JGJ 475-2019 温和地区居住建筑节能设计标准.pdf

JGJ 475-2019 温和地区居住建筑节能设计标准.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:JGJ 475-2019
文件类型:.pdf
资源大小:12.1 M
标准类别:综合标准
资源ID:60208
免费资源

JGJ 475-2019标准规范下载简介

JGJ 475-2019 温和地区居住建筑节能设计标准.pdf简介:

JGJ 475-2019《温和地区居住建筑节能设计标准》是中国建筑工业出版社出版的一份国家标准,全称为《公共建筑节能设计标准(温和地区居住建筑)》。这份标准主要针对温和地区(如我国的南方和一些四季分明的地区)的居住建筑,规定了在设计和建设过程中应遵循的节能原则、设计方法和技术要求。

该标准旨在提高居住建筑的能源利用效率,减少能源消耗,促进可持续发展。它涵盖了建筑设计、材料选择、建筑设备、通风与照明、外墙与屋面的保温隔热设计、空调与供暖系统等多个方面,提出了具体的节能指标和性能要求,以保障建筑在满足舒适性的同时,实现节能减排。

通过遵循这份标准,设计人员和建筑施工者可以在建筑设计的早期阶段就考虑到节能因素,降低建筑的运营成本,减少对环境的影响,同时提升居住者的舒适度。

JGJ 475-2019 温和地区居住建筑节能设计标准.pdf部分内容预览:

4.1.1建筑群的总体布置和单体建筑的设计是节能设

4.1.1建筑群的总体布置和单体建筑的设计是节能设计的重要 内容之一,强调夏季自然通风能显著地降低房间室温,被动式遮 阳能减少房间得热,明显降低房间自然室温;在冬季避开冬季主 导风向减少房间热损失;合理设置外窗面积和玻璃透射比以及利 用太阳房等尽可能获得太阳能,从而提升室温,使居住建筑在实 际使用过程中减少甚至不产生能耗,以达到节能的自的。温和地 区居住建筑热环境设计宜符合现行行业标准《城市居住区热环境 设计标准》JGJ286中的相关要求,尽可能营造良好的室外热 环境。 西南三省部分地处高原,地形地貌以山地和盆地为主,山地 建筑可节约用地,结合避开背阴北坡地段的要求可节纳用能,提 高室内舒适度

4.1.2太阳辐射得热对建筑能耗的影响很大,夏季太

热增加空调制冷能耗,冬季太阳辐射得热降低供暖能耗。由于太 阳高度角和方位角的变化规律,南北朝向的建筑物夏季可以减少 太阳辐射得热。温和地区居住建筑冬季要考虑保温,南北朝向可 以增加冬季太阳辐射得热,对减少实际供暖能耗,效果十分显 著。但由于建筑物的朝向还受到其他许多因素的制纳,不可能都 做到南北朝向WW/T 0058-2014标准下载,所以本条用了“宜”字。 建筑平面布置时,尽量将主要卧室、客斤设置在南向

面积与其所包围体积的比值,与建筑物的层数、体量、形状等因 素有关。计算时需注意:建筑面积应按各层外墙外包线围成面积 的总和计算;建筑体积应按建筑物外表面和底层地面围成的体积

十算;建筑物外表面积应按墙面面积、屋顶面积和下表面直接接 独室外空气的楼板面积的总和计算。体形系数的大小直接影响建 筑能耗,体形系数越大,单位建筑面积对应的外表面积越大,通 寸外围护结构的传热量也越天,因此从降低建筑能耗的角度出 发,需要考虑限制体形系数。 但是,体形系数不只是影响外围护结构的传热,同时影响建 筑造型、平面布局、采光通风等。体形系数过小,将制纳建筑师 的创作思维,使建筑造型呆板,甚至损害建筑功能。温和地区 HDD18数值区间与夏热冬冷地区一致,夏热冬冷标准已实施多 手,其体形系数限值经过长期设计实践,可参考性强,故温和A 区体形系数限值要求与夏热冬冷地区基本一致。温和B区冬季 室内外温差较小,且夏季日照辐射强烈,建筑对通风要求较高: 限制体形系数对温和B区建筑冬季保温效果改善不太明显,且 容易对夏季室内通风产生负面影响。所以本条仅对温和A区居 主建筑的体形系数进行控制。 4.1.4基于温和地区的气候特点,考虑充分利用气候资源达到 节能自的:本条提出五种适宜的屋顶和外墙的节能措施,同时也 是为了鼓励推行绿色建筑的设计思想。这些措施经测试、模拟和 实际应用证明是行之有效的,在温和地区已有居民主动采用这些 节能技术来营造更舒适的室内环境。 采用浅色外饰面(如浅色粉刷、涂层和面砖等)的屋顶外表 面和外墙面,在夏季能反射较多的太阳辐射热,从而能降低室内 的太阳辐射得热量和围护结构内表面温度。 遮阳屋面是现代建筑设计中利用屋面作为活动空间所采取的 项有效防热措施,也是一项建筑围护结构的节能措施。测试表 明,夏李项层房间屋面做有效的遮阳构架,屋顶热流强度可降低

4.1.4基于温和地区的气候特点,考虑充分利用气候资源达至 节能自的:本条提出五种适宜的屋顶和外墙的节能措施,同时也 是为了鼓励推行绿色建筑的设计思想。这些措施经测试、模拟和 实际应用证明是行之有效的,在温和地区已有居民主动采用这此 节能技术来营造更舒适的室内环境。 采用浅色外饰面(如浅色粉刷、涂层和面砖等)的屋顶外表 面和外墙面,在夏季能反射较多的太阳辐射热,从而能降低室内 的太阳辐射得热量和围护结构内表面温度。 遮阳屋面是现代建筑设计中利用屋面作为活动空间所采取的 项有效防热措施,也是一项建筑围护结构的节能措施。测试表 明,夏李项层房间屋面做有效的遮阳构架,屋顶热流强度可降低 为50%:如果热流强度相同时,做有效遮阳的屋顶热阻值可以 咸少60%,同时屋面活动空间的热环境会得到改善。百叶板遍 阳棚和爬藤植物遮阳棚的遮阳效果较好。

.1.4基于温和地区的气候特点,考虑充分利用气候资源

面,种植层下方的温度变化受太阳辐射的影响很小,表明太阳辐 射基本被种植层隔绝。 蓄水屋面是依靠水分的蒸发消耗屋顶接收到的太阳辐射热 量,水的主要来源是蓄存天然降水。研究表明,夏季采用蓄水屋 面,屋顶内表面温度下降3℃~5℃。 无论采取何种屋面隔热措施,都不能影响太阳能利用

4.1.5温和地区大部分海拔较高,冬季(12月、1月

太阳能丰富(除贵州大部分温和地区外),最冷月平均气温大于 0℃,只要建筑围护结构采取一定的保温措施,被动太阳房完全 可以达到室内热环境所要求的基本标准。但被动太阳房在阴天和 夜间不能保证稳定的室内温度,且遮阳会减少进入房间的热量, 司时房间的朝向也限制了被动太阳房的广泛采用,所以被动式太 阳房可作为辅助取暖,减少主动式设备的能耗

4.2.1本条为强制性条文。

4.2围护结构热工设计

温和地区居住建筑非透光围护结构主要控制屋面、外墙的传 热系数。本条规定了屋面、墙体的传热系数限值,若设计建筑不 能满足,则应按本标准第5章的规定进行围护结构热工性能的权 衡判断。 采用平均传热系数,是考虑了围护结构周边混凝土梁、柱、 剪力墙等“热桥”的影响,以保证建筑在夏季空调和冬季供暖时 通过围护结构的传热量小于标准的要求,不至于因忽略了热桥影 响而使建筑耗热量或耗冷量计算值偏小,导致设计的建筑物达不 到预期的节能效果。 围护结构的Km、D值直接影响建筑能耗,根据节能软件的 能耗模拟计算结果,分析表明在改变围护结构传热系数时,随看 K值的减小,能耗的降低并不是一直按线性规律变化。当屋面 Km值降为1.0W/(m²·K),外墙平均Km值降为1.5W/(m²: K)时,再减小K,值对降低建筑能耗的作用已不明显。本标准

考虑到以上因素和降低围护结构Km值所增加的造价,认为体形 系数小于等于0.45的居住建筑,当D<2.5时屋面Km值定为 0.8W/(m²·K),外墙Km值定为1.0W/(m²·K),在D>2.5 时屋面Km值定为l.0W(m·K),外墙Km值定为1.5W/(m: <,在自前情况下对整个地区都是比较合适的。 本标准考整个温和地区的气候、经济状况,对墙体和屋顶 专热系数的要求并不太高。某些经济不发达的地区,外墙保温主 要靠保温浆料等,使用这类材料去进一步降低K值就要显著增 加墙体的厚度,造价将天幅增长,节能投资的回收期延长,更不 用提施工的难度和可行性。对于经济发达的地区,使用高效保温 材料来提高墙体的保温性能,如各类保温板材,这样进一步降低 墙体Km值,只需要增加保温层厚度,造价不会成比例增加,所 以进一步降低Km值是可行的,也具有经济性,屋顶也是如此 本标准确定建筑围护结构传热系数的限值时,不仅结合地区实际 考虑了节能率,而且也从工程实际的角度考虑了合理性、可 行性。 对屋面和外墙的D值作出规定,是为了防止因采用轻型结 构D值减小后,室内温度波幅过大以及在自然通风条件下,夏 李屋面和东西外墙内表面温度可能高手夏李室外温度最高值,不 能满足相关规定。 外围护结构使用的产品材料,要选用正规厂家的合格产品 并严格按照现行国家标准进行设计、施工和维护,以确保安全

4.2.2本条为强制性条文。

4.2.3为了保证居住定

4.5m²/(m².h)。4级对应的性能指标是:2.0m/(m·h)

通风而调整朝向的做法不可取。但在风速较天,风环境成为场地 没计主导的情况下可特殊处理。建筑朝向与主导风向的夹角:条 型建筑不宜大于30°,点式建筑宜在30~60°之间

4.3.2自然通风的每套居住建筑均需要考虑主导风向,

起居室等尽量布置在上风位置GB∕T 9966.9-2021 天然石材试验方法 第9部分:通过测量共振基本频率测定动力弹性模数,避免厨房、卫生间的污浊空气污 染室内,

4.3.3建筑进深对自然通风效果影响显著,建筑进深起

利于自然通风。对于居任建筑,卧室的合理进深为4.5m左石, 不超过12m的户型进深对功能布置是合适的,同时也有利于自 然通风。

4.3.4对于单侧通风的居住建筑,由于不能形成穿堂风

窗设在迎风面、增加可开启窗扇的高度都是改善通风效果的必要 措施。研究表明,建筑迎风面体形凹凸变化对单侧通风的效果有 影响,凹口较深及内折的平面形式更有利于单侧通风。立面上的 建筑构件可以增强建筑体形的凹凸变化,从而促进自然通风;设 置凹阳台可增强自然通风效果

门窗的开启方式决定着“可开启面积”,而“可开启面积” 一般不等于门窗的可通风面积,特别是对于自前的各式悬窗甚至 平开窗等,当窗扇的开启角度小于45时,可开启窗口面积上的 实际通风能力会下降1/2左右,因此,条文中使用了“有效通风 面积”代替“可开启面积”GB 50678-2011 废弃电器电子产品处理工程 设计规范,这样既强调了门窗重视可用于通风 的开启功能,对通风不良的门窗开启方式加以制约,也可以把通 风路径上涉及的建筑洞口包括进来。 各类形式的外窗有效通风面积应按现行国家标准《建筑防排 烟系统技术标准》GB51251的要求计算。 本条控制广温和A区主要功能房间的开窗面积(包括阳台 门的透明部分),厨房、卫生间、户外公共区域的外窗的直接自 然通风开口面积还应满足现行国家标准《住宅设计规范

GB50096中的相关要求。

4.3.6本条为强制性条文。

©版权声明
相关文章