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DBJ15-50-2006 广东省居住建筑节能设计实施细则(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-25
导读: 单层围护结构的传热系数为: K 1/(R 0.168) (2.1.4-1) 式中: dR d——单层材料的厚度,m; λ——单层材料的导热系数, W/(m〃K)。 多层围护结构的传热系数为: K 1/ R1 R2 Ri 0.168 (2.1.4-2) 式中: dRi i i

单层围护结构的传热系数为:

K 1/(R 0.168) (2.1.4-1)

式中:

dR

d——单层材料的厚度,m;

λ——单层材料的导热系数, W/(m〃K)。

多层围护结构的传热系数为:

K 1/ R1 R2 Ri 0.168 (2.1.4-2)

式中:

dRi i i

式中:di——单层材料的厚度, m;

λi——单层材料的导热系数, W/(m〃K)。

式中0.168为内外两个空气边界层的热阻值。

某个朝向平均传热系数:是该朝向不同外围护结构的传热系数按各自围护结构面积加权平均的数值。即:

A K

K Aii

i

ii (2.1.4-3)

式中:Ki——不同外围护结构的传热系数,W/(m2〃K);

Ai——不同外围护结构的面积,m2。

整栋建筑外墙平均传热系数:是全楼各朝向外围护结构(不含屋顶)的传热系数按各朝向围护结构面积加权平均的数值,或整栋建筑不同外围护结构(不含屋顶)的传热系数按各自围护结构面积加权平均的数值。即:

K AE KE AS KS AW KW AN KN (2.1.4-4) AE AS AW AN

式中:KE、KS、KW、KN——不同朝向的墙体平均传热系数,W/(m2〃K);、

AE、AS、AW、AN——不同朝向墙体的面积,m2。

2.1.5 热惰性指标(D) index of thermal inertia

表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标。D值越大,温度波在其中的衰减越快,围护结构的热稳定性越好。

单层材料围护结构的热惰性指标:

D RS (2.1.5-1)

多层材料围护结构的热惰性指标:

D RS (2.1.5-2)

式中:R——围护结构材料层热阻;

S——围护结构材料层蓄热系数。

某个朝向平均热惰性指标:是该朝向不同外围护结构热惰性指标按各自围护结构面积加权平均的数值。即:

A D

(2.1.5-3) D Aii

i

i

i

式中:Di——不同外围护结构的热惰性指标;

Ai——不同外围护结构的面积,m2。

2.1.6 窗口的建筑外遮阳系数(SD) outside shading coefficient of window

窗口有建筑外遮阳时透入室内的太阳辐射得热量与在相同条件下没有建筑外遮阳时透入的室内太阳辐射得热量的比值。

水平遮阳、垂直遮阳、挡板遮阳三种基本遮阳方式的SD计算依据本细则附录;水平百叶和垂直百叶外遮阳装置的SD则根据国际标准ISO15099计算。

2.1.7 外窗自身的遮阳系数(SC) shading coefficient of window

在给定条件下,太阳辐射透过外窗所形成的室内得热量与相同条件下相同面积的标准窗玻璃(3mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。

普通窗本身的遮阳系数SC可近似地取为窗玻璃的遮阳系数乘以窗玻璃面积除以整窗面积。

SeAgSC (2.1.7-1) A

式中:Se——透明部分的遮阳系数,按照GB/T2680测试和计算;

Ag——透明部分的面积,m2;

A——整窗的面积,m2。

非透明部分的遮阳系数:

KSC (2.1.7-2) Asur16.5 A

式中:K ——非透明部分的传热系数,W/(m2〃K);

ρ ——非透明部分的平均太阳辐射吸收系数;

Asur——非透明部分的室外吸收太阳辐射的投影面积,m2;

A——非透明部分的门窗面积,m2。

2.1.8 换气次数air exchange rate

指1小时内通过房间的空气体积量与房间体积的比值,单位:次/h。

2.1.9 典型气象年(TMY) typical Meteorological Year

以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近30年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理。

2.1.10 太阳辐射照度(I)intensity of solar radiation

单位时间通过单位面积的太阳辐射量,单位:W/m2。

2.1.11 太阳辐射吸收系数(ρ)absorptance coefficient of solar radiation

表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射照度之比。

3 建筑节能设计一般规定

3.0.1本标准将夏热冬暖地区划分为南北两个区(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。

广东省共计21个地区,其中梅州、河源、韶关、清远4个地区按北区进行建筑节能设计;广州、深圳、珠海、中山、汕头、汕尾、揭阳、佛山、惠州、东莞、肇庆、云浮、潮州、江门、茂名、阳江、湛江等17个地区均按南区进行建筑节能设计。

图 3.0.1 夏热冬暖地区分区图

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。

3.0.4 居住建筑通过采用合理节能建筑设计,增强建筑围护结构隔热、保温性能和提高空调、采暖设备能效比的节能措施,在保证相同的室内热环境的前提下,与未采取节能措施前相比,全年空调和采暖总能耗应减少 50%。

4建筑和建筑热工节能设计的一般方法

4.0 建筑与建筑热工节能设计

4.0.1 居住区的总体规划和居住建筑的平面、立面设计应有利于自然通风。

1 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布局,采用合理的间距和适当的架空层以有利于小区的自然通风降温;并应在小区规划用地范围内,合理种植乔木遮阳或设置凉亭、廊道等遮阳,其中树冠、凉亭等在地面投影的累计面积不应小于绿地面积的25%、不应小于透水性硬化地面(如透水性锁扣砖铺砌的行车道、人行道、广场、停车场等)面积的30%、不应小于完全不透水地面(如水泥或沥青行车道路、人行道、广场、停车场等)面积的35%。

2 建筑的平面布置宜结合房间门窗洞口位置组织好穿堂风。

房间内部与可开启窗口相对应,应有可以用来形成穿堂风的最短通道,如通过房门、门亮子、内墙可开启窗、走廊、梯间、楼梯间可开启外窗、卫生间可开启外窗、厨房可开启外窗等可以形成房间穿堂风的通道,通风通道上的最小通风面积与所在房间地面面积之比不应小于8%。

4.0.2 居住建筑的朝向宜采用南北向或接近南北向。

1 建筑平面布置时,不宜将主要卧室、起居室设置在正东和正西、西北方向。 2 不宜在建筑的正东、正西和西西北、东东北方向设置大面积的玻璃门窗或玻璃幕墙。

4.0.3北区内,单元式、通廊式住宅的体形系数不宜超过0.35,塔式住宅的体形系数不宜超过0.40。

4.0.4 居住建筑的外窗面积不应过大,各朝向的窗墙面积比,北向不应大于0.45;东、西向不应大于0.30;南向不应大于0.50。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)。

1.立面朝向的规定:建筑围护结构立面各朝向与正朝向(正东、正西、正南、正北)方向偏差不大于22.5°时,按该朝向最接近的正朝向计算;当超过22.5°时 …… 此处隐藏:2418字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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