BA、二 1B、三 2C、四 3D、五 42.《关于严格执行公共建筑空调温度控制标准》国办发[2007]42号,所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业组织等,夏季室内空调温度设置不得低于___,冬季室内空调温度设置不得高于___。
BA、28℃18℃B、26℃ 20℃C、24℃22℃D、20℃24℃3.什么样的建筑符合绿色建筑的思想?AA、符合节能、节地、节水、节材,环境质量好的建筑;B、绿化多的建筑;C、节能的建筑;D、低碳的建筑;4.《十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确,到2025年完成既有建筑节能改造面积()平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑()平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到(),建筑能耗中电力消费比例超过()。
CA、2.5亿 0.3亿 20% 40%B、3.0亿 0.4亿 25% 45%C、3.5亿 0.5亿 30% 55%D、4.0亿 0.7亿 40% 60%5.下列表述哪一项是不正确的?DA、“以人为本”应该成为绿色建筑的根本出发点和归结点。
B、绿色建筑承载着人类追求文明进步的崇高理想,承载着人类及地球和谐相处而幸福地生活繁衍的美好愿望。
C、要让老百姓共享绿色建筑发展的成果,解决“住有所居”的住房公平问题。
D.绿色建筑是高成本、高标准、高技术的产物。
E.发展绿色建筑作为应对资源环境压力的有效手段,已经成为世界各国政府和专家学者的共识。
6.下面哪一个词语没有体现绿色建筑的理念?BA、以人为本B、人定胜天C、天人合一D、因地制宜7.关于绿色建筑代表含义,错误的是()。
DA、节能B、健康C、环保D、高价格8.日常生活中有不少节能措施,以下哪种是不节能的?BA、商场采用自动启停的自动扶梯。
建筑能耗、碳排放及可再生能源分析报告(初步设计阶段)一、设计依据1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 550152.《公共建筑节能设计标准》GB 501893. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 754.《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-515.《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-1336.《民用建筑热工设计规范》GB 501767.《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 4498.《绿色建筑评价标准》GB/T503789.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 15110.《建筑幕墙》GB/T 2108611.《民用建筑能耗标准》GB/T 5116112.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 710613.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 5073614.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 1976215.《通风机能效限定值及能效等级》GB 1976116.《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 2145517.《建筑照明设计标准》GB 5003418.《建筑采光设计标准》GB 5003319.《民用建筑电气设计标准》GB 5134820.《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 2005221.《民用建筑节水设计标准》GB 5055522.《光伏发电站设计规范》GB 5079723.《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 5080124.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ20325.《建筑碳排放计算标准》GB/T 5136626.《建筑碳排放计算导则》(试行)(广东省住房和城乡建设局2021年12月发布)25.《广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程》DBJ 15-7526.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件二、工程概况1.项目名称:2.建设地点:3.建筑功能:4.项目用地面积:m25.项目建筑总面积:m2,其中地上:m2,地下:m26.总平面图、建筑效果图三、节能设计概况1.总平面布局情况(简述项目总体布局,工程楼栋数量构成、各栋单体建筑朝向等)2.围护结构节能技术措施及建筑热工性能指标2.1 说明屋面节能设计情况(屋面形式、保温措施、参数要求)2.2 说明外墙节能设计情况(外墙构造、墙材类型参数、保温措施类型、参数)2.3 说明外窗节能设计情况(外窗构造、型材、玻璃、各朝向窗墙比)3.给水排水节能设计3.1 简述用水水源、给水、排水系统设计情况,充分利用当地水源及排污处理系统,节约运行费用3.2 说明节水设施(卫生器具及配件,如龙头、水嘴、马桶、小便器、水池水箱溢流报警、用水点超压减压阀等);3.3 说明供水节能措施(充分利用市政供水压力、节能型供水设备的选用情况、用水分项计量)3.4 雨水利用情况(透水地面、雨水回用系统)4.电气照明节能设计4.1 照明节能设计指标(主要房间、场所照度值、照明功率密度、眩光值、一般显色指数、照度均匀度)4.2 节能设备(灯具、变压器、疏散指示灯、室外路灯)4.3 节能系统设置(停车库、公共走道、楼梯间等公共区域的照明控制方式、BAS系统、能耗监测)5.通风与空调节能设计5.1 节能型设备(空调系统类型及冷热源系统、机械通风产品的能效等)5.2 自控设计(空调设备的集中监控、能量统计、运行控制、调节)5.3 计量四、房间设计参数1.室内房间设计参数本项目设计建筑室内房间设计参数按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C取值。
外窗热工参数选用及计算在公共建筑节能设计中的应用与探讨2.2.中海企业发展集团南京公司3. 3.中海企业发展集团南京公司摘要:随着2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021,公共建筑节能率从原(甲类)65%提升到72%。
针对夏热冬冷地区,外窗热工系数要求提高,加之绿建星级标准的提升,窗型材很难直接在现有的规范、图集中找到满足要求的类型。
这就需要通过计算得出外窗热工参数。
关键词:标准提升;外窗热工计算。
新国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021在2022年4月1日正式实施。
相对于旧版《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015,节能率提升到72%。
夏热冬冷地区在屋面、外墙、挑空楼板等处的传热系数提升较小。
主要提升的是外窗的热工,包括外窗传热系数和太阳得热系数。
除此之外,在满足规范标准的前提下,根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的要求,不同的绿建星级等级,需要提升对应的建筑外围护结构热工性能。
在实际的项目工作中,因为公共建筑相对于居住建筑,在外立面造型设计上更加追求立面效果,比如经常会使用大面积的玻璃幕墙。
这就使得公共建筑单一立面的窗墙比会非常大。
相应的外窗的热工标准就提升较高。
绿建二星标准下,还需要外窗的热工性能再提升10%。
当外窗的传热系数限值达到K≤2.0时,对于铝合金型材外窗,很难直接在相应的规范图集中选到依据,比如《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇》中传热系数最小的隔热金属型材多腔密封6中透光Low-E+12氩气+6透明的传热系数K=2.1,无法满足设计要求。
这就需要通过对窗框、玻璃的选用参数进行计算,作为满足要求的依据。
以实际的工程项目为例。
2022年9月图审并通过的,南京地区的尤家凹九年一贯制学校项目。
此教学楼从平面到立面都较为复杂。
单一立面划分较多。
最不利单一立面的窗墙比达到0.48和0.75(报告厅),对应的传热系数限值为K≤2.0(二星)、K≤1.8(二星)。
工业建筑节能设计统一标准[附条文说明]GB51245-2017 1总则1.0.1为规范工业建筑节能设计,统一节能设计标准,做到节约和合理利用能源资源,提高能源资源利用效率,制定本标准。
1.0.2本标准适用于新建、改建及扩建工业建筑的节能设计。
特殊行业和有特殊要求的厂房或部位的节能设计,应按其专项节能设计标准执行。
1.0.3本标准针对工业建筑中建筑与建筑热工、供暖通风空调与给排水、电气、能量回收与可再生能源利用等专业提出通用性的节能设计要求,规定相应的节能措施,指导工业建筑节能设计。
1.0.4工业建筑节能设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1工业建筑industrial building由生产厂房和生产辅助用房组成,其中生产辅助用房包括仓库及公用辅助用房等。
2.0.2工业建筑能耗energy consumption of industrial building工业建筑在使用过程中所消耗各类能源的总量。
包括为保证工业建筑中生产、人员所需的室内环境要求,及其为满足向室外大气排放标准所产生的各种能源耗量,还包括建筑供水系统及其水处理所产生的各种能源耗量等。
2.0.3工业建筑节能industrial building energy efficiency在工业建筑规划、设计和使用过程中,在满足规定的建筑功能要求和室内外环境质量的前提下,通过采取技术措施和管理手段,实现零能耗或降低运行能耗、提高能源利用效率的过程。
2.0.4余热强度intensity of waste heat室内人员、照明以及生产工艺过程中产生并放散到室内空间环境中的热量,以建筑单位体积热量计算(W/m3)。
2.0.5总窗墙面积比total window to wall ratio建筑物各立面透光部分和非透光外门窗的洞口总面积之和,与各立面总面积之和的比值。
2.0.6围护结构热工性能权衡判断buildingenvelope thermal performance trade-off当工业建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求或计算条件时,而进行的围护结构的总体热工性能是否符合节能设计或室内环境要求的计算。
建筑物公共建筑节能设计标准[附条文说明]GB50189-20151总则1.0.1为贯彻国家有关法律法规和方针政策,改善公共建筑的室内环境,提高能源利用效率,促进可再生能源的建筑应用,降低建筑能耗,制定本标准。
1.0.2本标准适用于新建、扩建和改建的公共建筑节能设计。
1.0.3公共建筑节能设计应根据当地的气候条件,在保证室内环境参数条件下,改善围护结构保温隔热性能,提高建筑设备及系统的能源利用效率,利用可再生能源,降低建筑暖通空调、给水排水及电气系统的能耗。
1.0.4当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200000㎡时,除应符合本标准的各项规定外,还应组织专家对其节能设计进行专项论证。
1.0.5施工图设计文件中应说明该工程项目采取的节能措施,并宜说明其使用要求。
1.0.6公共建筑节能设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1透光幕墙可见光可直接透射入室内的幕墙。
2.0.2建筑体形系数建筑物与室外空气直接接触的外表面积与其所包围的体积的比值,外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。
2.0.3单一立面窗墙面积比建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面的总面积之比,简称窗墙面积比。
2.0.4太阳得热系数(SHGC)通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值。
太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。
2.0.5可见光透射比透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。
2.0.6围护结构热工性能权衡判断当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时,计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法,简称权衡判断。
2.0.7参照建筑进行围护结构热工性能权衡判断时,作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。
建筑节能设计报告书公共建筑甲类目录1.建筑概况 (3)2.设计依据 (3)3.建筑大样 (4)4.规定性指标检查 (7)4.1工程材料 (7)4.2围护结构作法简要说明 (8)4.3体形系数 (8)4.4窗墙比 (9)4.4.1窗墙比 (9)4.4.2外窗表 (9)4.5天窗 (10)4.5.1天窗屋顶比 (10)4.5.2天窗类型 (11)4.6屋顶构造 (11)4.6.1屋顶构造一 (11)4.7外墙构造 (11)4.7.1外墙相关构造 (11)4.7.2外墙主断面传热系数的修正系数ψ (12)4.7.3外墙平均热工特性 (12)4.8挑空楼板构造 (13)4.9外窗热工 (13)4.9.1外窗构造 (13)4.9.2外窗外遮阳 (13)4.9.3外遮阳类型 (14)4.9.4平均传热系数 (14)4.9.5综合太阳得热系数 (16)4.9.6总体热工性能 (20)4.10非中空窗面积比 (20)4.11可开启窗扇 (20)4.12规定性指标检查结论 (21)1建筑概况2设计依据1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-20212. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-20153. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-20164. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-20153建筑大样立面图例1层平面2层平面3层平面4层平面5层平面6层平面4规定性指标检查4.1工程材料4.2围护结构作法简要说明1. 屋顶构造:屋顶构造一:(由上到下)碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm+水泥砂浆20mm+难燃型挤塑聚苯板65mm+水泥砂浆20mm+SBS改性沥青防水卷材3mm+SBS改性沥青防水卷材3mm+页岩陶粒混凝土(ρ=1500) 30mm+钢筋混凝土120mm2. 外墙构造:外墙构造一:(由外到内)水泥砂浆5mm+岩棉板(垂直纤维)40mm+水泥砂浆20mm+厚壁型烧结页岩空心砌块200mm+水泥砂浆20mm3. 外窗构造:铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃:传热系数2.600W/m^2.K,太阳得热系数0.4604.3体形系数4.4窗墙比4.4.1窗墙比4.4.2外窗表4.5天窗4.5.1天窗屋顶比本工程无此项内容4.5.2天窗类型本工程无此项内容4.6屋顶构造4.6.1屋顶构造一4.7外墙构造4.7.1外墙相关构造4.7.1.1外墙构造一4.7.1.2热桥柱构造一4.7.2外墙主断面传热系数的修正系数ψ4.7.3外墙平均热工特性4.8挑空楼板构造本工程无此项内容4.9外窗热工4.9.1外窗构造4.9.2外窗外遮阳注:达标朝向只列出一项,不达标朝向最多列出10项4.9.3外遮阳类型4.9.3.1百叶遮阳4.9.4平均传热系数1. 南向:南-默认立面北-默认立面3. 东向:东-默认立面4. 西向:西-默认立面4.9.5综合太阳得热系数1. 南向:南-默认立面北-默认立面3. 东向:东-默认立面4. 西向:西-默认立面4.9.6总体热工性能注:本表所统计的外窗包含凸窗。
公共建筑节能设计说明专篇
一、设计依据
1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
3.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019
5.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433-2015
6.建筑幕墙 GB/T21086-2007
7.国家、省市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规
二、采用的计算软件
XXXX节能设计软件
三、建筑概况
四、建筑节能设计
1、外窗最不利窗墙比与热工性能
2、屋顶透光部分面积比与热工性能
3.建筑部分围护结构节能措施与热工性能
4、结论
以上围护结构各部位的建筑设计、构造做法、传热系数等不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规范要求,需要进行围护结构热工性能权衡判断。
五、权衡计算结果
或者
<以上围护结构各部位的建筑设计、构造做法、传热系数等满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规范要求,不需要进行围护结构热工性能权衡判断。
>。
建筑节能与可再生能源利用近年来,随着全球环境问题的日益突出,人们对建筑节能与可再生能源利用的重要性有了更深刻的认识。
建筑节能是指通过设计、施工和使用阶段的各种措施,最大限度地降低建筑物对能源的消耗和环境的影响。
可再生能源则是指能够在人类能够预见的未来持续获取和使用的能源,如太阳能、风能和生物能等。
一、建筑节能技术与措施1.1 超低能耗建筑超低能耗建筑是指以最小的能量消耗实现人们在舒适环境下工作和生活的建筑物。
其核心是建筑外墙和屋顶的保温隔热设计,采用高效节能设备和技术,如根据天气情况自动调节室内温度的智能温控系统和节能照明设备等。
1.2 被动式设计被动式设计是通过建筑本身的特点来实现节能的一种方法。
例如,在建筑的朝向、采光设计和通风系统等方面,合理规划,最大程度利用自然光和自然通风,减少对人工照明和空调设备的依赖。
1.3 高效节能设备除了建筑设计本身的节能措施外,高效节能设备也是建筑节能的关键。
例如,使用效率更高的空调系统、热水系统和照明设备等,通过能耗监测和管理系统来实现节能管理,定期维护设备等,可以有效提高能源利用效率。
二、可再生能源在建筑中的应用2.1 太阳能利用太阳能是最常见的可再生能源之一,其在建筑中的应用主要包括太阳能光伏发电和太阳能热利用。
太阳能光伏发电利用太阳光转化为电能,可以为建筑物提供电力;太阳能热利用则是通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,为建筑供暖和热水。
2.2 风能利用风能是另一种常见的可再生能源,在适宜的地理条件下可以通过风力发电设备转化为电能。
在建筑中利用风能,可以通过风扇或通风设备实现自然通风,减少空调的使用。
2.3 生物能利用生物能是指利用有机物质产生的能源,如生物质能和沼气能。
生物质能以木材、秸秆等生物质作为燃料,通过燃烧产生热能或发电;沼气能则是通过废弃物发酵产生的沼气来供能。
这些可再生能源可以用于供暖、照明和热水等用途。
三、建筑节能与可再生能源利用的挑战和前景建筑节能与可再生能源利用在全球范围内面临诸多挑战。
建筑设计标准和碳排放数据建筑设计标准和碳排放数据是两个密切相关的话题。
在建筑设计过程中,我们需要遵循一系列相关的国家和行业标准,以确保建筑物的质量和性能。
同时,随着全球气候变化问题日益严重,碳排放数据在建筑设计中也扮演着越来越重要的角色。
建筑设计标准主要包括以下几个方面:1. 建筑节能与可再生能源利用:根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021,建筑设计应充分考虑节能和可再生能源的利用,降低建筑能耗,减少碳排放。
2. 绿色建筑评价:根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019,建筑设计应符合绿色建筑的评价要求,包括建筑选址、能源利用、水资源管理、建筑材料、室内环境质量、建筑施工和运营管理等方面。
3. 建筑结构安全:根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012等标准,建筑设计应确保建筑结构的安全性能,能够承受各种自然和人为因素的影响。
4. 建筑施工质量:根据《建筑施工质量验收规范》GB50300-2015等标准,建筑设计应确保建筑施工的质量,包括材料、工艺、结构、设备等方面。
碳排放数据主要包括以下几个方面:1. 建筑物的碳排放量:根据《建筑碳排放计算标准》,建筑物在设计、施工、使用和拆除等各个阶段的碳排放量应进行计算和分析,以评估建筑物的碳排放性能。
2. 碳排放指标:根据各类建筑的碳排放情况,制定各类建筑的碳排放指标,以指导建筑设计和施工。
3. 碳排放权交易:在公共建筑领域建立碳排放权交易机制,公共建筑业主应当按照规定承担强制性减排任务。
4. 碳排放监测与统计:加强公共建筑能耗监测和能耗统计,对建筑物的碳排放情况进行监测和统计,为政策制定和建筑节能减排提供依据。
总之,建筑设计标准和碳排放数据在建筑设计过程中起着关键作用。
建筑设计应遵循相关标准,充分考虑节能减排和碳排放性能,以实现绿色、低碳、可持续的建筑发展目标。
建筑节能与可再生能源利用通用规范通风空调及生活热水供应系统、照明系统的效率,在保证相同的室内热环境参数前提下,与未采取节能改造措施前相比,供暖通风空调及生活热水供应系统、照明系统的全年能耗降低30%以上,且静态投资回收期小于等于6年时,应进行节能改造。
4.4.2综合节能改造效果应采用节能量进行评估。
改造后节能量应按下式进行计算:
Econ=Ebaseline-Epre + Ecal (4.5.2)
式中:Econ,节能措施的节能量;
Ebaseline,基准能耗,即节能改造前,1年内设备或系统的能耗,即改造前的能耗;
Epre,当前能耗,即改造后的能耗; Ecal,调整量。
5可再生能源应用系统设计
5.1
一般规定
5.1.1可再生能源应用系统设计时,应根据当地太阳能资源、地热资源和空气源热泵、风能适用条件统筹规划。
5.1.2太阳能热利用系统应做到全年综合利用,根据使用地的气候类型、实际需求和适用条件,具备为建筑物提供生活热水、供暖或供冷的功能。
5.1.3采用太阳能系统时,应进行太阳能与建筑一体化设计。
5.1.4采用可再生能源时,应根据适用条件和投资规模确定该类能源可提供的用能比例或贡献率。
当采用地源热泵、空气源热泵系统时,应根据项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性分析,采用地源热泵、空气源热泵系统一次能源利用率应高于本项目可用的常规能源一次能源利用率。
5.1.5建筑方案和初步设计文件应分析可再生能源利用的可行性,如不采用应提供理由。
施工图设计文件中应注明可再生能源系统运营管理的技术要求。
5.2太阳能系统
5.2.1太阳能热利用或太阳能光伏发电系统及其构件应满足结构及防火安全的要求。
5.2.2由太阳能集热器构成的阳台栏板,应满足其刚度、强度及防护功能要求。
5.2.3安装太阳能集热器或光伏电池板的建筑,应设置安装和运行维护的安全防护措施,防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。
5.2.4太阳能热利用系统应根据不同地区和使用条件采取防冻、防结霜、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。
5.2.5为防止因系统过热而设置的安全阀应安装在泄压时排出的高温蒸气和水不会危及周围人员的安全的位置上,并应配备相应的措施;其设定的开启压力,应与系统可耐受的最高工作温度对应的饱和蒸气压力相一致。
5.2.6太阳能热利用系统中的太阳能集热器正常使用寿命不应少于15年。
5.2.7太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、
气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热系统效率,且应符合
表5.2.7的规定。
表5.2.7太阳能热利用系统的集热效率η(%)
太阳能热水系统太阳能供暖系统太阳能空调系统
η≥42η≥35η≥305.2.8太阳能系统应对下列参数进行监测:1太阳能热水供暖系统:室外温度、代表性房间室内温度、辅助热源
耗电量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐射量;
2太阳能光伏系统:室外温度、太阳总辐射量、光伏组件背板表面温度、发电量。
5.3地源热泵系统
5.3.1地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并对浅
层地热能资源进行勘察,确定地埋管换热系统实施的可行性与经济性。
当
地埋管地源热泵系统的应用建筑面积大于等于5000m2时,应进行热响应
试验。
5.3.2地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算,最小计算周期
不应小于1年。
计算周期内,地源热泵系统总释热量与其总吸热量应平衡。
5.3.3地下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计。
必须采取
可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层,
不得对地下水资源造成浪费及污染。
系统投入运行后,应对抽水量、回灌
量及其水质进行定期监测。
5.3.4江河湖水源地源热泵系统应对地表水体资源和水体环境进行评价,并取得当地航运、水务主管部门的批准同意;应采取防止鱼虾等水生动物进入的技术措施。
5.3.5海水源地源热泵系统与海水接触的设备及管道,应具有耐海水腐蚀性能,应采取防止海洋生物附着的措施。
5.3.6冬季有冻结可能的地区,地埋管、闭式地表水和海水换热系统应有防冻措施。
5.3.7系统监测与控制节能工程应对代表性房间室内温度、系统热源侧与用户侧进出水温度和流量、热泵系统耗电量进行监测。
5.4空气源热泵系统
5.4.1空气源热泵机组的有效制热量,应根据室外温、湿度及结、除霜工况对制热性能进行修正。
采用空气源多联式热泵机组时,还需根据室内、外机组之间的连接管长和高差修正。
5.4.2当室外设计温度低于空气源热泵机组平衡点温度时,应设置辅助热源。
5.4.3采用空气源热泵机组供热时,冬季设计工况状态下热泵机组制热性能系数(COP)不应小于表5.4.3的规定。
表5.4.3空气源热泵设计工况制热性能系数(COP)机组类型严寒地区寒冷地区冷热风机组冷热水机组
1.8
2.02.02.25.4.4空气源热泵机组在连续制热运行中,融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的20%。
5.4.5空气源热泵系统用于严寒、寒冷地区时应采取必要防冻措施。
5.4.6空气源热泵室外机组的安装位置,应符合下列规定:
1应确保进风与排风通畅,在排出空气与吸入空气之间不发生明显的气流短路;
2多台室外机应分散安装;
3应避免受污浊气流对室外机组的影响;4噪声和排出热气流应符合周围环境要求;5应便于对室外机的换热器进行清扫和维修;6室外机组应有防积雪和太阳辐射措施;7对化霜水应采取可靠措施有组织排放;
8应设置安装和运行维护的安全防护措施和防止坠落伤人的安全防护设施。