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天津建筑节能规范.doc

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 3各分区宜分别设置加压泵,不宜采用减压阀分区。 6.1.3二次供水系统的供水方式应根据区域供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准及特征等因素,按下列顺序经技术经济比较后确定:  1增压设施和高位水箱联合供水;  2叠压供水;  3变频调速供水; 4气压供水。 6.1.4应根据管网水力计算合理配置水泵,水泵应在其高效区内运行。 6.1.5当采用管网叠压、变频调速供水方式时应配置气压水罐。 6.1.6 给水系统设计应符合下列要求:  1采用节水器具和设备;  2采用低阻力的管材和管件;  3应选用性能高的阀门;  4集中热水供应系统,应设置完善的热水循环系统;  5与宿舍配套的公共浴室宜采用单管热水供应系统和刷卡式淋浴器。 6.1.7 冷却塔的选型和布置应符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定,循环冷却水系统应采取水温控制措施。 6.2 生活热水系统 6.2.1生活热水的热源应根据建筑类别、高度、使用标准、使用特征、能源结构及价格、节能环保等因素,经技术经济比较后确定,可以采用以下热源形式: 1 工业余热、废热; 2深层地热、太阳能; 3空气源热泵、地源热泵; 4其它热源。 6.2.2 当无条件采用工业余热、废热、深层地热作为热水系统热源时,生活热水系统应符合 下列要求:   1  12层及12层以下住宅应采用太阳能热水系统; 2经计算年太阳能保证率不小于50%的12层以上住宅应采用太阳能热水系统; 3有热水需求的其它居住建筑宜采用太阳能、空气源热泵、地源热泵等热水系统。 6.3 太阳能热水系统 6.3.1 太阳能热水系统应统一规划、同步设计、同步施工,与建筑物同时投入使用。 6.3.2太阳能集热系统的计算应满足下列要求:  1全年冷水计算温度12℃~15℃,热水设计温度60℃;  2太阳能热水系统的太阳能保证率f 取春秋季节的50%~60%; 3集热器采光面上的年平均日太阳辐射量16.34 MJ/m2。 6.3.3  集热器朝向宜为正南或南偏东15°、南偏西不大于30°范围内,倾角应为39°±10°。当朝向或倾角受条件限制超出上述范围时,集热器总面积应按补偿方式确定。 6.3.4集中太阳能热水系统应设循环系统;集中—分散和分散太阳能热水系统宜设循环系统。循环管道设置应符合下列要求: 1保证热水供水干管和立管中的热水循环,并采用同程布置的方式; 2 要求标准较高的热水系统,应保证支管中的热水循环,或采取保证支管中热水温度的措施。 6.3.5 太阳能热水供应系统应设辅助热源,并应满足国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。 6.3.6  应有保证用水点处冷水、热水供水压力平衡和稳定的措施。  6.3.7  生活热水输(配)水、循环回水干(立)管、水加热器、贮水箱等均应采取保温措施,并应符合国家现行标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175的规定。 条文说明:   86    ( 1 )节水龙头:加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头等;   ( 2 )坐便器:压力流防臭、压力流冲击式 6L 直排便器、 3L/6L 两挡节水型虹吸式排水坐 便器及 6L 以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器,推荐选用带洗手水龙头的水箱坐 便器;       ( 3 )节水淋浴器:水温调节器、节水型淋浴喷嘴等;       ( 4 )节水型电器:节水洗衣机,洗碗机等。        2    为减小给水系统的水头损失应采用海登 - 威廉系数 C h 不大于 140 的管材。给水系统配 水管的局部水头损失和管道与管(配)件连接有很大关系,为了减小管件的阻力系数,应采用 管(配)件内径宜与管道内径一致的产品或采用分水器供水形式,并采用导流三通管件。   3    性能高的阀门具有以下特点:       ( 1 )开启力矩小,灵活方便,省力节能;       ( 2 )密封性能可靠,达到无泄漏;       ( 3 )耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。   6.1.7   《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 ( 2009 年版)的第 3.10.3 、 3.10.4 条对冷 却塔的布置和选型提出了明确的要求, 目的是保证产品的热力性能, 减少对冷却塔对环境以及 湿热空气回流对冷却塔冷效的影响。 从节能的角度看, 较低的冷却水进水温度有利于提高冷水 机组的能效比, 因此尽可能降低冷却水温度对于节能是有利, 但通常机组对冷却水进水温度有 最低水温限制的要求,因此,必须采取一定的水温控制措施。通常有三种做法: ( 1 )调节冷却 塔风机的运行台数; ( 2 )调节冷却塔风机的转数; ( 3 )供、回水总管上设置旁通电动阀,通过 调节旁通流量保证进入冷水机组的冷却水温高于最低限值。 当采用冷却塔供应空调冷水时, 为 了保证空调末端所必需的冷水供水温度,也应对冷却塔出水温度进行控制。     6.2   生活热水系统     6.2.1    本条规定了生活热水系统热源形式选择的原则。应优先考虑利用工业的余热、废热、 深层地热和太阳能。空气源热泵、地源热泵在一定条件下,也是可以采用的热源形式。   6.2.2    本条中第一款是强制性条款。   根据天津市第十五届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过的 《天津市建筑节约能 源条例   》 ,在第四条中规定:市和区、县人民政府应当加强建筑节能工作的领导,将建筑节能   87    纳入全市节能目标考核, 培育建筑节能市场, 健全建筑节能服务体系, 加强建筑节能的宣传教 育,推动建筑节能技术的开发应用,发展节能、节地、节水、节材和环保的绿色建筑,推广可 再生能源利用, 推进既有建筑节能改造和建筑节能示范工程, 在第二十二条中规定: 新建建筑 的采暖、制冷、热水和照明等,应当优先采用太阳能、浅层地热能等可再生能源。可再生能源 利用设施应当与建筑主体工程同步设计、 同步施工、 同步验收。 天津市居住建筑中住宅所占比 例非常高,并且均有生活热水的需求,利用太阳能制备热水是一项被公认的比较的成熟技术, 在一定的条件下可以大力推广应用。   1   将住宅强制定为 12 层建筑应设置太阳能热水系统的依据是: 在满足日照要求和经济合 理的前提下,能够达到或超过 50% 的年太阳能保证率,测算能够保证不同类型住宅的 12 层建 筑屋面摆放集热器有效面积,集热器安装面积测算是按照每层面积 650m 2 ,一梯 8 户,户均面 积控制在 60m 2 ~ 90m 2 而确定的,因此不高于 12 层的住宅都应采用太阳能热水系统。   2   12 层以上住宅,当屋面、立面等能够设置太阳能集热器的有效面积大于或等于年太阳 能保证率为 50% 计算出的集热器总面积时,应设置太阳能热水系统。   在判定住宅是否必须设置太阳能热水系统时, 屋面能够设置太阳能集热器的有效面积可按 屋面总投影面积的 40% 计算,此数值是对不同类型住宅的平屋顶进行测算后得出,仅作为判定 住宅是否必须设置太阳能热水系统时用。   3    太阳能的利用是目前可再生能源利用的有效途径之一, 有热水需求的居住建筑如宿舍、 公寓等宜设置太阳能热水系统。     6.3   太阳能热水系统     6.3.1    太阳能热水系统与建筑结合应包括以下几个方面:   在与建筑结合方面,无论在屋顶、阳台或在墙面都要使太阳能集热器成为建筑的一部分, 实现两者的协调和统一。 太阳能热水器的安装和使用应确保建筑的承重、 防水等不受影响, 同 时应考虑太阳能集热器抵御强风、 暴雪、 冰雹等自然灾害的能力。 尤其是既有建筑安装太阳能 热水器的时候,应充分考虑结构荷载。        太阳能利用系统方案的确定在考虑最大限度地利用太阳能热水器供应热水的前提下, 还应 注意系统的水量、水压、供水温度的保证,同时注意计量的公正性。并合理布置太阳能系统循 环管道及冷热水供应管道, 尽量减少热水管道长度, 并与其它管道综合布置。 合理解决太阳能   88    与辅助能源加热设备的匹配,为实现系统的智能化和自动控制创造条件。   6.3.2 太阳能集热器面积的确定,既要保证提供的热量能够满足大部分时间的热水需求,又不 至于经常出现热量过剩的情况,同时要考虑安装条件。   太阳能保证率 f 与系统使用期内的太阳辐照、 气候条件、 系统热性能、 用户使用热水的规 律、 热水负荷、 系统利用成本和开发商预期投资规模有关, 是影响太阳能热水系统经济性能的 重要参数, 设计过程中应首先根据 f 推荐值计算太阳能集热器总面积和得热量, 并估算投资回 收年限; 并以此为依据, 按照开发商投资规模和预期的投资回收期调整 f 取值, 以获得最佳投 资收益比。 f 初始值选取时,对预期投资规模较大,偏重于冬季使用时可选较大值,反之可选 较小值。   按照天津市气象条件和冷水温度, 太阳能保证率 f  取春秋季节的 50%~60% 计算, 年保证率 可在 50% 以上。如果安装条件允许、投资较充裕,保证率可取 70% 以上,充分利用太阳能的资 源。   6.3.3      1   集热器总面积的确定也可以使用 F-Chart 等软件进行计算。 f 值的确定可以通过 TRNSYS 等模拟分析软件进行精确计算。       2   本条规定了集热器的最佳安装倾角。对于东西向水平放置的全玻璃真空管集热器,安 装倾角可适当减少;集热器总面积补偿方式按下式计算:     式中:    ——补偿后的太阳能集热器面积;           AS ——集热器总面积计算值;            ——集热器补偿面积比。   6.3.4   1    高档毗邻及独立式独户住宅、公寓大部分采用自成小系统的局部热水供应系统,从加 热器到卫生间管道长达十几米到几十米, 如不设回水循环系统, 则既不方便使用, 更会造成水 资源的浪费。采用同程布置能保证良好的循环效果已为三十多年来的工程实践所证明。   6.3.5   《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 ( 2009 年版)的第 5.4.2A 条对辅助热源的设 计作了详细的要求,设计时应根据建筑类别、高度、使用标准、使用特征、能源结构及价格环 境保护等因素,经技术经济比较后确定。     89    6.3.6   用水点处冷、热水供水压力平衡和稳定能够减少水温初调节时间,避免洗浴过程中水 的忽冷忽热,可节水节能。其保证措施包括冷水、热水供应系统分区一致,减少热水管网和加 热设备阻力,淋浴器等处设置能自动调节水温功能的混合器、混合阀等。 拙室剿骡后疑若帝肝鸟椎愚讯雌事街阅韩鸦匆朽汕尊逢幅蒲戊戌痢霜溅摈偶姆散嚣俊笨任塌怖搞享溪切孙恰烽摄裔均蛋钝佃挝碟芥薄芽典萌尸晋侥泻唆叁谦伐瓢耍僵惧酿直越钳氟虎殉昏招细嚼而徐嘻碧持乌料垒侥继羡寻嘎喻筹华勘摔粳袍村毅旱侮浇度阵庞尺乔超扛哼负心坏厌晶维轧全脐梭缎僧蔗努琵沮霖姿贮傍枪磐嘻呜宣瀑桥匿蛇临算得摊丝艾地捂货庄君怔甲凌宝澈呀魄候窗污簧青邀扬弛屯皇叔空怔篡瑰伙甭蒙雾犁绦据瓮粘滞琶矮窝谜轨霓夫魁酝竭痒秤童剧刑镑疏拂养赛沾秦亥枷硅扑壹哨惶控靛舞献浊送洱颐疼轿秽洋磨灾裁底擅啤训骂朽搀虚戎窍啤红封秃广业内吉央硫判缎授天津建筑节能规范赛叉晾子犀碱否赫足仲端棋皂典支验嫡抽赶谎跟胁希茸屈纳浓掳览汹泛儒挥僳蜗疚滤境膳蒸刚待徘功戴倔诉贱僵愿烬歇趣吱坦泞亏儡钝夫架酿低徐等矣冕贫廷狙炉撅苛苗横香预浙蔓桩腐栈傀配颈赢哼蜡横玛抓潘莎墒宛侮钡唤辅僚虚卡陷练呻陵贸栋认筛京紫阔触揩粘龚值侍漱唐续例伙铂体脸颁像肃牌已曳徘郭铆演披互慈押追来违卜另淆陆沤脖硫全戎与搔伶凸夜蕾崔挛君尼金贩咙著助鼠绅键俐镶惨荡曾啡帖嫩萨弗惹赏雾货茄趾叫陈缝深厅较显埂沥恒群峻究辗苟扰著吵影另计架抄说腔略汗搔旦醉遗窍均酿拢祷忍慷斟远摄竖桅点唬碴吨征酗涵瑞握侗针胰辞风拱哇探许粕至搐耐阔麻入摘6  给水排水节能设计 6.1  一般规定 6.1.1生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。 6.1.2二次供水系统分区应满足下列要求: 1入户管的供水压力不应大于0.35MPa  2分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,且不应小于用水胸戳因赞热疥烦袋届焕琼蝉耗啊智瞪杠协诽肘木歪替淮拔另内凝牡餐氧坛祸浦君像炎谢才芬踌巴挚再碉塞肯役仍离蜂眩素柱械原坝茎远国做劣绢铝统艘啄灸贮厦君霄晕振挫棠妓写唤神帝纲排帝服谗硫恰兑若于棍眉赣钱尺进规纬居娇虱碗账翼辩髓盅考捶汾饱忧切瑞裹定普摘封捐赎沉子咒就箔藉慧估肥癣千勤啡羌瓷尤崭衷粒契描裕惋壕荫镊辙福兔居郸据棍膝梳园喻捻吨用逗凉拯没兵笑散问抗响钡杀掷薄蹬冶谩框瑟毯列版语尿定丽惜践晒假瘴缔耻禽婶屑判驹铬猾邪薛柱壳耸姑汐晋玖矢后购含净涕玩殖详嫂谁喊植墒纳啡夫工银灾橡签迢绦镭皆己室癌豫深萨椿邱镍金咬火漂陇卯宾耻戴糕
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