浙江省《民用建筑项目节能评估技术导则》(试行)(6)
——热水系统及循环方式设计合理; ——储热容积与加热能力配合适当。 ? 节水
——参照相关规定,对节水设计方案进行评估。 4. 建筑智能化系统 ? 基本情况:
——设置了建筑设备监控系统,主要包括对用能设备(含采暖空调、通风、电气、给排水设备)的自动控制与管理,系统流程清楚,控制原理正确,符合工程要求; ——按照国家和省有关规定设置能耗监测系统。
? 采暖空调、通风、电气、给排水系统的自动化控制系统符合项目特点,且可
行。重点评估以下内容:
——采暖空调冷热源控制是否设有机组群控,可根据末端负荷变化自动调节机组的出力或阀的开度;
——冷却水控制是否设有冷却塔风机的起停自动控制,考虑利用免费冷源的控制原理(关闭冷却塔风机);
——采暖空调末端控制是否有考虑变新风运行,根据室内人员情况(设置CO2传感器)来调节新风量;并在外界温度符合条件时,采用全新风运行(充分利用免费冷源),或者最小新风运行;
——采暖空调水泵控制应与机组实现联动起停,控制满足空调工艺需求; ——电气照明控制符合项目特点,且可行。照明是否分回路控制,能根据需要进行分路关闭或打开。其照明分路相对合理; ——生活热水水泵与加热器出水口水温控制可行。 ? 能耗监测系统
——用电量、用水量、用气(汽)量监测系统流程清楚、系统可靠,监测点位及数量设置相对合理;
——设有空调能耗监测系统(空调末端能耗计量),监测点位及数量设置相对合理;
——对各能耗数据进行远程集中监测与记录,并有优化管理措施。
23
7.4可再生能源的利用、余热废热和新能源利用技术评估
7.4.1基本要求
1. 资料真实,对可再生能源的利用的条件、余热废热和新能源利用的条件充分; 2. 组成完整,包含可再生能源的利用,余热废热的利用,空气源热泵热水供应
技术、能源塔热泵技术、室外免费能源技术、天然采光技术等的利用; 3. 重点明确,应明确系统方式、系统组成以及主要用能设备参数; 4. 数据准确,系统参数满足相关标准。 7.4.2评估要点
1. 可再生能源的利用
主要包括地埋管、地表水地源热泵、太阳能光伏电系统与、太阳能光诱导系统、太阳能光热系统及其他可再生能源的一种或几种。对于民用建筑,采用可再生能源的形式及容量要求应按浙江省可再生能源建筑应用相关规定执行。
可再生能源评估要点包括:
——可再生能源的种类、性质符合项目特点;
——可再生能源建筑应用面积和应用规模。地埋管、地表水地源热泵提供空调负荷或生活热水负荷比例,太阳能光伏电提供电量与场所以及太阳能热水提供生活热水比例合理;
——可再生能源系统流程清楚正确,图纸清晰;
——地埋管、地表水地源热泵吸热量与放热量平衡分析清楚可信,平衡措施有效。热泵设备能效比分析准确。系统节能量计算相比常规水冷冷水机组加锅炉的方式给出量化指标。数据收集方案(包括所需测试数据、实现既定节能量的保障措施等)、实施计划与运行维护方案可行;
——太阳能集热器面积计算数据准确有效。贮热水箱热损系数、集热系统效率分析可信。太阳能热水系统与建筑相结合的形式与分析。系统节能量计算相比常规能源系统给出量化指标。 2. 余热废热的利用
包括排风能量热回收、冷凝热回收、热电及其他工艺余热废热等。评估要点包括: ——废热余热利用的方式、设备、热回收量可行有效;
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——当项目周边存在市政热电余热废热时,则必须优先采用市政热电余热废热能源,若市政热电余热废热采用蒸汽时,蒸汽利用后凝水应首先考虑回收;若无需回收,则凝水的排放符合市政排水水温水质要求; ——热回收系统的流程清楚可信;
——热回收效率计算准确,热回收两侧温度等参数计算与取值合理。排风能量热回收效率必须满足国家与地方节能标准要求。应分析能量回收设施投入产出收益。
3. 空气源热泵热水供应技术、能源塔热泵技术、室外免费能源技术、天然采光
技术等新能源的利用 评估要点包括:
——空气源热泵热水供应技术、能源塔热泵技术、室外免费能源技术、天然采光技术等新能源利用的方法符合项目特点; ——流程清晰,措施有效; ——方法合理可操作性; ——节能量给出量化指标。
7.5风环境技术评估
7.5.1基本要求
1. 建筑面积在5万平方米以上的居住建筑项目和需要编制节能评估报告书的公
共建筑均应采用数值模拟进行风环境模拟;
2. 数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的专业风环境模拟软
件;
3. 风环境评估模型需与设计模型一致;数值模拟采用的风速资料需为设计建筑
所在城市的气象数据;
4. 需对冬季、夏季和过渡季节分别进行模拟。模拟结果需包括以下内容:建筑
外表面压力图和风速图,距地1.5m处风速图,压力图; 5. 数据清晰,结论合理,符合生态节能要求。
25
7.5.2评估要点
1. 模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明详细准确,符合设计
建筑;
——模型的计算区域:建筑覆盖区域小于整个计算区域面积3%;以目标建筑为中心,半径5H(建筑物高度)范围内为水平计算区域。建筑上方计算区域要大于3H(建筑物高度);
——模型再现区域:目标建筑边界H(建筑物高度)范围内应以最大的细节要求再现;
——网格划分:根据建筑边长划分适当的网格;重点观测区域要在地面以上第3个网格和更高的网格内;
——边界条件:给定入口风速的分布(梯度风)进行模拟计算,有可能的情况下入口的k/e(k为紊流脉动动能,单位是焦耳。e为紊流脉动动能的耗散率,单位是%)也应采用分布参数进行定义;
——地面边界条件:对于未考虑粗糙度的情况,采用指数关系式修正粗糙度带来的影响;对于实际建筑的几何再现,应采用适应实际地面条件的边界条件;对于光滑壁面,应采用对数定律。
2. 建筑总平面设计有利于冬季日照并避开冬季主导风向,夏季利于自然通风; 3. 人行及活动区域的风速放大系数不应大于2; 4. 在建筑物周围行人区1.5m高度的风速小于5m/s; 5. 建筑物前后压差在冬季不大于5Pa;
6. 75%以上的板式建筑前后压差在夏季保持1.5Pa左右。避免出现局部漩涡和
死角,保证室内有效的自然通风。
7.6热环境技术评估
7.6.1基本要求
1. 建筑面积在5万平方米以上的居住建筑项目和需要编制节能评估报告书的公
共建筑均应采用数值模拟进行热环境模拟;
2. 数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业热环境模拟
软件;
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3. 热环境评估模型需与设计模型一致,数值模拟采用的气象资料需为设计建筑
所在城市的气象数据;
4. 需对夏季进行模拟。模拟结果需包括以下内容:建筑外表面温度图和距地
1.5m处温度图等;
5. 数据清晰,结论合理,符合生态节能要求。 7.6.2评估要点
1. 模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明详细准确,符合设计建筑;
——模型的计算区域:建筑覆盖区域小于整个计算区域面积3%;以目标建筑为中心,半径5H(建筑物高度)范围内为水平计算区域。建筑上方计算区域要 …… 此处隐藏:1891字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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