DB32/T 4019-2021 江苏省民用建筑能耗计算标准.pdf

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标准编号:DB32/T 4019-2021
文件类型:.pdf
资源大小:2.3 M
标准类别:建筑标准
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DB32/T 4019-2021标准规范下载简介

DB32/T 4019-2021 江苏省民用建筑能耗计算标准.pdf简介:

DB32/T 4019-2021 是江苏省地方标准,全称为《江苏省民用建筑能耗计算标准》。这份标准主要针对江苏省内的民用建筑设计、建设和使用过程中,对能源消耗的计算和评估提供了具体的方法和规范。它涵盖了建筑物的节能设计、能源利用效率、能效标识、以及建筑运行阶段的能耗计算等方面,旨在推动江苏省民用建筑的绿色节能减排,提高能源利用效率,以实现可持续发展。

该标准可能包括了建筑的保温隔热性能、建筑设备能效、照明和空调系统效率、水资源管理等多个方面的评估指标,并可能给出了相应的计算公式和计算步骤,以帮助相关从业人员进行准确的能耗评估和管理。通过遵循此标准,可以确保民用建筑在设计和运营过程中符合节能和环保的要求。

由于这是一份技术标准,具体内容可能会随着科技发展和节能政策的更新而调整,因此在使用时需要查阅最新版本。

DB32/T 4019-2021 江苏省民用建筑能耗计算标准.pdf部分内容预览:

本标准规定了基本规定、建筑耗冷耗热量全年动态模拟、建筑能耗全年动态模拟、建筑能耗计算 结果报告等相关内容。 本标准适用于江苏省范围内的民用建筑能耗的计算.主要用于建筑设计阶段的能耗计算

期的引用文件,仅所注日期的版本 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T34913 民用建筑能耗分类及表示方法 GB 50189 公共建筑节能设计标准 GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

下列术语和定义适用于本文件。

建筑能耗buildingenergymodel 为进行建筑全年运行能耗计算而建立的《分布式电源并网继电保护技术规范 GB/T33982-2017》,包括建筑的几何、围护结构热工性能参数、暖 通空调系统和性能参数、照明和其它设备系统性能参数、运行时刻表等。 3.2 建筑能耗动态模拟dynamicsimulation 采用合适的软件,对建筑能耗进行随时间动态变化的计算和分析。 务平 3.3 热区thermal zone 在进行建筑能耗计算时划分的空间区域,同一热区有同样的室内温度控制水平及变化规律

相关标准中涉及的建筑环境与节能指标的规定 4.2民用建筑能耗计算应采用动态模拟法。 4.3民用建筑能耗计算设定应根据设计文件确定,建筑及场地条件设定应根据现状或规划设计图 确定,并应以较不利条件为准。 4.4制专项报告,报告应包括下列内容: 4.4.1 民用建筑能耗计算应编工程概况:项目名称、项目地点、建筑规模、建筑功能等基本信息; 4.4.2 计算依据:有关标准规范的具体条款要求; 4.4.3 计算软件:软件名称、版本号等; 4.4.4 计算设定:能耗、气象参数、计算条件等: 4.4.5 计算结果

5建筑耗冷耗热量全年动态模拟

5.1.1建筑耗冷耗热量全年动态模拟计算应选用符合要求的建筑能耗模拟软件进行,模拟计算过程应 包括选取气象参数、建立几何、划分热区、设置围护结构参数、设置室内发热量参数、设置室内人 员在室参数、设置暖通空调系统参数、设置照明系统参数和其它用能设备参数、设置运行时刻表等环节。 5.1.2不同能源种类之间的转换宜按现行国家标准《民用建筑能耗分类及表示方法》GB/T34913中 规定的供电煤耗法换算系数确定

5.2.1建筑能耗模拟软件应符合下列规定

a)应能计算全年8760小时逐时负荷及建筑能耗; b)应能反映建筑外围护结构热稳定性的影响; d)应能考虑建筑自身及建筑内其它物体蓄热性的影响; 然 e)应能设定动态变化的建筑运行状态,包括室内人员数量、照明功率、设备功率、室内设定温度、新 )应能选择或设定冷热源、风机、水泵等暖通空调系统组件的且能选择或设定它们的部分负荷运 行效率曲线; g)应能输出建筑室内温度波动变化情况; h)应能输出一年内建筑未满足室温设定要求的时间和时长。

5.3.1建筑耗冷耗热量全年动态模拟采用的气象参数应包含逐时数据。 5.3.2 气象数据选取宜符合《建筑节能气象参数标准》(JGJ/T346)或《申国建筑热环境分析专用气 象数据集》的规定。对于江苏省内暂无明确符合要求的气象数据的地区,应选用与该地区气象条件最为 接近的地区的气象数据进行能耗计算,具体可参照表1选取

江苏省建筑能耗动态模拟气象参数选取参考城

5.4集合与热区划分

5.4.1 建筑的几何应与设计文件保持一致。 5. 4. 2 满足如下情况的若干个建筑空间可被划分为同一个热区: a)这些空间的使用功能相似; b)这些空间的外部得热情况相似:

5.4.1建筑的几何应与设计文件保持一致。

a)这些空间的使用功能相似; b)这些空间的外部得热情况相似:

这些空间的内部得热情况相似: d)这些空间具有相同的暖通空调系统且室内温度和运行规律设定均相同。 5.4.3对于住宅,每套住宅单元应被划分为至少一个独立的热区

这些空间的内部得热情况相似

5.4.3对于住宅,每套住宅单元应被划分为至少一个独立的热区。

建筑立面上宽度小于0.5m或突出长度小于0.2m的构件可忽略;圆弧形外墙或屋面可采用内接多个 平面的方式近似;外墙上小的弧形转角可按直角处理;对能耗不产生影响的女儿墙可忽略 b)同一个热区的同一面外墙上的多个窗户,如果热工性能相同,可合并建模,合并前后窗户总面积应 相等。 c)当4层及4层以上的建筑除底层和顶层以外的楼层的平面布置相同且无竖向温度差异时,可将这些 楼层简化成相同的标准层,对标准层建模时应尽量以中间楼层为依据。 5.4.5当建筑周边其他物体(建筑、构筑物、地形、植被等)可能对被分析建筑产生明显遮挡效果并 影响其能耗时,应将其影响考虑进几何中。 5.4.6 如果几何重建筑的墙体没有实际厚度且其对建筑能耗的影响通过相关参数设置已可以正 确反映,则可将该墙体建模成沿其中心线的一个面。 5.4.7 对于建筑里属于同一个热区的内隔墙及其它较大的蓄热体,可在该热区里建立一个具有相同蓄

5.5.2当围护结构由多层构造组成时,应按照以下两种方式之一进行设置:

,根据设计文件中遮阳的设计进行建模并设置相关参数。 b)不对遮阳进行单独建模,但预先计算遮阳对外窗的影响,将影响等效为外窗综合遮阳系数并设置在 外窗上。

5.5.5对于围护结构上的门按如下规则处理

a)当门含有玻璃时,应将门分为实体和玻璃两部分进行建模和参数设置。 )对于旋转门,可将其等效为具有相同门洞口面积的平面门。 5.5.6当围护结构存在冷热桥且对能耗有明显影响时,应在能耗计算中予以考虑, 5.5.7通过围护结构的空气渗透量应根据围护结构的材料、构造、施工水平等因素,结合建筑在运行 中围护结构内外压力差水平,进行合理的设置

6建筑能耗全年动态模拟

1.1建筑能耗包括暖通空调系统能耗、照明能耗、电梯能耗、办公设备能耗、家用电器能耗 1.2建筑、暖通空调、照明等设备系统的运行时刻表和功率密度设定应符合本标准附录A的

.5公共建筑的冷热源、输配系统能耗计算应

)当冷源为水冷或风冷冷水机组、地源热泵系统、单元式空调机组、多联式空调(热泵)机组、风管 送风式空调(热泵)机组时,其效率应根据不同负荷时的性能系数确定; 当冷源为区域集申冷源时,其能效值(满负荷和部分负荷能效值)应按现行国家标准《公共建筑节 能设计标准》GR50189规定限值计算,

c)当热源为风冷热泵、地源热泵时,其效率应根据不同负荷时的性能系数确定; d)当热源为集中供热燃煤锅炉或燃气锅炉时,其效率应根据设计工况确定; e)当冷热水输配系统为一级泵/二级泵时,其性能参数应根据供暖水输送系统的耗电输热 热水系统的耗电输冷(热)比确定 f)当风处理和输送系统是全空气系统、风机盘管+新风系统时,其耗功率应按5.2.9的规

当设计系统采用蓄能系统时,设计系统的热冷源、 行计算; 当设计系统采用热回收技术和利用自然冷源等节能措施时,设计系统的热冷源、输配和末端能 按实际设计方案计算能耗。

6.2.7供暖空调系统的能耗计算应符合下列规

a)电制冷冷水机组用电量应根据满负荷制冷性能系数和部分负荷效率曲线进行计算; b)单元机组用电量应根据设备性能系数进行计算; c)多联机组用电量应根据满负荷设备性能系数进行计算; d)冷却水系统的水泵扬程、流量及冷却塔风机电量应按性能曲线进行计算;水泵效率应按水泵设计工 况进行计算。

6.2.8进行供暖空调水输送系统能耗计算时,系统的水泵设计功耗应在按下列公式计算出的结果的基

6.2.8进行供暖空调水输送系统能耗计算时,系统的水泵设计功耗应在按下列公式计算出的结果的基

你准信息服, E,=EHR×Q 式中:E一 系统的水泵电功率(kW) Q—一建筑的设计热负荷; EHR——供暖空调循环水泵耗电输热比。

E,= EHR×Q 式中:E一一系统的水泵电功率(kW) Q一一建筑的设计热负荷; EHR 一供暖空调循环水泵耗电输热比,

6.2.9进行空气处理系统能耗计算时,设备参数的设置应符合下列规定:

总新风送风量的比例最小限值可取0;新风总送风量不小于40000m3/h时,最小限值可取0.25; 未设置集中新风系统的房间,在设置新风换气机的人员所需新风量与总人员所需新风量的比例时 当人员所需最小总新风量小于40000m3/h时,最小限值可取0:当人员所需最小总新风量不小于

40000m3/h时,最小限值可取0.25。

式中,W一一送风系统耗功率(W); Esup一一送风系统耗电量(kWh); Wsa./一送风系统单位风量耗功率[W/(m/h)]; Vt./一一新风风量、空调机组送风量或风机盘管送风量,风机盘管时按中档风量(m3/h): Ps一一新风机组、空调机组或风机盘管的全压(Pa); c一一电机及传动效率,风机盘管时取0.85; Ⅱr.一一风机效率,风机盘管时取0.78; ts.一一新风机组、空调机组或风机盘管年运行小时数(h); Fs一一新风机组、空调机组或风机盘管的同时使用系数。 变风量风机的耗功率应根据其性能曲线进行计算,最小送风量可设置为最大送风量的20%,且 时满足其他要求。降低到最小送风量后GB∕T 39078.1-2020 自动扶梯和自动人行道安全要求 第1部分:基本安全要求,如负荷继续下降,则风机能耗固定。 2.10用于车库通风、厨房通风、设备间通风的耗功率和通风系统耗电量可按下列公式计算:

变风量风机的耗功率应根据其性能曲线进行计算,最小送风量可设置为最大送风量的20%,且应同 时满足其他要求。降低到最小送风量后,如负荷继续下降,则风机能耗固定。 5.2.10用于车库通风、厨房通风、设备间通风的耗功率和通风系统耗电量可按下列公式计算:

E.一通风系统风机的同时使用系数

5.3照明和其他设备系经

6.3.1照明系统能耗计算应符合下列规定:

)以下几种类型照明可不计入照明能耗:观演建筑里 美不馆的展宽照明 科研医疗等专用照明、标志照明、应急照明 车库照明和建筑表面的泛光照明等应计入照明能耗: 照明系统能耗应考虑包含灯泡、镇流器及其它附属部件在内的总值。 6.3.2照明功率密度和照明系统耗电量可按下式计算:

《高保湿家用电冰箱保湿性能要求及试验方法 CAS205-2011》LPD,= EV n,×U,×K,

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