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      【北京市】公共建筑節能設計標準

      4578

      1一 總 則

      1 總 則

      1.0.1 為了貫徹國家節約能源、有效保護環境、減少溫室氣體排放、進一步實現節能減排的政策,根據北京地區的現實條件,提高能源利用率,降低建筑能耗,制定本標準。

      1.0.2 本標準適用于北京地區新建、擴建和改建的公共建筑的節能設計。以下情況的建筑應按下列原則確定本標準對其的適用條件:

          1 使用年限在5年以下的臨時建筑可不強制執行本標準。

          2 工廠區內獨立的辦公建筑、生活配套建筑等應按本標準執行。

          3 附建在工業廠房的辦公用房等非工業部分,其面積占整個建筑面積的比例大于等于30%,或面積大于等于1000m2,非工業部分應執行本標準。

          4 公共建筑中的居住部分,其面積占整個建筑面積的比例大于等于10%,且面積大于等于1000m2,居住部分應執行現行北京市地方標準《居住建筑節能設計標準》DB11/891,公共部分應執行本標準。

          5 用于企業研發和軟件開發等的建筑物應執行本標準。

      1.0.3 下列建筑可部分執行本標準:

          1 不設置供暖空調設施的建筑,應執行本標準除第3章和第4章之外的各項規定;只有局部房間供暖或空調時,供暖或空調房間所在的局部區域應全部執行本標準。

          2 以下建筑,應執行本標準除第3章關于建筑節能和建筑熱工設計的規定之外的各項規定:

              1)獨立建造的變(配)電站、鍋爐房、制冷站、泵站等動力站房;

              2)電子信息系統機房。

      1.0.4 公共建筑的節能設計應根據北京市的氣候特征,在保證室內環境質量的前提下,根據本標準的各項規定,通過以下途徑降低建筑物能耗:

          1 優化建筑設計,改善圍護結構熱工性能,降低建筑物供暖、空調負荷;

          2 通過供暖、通風、空調系統的節能設計,降低冷熱源系統和能量輸配系統的能耗;

          3 通過給水排水和電氣系統的節能設計,降低建筑物給水排水、照明和電氣系統的能耗。

      1.0.5 施工圖設計文件應分專業寫明工程項目采取的節能措施,并宜包括節能運行的基本要求。

      1.0.6 公共建筑的節能設計,除應符合本標準外,尚應符合國家和北京市現行有關標準的相關規定。

      2二 術 語

      2 術 語

      2.0.1 建筑體形系數(S) shape factor

          與室外空氣直接接觸的建筑外表面積∑F與其所包圍的體積V0的比值。

      2.0.2 單一立面窗墻面積比(ML) single facade window to wall ratio

          為建筑物某單一立面的透光部位和非透光外門的洞口面積,與該立面總面積之比。

      2.0.3 總窗墻面積比(MLZ) total window to wall ratio

          為建筑物各立面透光部位和非透光外門洞口總面積之和,與各立面總面積之和的比值。

      2.0.4 透光部位 transparent part

          可見光可直接透射入室內的外圍護結構,包括窗戶、天窗(采光頂)、玻璃外門、透光幕墻等的透光材料及框。

      2.0.5 可見光透射比 visible transmittance

          透過透光材料的可見光光通量與投射在其表面上的可見光光通量之比。

      2.0.6 太陽得熱系數(SHGC) solar heat gain coefficient

          通過圍護結構透光部位(門窗或透光幕墻)的太陽輻射室內得熱量與投射到圍護結構透光部位(門窗或透光幕墻)外表面上的太陽輻射量的比值。


      2.0.7 周邊地面 surrounding ground

          室內與土壤直接接觸的距外墻內表面2m以內的首層地面;當有供暖地下室時,周邊地面范圍從地下室外墻與土壤接觸處向下算起,當與土壤接觸的外墻高度超過2m時,接觸土壤的地下室地面為非周邊地面。

      2.0.8 圍護結構熱工性能權衡判斷 building envelope trade-off option

          當建筑設計不能完全滿足規定的圍護結構熱工設計要求時,計算并比較設計建筑和參照建筑的全年供暖和空調能耗,以判定圍護結構的總體熱工性能是否符合節能設計要求。

      2.0.9 參照建筑 reference building

          進行圍護結構熱工性能權衡判斷時,作為計算滿足標準要求的全年供暖和空調能耗用的基準建筑。

      2.0.10 冷源系統綜合性能系數(SCOP) coefficient of performance for cooling

          冷卻塔散熱的水冷式制冷系統,在制冷機名義工況、冷卻水泵和冷卻塔設計工況下,制冷量與制冷機、冷卻水泵和冷卻塔的輸入能量之比。

      2.0.11 集中供暖系統耗電輸熱比(EHR-h) electricity consumption to transferred heat quantity ratio in district heating system

          設計工況下,集中供暖系統循環水泵總功耗(kW)與設計熱負荷(kW)的比值。

      2.0.12 空調冷熱水系統耗電輸冷(熱)比(EC(H)R-a) electricity consumption to transferred cooling(heat) quantity ratio in air conditioning system

          設計工況下,空調冷熱水系統循環水泵總功耗(kW)與設計冷(熱)負荷(kW)的比值。

      2.0.13 空調系統節能權衡判斷 trade-off analysis of energy efficiency in air

          當空調系統設計不能完全滿足規定的設計要求時,計算并比較設計建筑的空調供暖冷熱源系統和參照系統的全年綜合能耗,以判定空調系統是否符合節能設計要求。

      2.0.14 參照系統 reference system

          進行空調系統節能權衡判斷時,作為計算滿足標準要求的全年供暖空調冷熱源系統能耗用的基準系統。

      3三 建筑節能與建筑熱工設計

      3.1 建筑節能設計

      3.1 建筑節能設計

      3.1.1 進行節能設計時,公共建筑應按表3.1.1進行分類。

      3.1.2 建筑總平面的規劃布置、平面和立面設計,應有利于自然通風和冬季日照。

      3.1.3 建筑的主朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房間宜避開冬季最多頻率風向(北向)和夏季最大日射朝向(西向)。

      3.1.4 建筑設計應遵循被動節能措施優先的原則,充分利用自然采光、自然通風,結合圍護結構的保溫隔熱和遮陽措施,降低建筑的用能需求。

      3.1.5 建筑總平面布置和建筑物內部的平面設計,應合理確定冷熱源和通風空調設備機房的位置。冷熱源設備機房宜設置在負荷中心,通風空調設備機房位置宜盡可能縮短風系統的輸送距離。

      3.1.6 單棟建筑物的體形系數S,應符合下列規定:

          1 建筑面積A≤800m2時,S≤0.50;

          2 建筑面積A>800m2時,S≤0.40。

      3.1.7 甲、乙類建筑每個單一立面窗墻面積比ML不應大于0.75,丙類建筑的總窗墻面積比MLZ不應大于0.70。當甲類建筑ML超過限值規定時,應進行圍護結構熱工性能權衡判斷,權衡判斷計算的最終結果必須符合本標準第3.3.2條規定的節能要求。

      3.1.8 屋面透光部位的面積與屋面總面積的比值Mw不應大于0.20。當甲類建筑不滿足規定時,應進行圍護結構熱工性能權衡判斷,權衡判斷計算的最終結果必須符合本標準第3.3.2條規定的節能要求。

      3.1.9 甲類和乙類建筑單一立面窗墻面積比ML≥0.40時,透光材料的可見光透射比不應小于0.40;ML<0.40時,透光材料的可見光透射比不應小于0.60。

      3.1.10 建筑物自然通風設計應滿足下列規定:

          1 允許采用自然通風的建筑物,單一立面透光部位開啟扇的有效通風面積應符合下列規定:

              1)甲類和乙類建筑,每個單一立面透光部位應設可開啟窗扇,其有效通風面積不應小于該立面面積的5%;

              2)丙類建筑可開啟窗扇的有效通風面積不應小于所在立面窗面積的30%;

              3)高度在100m以上的建筑,100m以上部分外窗開啟受限時,100m以下部分每個單一立面透光部位宜設可開啟窗扇,其有效通風面積不宜小于該立面100m以下部分立面面積的5%;

              4)外窗開啟扇的有效通風面積應按本標準第A.1.6條計算確定。

          2 下列情況應采取其他通風換氣措施:

              1)甲類建筑,透光幕墻受條件限制無法設置可開啟窗扇時;

              2)高度100m以上的建筑,受條件限制不設開啟窗扇的部分。

          3 建筑中庭夏季宜充分利用自然通風降溫。

          4 具有外圍護結構的體育館比賽大廳等人員密集的高大空間,應具備全面使用自然通風的條件。

      3.1.11 甲、乙類建筑應采取以下通風隔熱措施:

          1 東西向和屋面的透光部位應設置遮陽設施,宜采用活動外遮陽。

          2 屋面宜采用架空通風屋面構造或綠化。

          3 鋼結構等輕體結構體系建筑,其外墻宜設置通風間層。

      3.1.12 人員出入頻繁的外門,應符合以下節能規定:

          1 朝向為北、東、西的外門應設門斗、雙層門或旋轉門等減少冷風進入的設施。

          2 高層建筑中人員出入頻繁外門所在空間,不宜與垂直通道(樓、電梯間)直接連通。

      3.1.13 建筑設計應優先利用自然采光。自然采光不能滿足照明要求的場所,有條件時宜采用導光、反光裝置等方式,將天然光引入室內,作為人工照明的補充。

      3.1.14 人員長期停留房間的內表面可見光反射比宜滿足表3.1.14的規定。

      3.1.15 選用的電梯、自動扶梯、自動人行步道應具備以下節能運行功能:

          1 兩臺及以上電梯集中排列時,應具備群控功能。

          2 電梯無外部召喚,且轎箱內一段時間無預置指令時,電梯應具備自動轉為節能運行方式的功能。

          3 自動扶梯、自動人行步道宜具備空載時停運待機功能。

      3.2 圍護結構熱工設計

      3.2 圍護結構熱工設計

      3.2.1 甲類建筑圍護結構的熱工性能,不應大于表3.2.1-1和表3.2.1-2的限值規定,當不能滿足時,應進行圍護結構熱工性能權衡判斷,權衡判斷計算的最終結果必須符合本標準第3.3.2條規定的節能要求。

      3.2.2 乙類建筑圍護結構的熱工性能,不應大于表3.2.2-1和表3.2.2-2的限值規定。

      注:外墻構造分類詳見本標準表A.2.3。

       

      注:外墻構造分類詳見本標準表A.2.3。

      3.2.3 丙類建筑圍護結構的熱工性能不應大于表3.2.3-1和表3.2.3-2的限值規定。

      3.2.4 甲類和乙類建筑的周邊地面和供暖地下室與土壤接觸外墻的保溫材料層熱阻不應小于0.60[(m2·K)/W]。

      3.2.5 建筑圍護結構熱工性能參數的確定應符合下列規定:

          1 進行建筑物圍護結構冷熱負荷和能耗計算時,外墻和屋面的傳熱系數K,應采用包括該圍護結構的主體斷面(簡稱主斷面)和結構性熱橋在內的平均傳熱系數,按本標準附錄A.2計算確定;當建筑物圍護結構采用的構造形式與表A.2.3一致時,平均傳熱系數限值及對應的主斷面傳熱系數限值按本標準表3.2.1-1、表3.2.2-1和表3.2.3-1確定。

          2 透光部位的傳熱系數K應按現行國家標準《民用建筑熱工設計規范》GB 50176的規定計算確定,也可由產品技術資料提供。

          3 當透光部位設置活動外遮陽或中間遮陽裝置時,可認定其太陽得熱系數SHGC符合本標準表3.2.1-2、表3.2.2-2和表3.2.3-2的限值規定。

          4 當透光部位無活動外遮陽或中間遮陽裝置時,其SHGC應按下式計算:

      式中 SHGC——透光部位的太陽得熱系數;

               SHGCC——外窗等透光部位本身的太陽得熱系數,應按現行國家標準《民用建筑熱工設計規范》GB 50176的規定計算確定,也可由產品技術資料提供;

               SD——固定外遮陽構件對透光部位的遮陽系數,按現行國家標準《民用建筑熱工設計規范》GB 50176的規定計算確定,也可按附錄A.3的簡化計算方法確定;當無固定外遮陽構件時,SD=1。

      3.2.6 建筑物圍護結構透光部位的氣密性能,應符合以下規定:

          1 外窗的氣密性能應符合現行國家標準《建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能分級及檢測方法》GB/T 7106-2008的規定,50米及以下的建筑不應低于6級,50米以上的建筑不應低于7級;

          2 透光幕墻的氣密性能不應低于現行國家標準《建筑幕墻》GB/T 21086-2007中規定的3級。

      3.2.7 外墻宜采用外保溫構造。采用其他保溫體系時,應采取可靠的保溫或阻斷熱橋的措施及防潮措施。

      3.2.8 圍護結構的下列部位應進行詳細構造設計:

          1 外保溫時,外墻和屋面宜減少出挑構件、附墻部件和屋面突出物。出挑構件及女兒墻等熱橋部位保溫層應連續。

          2 外圍護結構中的熱橋部位均應采取保溫措施,且熱橋部位的熱阻與主斷面熱阻的比值不應小于0.50(不包括窗口部位)。

          3 采用玻璃幕墻時,非透明部分的主斷面傳熱系數應滿足本標準表3.2.1-1或表3.2.2-1規定的外墻限值;幕墻與主體結構的連接應采取斷熱措施。

          4 非透光幕墻當裝飾層與保溫層之間有空氣層時,應在保溫層室外側采取防水、透氣措施。

          5 變形縫應采取以下保溫措施之一:

              1)沿變形縫外側的垂直面高度方向和水平面水平方向填充保溫材料,向縫內填充深度均不小于300mm,且保溫材料導熱系數不大于0.045W/(m·K);

              2)在變形縫兩側墻做內保溫,每一側墻的傳熱系數不大于本標準表3.2.1-1、表3.2.2-1規定的限值。

      3.2.9 外門窗安裝應符合下列規定:

          1 外窗的安裝位置宜靠近保溫層的位置,否則外窗(外門)口外側或內側四周墻面應進行保溫處理。

          2 外窗安裝宜采用具有保溫性能的附框。

          3 外門、窗框或附框與墻體之間應采取防水保溫措施。

      3.2.10 當外墻、屋面采用多層復合圍護結構時,應按以下規定采取防止保溫材料受潮的措施:

          1 根據建筑功能和使用條件,合理選擇保溫材料品種和設置材料層位置。

          2 當保溫層或多孔墻體材料外側存在密實材料層時,應進行內部冷凝受潮驗算,必要時采取隔氣措施。

          3 屋面防水層下設置的保溫層為多孔或纖維材料時,應采取排氣或隔潮措施。

      3.2.11 當甲類和乙類建筑入口大堂等高大空間采用全玻璃幕墻時,應符合下列規定:

          1 全玻璃幕墻中不滿足本標準傳熱系數限值的非中空玻璃的面積,不應超過同一立面透光面積的15%。

          2 同一立面中,除外門之外的透光面積加權計算的平均傳熱系數,應滿足本標準第3.2.1條或第3.2.2條的規定。

          3 按照本標準第3.3節的規定進行圍護結構熱工性能權衡判斷的甲類建筑,同一立面中,除外門之外的透光面積加權計算的平均傳熱系數,應不大于權衡判斷確定的透光部分傳熱系數。

      3.3 圍護結構熱工性能節能判斷

      3.3 圍護結構熱工性能節能判斷

      3.3.1 當建筑和建筑熱工設計滿足本標準第3章的強制性條文的各項規定時,應填寫和提交附錄B.2的直接判定文件進行節能判斷。當甲類建筑圍護結構的設計不滿足本標準第3.1.7條、第3.1.8條和第3.2.1條的規定時,應通過圍護結構熱工性能權衡判斷計算,判定建筑設計是否符合本標準規定的節能要求。

      3.3.2 圍護結構熱工性能權衡判斷計算應采用參照建筑對比法,按下列步驟進行:

          1 采用統一的供暖、空調系統,計算設計建筑和參照建筑全年逐時冷負荷和熱負荷,分別得到設計建筑和參照建筑全年累計耗冷量QC和全年累計耗熱量QH

          2 采用統一的冷熱源系統,計算設計建筑和參照建筑的全年累計能源消耗量,同時將各類型能源消耗量統一折算成等價能耗數值,得到設計建筑暖通空調全年累計綜合能耗E設和參照建筑暖通空調全年累計綜合能耗E參。

          3 進行暖通空調綜合能耗值對比:

              1)E/E≤1時,判定為符合節能要求;

              2)E/E>1時,判定為不符合節能要求,并應調整建筑熱工參數重新計算,直至符合節能要求為止。

      3.3.3 甲類建筑進行權衡判斷時,設計建筑的圍護結構傳熱系數調整后的數值不應超過表3.3.3的最大值規定。

      3.3.4 參照建筑的形狀、大小、朝向、內部的空間劃分和使用功能應與設計建筑完全一致,透光部位的面積比例和圍護結構的熱工性能參數取值應符合下列規定:

          1 設計建筑單一立面窗墻面積比ML>0.75時,參照建筑取ML=0.75。

          2 設計建筑屋面透光部位與屋面總面積之比MW>0.20時,參照建筑取MW=0.20。

          3 設計建筑的ML≤0.75,MW≤0.20時,參照建筑ML和MW取值與設計建筑一致。

          4 參照建筑外圍護結構的熱工性能參數應按本標準第3.2.1條的限值規定取值,其中透光部位的太陽得熱系數SHGC未作規定時,SHGC取值應與設計建筑一致。

      3.3.5 建筑圍護結構熱工性能權衡判斷應采用經過鑒定的專用模擬計算軟件,軟件應符合本標準附錄B.3的各項規定。

      4四 供暖、通風和空氣調節節能設計

      4.1 一般規定

      4.1 一般規定

      4.1.1 供暖、空調的熱源和冷源應根據建筑物規模、用途,建設地點的能源條件、結構、價格,以及國家和北京地區節能減排和環保政策的相關規定等,按下列原則通過綜合論證確定:

          1 有可供利用的廢熱或工業余熱的區域,熱源宜采用廢熱或工業余熱。當廢熱或工業余熱的溫度較高、經技術經濟論證合理時,冷源宜采用吸收式冷水機組。

          2 在技術經濟合理的情況下,冷熱源宜利用地熱能、太陽能、風能等可再生能源。當采用可再生能源受到氣候等原因的限制無法保證時,應設置輔助冷熱源。

          3 不具備本條第1、2款的條件,但有城市或區域熱網時,集中式供暖空調系統的熱源宜優先采用城市或區域熱網。

          4 不具備本條第1、2款的條件,城市燃氣供應充足,且建筑的電力負荷、熱負荷和冷負荷能較好匹配,能充分發揮冷、熱、電聯產系統的能源綜合利用效率并技術經濟比較合理時,宜采用分布式燃氣冷熱電三聯供系統。

          5 不具備本條第1、2、4款的條件,但城市電網夏季供電充足時,空調系統的冷源應優先采用電動壓縮式機組。

          6 不具備本條第1~5款的條件,但城市燃氣供應充足時,可采用燃氣鍋爐、燃氣熱水機供熱或燃氣吸收式冷(溫)水機組供冷、供熱。

          7 不具備本條第1~6款條件,且環保等允許時,可采用燃煤鍋爐、燃油鍋爐供熱,蒸汽吸收式冷水機組或燃油吸收式冷(溫)水機組供冷、供熱。

          8 全年進行空氣調節,且各房間或區域負荷特性相差較大,需要長時間地向建筑物同時供熱和供冷,經技術經濟比較合理時,宜采用水環熱泵空調系統供冷、供熱。

          9 執行分時電價、峰谷電價差較大,經技術經濟比較,采用低谷電價能夠明顯起到對電網“削峰填谷”和節省運行費用時,宜采用蓄冷系統供冷。

          10 經技術經濟比較合理時,中、小型建筑可采用空氣源熱泵或土壤源地源熱泵系統供冷、供熱。

          11 下列情況可采用地表水或地下水地源熱泵系統供冷、供熱:

              1)有天然地表水等資源可供利用;

              2)有可利用的淺層地下水時,應能保證100%回灌,并且應得到相關主管部門的批準。

          12 具有多種能源且經技術經濟比較合理時,可采用復合式能源供冷、供熱。

      4.1.2 公共建筑的供暖、通風、空調方式,應根據北京地區氣候特點,建筑物的用途、規模、使用特點、負荷變化情況、參數要求等綜合因素,通過技術經濟綜合分析確定。其選用原則應符合現行國家標準《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB 50736的相關規定。

      4.1.3 施工圖設計階段必須按下列規定進行供暖或空調系統的負荷計算:

          1 供暖系統,對每個供暖房間或區域進行冬季熱負荷計算;

          2 集中空氣調節系統,對每個空調房間或區域進行冬季熱負荷和夏季逐時冷負荷計算。

      4.1.4 下列參數應按現行國家標準《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB 50736及其他國家和北京市現行相關標準的規定執行。

          1 供暖、空調的室內空氣設計參數;

          2 供暖、通風、空氣調節的室外設計計算參數。

      4.1.5 發熱量較大、采用直流式機械通風(包括空氣通過降溫處理后的直流式通風)消除余熱的房間或區域,夏季室內計算溫度取值不宜過低,且應符合下列規定:

          1 在保證機電設備正常工作的前提下,機電設備用房夏季室內計算溫度取值不應低于室外通風計算溫度。

          2 廚房熱加工間采用直流式空調送風的區域,夏季室內計算溫度取值不宜低于室外通風計算溫度。

      4.1.6 采用局部性供暖或空調能滿足供暖、空調區域的環境要求時,不應采用全室性供暖或空調。建筑空間高度大于等于10m、且體積大于10000m3的高大空間,僅要求下部區域保持一定的溫濕度時,宜采用分層空調。

      4.1.7 管道和設備絕熱層的設置應符合下列規定:

          1 保溫層厚度應按現行國家標準《設備及管道絕熱設計導則》GB/T 8175中經濟厚度計算方法計算。

          2 保冷層厚度應按現行國家標準《設備及管道絕熱設計導則》GB/T 8175中經濟厚度和防止表面結露的保冷層厚度方法計算,并取大值。

          3 供冷和供熱共用時,絕熱層厚度應取本條1款和2款計算出的較大值。

          4 管道和設備絕熱層最小厚度或空調風管絕熱層最小熱阻可按本標準附錄C.4提供的數據確定。

          5 管道和支架之間,管道穿墻、穿樓板處應采取防止“熱橋”或“冷橋”的措施。

          6 采用非閉孔材料保溫時,外表面應設保護層;采用非閉孔材料保冷時,外表面應設隔汽層和保護層。

      4.2 熱源和冷源

      4.2 熱源和冷源

      4.2.1 除符合本條第1、2、4款的情況之一外,不得采用電直接加熱設備作為建筑物供暖、空調的主體熱源;除符合本條第3、4款的情況之一外,不得采用電直接加熱設備作為建筑物空氣加濕的熱源:

          1 無集中供暖和燃氣源,采用煤、油等燃料受到環保或消防嚴格限制,且無法采用熱泵供暖的建筑。

          2 以供冷為主、供暖負荷較小,當滿足下列條件時,夜間可利用低谷電進行蓄熱供暖:

              1)冬季電力供應充足;

              2)電鍋爐的裝機容量不超過夏季冷源用電(包括制冷機組和冷卻水泵)的裝機容量;

              3)電鍋爐不在用電高峰和平段時間啟用。

          3 無加濕用蒸汽源,且冬季必須保證相對濕度要求的建筑。

          4 利用可再生能源發電的建筑,且其發電量能夠滿足直接電熱供暖和/或電加濕的用電量需求。

      4.2.2 鍋爐名義工況下熱效率不應低于表4.2.2的限定值。

      4.2.3 采用鍋爐為熱源設備時,除廚房、洗衣、高溫消毒以及冬季空調加濕等必須采用蒸汽的熱負荷外,其余熱負荷應采用熱水鍋爐;當蒸汽熱負荷在總熱負荷中的比例大于70%,且總熱負荷≤1.4MW時,可采用蒸汽鍋爐。

      4.2.4 當采用空氣源熱泵機組作為冬季供暖設備時,機組在冬季設計工況下的運行性能系數COP不應低于下列數值:

          1 冷熱風機組:1.80;

          2 冷熱水機組(不包括循環水泵):2.00。

      4.2.5 選擇水冷電動壓縮式冷水機組機型時,宜按表4.2.5的制冷量范圍,經過性能和價格綜合比較后確定。

      4.2.6 電驅動蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組名義工況制冷性能系數COP應符合下列規定:

          1 單工況定頻機組不應低于表4.2.6規定的限值;

          2 水冷變頻離心式冷水機組不應低于表4.2.6中限值的0.93倍;

          3 水冷變頻螺桿式冷水機組不應低于表4.2.6中數值的0.95倍;

          4 冰蓄冷用雙工況離心機組,以及供冷和供熱雙工況水源熱泵離心機組不應低于表4.2.6中限值的0.90倍;

          5 風冷機組消耗功率應包括室外機風機消耗的功率;

          6 蒸發冷卻式機組計算制冷量時,機組消耗的功率應包括放熱側水泵和風機消耗的功率。

      4.2.7 單臺電驅動蒸汽壓縮循環冷水(熱泵)機組制冷綜合部分負荷性能系數IPLV應符合下列規定:

          1 定頻機組不應低于表4.2.7規定的限值;

          2 水冷變頻離心式冷水機組不應低于表4.2.7中水冷離心冷水機組限值的1.3倍;

          3 水冷變頻螺桿式冷水機組不應低于表中水冷螺桿式冷水機組限值的1.15倍;

          4 風冷式機組計算IPLV時,機組消耗的功率應包括散熱風機消耗的功率;

          5 蒸發冷卻式機組計算IPLV時,機組消耗的功率應包括放熱側水泵和風機消耗的電功率;

          6 應按公式(4.2.7)計算,并按公式中給出的檢測條件檢測。

       式中 A——100%負荷時的性能系數(W/W),冷卻水進水溫度30℃/冷凝器進氣干球溫度35℃;

               B——75%負荷時的性能系數(W,W),冷卻水進水溫度26℃/冷凝器進氣干球溫度31.5℃;

               C——50%負荷時的性能系數(W/W),冷卻水進水溫度23℃/冷凝器進氣干球溫度28℃;

               D——25%負荷時的性能系數(W/W),冷卻水進水溫度19℃/冷凝器進氣干球溫度24.5℃。

      4.2.8 名義制冷量大于7100W的電機驅動壓縮機單元式空調機、風管送風式和屋頂式空調機組的制冷能效比EER,應符合下列規定:

          1 機組名義工況EER不應低于表4.2.8規定的限值;

          2 機組消耗功率應包括送風機消耗的功率;

          3 風冷式機組消耗功率應包括室外機風機消耗的功率。

      4.2.9 設計采用分散式房間空調器時,應選擇符合下列規定的產品:

          1 名義工況的制冷能效指標不低于《房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》GB 12021.3規定的2級標準;

          2 規定條件下,轉速可控型房間空氣調節器單冷式的制冷季節能源消耗率和熱泵型的全年能源消耗率,不低于《轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》GB 21455規定的2級標準。

      4.2.10 多聯式空調(熱泵)機組名義工況的制冷綜合性能系數IPLV(C)不應低于表4.2.10規定的限值。

      4.2.11 多聯機空調系統設計應符合下列規定:

          1 室外機與室內機之間的最大高度差和制冷劑連接管最大配管長度應符合產品技術要求。

          2 除熱回收型和低環境溫度空氣源熱泵型多聯機系統外,制冷劑連接管等效長度應滿足對應制冷工況下滿負荷時的能效比EER不低于2.8,EER根據下式計算確定:

        式中 Kc——多聯機在連接管等效長度下的制冷量衰減系數,由多聯機系統生產企業的技術資料提供;

               CC——多聯機室外機的名義制冷量(kW);

               Pin,o——多聯機室外機在連接管等效長度下的輸入功率,可按室外機的名義輸入功率計算。

      4.2.12 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組,名義工況下制冷性能系數不應低于1.30(W/W),名義工況下供熱性能系數不應低于0.90(W/W)。

      4.2.13 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組的性能系數應按下式計算確定:

      式中 COPzr——直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組制冷或制熱性能系數(W/W);

               Q——機組名義工況時的制冷量或制熱量(kW);

               Qi——機組名義工況時制冷或制熱的熱消耗量(kW),按式(4.2.13-2)計算確定;

               A——機組制冷或制熱時消耗的電力(kW),可大致根據產品技術資料提供的數據確定;

               W——產品技術資料提供的燃氣消耗量(Nm3/h)或燃油消耗量(kg/h);

               q——產品技術資料提供的燃料消耗量對應的燃氣熱值(10/Nm3),或燃油熱值(kJ/kg)。

      4.2.14 采用冷卻塔釋熱的水冷式制冷機組時,應按本標準附錄C.1計算確定冷源系統綜合性能系數SCOP值,且不應低于表4.2.14規定的限值。

      4.2.15 電動壓縮式冷水機組的總裝機容量,應根據計算的空調系統冷負荷值直接選定,不應另作附加。

      4.2.16 電動壓縮式冷水機組電動機的供電方式應按下列原則選擇確定:

          1 當單臺電動機功率大于1200kW時,應選用高壓供電的機組;

          2 當單臺電動機功率大于900kW而小于等于1200kW時,宜選用高壓供電的機組;

          3 當單臺電動機功率大于650kW而小于等于900kW時,可選用高壓供電的機組。

      4.2.17 設計采用直燃式溴化鋰吸收式機組作為空調冷源和供熱熱源時,應符合下列規定:

          1 機組應考慮冷、熱負荷與機組供冷、供熱量的匹配,按下列原則選型:

              1)宜按滿足夏季冷負荷和冬季熱負荷的需求中的機型較小者選擇;

              2)按夏季冷負荷選型,但機組供熱能力不滿足冬季供熱負荷(同時作為生活熱水熱源時還包括生活熱水的熱負荷)要求時,可加大高壓發生器和燃燒器以增加供熱量,但其高壓發生器和燃燒器的最大供熱能力不應大于所選直燃式機組型號名義熱量的50%;

              3)按冬季供熱負荷選型,但機組供冷能力不滿足夏季供冷負荷要求時,宜采用電制冷設備作為輔助冷源。

          2 采用供冷(溫)及生活熱水三用型直燃機時,應滿足下列要求:

              1)應完全滿足冷(溫)水及生活熱水日負荷變化和季節負荷變化的要求;

              2)應能按冷(溫)水及生活熱水的負荷需求進行調節;

              3)當生活熱水負荷大、波動大或使用要求高時,應設置貯水裝置,如容積式換熱器、水箱等。如果仍不能滿足要求,應另設專用熱水機組供應生活熱水。

      4.2.18 集中空調系統的冷水(熱泵)機組臺數及單機制冷量(制熱量)選擇,應能適應空調負荷全年變化規律,滿足季節及部分負荷要求。機組不宜少于兩臺;當小型工程僅設一臺時,應選擇調節性能優良的機型,并應能滿足建筑最低負荷的要求。

      4.2.19 水冷式冷水機組冷卻水系統設計應符合下列規定:

          1 冷卻塔補水總管上應設置水流量計量裝置。

          2 應設置過濾器(除污器)和水處理裝置,采用水冷管殼式冷凝器的冷水機組宜設置自動在線清洗裝置。

          3 當設置冷卻水集水箱且必須設置在室內時,集水箱宜設置在冷卻塔的下一層,且冷卻塔布水器與集水箱設計水位之間的高差不應超過8m。

          4 冷卻塔應設置在空氣流通條件好的場所。

      4.2.20 間歇運行的開式冷卻塔的集水盤或下部設置的集水箱,其有效存水容積,應大于濕潤冷卻塔填料等部件所需水量及停泵時靠重力流入的管道內水容量之和。

      4.2.21 空氣源空調機組室外機的設置應符合下列規定:

          1 確保進風與排風通暢,在排出空氣與吸入空氣之間不發生明顯的氣流短路;

          2 避免受高溫、污濁氣流影響;

          3 噪聲和排熱符合周圍環境要求;

          4 便于對室外機的換熱器進行清掃。

      4.2.22 在技術經濟合理的前提下,可采取措施對制冷機組的冷凝熱進行回收利用。

      4.2.23 采用蒸汽為供熱、制冷的能源時,用汽設備產生的凝結水應回收利用;凝結水回收系統宜采用閉式系統。

      4.2.24 熱源和熱力站的節能設計,還應執行現行北京市地方標準《居住建筑節能設計標準》DB11/891的相關規定。

      4.2.25 地源熱泵系統設計應遵循《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB 50736的相關規定。

      4.2.26 當建筑物存在冬季需要供冷的內區,且設計了冬季供冷空調系統時,冬季應采用利用自然冷源供冷的技術措施,并滿足下列規定:

          1 除冬季采用熱回收冷水機組為內區供冷且全部回收了制冷機組的冷凝熱之外,同時符合下列條件的工程,應利用冷卻塔為風機盤管提供空調冷水:

              1)采用風機盤管加新風空調系統,且新風不能滿足供冷需求;

              2)風機盤管的冷源為水冷式冷水機組,且通過冷卻塔釋熱。

          2 舒適性空調采用全空氣系統時,新風比應符合本標準第4.4.7條3款的規定。

      4.2.27 建筑物冬季采用自然冷源供冷時,應符合下列規定:

          1 應充分利用室外新風作冷源。

          2 風機盤管加新風系統,能夠利用冷卻塔提供空調冷水的室外最高濕球溫度設計值不應低于5℃。冷卻塔供冷設計計算資料見本標準附錄C.2。

          3 采用水環熱泵系統時,應按內外區分別布置末端機組,設計工況下為外區供暖提供的內區余熱量不應小于內區可利用總余熱量的70%。

          4 冬季采用熱回收冷水機組為內區供冷時,應全部回收制冷機組的冷凝熱,用于外區供暖和/或作為生活熱水熱源。

      4.3 供暖、空調冷熱水輸配系統

      4.3 供暖、空調冷熱水輸配系統

      4.3.1 集中供暖系統應采用熱水為熱媒。

      4.3.2 供暖、空調冷熱水設計參數應符合下列規定:

          1 散熱器供暖系統供水溫度不應超過85℃,供回水溫差不宜小于20℃。

          2 地面輻射供暖系統供水溫度不應超過60℃,采用熱泵提供熱水時供水溫度不宜超過45℃。

          3 采用冷水機組直接供冷時,空調冷水供水溫度不宜低于5℃,空調冷水供回水溫差不應小于5℃;經技術經濟比較合理時,可適當增大供回水溫差。

          4 采用市政熱力或鍋爐供應的一次熱源通過換熱器加熱的二次空調熱水,供水溫度宜采用50℃~60℃;空調熱水的供回水溫差不宜小于15℃。

          5 采用直燃式冷(溫)水機組、空氣源熱泵、地源熱泵等作為熱源時,空調熱水供回水溫度和溫差應按設備要求和具體情況確定,并應使設備具有較高的供熱性能系數。

          6 采用其他系統時,冷熱水參數應符合現行《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB 50736的相關規定。

      4.3.3 供暖、空調冷熱水系統應采用閉式循環系統。

      4.3.4 集中空調和供暖水管道制式和系統類型的選擇確定和設計,應符合現行國家標準《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB 50736和北京市地方標準《居住建筑節能設計標準》DB11/891的相關規定。

      4.3.5 除空調熱水和空調冷水系統的流量和管網阻力特性及水泵工作特性相吻合的情況外,兩管制空調水系統應分別設置冷水和熱水循環泵。

      4.3.6 采用集中供暖和集中空調系統,選配水系統的循環水泵時,應計算供暖系統耗電輸熱比EHR-h和空調冷熱水系統耗電輸冷(熱)比EC(H)R-a。EHR-h或EC(H)R-a值應符合下式規定:

      式中 G——每臺運行水泵的設計流量(m3/h);

               H——每臺運行水泵對應的設計揚程(mH2O);

               ηb——每臺運行水泵對應的設計工作點的效率,根據水泵生產企業提供的數據取值,當無資料時可按水泵流量近似取值:G≤60m3/h時取0.63,60m3/h<G≤200m3/h時取0.69,G>200m3/h時取0.71;

               Q——設計熱負荷或冷負荷(kW);

               △T—規定的供回水溫差,按表4.3.6-1取值(℃);

               A——與水泵流量有關的計算系數,按表4.3.6-2取值;

               B——與機房和用戶的水阻力有關的計算系數,按表4.3.6-3取值;

               α——與∑L有關的計算系數,按表4.3.6-4取值;

               ∑L——管網供回水管總長度(m),如下確定:

              1)供暖系統從熱力站出口計算至末端散熱器或地面輻射供暖分集水器;

              2)空調冷熱水系統從冷熱源機房出口計算至系統最遠末端空調設備,當末端為風機盤管時管道長度減去100m。

       

      4.3.7 集中空調、供暖冷熱水系統應按流量調節的原則配置循環水泵:

          1 下列情況應采用變速運行的水泵:

              1)冷水機組變流量運行的一級泵系統,其空調冷水循環泵;

              2)空調冷水二級泵或多級泵系統,其二級泵等負荷側各級循環泵;

              3)燃氣鍋爐直接供熱水采用二級泵系統時,輸配系統為變流量運行的二級循環泵;

              4)通過設置換熱器間接供冷或供熱的空調水系統,二次側循環水泵:

              5)通過設置換熱器間接供熱的供暖系統,輸配系統為變流量運行時的二次側循環水泵。

          2 輸配系統為定流量運行的散熱器供暖系統,宜能夠分階段改變系統流量,可采取以下措施:

              1)設置雙速或變速泵;

              2)設置兩臺或多臺水泵并聯運行。

      4.3.8 閉式空調、供暖冷熱水系統宜優先采用高位膨脹水箱定壓。系統的膨脹水量應回收。

      4.3.9 集中空調和供暖冷熱水系統,應通過管路布置和選擇管徑減少并聯環路之間壓力損失的相對差額。當設計工況并聯環路之間壓力損失的相對差額計算值超過15%時,應采

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