暖通注册2015年有哪些新规范
大概有以下规范:1、《绿色建筑评价标准》2、《室外排水设计规范》3、《建筑设计防火规范 》4、《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》5、《变风量空调系统工程技术规程》6、《蒸发冷却制冷系统工程技术规程》7、《供热计量系统运行技术规程》8、《建筑热环境测试方法标准》9、《城市供热管网暗挖工程技术规程》10、《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》11、《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》12、《建筑节能气象参数标准》13、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》高层建筑节能难题有哪些
目前对超高层类建筑的节能研究较少,尽管2005 年我国颁布了《公共建筑节能设计标准》,一些地区仅仅对照建筑节能标准进行简单的约束性工程设计,但目前对超高层建筑节能的许多问题尚待解决,例如超高层建筑的节能模拟优化设计技术,建筑节能设计标准约束外节能问题、各环节建筑节能的潜力基础研究等问题。 从建筑耗能角度,超高层建筑与普通建筑主要区别在于立面高度跨越了气候分区。
高度超过100 m以上除太阳辐射可以认为基本不变以外,气温和风速等气象参数均发生很大变化。
当地面风速为2 m/s时,100m高度的风速根据指数规律达到3m/s,而400~500 米时风速可达到5m/s以上,温度随高度的变化也明显降低,通常每100米高度的温度下降0.6~1.0℃,仅此变化即可导致建筑物移动一个2 级气候区。目前国内使用的节能优化建筑围护结构的能耗模拟软件,均不能反映气象参数沿垂直高度的变化规律,也不能够反映建筑围护结构沿高度方向的表面热交换能力的差别,因此无法准确地计算建筑物的能量消耗,更无从谈及科学合理的设计建筑物制冷、空调、配电等一系列设备系统。 其次,建筑节能设计标准所能约束的节能技术还不能够完全适用于超高层建筑,现行建筑节能设计标准中涉及的内/外遮阳、通风等技术规定对超高层建筑难以适用,标准规定的建筑能耗的权衡判断方法也是基于建筑物全楼整体建模的一种评价方法,受目前能耗模拟工具的计算能力所限,超高层建筑中的计算对象(如房间数量)规模远远超出了模拟软件的计算能力,工程设计执行现有的节能标准凸显技术依据不足。 此外,由于现有的超高层建筑主要为新建建筑,不同地区的超高层建筑的实际耗能情况、空调系统、照明、电梯、办公设备等各部分的耗能比例,玻璃幕墙的能耗水平、遮阳系统的实际效果,以及设备层、数据中心层对建筑耗能影响等微观类问题,建筑能源结构、建筑酒店/商场/办公/居住混合功能节能匹配优化等宏观类问题都有待具体分析研究。
建筑节能评估包括哪些内容
建筑节能评估与能效标识是推动建筑节能的有效保证,欧美等发达国家已建立了相应完善的技术标准和标识体系。测评机构由建设行政主管部门认定。
它的作用在于:能明示建筑能耗状况;成为建筑节能的助推器;对开发商起到监管作用;特别是可以成为实施建筑节能经济激励政策的基础。
一、建筑节能咨询:建筑节能咨询主要是针对初涉建筑节能领域的建筑师或业主提供专业知识的咨询。主要的业务范畴为:利用信息技术,以计算机模拟为主要手段,从建筑能耗、微气候、气流、空气品质、声学、光学等角度,对新建建筑设计方案进行全面的节能评价,对既有建筑节能改造方案的效果进行前期的分析。1、建筑能耗模拟技术分析是在当地气候条件及室外气象参数作用下,建筑采暖以及空调等设备在不同的建筑设计方案中的能耗状况。由于能耗直接同经济效益挂钩,建筑能耗模拟分析技术可以从技术经济的角度选择最适合当地气候的围护结构热工方案。
美国能源部推荐的能耗分析软件Doe-2和我国清华大学开发的DeST热环境模拟软件能够准确模拟围护结构的负荷;2、应用计算流体力学(CFD)技术对小区或户型的风环境进行计算机模拟,寻找住宅小区或户型各个区域内热环境及风环境的分布规律,对住宅小区的规划以及户型设计提供技术依据。英国帝国大学研究开发的环境分析软件PHOENIX功能强大,接口开放,广泛受到科研单位及企业等客户的好评,是本公司环境分析的主要工具;3、通过建筑光环境分析软件对设计方案中建筑的采光、日照等情况进行模拟预测,并提出改进意见,以便于建筑的更合理布局, 满足住区自然采光的要求。主要使用Helios(澳大利亚)以及清华大学的建筑日照分析软件来完成光环境设计分析。
二、节能方案设计本公司将为有需要的客户提供节能方案的设计,对于新建建筑将由建筑节能专业人员参与到建筑方案设计的工作中,使得设计方案在满足合理的舒适度要求前提下,通过技术手段减少能源消耗,提高能源的使用效率,满足建筑节能的要求。同时,我们还将在计算机模拟计算量化能耗状况的基础上确定使用节能技术及措施的效果是否显著,进一步计算初投资的回收期,确保节能方案可行。建筑节能设计及改造主要包括以下几个方面的内容:1、环境设计:通过对环境指标的调整,比如绿化率,硬化路面分布及路面遮阳技术等等,减小热岛效应,降低既有建筑环境问题带来的能耗;2、围护结构设计:针对现有的屋面、墙体、窗户等围护结构现状,从保温、隔热、遮阳等方面入手研究相应的改造方案;3、设备系统设计:提高空调设备及系统、照明设备及系统以及其它设备的能效比;4、可再生能源的利用:太阳能、风能、地能等可再生能源的利用;建筑节能设计需要有系统优化的思想,最优的方案应该是社会成本最低、能源效率较高、又能满足需求的节能方案。
所以,本公司可以根据业主的需求,对新建建筑进行建筑节能设计或对既有建筑进行节能改造设计,针对每个项目将提出多个优化方案以进行比较,对各个方案改造后的节能效果及其投资金额做出准确的评估,在综合考虑的基础上选择最佳方案。三、节能检测与评估本公司拥有建筑围护结构传热系数现场检测仪、导热系数测定仪、红外热像检测仪和分光光度计等一批国际先进的建筑节能现场检验及实验室检测仪器。有能力对建筑的保温隔热缺陷及建筑物的能耗状况进行检测。
建筑节能性能现场检验包括围护结构节能性能检验和系统功能检验两大部分:1、围护结构节能性能检测的主要项目包括:墙体、屋面的传热系数、隔热性能的测定;幕墙气密性能的测定;外窗气密性和传热系数的测定及工程合同约定的项目。2、采暖、空调、设备、配电、照明、监测与控制系统功能检验的主要项目包括:换热器效率;供热系统室外管网水力平衡率;冷、热管网输送效率或损耗;供冷、热水系统的补水率;循环水泵的单位输冷、热耗电量;冷水机组的能效比;风机单位风量耗电量;保温风管和冷、热水管道的外表面温度;平均照度与照明功率密度等项目。根据实际检测的数据,结合建筑节能设计标准,评价建筑是否达到节能要求。即评价该建筑现阶段综合性指标是否达到了国家或地区要求的节能设计标准。
建筑节能评估
分类: 生活/时尚 >> 购房置业 问题描述: 请问建筑节能评估包括哪些内容 解析: 建筑节能评估服务 建筑节能评估与能效标识是推动建筑节能的有效保证,欧美等发达国家已建立了相应完善的技术标准和标识体系。测评机构由建设行政主管部门认定。
它的作用在于:能明示建筑能耗状况;成为建筑节能的助推器;对开发商起到监管作用;特别是可以成为实施建筑节能经济激励政策的基础。
本公司拥有一支擅长建筑节能设计与评估的专业团队,可以在建筑设计阶段提供关于建筑节能知识的咨询,结合建筑设计提供合理的节能方案,将节能技术及措施整合到建筑设计的方案中等相关服务。另外,公司还拥有一批国际先进的现场及实验室实测试仪器设备,有能力对建筑的能耗状况进行评级标识。一、建筑节能咨询: 建筑节能咨询主要是针对初涉建筑节能领域的建筑师或业主提供专业知识的咨询。主要的业务范畴为:利用信息技术,以计算机模拟为主要手段,从建筑能耗、微气候、气流、空气品质、声学、光学等角度,对新建建筑设计方案进行全面的节能评价,对既有建筑节能改造方案的效果进行前期的分析。
1、建筑能耗模拟技术分析是在当地气候条件及室外气象参数作用下,建筑采暖以及空调等设备在不同的建筑设计方案中的能耗状况。由于能耗直接同经济效益挂钩,建筑能耗模拟分析技术可以从技术经济的角度选择最适合当地气候的围护结构热工方案。美国能源部推荐的能耗分析软件Doe-2和我国清华大学开发的DeST热环境模拟软件能够准确模拟围护结构的负荷; 2、应用计算流体力学(CFD)技术对小区或户型的风环境进行计算机模拟,寻找住宅小区或户型各个区域内热环境及风环境的分布规律,对住宅小区的规划以及户型设计提供技术依据。
英国帝国大学研究开发的环境分析软件PHOENIX功能强大,接口开放,广泛受到科研单位及企业等客户的好评,是本公司环境分析的主要工具; 3、通过建筑光环境分析软件对设计方案中建筑的采光、日照等情况进行模拟预测,并提出改进意见,以便于建筑的更合理布局, 满足住区自然采光的要求。主要使用Helios(澳大利亚)以及清华大学的建筑日照分析软件来完成光环境设计分析。 二、节能方案设计 本公司将为有需要的客户提供节能方案的设计,对于新建建筑将由建筑节能专业人员参与到建筑方案设计的工作中,使得设计方案在满足合理的舒适度要求前提下,通过技术手段减少能源消耗,提高能源的使用效率,满足建筑节能的要求。
同时,我们还将在计算机模拟计算量化能耗状况的基础上确定使用节能技术及措施的效果是否显著,进一步计算初投资的回收期,确保节能方案可行。 建筑节能设计及改造主要包括以下几个方面的内容: 1、环境设计:通过对环境指标的调整,比如绿化率,硬化路面分布及路面遮阳技术等等,减小热岛效应,降低既有建筑环境问题带来的能耗; 2、围护结构设计:针对现有的屋面、墙体、窗户等围护结构现状,从保温、隔热、遮阳等方面入手研究相应的改造方案; 3、设备系统设计:提高空调设备及系统、照明设备及系统以及其它设备的能效比; 4、可再生能源的利用:太阳能、风能、地能等可再生能源的利用; 建筑节能设计需要有系统优化的思想,最优的方案应该是社会成本最低、能源效率较高、又能满足需求的节能方案。所以,本公司可以根据业主的需求,对新建建筑进行建筑节能设计或对既有建筑进行节能改造设计,针对每个项目将提出多个优化方案以进行比较,对各个方案改造后的节能效果及其投资金额做出准确的评估,在综合考虑的基础上选择最佳方案。
三、节能检测与评估 本公司拥有建筑围护结构传热系数现场检测仪、导热系数测定仪、红外热像检测仪和分光光度计等一批国际先进的建筑节能现场检验及实验室检测仪器。有能力对建筑的保温隔热缺陷及建筑物的能耗状况进行检测。 建筑节能性能现场检验包括围护结构节能性能检验和系统功能检验两大部分: 1、围护结构节能性能检测的主要项目包括:墙体、屋面的传热系数、隔热性能的测定;幕墙气密性能的测定;外窗气密性和传热系数的测定及工程合同约定的项目。 2、采暖、空调、设备、配电、照明、监测与控制系统功能检验的主要项目包括:换热器效率;供热系统室外管网水力平衡率;冷、热管网输送效率或损耗;供冷、热水系统的补水率;循环水泵的单位输冷、热耗电量;冷水机组的能效比;风机单位风量耗电量;保温风管和冷、热水管道的外表面温度;平均照度与照明功率密度等项目。
根据实际检测的数据,结合建筑节能设计标准,评价建筑是否达到节能要求。即评价该建筑现阶段综合性指标是否达到了国家或地区要求的节能设计标准。
建筑节能问题
随着建筑技术的发展,外窗的样式也得到发展,飘窗和凹窗等新形状的窗户得到广泛应用。但新型窗户的物理性能参数与普通平窗不同,通过实际计算数值比较,从节能角度来看,现有的窗墙面积比概念是不完善的,从窗户的热工性能角度进行补充定义,以适应建筑技术的发展显得非常迫切。
对传统窗墙面积比与热工窗墙面积比进行有依据的科学换算有利于建筑设计人员采取恰当的节能措施,对节约能源有重要意义。
本文以传统窗户为参照标准,尝试性地提出了等效窗面积系数、等效窗面积、材质热工换算系数、等效窗墙面积比四个新概念。 关键词 窗墙面积比 等效窗面积系数 等效窗面积 窗户热工换算系数 等效窗墙面积比0 引言 外窗是建筑必不可少的组成部分,与墙体和屋面相比外窗的热工性最差,是影响建筑环境和建筑能耗的重要因素之一,能其长期使用能耗约占整个建筑长期使用能耗的40-50%,十分可观,因此窗户的节能是建筑节能的重要突破口。近年来我国窗户节能领域出现了很多的新技术,由过去品种单一平窗发展得形式多样,热工性能也更为复杂。凭窗玻层数或窗传热系数,是很难衡量不同类型窗户在实际工况下的节能效果。
如何根据不同地区的气象条件,合理选择合理确定窗墙面积比限值以求最精确设计,达到国家节能规划目标,则需要根据实际情况,重新审视一些基本概念,深入研究窗户的实际热工特性,从而科学合理地制定出各种窗户节能效果优劣的标准。随着建筑技术的发展,外窗的样式也得到发展,飘窗和凹窗等新形状的窗户得到广泛应用,但新型窗户的物理性能参数与普通平窗不同,通过实际计算数值比较发现新型窗户与普通平窗有较大热工性能差别,从节能角度来看,现有的窗墙面积比概念是不完善的,从窗户的热工性能角度进行重新定义以适应建筑技术的发展是非常有必要的,对它们进行有依据的换算有利于建筑设计人员采取恰当的节能措施。本文以传统平窗为参照标准,尝试性地提出了等效窗面积系数、等效窗面积、材质热工换算系数、等效窗墙面积比四个新概念。
1 传统概念传统窗墙面积比定义: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)的比值。该定义原指普通平外窗洞口面积与房间立面单元面积的比值,但是近年飘窗等特殊形状外窗得到广泛应用,其概念在热工领域的应用以不能满足要求,譬如飘窗是外凸窗,其各保温性能已发生变化。下面从窗户保温隔热性能、太阳得热性能和密闭性能角度将普通平外窗与飘窗展开对比分析。
2 热工性能对比2.1假设模型现假设在北半球北回归线以北,有同纬度两栋相邻结构完全一样的正方体单层建筑,每面外墙面积25(m2),东、南、西、北四个方向均有一个窗户,两建筑的外窗分别采用飘窗和普通平窗,且均为材质相同的对开窗,形状参数如下:平窗:宽*高 2000*2000飘窗:宽*高*突出 2000*2000*600二者区别:飘窗较普通平窗多出左右两片面积均为1.2m2的玻璃,还多出上下面积均为1.2m2的顶板和底板,考虑到顶板和底板的保温隔热效果较优以及为了计算的简便,本文就不将顶板和底板纳入计算范围了。2.2保温隔热性能、太阳得热性能对比在窗户的热工性能参数中,影响空调区能耗的主要因素是保温隔热性能、太阳得热性能和密闭性能。其中,密闭性能相关细节将在下面讨论。
在相同气象参数下,窗户的节能效果主要和窗户朝向、窗户的保温性能和太阳得热性能有关,表一就相关细节进行分别统计。东、南、西、北四个方向均有一个窗户,以中午12点为例,飘窗的传热面积和太阳得热的计算原则如表二所示,飘窗和普通窗的传热面积之和和太阳得热面积之和的计算结果也在表二中作了统计,计算结果表明:飘窗的传热面积和太阳得热面积均为普通窗的1.6倍(25.6/16=1.6,6.4/4=1.6)。传热面积和太阳得热面积是外窗的重要形状指标,可见在相同材质情况下,飘窗传递能量的能力明显强于普通窗,而按照现有窗墙面积比定义,飘窗和普通窗的面积计算方法是一样的。故窗墙面积比定义已经不符合实际情况。
表一各部件在各方向性能是否需要计算窗户朝向窗玻位置飘窗平窗保温隔热太阳得热保温隔热太阳得热东侧是是————南正南是是是是西侧是是————东侧是——————北正北是——是——西侧是——————南侧是是————东正东是是是是北侧是——————南侧是是————西正西是是是是北侧是——————表二各朝向传热面积和太阳得热面积计算(m2)窗户朝向窗玻位置飘窗平窗传热太阳得热传热太阳得热东侧1.2000南正南4444西侧1.2000东侧1.2000北正北4040西侧1.2000南侧1.21.200东正东4040北侧1.2000南侧1.21.200西正西4040北侧1.2000合计面积25.66.41642.3 雨水渗漏、抗风压、空气渗漏对比雨水和空气主要是通过窗户上的缝隙渗漏进房间的。两窗对比,对于正常的活动连接部 位,普通外窗和飘窗的缝隙长度是一样的。但当窗户安装质量不过关或老化时,窗户的玻璃和窗框的连接部位就会存在缝隙,而飘窗的密封条长度(20.4m)是普通外窗密封条长(12m)度的1.87倍,飘窗的雨水渗漏量是要较普通外窗略大一些的。因此,在同样墙洞面积的情况下,飘窗的雨水渗漏量、抗风压能力、空气渗漏量要远大于普通外窗。
但是对窗户能耗的 影响较保温性能和太阳得热性能相比,只占很小比例,而且以目前的技术水平,可以使窗户达到优良的密闭性能,窗户密闭性能对空调区能耗的影响在某些情况下可以忽略不计。但毕竟还是存在一定差值。3 新定义通过上例可见,从节能角度评判现有的窗墙面积比概念是不完善的,应从窗户的热工性能角度进行补充定义,以适应建筑技术的发展,下面是笔者尝试性提出的几个新概念,以供相关人员开拓思路:等效窗面积系数:假使在某窗户洞口上应用材质不同的窗户,那么,等效窗面积系数=设计用窗消耗的建筑能源年总量/平窗消耗的建筑能源年总量,普通平窗的等效窗面积系数为1。等效窗面积:等效窗面积=等效窗面积系数*窗户洞口面积(即用于该洞口上的同种材质普通平窗面积)窗户热工换算系数:以一种通用窗户材料的综合热工性能作为参照基准,其它窗户材料的综合热工性能与其比值即窗户热工换算系数,用于不同材质窗户间的综合热工性能转换,同种材质同种型号窗户的系数为1.等效窗墙面积比:等效窗户面积/房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)4 新定义算例假设上述两个窗户的得热和失热评价参数(主要依据太阳得热系数、整窗传热系数和空气渗透率等参数考量)综合为:飘窗为100(KW/年),平窗为50(KW/年),且以该种材料的平窗为参照基准。
则相关概念关系如下:窗墙面积比=4/25=0.16。等效窗面积系数=设计用窗消耗的建筑能源年总量/平窗消耗的建筑能源年总量=100/50=2。等效窗户面积=等效窗面积系数*窗户洞口面积=2*4=8(m2)。
窗户热工换算系数=在同样热工环境,两个窗户洞口面积一样的条件下,设计用平窗消耗的建筑能源年总量/平窗消耗的建筑能源年总量=50/50=1。等效窗墙面积比=等效窗户面积/房间立面单元面积=8/25=0.32。5 结论本定义简洁明了,操作简单。
根据新定义,可将现有窗户的类型以及材料的热工性能进 行测量统计和实际应用分析,将修正后的相关参数统计成可快速查阅的简洁图表,无须设计人员就此进行纷繁复杂的计算,就可以帮助设计人员迅速准确地计算窗户在具体城市具体朝向使用时的节能效果,从而因地制宜地采用节能措施,避免盲目性。节约了时间,提高了效率,新的定义应用在热工领域比传统窗墙面积比概念更为合理。



















