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节能设计专篇.docx

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节能设计专篇.docx

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节能设计专篇
编制
审核
审批
©
中国中铁股份有限公司
中国中铁
高明西江新城第一项目经理部
2014年7月
节能设计专篇
设计依据
《公共建筑节能依据标准》(GB50189-2005)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
本地区节能规范和计划要求
公共建筑通过增强建筑围护结构保温和隔热性能和提高采暖,空调设备能效率比的节能措施,保证在相同的热舒适及室内热湿环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,采暖,通风,空调,照明的总耗能应减少50%。
《公共建筑节能设计标准》-4的规定,具体参见下表:
围护结构传热系数和遮阳系数限值
围护结构部位
传热系数限值K
[W/()]
屋顶

外墙(包括非透明幕墙)

外窗(包括透明幕墙)
传热系数限值K
[(W/()]
遮阳系数SC
(东、南、西/北向)
单一朝向外窗
(包括透明幕墙)





/—









3•外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107)规定的4级,透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225)规定的4级。
建筑部分
设计原则
(1)合理设计建筑体型和剖面,使建筑达到合理的体型系数。
2)提高建筑围护结构的保温隔热性能,采用有高效保温材料组成的墙体
与屋面,架空层,以及密封保温隔热性能好的门窗。
(3)采用有效的遮阳措施,降低夏季制冷负荷;
(4)过渡季节充分利用自然通风的自然能,达到节能环保要求
建筑节能设计汇总表
围护结构部位
传热系数限值
[(W/()]
节能设计平均传热系数
K[(W/()]
保温材料、构造做法图集索引及编号
备注
屋顶


见下文屋面构造做法
取冬/夏较大值
外墙
(含不透明幕
墙)



见下文外墙(不透明部分)构造做法
同上



见下文外墙(不透明部分)构造做法
同上



见下文外墙(不透明部分)构造做法
同上
西


见下文外墙(不透明部分)构造做法
同上
外墙(含透明幕墙)
传热系数限值[(W/(M2.
K)]
遮阳系数限值
SC
平均窗墙面积比
节能设计平均传热系数K[(W/()
]
遮阳实际系数SC实际值
保温材料、构造做法图集索引及编号
注备

偏东30至偏西
30





见下文外窗(透明部分)构造做法
厂家提供玻璃热工参数

偏东60至偏西
60





见下文外窗(透明部分)构造做法
同上

偏南60至偏北
30





见下文外窗(透明部分)构造做法
同上
西
偏南60至偏北
30





见下文外窗(透明部分)构造做法
同上
工程设计采取的节能措施
(1)屋面保温隔热措施
采用挤塑聚苯板保温体系,具体做法如下:
-10mm厚缸砖面层,纯水泥浆擦缝
-25mm厚1:3水泥砂浆找平层
-150mm厚轻集料混凝土
-40mm厚挤塑聚苯板保温层
-
-20mm厚1:3水泥砂浆找平
-120mm厚现浇钢筋混凝土屋面板注:屋面天沟及屋顶女儿墙也应做挤塑聚苯板保温层。
(2)外墙保温隔热措施本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,不透明部分墙体为蒸压加气混凝土砌块填充墙,外部为3mm厚白色铝单板幕墙,空腔内采用防火保温岩棉保温体系;透明部分为8mm+12mmA+6mmLOW-E钢化中空玻璃幕墙。具体做法如下:
不透明部分
-3mm厚白色铝单板
-50mm厚保温岩棉
-框架结构、填充墙砌体
透明部分
-8mm+12mmA+6mmLOW-E钢化中空玻璃
-钢筋混凝土梁
门窗保温隔热措施
+12A+6mnmLOW-E钢化中空玻璃;门扇玻璃选用8mm钢化单片玻璃。
窗框选用:断热型材铝合金单框。
:不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107)规定的4级。
:不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225)
规定的3级。

采用挤塑聚苯板保温体系,具体做法如下:
-150厚轻集料混凝土
-120厚现浇钢筋混凝土楼板
-40厚挤塑聚苯板保温层
-3厚聚合物砂浆
-涂料
给排水节能
利用低流量装置和智能控制系统,对卫生间、盥洗室、淋浴等设施用节水设计。
所有卫生洁具均选用节水型产品。
电气节能
1•在变电所低压侧考虑无功率补偿,补偿后功率应数低压侧COS=,变
%,满足变压器经济运行条件。
2•楼宇自动管理系统:在楼内设一套楼宇自动管理系统(BMS),以控制大楼的空调、水泵、电梯等动力设备及照明。
使楼内的工作人员有一个更加舒适的工作及生活环境。通过合理的调节,使各种电器设备更加经济的运行,以节省能源。
、按需用部位分别提供照明等措施,有效避免过度使用和浪费。
照明采用低耗高效能源,光源均采用节能灯头;
地下室采用直管型荧光灯(T5管配电子镇流器);
电梯厅采用筒灯,
楼梯间采用吸顶灯,
办公室采用格栅型灯具(光源采用直管型T5配电子镇流器)。
在保证照度的情况下避免人员受眩光影响,更重要的是节省电能。
暖通节能

本工程比赛场,训练场及观众大厅采用电制冷风冷冷热水机组作为集中式中央空调主机方式,办公用房,商业用房等采用变制冷剂流量多联分体式空调系统,采用热泵型机组,冬季可开启。
采用电制冷风冷冷热水机的优点:
比赛场,训练场及观众大厅采用电制冷风冷冷热水机组,电制冷风冷冷热水机组是以空气为冷热源辅以电制冷,以水位供冷热介质的中央空调机组,作为冷热源兼用型一体化设备,省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉相应管道系统等庞大的附属设备和附件。
电制冷风冷冷热水机组从空气中提取能量,消耗少量电能,就可实现冷暖,最大限度的节约一次性能源,机组运行时无任何排放及污染,绿色环保。在空气源制冷量不能满足室内冷量的情况下,可以开启电制冷,更灵活。风冷机组在运行方面,不需设置专门的运行人员,而且能量调节十分方便,尤其在非满负荷运行的情况下,其节能效果十分明显。
采用变制冷剂流量多联分体式空调系统的优点:
空气室外机分层布置均布置在室内机同层通过设计尽可能地减少因冷媒管道长度引起的系统效率衰减
变制冷剂流量空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停而造成的能量损失。在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比SEER相对于传统空调系统有很大提高。采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备有较大节能,能避免对其他用电设备和电网的冲击。
变制冷剂流量空调系统利用压缩机高频运行的方式系统调节容量,能有效调节室温与设定温度的差异,使室温波动变小,可改善室内的舒适程度。室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声,极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声。由于变制冷剂流量空调系统比冷水机组的蒸发温度高3°C左右,COP值约提高10。变制冷剂流量空调系统结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,不需要专门的设备间和管道层,可降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率。室内机的多元化可实现各个房间或区域的独立控制。热回收变制冷剂流量空调系统能在冬季和过渡季节向需要同时供冷和供热的建筑物提供冷、热源,将制冷系统的冷凝负荷和蒸发负荷同时利用,提高能源利用效率。
新风和排风:
新风和排风采用全热交换器换热与回收排风中的能量,全热交换器均独立设置。