DB13(J)185-2020 居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021年版).pdf

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标准编号:DB13(J)185-2020
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标准类别:建筑标准
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DB13(J)185-2020 标准规范下载简介

DB13(J)185-2020 居住建筑节能设计标准(节能75%)(2021年版).pdf简介:

DB13(J)185-2020《居住建筑节能设计标准(节能75%)》(2021年版)是一部关于中国河北省居住建筑的节能设计规范。该标准的全称为《河北省居住建筑节能设计标准》,致力于推动和规范河北省居住建筑的设计与建设,以实现75%的节能目标。标准涵盖了建筑设计、结构设计、暖通空调系统、照明、围护结构保温、节水等多个方面,旨在提高建筑的能源效率,减少对环境的影响,响应国家的节能和环保政策。2021年版可能包含最新的节能技术和标准要求,以适应不断发展的建筑科技和环保理念。

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3采用分散辅热且辅热热源位置应靠近用水点; 4 宜采用定时循环方式: 5 太阳能有效利用率不应小于40%。 6.3.5 太阳能热水系统设计应符合国家和河北省现行相关技术标 准的规定。 6.3.6采用户式燃气炉作为生活水热源,其热效率不应低于现行 国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及 能效等级》GB20665中规定的2级能效要求。 6.3.7以燃气作为生活热水热源时,应采用燃气热水锅炉直接制 备热水,其锅炉额定工况下热效率应符合本标准第5.2.1条的规 定。 6.3.8采用空气源热泵热水机组制备生活热水时,制热量大于 10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下,性能系数 (COP)不应低于表6.3.8的规定,并应有保证水质的有效措施。

热泵热水机性能参数(COP)(W/W

天然气支线管道建设项目站场控制设备自控:压力表技术规格书6.3.9°生活热水水加热设备的选择和设计应符合下列规定: 1 被加热水侧阻力不宜大于0.01MPa; 2 安装可靠、构造简单、操作维修方便; 3 热媒入口管应装自动温控装置。

6.3.9°生活热水水加热设备的选择和设计应符合下列规定: 1 被加热水侧阻力不宜大于0.01MPa; 2 安装可靠、构造简单、操作维修方便; 3 热媒入口管应装自动温控装置。

6.3.10集中生活热水加热器的设计供水温度不应高于60℃;集 中热水系统应在用水点处采用冷水、热水供水压力平衡和稳定的 措施。 6.3.11生活热水供回水管道、水加热器、储水箱(罐)等均应保 温。室外保温直理管道不应理设在冰冻线以上。 6.3.12集中生活热水系统应采用机械循环,保证干管、立管中的 热水循环。集中生活热水系统热水表后或户内热水器不循环的热 水供水支管,长度不宜超过8m。

7.1.1变电所的位置应靠近用电负荷中心,低压线路电缆供电半 径不宜超过250m。 电力变压器,并应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》GB20052的相关规定。 7.1.3变压器低压侧应设置集中无功补偿装置,补偿后变电所计 量点的功率因数不宜低于0.90。 7.1.4应合理选择变压器的容量和数量,合理分配单相负荷使各 变压器的三相负荷保持平衡。 7.1.5交 建筑电气设备应采用符合国家现行有关技术标准的高效、 节能环保、性能先进的电气产品,不应使用已被国家淘汰的产品。 十 7.2电能计量与管理 房城乡 每套住宅应设置电能表; 2 公用设施应设置用于能源管理的电能表。 7.2.2用于能源监测的电能表宜采用模数化导轨安装的直接接入 静止式交流有功电能表。

7.2.4设有能源监测系统的居住区,宜将能源监测系统接入社区 服务中心的综合管理平台。

7.3.1全装修居住建筑每户照明功率密度值应满足现行国家标准 《建筑照明设计标准》GB50034中的规定。 7.3.2全装修居住建筑选择家用电器时,宜采用达到中国能效标 识2级以上等级的节能产品。 7.3.3全装修居住建筑宜采用智能照明控制系统 7.3.4居住建筑采用的照明设备和家用电器的谐波含量,应符合 现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值》GB17625.1 规定的C类、A类和D类设备的谐波电流限值要求。 7.3.5居住建筑的楼梯间、走道、电梯厅、停车库等室内公共场 所的照明,应采用LED等高效照明装置(光源、灯具及附件), 并应能够根据不同区域、不同时段的照明需求进行节能控制。 7.3.6居住小区道路照明和观照明系统设计应采取节能灯具和节 能自动控制措施 7.3.7地下车库适当采用自然光照明,具有自然采光的区域,灯

具布置及控制方式应与采光设计相协同

7.3.8风机、水泵、电梯应选用高效节能型,采取有效的节能控 制措施。

7.3.9当一个楼栋单元两台及以上电梯集中排列时,应设置关联 或群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指

令时,自动转为节能运行模式的功能。 7.3.10电动汽车充电桩群(同一片区不少于10个充电桩)应具 备错峰充电、预约充电的功能,实现有序充电,以减小变压器容 量。

附录 A关于面积和体积的计算

A.0.1计算建筑面积(Ao),应按各层外墙外包线围成的平面面 积的总和计算。不包括阳台、不供暖地下室、不供暖半地下室、 不供暖设备(或储藏间)层的面积。 A.0.2外表面积(Fo),应按外墙面积、外门窗面积、屋面面积 (按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算)和下表面直接接触 室外空气的楼板(如直接接触室外空气的底层架空楼板)面积的 总和计算。外表面积中,不包括地面和不供暖公共空间隔墙及户 门的面积,包括不供暖公共空间的外墙面积。 A.0.3建筑体积(Vo),应按与计算建筑面积所对应的建筑物外 表面和底层表面所围成的体积计算。 A.0.4外墙面积,应按不同*向分别计算。*一*向的外墙面积 A.0.5外窗(包括阳台门)面积,应按不同*向和有、无阳台分 别计算,取洞口面积。 A.0.6闪面积,应取洞口面积。 K↑当**向有外凸部分时,应符合下列规定: 1)当凸出部分的长度(垂直于该*向的尺寸)小于或 等于1.5m时,该凸出部分的全部外墙面积应计入 该*向的外墙总面积; 2)当凸出部分的长度(垂直王该*向的尺寸)大王

1.5m时,该凸出部分应按各自实际*向计入各自 *向的外墙总面积。 2当**向有内凹部分时,应符合下列规定: 1)当凹入部分的宽度(平行于该*向的尺寸)小于 5m,且凹入部分的长度小于或等于凹入部分的宽 度时,该凹入部分的全部外墙面积应计入该*向的 M 外墙总面积; 2)当凹入部分的宽度(平行于该*向的)小于 5m,且凹入部分的长度大于凹叫入部分的宽度时,该 凹入部分的两个侧面外墙面积应计入北向的外墙总 面积,该凹入部分的正面外墙面积应计入该*向的 外墙总面积; 3)当凹入部分的宽度(平行于该*向的尺寸)大于或 等于5m时,该凹入部分应按各实际*向计入各自 *向的外墙总面积。 8内天井墙面(包括墙面上外窗)的*向归属应符合下列规 当内天井的高度大于等于内天井最宽边长的2倍时,内天 全部外墙面积应计入北向的外墙总面积。 2当内天并的高度小于内天并最宽边长的2倍时,内天并的 应按各实际*向计入各自*向的外墙总面积。

附录B新建居住建筑设计供暖年累计热负荷 和能耗值

附录 B 新建居住建筑设计供暖年累计热负荷 和能耗值

附录C平均传热系数简化计算方法

C.0.1对于一般建筑,取屋面的平均传热系数等于屋面平壁部分 的传热系数。当屋面出现明显的结构性热桥时,屋面平均传热系 数应按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的 定计算。 C.0.2外墙平均传热系数,应按照现行国家标准《民用建筑热 设计规范》GB50176的规定计算。对于一般建筑,外保温墙体的 平均传热系数可按下式计算: Km= : K (C.0.2) 式中:Km一一外墙平均传热系数[W(m²·K)]; K一一外墙平壁部分的传热系数[W/(m²·K)]; β一一外墙平壁部分的传热系数的修正系数,应按墙 体保温构造和传热系数综合考虑取值,其数值 命按表 C.0.2选取。

C.0.1对于一般建筑,取屋面的平均传热系数等于屋面平壁部分 的传热系数。当屋面出现明显的结构性热桥时,屋面平均传热系 数应按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规 定计算。 C.0.2外墙平均传热系数,应按照现行国家标准《民用建筑热工 设计规范》GB50176的规定计算。对于一般建筑,外保温墙体的 平均传热系数可按下式计算:

附录D地面传热系数计算

图D.0.3典型地面构造示意图

表D.0.33/地面构造1中非周边地面当量传热系数(K)[W/(m2·K)1

附录E建筑遮阳系数的简化计算

.0.1建筑遮阳系数应按下列公式计算

SCs = ax2 + bx +1 X=A/B

E.0.2各种组合形式的建筑遮阳系数,可由参加组合的各种形式 遮阳的建筑遮阳系数的乘积来确定,单一形式的建筑遮阳系数应 按本标准式(E.0.1)计算。 E.0.3当建筑遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时,应按 下式进行修正:

E.0.2各种组合形式的建筑遮阳系数DB42∕T 914-2013 湖北省地下连续墙施工技术规程,可由参加组合的各种形式 遮阳的建筑遮阳系数的乘积来确定,单一形式的建筑遮阳系数应 按本标准式(E.0.1)计算。 E.0.3当建筑遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时,应按 下式进行修正: SCs=1一 (1一SCs*) (1一n*) 式中:SC *一一建筑遮阳的遮阳板采用非透明材料制作时的 建筑遮阳系数,应按本标准式(E.0.1)计算; n*一一遮阳板的透射比,宜按表E.0.3选取。

表E.0.3遮阳板的透射比

附录F保温材料相关性能指标、技术要求及外

保温材料相关性能指标及技术要求

表F.0.2现浇混凝土内置保温系统基本构造构造示意图基层保墙辅助连接温防护层体件(≥50mm)层斜插腹丝+钢丝网室内点②连自钢式密筋保或实混温其混凝板他凝土②构连土造接?件由④单项设计确建设厅信息定1注:1.现浇混凝土内置保温系统外侧防护层应采用自密实混凝土,结构层和防护层同时浇筑,并采取必要技术措施,保证保温板不发生位移。当采用其他类型混凝土时,应有可靠措施保证防护层的浇筑密实。防护层厚度不小于50mm,内设低碳镀锌钢丝网,钢丝直径不小于3mmJTG G10-2006 公路工程施工监理规范,网格不小于50×50mm,且配筋率不小于0.25%。3.连接件为直径8mm螺纹钢筋(每平方米不应少于8个)或钢制型材(数量由计算确定且每平方米不应少于4个),穿过保温板部位的钢筋或者钢材采用工程塑料热熔包覆4.层间混凝土挑板伸至防护层厚度的4/5处,端部设置隔热措施。5.保温板六面应喷涂水泥基聚合物砂浆包覆。58

钢丝网架复合板喷涂砂浆外墙保温系

保温板部位的钢筋或者钢材应采用工程塑料热熔包覆。 2.穿透保温的斜插腹丝,应采用不锈钢丝。 3.喷涂砂浆防护层等级不应低于M20级,总厚度不应低于30mm。 设置混凝土挑板伸至防护层处,与钢丝网架(片)复合保温板和结构层可靠连 接,端部设置隔热措施。 保温芯材应喷涂水泥基聚合物砂浆六面包覆

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