天津市居住建筑节能设计标准

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1、 .wd.天津市工程建设标准DB29-1-2013J10409-2013天津市居住建筑节能设计标准Tianjinenergy efficiency design standard for residential buildings报批稿2013*发布 2013*实施天津市城乡建设和交通委员会天津市工程建设标准天津市居住建筑节能设计标准Tianjinenergy efficiency design standard for residential buildingsDB29-1-2013J10409-2013主编单位:天津市建筑设计院 批准部门:天津市城乡建设和交通委员会实施日期:2013年 *

2、 月 * 日2013 天 津前言根据天津市城乡建设和交通委员会?天津市建设系统第一批科学技术开展方案?建科2011989号的要求,结合我市经济的开展和当前建筑节能减排的要求,在总结?天津市居住建筑节能设计标准?DB29-1-2010实施情况的根基上,广泛征求意见,认真总结工程经历,依据国家节能设计标准,参考了国内先进地区的做法,通过反复论证,修订本标准。本标准在修订中提高了建筑围护构造热工性能要求的标准,补充、修编了设备专业的节能设计内容。本标准还附有假设干建筑节能设计相关的图表、热工性能指标等资料。本标准共分7章,包括总则,术语和符号,建筑节能计算参数,建筑与建筑热工设计,供暖、通风与空气调

3、节设计,建筑给水排水节能设计,建筑电气节能设计。本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本标准由天津市城乡建设和交通委员会负责强制性条文的管理,天津市建筑设计院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中,请各单位注意总结经历,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交天津市建筑设计院地址:天津市河西区气象台路号; 300074,以供今后修订时参考。本标准主编单位:天津市建筑设计院本标准参编单位:天津市墙体材料革新和建筑节能管理中心天津大学天津中怡建筑规划设计天津建科建筑节能环境检测天津华汇建筑设计天津市新型建材建筑设计研究院天津市建材业协会 天津市供热办 本标准主

4、要起草人员:刘 军 刘瑞光 刘祖玲 张津奕 顾 放 李宝瑜 杜家林 王立雄 杜春礼 张 方 刘建华 只云波 尹秀伟 张淑英 刘水江 刘 伟 章 宁 宋广春 陈永祥 王建廷 王殿池 刘向东 刘用广 王 卉 刘小蕾 宋 晗 张小萍 田雨辰李玮 王 蓬 李旭东 本标准主要审查人员:伍小亭 蔡 节 王小莉 吕 强 孙绍国 刘洪海 沈 勤目次1 总那么32 术语和符号42.1 术语42.2 符号53 建筑节能计算参数64 建筑与建筑热工设计74.1 一般规定74.2 围护构造热工设计84.3 围护构造的构造设计104.4 建筑夏季防热设计114.5 围护构造热工性能的权衡判断125 供暖、通风和空气调节

5、节能设计165.1 一般规定165.2 热源、热力站及热力网175.3 室内供暖系统205.4 通风和空气调节系统206 给水排水节能设计236.1 一般规定236.2 生活热水系统236.3 太阳能热水系统247 电气节能设计25附录A 居住建筑节能设计表27附录B 外墙和屋顶平均传热系数和热桥线传热系数计算方法32附录C 窗的传热系数计算与常用窗玻璃和窗框热工性能指标40附录D 外遮阳系数的简化计算43附录E 围护构造传热系数的修正系数46附录F 关于面积和体积的计算和朝向确实定47F.1 面积和体积的计算47F.2 朝向确实定47附录G 地面传热系数50本标准用词说明51引用标准名录52

6、条文说明54Contents1 General provisions.32 Terms and symbols.42.1 Terms.42.2 Symbols.53 Calculation parameter of building energy efficiency.64 Building and thermal design.74.1 General requirement74.2 Building envelope therml design.84.3 Building envelope structure design.104.4 the summer heat protection

7、design of building.114.5 Building envelope thermal performance trade-off option.125 Energy efficiency design on heating, ventilation system and air-conditioning.165.1 General requirement.165.2 Het source, heating plant and heat supply.175.3 Indoor heating system.205.4 Ventilation and air-conditionin

8、g system206 Energy efficiency design of building water supply and drainage.236.1 General requirement.236.2 Domestic hot water system236.3 The solar energy hot water system.247Electrical energy efficiency design of buildings.25Appendix A Tables for residential building energy efficiency.27Appendix B

9、Calculation methods of mean heat transfer coefficient for building envelope and roof.32Appendix C Heat transfer coefficient calculation of window and Common glass and window frame thermal performance indicators.40Appendix D Simplification on building shading coefficient.43Appendix E Corrention fator

10、 of building envelope ().46Appendix F Calculation of area and volume, desion of orientation.47F.1 Calculation of area and volume.47F.2 Decision of orientation.47Appendix G Heat transfer coefficient of ground of building.50Explanation of wording in this standard.51List of quoted standards.52Addition:

11、 Explanation of provisions.541 总那么1.0.1为贯彻执行国家有关节约能源、保护环境的法律、法规,树立全面、协调、可持续的科学开展观,进一步改善居住建筑热环境,提高采暖供暖、空调的能源利用效率,降低能源消耗和二氧化碳排放量,特制定本标准。1.0.2 本标准适用于天津市新建、改建和扩建的住宅、集体宿舍、公寓、商住楼的住宅局部、养老院等以采暖能耗为主的居住建筑。与居住建筑合建的配套服务网点也可按本标准设计。1.0.3本标准对居住建筑热工设计以及暖通、给排水、电气设计中与能耗有关的指标和节能措施作出了规定。在保证室内热环境质量的前提下,主要将冬季的采暖能耗控制在规定的范

12、围内,并兼顾夏季的空调能耗。1.0.4居住建筑的节能设计除应符合本标准要求外,尚应符合国家和天津市现行有关标准的规定。2 术语和符号2.1术语2.1.1采暖度日数 heating degree day based on 18当一年中某天室外日平均温度低于18时,将该日平均温度与18的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的采暖度日数。2.1.2空调度日数 cooling degree day based on 26当一年中某天室外日平均温度高于26时,将该日平均温度与26的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的空调度日数。2.1.3设计计算用供暖期天数heatingperiodfordesi

13、gncalculation应按累年日平均温度稳定低于或等于供暖室外临界温度的总日数确定。住宅建筑供暖室外临界温度宜采用5。2.1.4计算采暖期室外平均温度mean outdoor temperature during heating period计算采暖期室外日平均温度的算术平均值。2.1.5建筑体形系数 shape factor建筑物与室外大气接触的外外表积与其所包围的体积的比值。2.1.6建筑物耗热量指标index of heat loss of building在计算采暖期室外平均温度条件下,为保持室内设计温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供应的热量。2.1.7围护构造

14、传热系数heat transfer coefficient of building envelope在稳态条件下,围护构造两侧空气温差为1,在单位时间内通过单位面积围护构造的传热量。2.1.8外墙屋面平均传热系数 mean heat transfer coefficient of external wall计入外墙屋面存在的热桥影响后得到的传热系数。2.1.9围护构造传热系数的修正系数modification coefficient of building envelope考虑太阳辐射对围护构造传热的影响而在设计计算中采取的修正系数。2.1.10窗墙面积比 window to wall rat

15、io窗户洞口面积与房间立面单元面积即建筑层高与开间定位线围成的面积之比。2.1.11设计建筑 designing building正在设计的、需要进展节能设计判定的建筑。2.1.12外窗的遮阳系数sunshading coefficient of window系指窗本身的遮阳系数SCC,其值为窗框面积比与1的差值与玻璃的遮阳系数SCB的乘积,即,SCC=SCB(1-FK/FC),FK为窗框面积,FC为窗面积。2.1.13外窗的综合遮阳系数integrated sunshading coefficient考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数SC,其值为外窗的遮阳系数SCC与窗口的建

16、筑外遮阳系数SD的乘积。即,SC= SCCSD。2.1.14室外管网热输送效率 efficiency of network管网输出总热量与输入管网的总热量的比值。2.1.15耗电输热比 EHRelrctricity consumption to transferred hert quantity ratio设计工况下,集中供暖系统循环水泵总功率KW与设计热负荷KW的比值。2.2 符号2.2.1气象参数HDD18采暖度日数,单位:d;CDD26空调度日数,单位:d;Z计算采暖期天数,单位:d;te计算采暖期室外平均温度,单位:。2.2.2建筑物S建筑体形系数,单位1/m;qH建筑物耗热量指标,单

17、位:W/m2;K围护构造传热系数,单位:W/(m2K);R 热阻,单位:m2K/W;R0传热阻,单位:m2K/W;围护构造传热系数的修正系数,无因次。2.2.3供暖系统1室外管网热输送效率,无因次;2锅炉运行效率,无因次;HER耗电输热比,无因次。3 建筑节能计算参数3.0.1冬季室内热环境计算参数应符合以下规定:1室内计算温度应取18,楼梯间和封闭外走廊等不采暖公共空间及不采暖封闭阳台取12;2 换气次数应取0.5次/h。3.0.2节能计算用气象参数应符合表3.0.2的规定。表3.0.2建筑采暖期计算用气象参数天数(d)室外平均温度()采暖期太阳总辐射平均强度( W/m2)水平南向北向东向西

18、向118-0.2991063456574建筑与建筑热工设计4.1 一般规定4.1.1建筑群的总体布置宜通过模拟程序计算确定室外风环境的相关指标。单体建筑的平、立面设计应充分利用冬季日照和夏季自然通风,外门窗宜避开冬季主导风向。4.1.2建筑的主体朝向宜朝南。建筑物不应设有三面外墙的采暖房间。4.1.3建筑的体形系数不应大于表4.1.3规定的限值。当体形系数大于表4.1.3规定的限值时,必须按照本标准第4.5节的要求进展围护构造热工性能的权衡判断。表4.1.3 居住建筑的体形系数限值建筑层数3层的建筑(48)层的建筑(913)层的建筑14层的建筑0.520.330.300.264.1.4建筑的南

19、向窗墙面积比不应小于0.3且不应大于0.7。建筑的东、西、北向窗墙面积比不应大于本标准表4.1.4限值的规定,且不应大于表4.1.4规定的最大值。当大于规定的限值时,必须按照本标准第4.5节的要求进展围护构造热工性能的权衡判断。表4.1.4居住建筑的窗墙面积比限值及最大值朝 向窗墙面积比限值最大值北0.300.40东 、西0.350.45注:1外门中透明局部应计入外窗面积,不透明局部应计入外墙面积。2计算阳台开间处的窗墙面积比,按阳台与直接连通房间之间的隔墙和门窗洞口计算。3 计算角窗的窗墙面积比,分别按角窗所在的不同朝向计算,各朝向洞口水平尺寸取一边洞口内侧至轴线的距离。4表中的“北代表从北

20、偏东小于60至北偏西小于60的范围;“东、西代表从东或西偏北小于等于30至偏南小于60的范围;“南代表从南偏东小于等于30至偏西小于等于30的范围。4.1.5住宅建筑的层高大于3.0m时应按照本标准4.5节的要求进展围护构造热工性能的权衡判断。4.1.6楼梯间、外廊与室外连接的开口处应设置门窗,其外墙和门窗的热工性能参数应符合本标准第4.2.1条和第4.2.2条的规定。4.1.7围护构造保温做法应选用与其配套的材料和系统技术。4.1.8围护构造所采用的保温材料的燃烧性能、建筑防火构造设计等,应符合国家和天津市现行有关标准的规定。4.2 围护构造热工设计4.2.1建筑围护构造热工设计应符合以下规

21、定:1 建筑外围护构造的传热系数不应大于表4.2.1-1限值的规定,周边地面保温材料层热阻不应小于表4.2.1-1限值的规定。当建筑外围护构造的传热系数和热阻不满足表4.2.1-1的限值时,必须按照本标准第4.5节的规定进展围护构造热工性能的权衡判断。 2 局部围护构造的传热系数必须小于、热阻必须大于表4.2.1-2限值的规定。表4.2.1-1外围护构造热工性能限值围护构造部位K W/(m2K)3层的建筑48层的建筑9层的建筑屋面0.200.25外墙0.350.400.45架空或外挑楼板0.350.40外窗北向1.51.8东、西向含凸窗1.51.8南向 (含凸窗)2.02.3围护构造部位热阻R

22、 (m2K)/W周边地面3层的建筑48层的建筑9层的建筑0.830.56注:1 当屋面坡度小于或等于45时,其平均传热系数按本标准表4.2.1-1屋面取值,采光窗的传热系数按南向取值;当屋面坡度大于45时,其平均传热系数按本标准表4.2.1-1相应朝向外墙外窗取值。2 屋面、外墙和架空或外挑楼板的传热系数为平均传热系数。3 周边地面的热阻仅为保温材料层的热阻。表4.2.1-2 局部围护构造热工性能限值围护构造部位K W/(m2K)分隔采暖与非采暖空间的楼板0.50分隔采暖与非采暖空间的隔墙1.50分隔采暖与非采暖空间的门非透明/透明1.5/3.0分户墙、分户楼板1.50公共空间入口外门(非透明

23、/透明)1.2/3.0变形缝0.60围护构造部位保温材料层热阻R (m2K)/W地下室及半地下室外墙(与土壤接触的外墙)3层的建筑48层的建筑9层的建筑0.910.61注:1 地下室外墙的热阻仅为保温材料层的热阻。2 当变形缝内沿缝两端水平方向的填充深度不小于300mm,沿缝建筑高度方向满填低密度保温材料,并采取有效的构造措施时,可认为到达限值要求。4.2.2外窗的遮阳系数SCC不应小于0.55,且最小不应小于0.45。当小于0.55时,必须按照本标准第4.5节的要求进展围护构造热工性能的权衡判断。4.2.3围护构造热工性能参数计算应符合以下规定:1外墙和屋面的平均传热系数,应按本标准附录B的

24、规定计算; 2窗墙面积比应按建筑开间计算;3周边地面是指室内距外墙内外表2m以内的地面,周边地面的传热系数应按本标准附录G的规定计算; 4外窗的传热系数应根据设计要求,按本标准附录C的规定计算;5 外窗的遮阳系数应按下式计算: SCC=SCB(1-FK/FC) 4.2.3-1式中: SCC外窗的遮阳系数;SCB 玻璃的遮阳系数,可按附录C选取;Fk/Fc窗框面积比,PVC塑钢窗或木窗窗框面积比取0.30,金属窗窗框面积比取0.20。4.2.4建筑门窗的气密性等级根据现行国家标准?建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法?GB/T 7106,应符合以下规定:1 外窗气密性等级不应低于7级;

25、2 分户门气密性等级不应低于4级。4.2.5当利用平行坡屋面的窗采光时,采光窗的窗地面积比应小于1/11,其窗的传热系数与遮阳系数应符合本标准表4.2.1-1限值和4.2.2条限值的规定。4.2.6外墙与屋面的热桥部位及外门窗洞口室外局部的侧墙面均应进展保温处理。4.3围护构造的构造设计4.3.1外墙外保温构造设计应符合以下要求:1应减少混凝土、金属等挑出构件及附墙部件。当外墙有挑出构件及附墙部件时,应采取隔断热桥或保温措施;2外墙外保温饰面宜选用涂料装饰;3 外墙外保温节点应加强密封防水构造措施。4.3.2屋面保温构造设计应符合以下要求:1屋面应加强保温,屋面保温宜采用干做法;2保温屋面有挑

26、檐时,屋面保温层的铺设应延伸至外墙皮。4.3.3外门窗保温构造应符合以下要求:1外门窗的透明部件除采用真空玻璃之外均应具备两个或以上封闭气体间层的构造,气体间层宽度宜为920mm;2外门窗框与墙之间的缝隙,应采用发泡聚氨酯等高效保温材料填堵,其洞口周边缝隙内外两侧应采用硅酮系列建筑胶密封,严禁采用普通水泥砂浆补缝,当外窗安装采用金属附框时,附框内应满填保温材料,且外墙外保温材料应完全覆盖附框;3外墙采用外保温时,外门窗宜靠外墙主体部位的外侧设置,外窗台应采取防渗、防水措施。4.3.4居住建筑设置凸窗应符合以下规定:1北向不应设置凸窗;2 东、西、南向不宜设置凸窗,当设置凸窗时,凸窗凸出从外墙面

27、至凸窗框外外表不应大于400mm,且其不透明的顶板、底板、侧板的传热系数均不应大于本标准4.2.1-1条外墙的平均传热系数限值。3当计算窗墙面积比时,凸窗的窗面积和凸窗所占的墙面积应按凸窗相对应的洞口面积计算。4.3.5封闭式阳台的保温应符合以下规定:1 阳台和直接连通的房间之间应设置隔墙和门窗;2 阳台与室外空气接触的封闭栏板和封闭窗的热工性能应符合本标准4.2.1条的规定,且北向阳台外封闭窗的面积不应大于阳台外封闭总面积的60%;3 当阳台和直接连通的房间之间不设置门窗时,应按4.5节的要求进展热工性能的权衡判断。4.3.6公共管道井、电梯井、通风井、设备间等非采暖空间与采暖空间的隔墙传热

28、系数不应大于1.50W/(m2K),当截面积小于0.5m2的可不做保温处理。4.3.7地下室、半地下室外墙保温应符合以下要求:1 地下室外墙应根据不同用途,采取合理的保温措施;2与土壤接触的地下室、半地下室外墙保温层应与室外地坪以上外墙保温层衔接;3与土壤接触的地下室、半地下室外墙的保温材料层热阻不应小于本标准表4.2.1-2规定的限值;4与室外空气接触的地下室、半地下室包括下沉庭院外墙保温层厚度应与室内地面以上外墙一样,其传热系数不应大于本标准表4.2.1-1规定的限值。4.4建筑夏季防热设计4.4.1建筑遮阳设施的设置应符合以下规定:1 东、西向主要房间的外窗包括封闭式阳台的透明局部应设置

29、活动式外遮阳;2南向房间的外窗宜设置水平或活动式外遮阳。注:在外窗封闭气体间层的外侧空腔中置入可调节的遮阳产品,可视同于活动式外遮阳。4.4.2东、西向开间窗墙面积比大于0.3的房间,外窗的综合遮阳系数SC应符合以下规定: 1 窗墙面积比0.4时,SC 不应大于0.45;2 窗墙面积比0.4时,SC 不应大于0.35。注: SC=SCCSD,SD按附录D计算。当采用活动式外遮阳的遮阳板的透射比小于等于0.2时,可认定满足本条要求。4.4.3屋面和外墙中的承重构造层宜采用重质材料。4.4.4夏季防热设计采用以下节能措施:1 围护构造的外外表宜采用浅色饰面材料;2 平屋顶可采用种植屋面;3 钢构造

30、等轻型构造体系的居住建筑,屋面及东、南、西向外墙宜采用设置通风间层的措施;4 低层建筑可利用绿化遮阳。4.5 围护构造热工性能的权衡判断4.5.1当设计建筑围护构造热工性能全部满足本标准第4.1.3、4.1.4 、4.1.5、4.2.1、4.2.2和4.3.5-3条限值规定时,可以不进展建筑物耗热量指标计算,即可判定该设计建筑符合本标准的节能设计要求。4.5.2当设计建筑围护构造热工性能不能全部满足本标准第4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.2.1、4.2.2和4.3.5-3条限值规定时,应进展围护构造热工性能的权衡判断。当计算得到的该设计建筑的建筑物耗热量指标小于或等于本标准第4.5.3

31、条建筑物耗热量指标的限值规定时,可判定该设计建筑符合本标准的节能设计要求。4.5.3建筑围护构造热工性能的权衡判断应以建筑物耗热量指标为判据,并应符合表4.5.3的规定。表4.5.3 建筑物耗热量指标(W/m2)3层的建筑(48)层的建筑(913)层的建筑14层的建筑12.011.210.08.94.5.4设计建筑的建筑物耗热量指标应按下式计算: 4.5.4式中:qH建筑物耗热量指标(W/m2);qHT单位建筑面积上单位时间内通过建筑围护构造的传热量 (W/m2);qINF单位建筑面积上单位时间内建筑物空气渗透耗热量 (W/m2);qIH单位建筑面积上单位时间内建筑物内部得热量,取3.8W/m

32、2。4.5.5单位建筑面积上单位时间内通过建筑围护构造的传热量应按下式计算: (4.5.5)式中:qHq单位建筑面积上单位时间内通过墙的传热量 (W/m2);qHw单位建筑面积上单位时间内通过屋面的传热量 (W/m2);qHd单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量 (W/m2);qHmc单位建筑面积上单位时间内通过门、窗的传热量 (W/m2)。4.5.6单位建筑面积上单位时间内通过外墙含封闭阳台非透明局部和架空或外挑楼板的传热量应按下式计算: (4.5.6)式中:qHq单位建筑面积上单位时间内通过外墙的传热量 (W/m2);tn 室内计算温度,取18;当外墙内侧是楼梯间、封闭外廊或非采暖封闭

33、阳台阳台与房间之间有隔墙及门窗时,取12;阳台与房间之间不设有门窗时取18;te采暖期室外平均温度(),应取-0.2; 外墙传热系数的修正系数,应根据附录E中的表 E.0.2确定,架空或外挑楼板局部取1.0; 外墙平均传热系数,W/(m2K), 应根据附录B计算确定;外墙的面积(m2),可根据本标准附录F的规定计算确定;A0建筑面积(m2),可根据本标准附录F的规定计算确定。4.5.7单位建筑面积上单位时间内通过屋面的传热量应按下式计算: (4.5.7)式中:qHw单位建筑面积上单位时间内通过屋面的传热量 (W/m2);屋面传热系数的修正系数,应根据本标准附录E中的表 E.0.2确定;Kwi屋

34、面传热系数W/(m2K);Fwi 屋面的面积(m2),可根据本标准附录F的规定计算确定。4.5.8单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量应按下式计算: (4.5.8)式中:qHd单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量 (W/m2);Kdi 地面传热系数W/(m2K),应根据本标准附录G的规定计算确定;Fdi地面的面积(m2),应根据本标准附录F的规定计算确定。4.5.9单位建筑面积上单位时间内通过外窗包括阳台外窗、外门的传热量应按下式计算(4.5.9-1)Cmci=0.870.70SCcSD(4.5.9-2)式中:qHmc单位建筑面积上单位时间内通过外窗门和阳台外窗的传热量 (W/m2);

35、Kmci窗门的传热系数W/(m2K);Fmci 窗门的面积(m2);Ityi窗门外外表采暖期平均太阳辐射热(W/m2),应根据本标准表3.0.2确定;Cmci窗门的太阳辐射修正系数;SD窗的外遮阳系数,按本标准附录D计算;0.873mm普通玻璃的太阳辐射透过率;0.70考虑昼夜阴晴及玻璃污垢的折减系数。4.5.10单位建筑面积上单位时间内建筑物空气换气耗热量应按下式计算:1 楼梯间不采暖时:qINFCPNV(tnte)/Ao3.2970.6Vo/Ao(4.5.10-1)2 楼梯间采暖时:qINFCPNV(tnte)/Ao3.2970.65Vo/Ao(4.5.10-2)式中:qINF单位建筑面积

36、上单位时间内建筑物空气换气耗热量 (W/m2);Cp空气的比热容,取 0.28 Wh/(kgK);天津地区空气的密度kg/m3,依据?严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准?JGJ26-2010计算,;N换气次数,取 0.5次/h ;tn 室内计算温度,取18;te 采暖期室外平均温度(),应取-0.2;V换气体积m3,根据本标准附录F的规定计算确定。楼梯间及外廊不采暖时,应按V0.60VO计算;楼梯间及外廊采暖时,应按V0.65VO计算。 4.5.11设计建筑直接判定或通过围护构造热工性能的权衡判断判定为节能建筑设计后,应填写本标准附录A表A.0.1“居住建筑节能设计登记表和A.0.2“居住建筑

37、节能权衡判断表计算表,并应将其列入建筑施工图设计说明中,节能计算应列入计算书中。外门窗的传热系数、外窗的遮阳系数SCC、气密性等参数应列入门窗表中。5供暖、通风和空气调节节能设计5.1一般规定5.1.1 居住建筑集中供暖、空调系统的施工图设计,必须对每一个房间进展热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。5.1.2 居住建筑集中供暖、空调系统的热、冷源方式及设备的选择,应符合工程所在区域能源规划报告的相关要求。在无区域能源规划报告时,应根据节能要求,考虑资源情况、环境保护、能源效率以及用户对供暖、空调运行费用可承受的能力等综合因素,经技术经济分析比较后确定。5.1.3 居住建筑集中供热热源选择,符合以下规

38、定: 1 在有可利用的废热或工厂余热的区域,应优先采用工业废热或工厂余热; 2 不具备本条1款的条件,但有城市或区域热网的地区宜优先采用城市或区域热网; 3 有条件且技术经济合理情况下,宜优先采用可再生能源,如太阳能、地热能等;4 技术经济合理情况下,宜采用冷、热、电联供系统。5.1.4 居住建筑的集中供暖系统,应按热水连续供暖进展设计。5.1.5 除符合以下条件之一外,不得采用电热供暖设备作为居住建筑的主体热源。1 无集中供暖和燃气源,且煤或油等燃料的使用受到环保或消防严格限制的建筑;2 以供冷为主,供暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;3 采用蓄热式电散热器、发热电缆在夜间低谷电进展蓄

39、热,且不在用电顶峰和平段时间启用的建筑;4 由可再生能源发电设备供电,且其发电量能够满足自身电加热量需求的建筑。5.1.6 空气源热泵冷热水机组作为居住建筑物集中供暖热源时,冬季设计工况时机组性能系数COP,冷热风机组不应小于1.8,冷热水机组不应小于2.00.5.1.7 供暖空调系统,必须设置热量计量装置,并满足以下规定: 1 锅炉房和热力站应设热量计量装置,以计量并监测其供热量。2 居住建筑采用直接计量方式时,应在各用户热力入口处设置户用热量表,并以此作为其供热耗热量的贸易结算点。采用间接计量方式时,应在建筑物热力入口处设置热量表,并以此作为其供热耗热量的贸易结算点。3 居住建筑的公共区域

40、局部应单独设置热量表。 4 热计量装置设置应符合国家行业现行标准?供热计量应用技术规程?JGJ173和天津市地方标准?天津市集中供热住宅计量供热设计技术规程?DB26-29的规定。5.1.8 居住建筑室内主要供暖和空调设施应设置室温自动调控装置。5.2热源、热力站及热力网5.2.1 锅炉房的总装机容量应按下式确定:QBQo/1(5.2.1)式中:QB 锅炉总装机容量(MW);Qo 锅炉负担的供暖设计热负荷(MW);1室外管网输送设计热效率,可取0.92。5.2.2 供热锅炉的选型应与长期供应的燃料种类相适应。锅炉的设计效率不应低于表5.2.2中的限定。表5.2.2 锅炉额定工况下热效率(%)锅

41、炉类型及燃料种类锅炉额定蒸发量D(t/h)/额定热功率Q(MW) D1/ Q0.71D2 /0.7Q1.42D6/1.4D4.26D8/4.2Q 5.68D20/5.6Q14D20/Q14层状燃烧煤炉类烟煤8184868788抛煤机链条炉排锅炉-8889流化床燃烧煤炉-90燃气锅炉燃气9294 注:1 燃料收到基低位发热量,类烟煤21000KJ/kg。5.2.3 燃气锅炉房的设计应符合以下规定:1 每个锅炉房的供热面积应经技术经济比较后确定,供热半径宜300m;2 当供热面积较大时宜采用间接供热系统;3 燃气集中供热冷系统的燃气供热冷设备的台数及单台设备容量的选择,应能适应系统负荷的全年变化规

42、律,满足季节及局部负荷高效率运行要求,一般不宜少于两台;4 单台锅炉的负荷率不应低于30%;5 模块式组合锅炉房,宜以楼栋为单位设置;数量宜为(48)台,不应多于10台;每个锅炉房的供热量宜在1.4MW以下。当总供热面积较大,且不能以楼栋为单位设置时,锅炉房应分散设置。5.2.4锅炉房设计时,应充分利用锅炉产生的各种余热,宜选用冷凝式锅炉;中选用普通锅炉时,应另设烟气余热回收装置。对于燃气锅炉:1供水温度不高于60的低温供热系统,应设烟气余热回收装置;2供水温度高于60的散热器采暖系统宜设烟气余热回收装置;3 锅炉烟气余热回收装置后的排烟温度不应高于100。5.2.5为城市热网和区域燃煤、燃气

43、锅炉间接供热配套的热力站应符合以下要求: 1 单一供暖系统供热面积510万平方米为宜,热力站宜设置在地上;一次水设计供水温度宜取(115130),回水温度应取(5080)。供热半径宜小于0.5千米。2 地面辐射供暖系统的热交换或混水装置宜接近终端用户设置,不宜设在远离用户的热源机房或热力站。5.2.6 当供暖水输送系统采用变流量水系统时,循环水泵应采用变频调速方式。变频调速水泵的性能曲线宜为陡降型,循环水泵调速的控制方式及水泵台数宜根据系统的规模和特性确定。5.2.7在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。循环水泵的耗电输热比应符合下式

44、要求:EHRN/(Q)A(20.4L)/t 5.2.7式中:EHR循环水泵的耗电输热比;N 水泵在设计工况点的轴功率(kW);Q 建筑供热负荷(kW);电机和传动局部的效率,应按表5.2.7;t 设计供回水温度差(),应按照设计要求选取;A 与热负荷有关的计算系数,应按表5.2.7取;L 室外主干线(包括供回水管)总长度(m);与L有关的计算系数,应按如下选取或计算: 当L400m时,0.0115; 当400mL1000m时,0.0038333.067/L; 当L1000m时,0.0069。表5.2.7 电机和传动局部的效率及循环水泵的耗电输热比计算系数热负荷Q (kW)20002000电机和

45、传动局部的效率直联方式0.870.89联轴器连接方式0.850.87计算系数A0.00620.00545.2.8 室外供热管网必须进展水力平衡计算: 1 用户侧室外供热管网最不利环路管道的比摩阻和压力损失,应以循环水泵的耗电输热比EHR不大于本标准第5.2.7条规定的限值确定; 2 当室外管网通过阀门截流来进展阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值不应大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应设置静态水力平衡阀。5.2.9 供热管道绝热层厚度应按?设备及管道绝热设计导那么?GB/T 8175中规定的管道经济厚度和防外表结露厚度的计算方法计算。不应小于表5.2.9的规定值,中选用其

46、他保温材料或其导热系数与附录 中的规定值差异较大时,最小保温厚度应按式5.2.9修正:minmmin/ (5.2.9)式中:min 修正后的最小保温层厚度(mm);min 表5.2.9中最小保温层厚度(mm);m 实际选用的保温材料在其平均使用温度下的导热系数W/(mK);m 表5.2.9中保温材料在其平均使用温度下的导热系数W/(mK);玻璃棉和聚氨酯硬质泡沫的导热系数分别按m0.0240.00018tm和m0.020.00014tm计算。表5.2.9玻璃棉、聚氨酯硬质泡沫保温材料的管道最小保温层厚度min(mm)公称直径 DN玻璃棉保温材料聚氨酯硬质泡沫保温材料25241832251840

47、26195027207029218029211003022注:保温材料层的平均使用温度tmw(tge+the)/220;tge、the分别为采暖期室外平均温度下,热网供回水平均温度(),tmw48.4。5.2.10 锅炉房和热力站,应设置热量自动调节装置,根据室外气温等气象条件变化,对热源侧和用户侧系统自动进展总体调节。5.3室内供暖系统5.3.1室内供暖系统的热计量方式、室温的调节与控制应符合现行天津市工程建设标准?集中供热住宅计量供热设计规程?DB 29-26的有关规定。5.3.2新建住宅的室内供暖系统宜采用共用立管的分户独立循环系统。5.3.3散热器应明装,设有恒温控制阀的散热器必须暗装

48、时,应选择温包外置式恒温控制阀。散热器的外外表应涂刷非金属性涂料。5.4通风和空气调节系统5.4.1通风和空气调节系统设计应结合建筑设计,首先确定全年各季节的自然通风措施,并应做好室内气流组织,提高自然通风效率,减少机械通风和空调的使用时间。当在大局部时间内自然通风不能满足降温要求时,宜设置机械通风或空气调节系统,设置的机械通风或空气调节系统不应阻碍建筑的自然通风。5.4.2设有集中新风供应的居住建筑,当新风系统的送风量大于或等于3000m3/h时,应设置排风热回收装置。无集中新风供应的居住建筑,宜分户(或分室)设置带热回收功能的双向换气装置。5.4.3 当采用分散式房间空调器进展空调和(或)

49、采暖时,宜选择符合国家现行标准?房间空气调节器能效限定值及能效等级?GB120xx.3和?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中规定的节能型产品(即能效等级2级)。5.4.4住宅采用户式集中空调系统时,所选用设备应符合以下要求: 1名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机,名义工况时的能效比应符合现行国家标准?单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级?GB 19576中能效比4级的标准; 2 多联式空调(热泵)机组综合性能系数不应低于国家标准?多联式空调(热泵)机组综合性能系数限定值及及能源效率等级?GB 21454中规定的第3级; 3 风管送风式空

50、调热泵机组的低能效比和性能系数应符合?风管送风式空调热泵机组?GBT18836的规定。5.4.5当采用集中空调系统时,冷源设备的以下工程不应低于现行天津市地方标准?天津市公共节能设计标准?DB29-153的规定值: 1 蒸汽压缩循环冷水热泵机组的制冷系数; 2 溴化锂吸收式冷温水机组性能系数;3 电制冷含地源热泵机组名义工况综合制冷性能系数。 5.4.6分体式空气调节器(含风管机、多联机)室外机的安装位置应防止阳光直射、通风良好并便于清扫,符合周围环境要求。5.4.7当采用风机盘管机组时,应配置风速开关和设置温控水路两通电动阀。5.4.8 空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准?设备及管

51、道绝热设计导那么?GB/T 8175中的经济厚度和防止外表凝露的保冷层厚度的方法计算。建筑物内空气调节系统冷热水管的经济绝热厚度可按表5.4.8的规定选用。表5.4.8 建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度管道类型绝热材料离心玻璃棉柔性泡沫橡塑公称管径(mm)厚度(mm)公称管径(mm)厚度(mm)单冷管道(管内介质温度7常温)DN3225按防结露要求计算DN 40DN 10030DN 12535热或冷热合用管道(管内介质温度560)DN 4035DN 5025DN 50DN 10040DN 70DN 15028DN 125DN 25045DN 20032DN 30050热或冷热合用管道(

52、管内介质温度095)DN 5050不适宜使用DN 70DN 15060DN 20070注:1绝热材料的导热系数:离心玻璃棉0.0330.00023tmW/(mK),柔性泡沫橡塑0.033750.0001375tmW/(mK),式中tm绝热层的平均温度()。2单冷管道和柔性泡沫橡塑保冷的管道均应进展防结露要求验算。 3 当系统输送冷热量的供回水管路总长度超过500m时,绝热层厚度可增加510mm。5.4.9 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.4.9的规定。表5.4.9 空气调节风管绝热层的最小热阻风管类型最小热阻 (m2K/W)一般空调风管0.74低温空调风管1.086 给水排水节能设计6

53、.1 一般规定6.1.1生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。6.1.2二次供水系统分区应满足以下要求:1 入户管的供水压力不应大于0.35MPa;2 分区内低层局部应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,且不应小于用水器具要求的最低工作压力;3 各分区宜分别设置加压泵,不宜采用减压阀分区。6.1.3二次供水系统的供水方式应根据区域供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准及特征等因素,按以下顺序经技术经济比较后确定:1增压设施和高位水箱联合供水;2叠压供水;3变频调速供水;4气压供水。6.1.4应根据管网水力计算合理配置水泵,水泵应在其高效区内运行。6

54、.1.5当采用管网叠压、变频调速供水方式时应配置气压水罐。6.1.6给水系统设计应符合以下要求:1采用节水器具和设备;2采用低阻力的管材和管件;3应选用性能高的阀门;4集中热水供应系统,应设置完善的热水循环系统; 5与宿舍配套的公共浴室宜采用单管热水供应系统和刷卡式淋浴器。6.1.7冷却塔的选型和布置应符合国家现行标准?建筑给水排水设计标准?GB50015的规定,循环冷却水系统应采取水温控制措施。6.2 生活热水系统6.2.1 生活热水的热源应根据建筑类别、高度、使用标准、使用特征、能源构造及价格、节能环保等因素,经技术经济比较后确定,可以采用以下热源形式:1 工业余热、废热;2 深层地热、太

55、阳能;3 空气源热泵、地源热泵;4 其它热源。6.2.2 当无条件采用工业余热、废热、深层地热作为热水系统热源时,生活热水系统应符合以下要求:1 12层及12层以下住宅应采用太阳能热水系统;2 经计算年太阳能保证率不小于50%的12层以上住宅应采用太阳能热水系统;3 有热水需求的其它居住建筑宜采用太阳能、空气源热泵、地源热泵等热水系统。6.3 太阳能热水系统6.3.1 太阳能热水系统应统一规划、同步设计、同步施工,与建筑物同时投入使用。6.3.2太阳能集热系统的计算应满足以下要求:1 全年冷水计算温度1215,热水设计温度60;2 太阳能热水系统的太阳能保证率f 取春秋季节的50%60%;3 集热器采光面上的年平均日太阳辐射量 16.34 MJ/m2 。6.3.3集热器朝向宜为正南或南偏东15、南偏西不大于30范围内,倾角应为3910。当朝向或倾角受条件限制超出上述范围时,集热器总面积应按补偿方式确定。6.3.4集中太阳能热水系统应设循环系统;集中分散和分散太阳能热水系统宜设循环系统。循环管道设置应符合以下要求:1保证热水供水干管和立管中的热水循环,并采用同程布置的方式;2 要求标准较高的热水系统,应保证支管中的热水循环,或采取保证支管中热水温度的措施。6.3.5太阳能热水供应系统应设辅助热源,并应满足国家现行标准?建筑给水排水设计标准?GB

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