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上海市超低能耗建筑技术导则(试行)《上海市超低能耗建筑技术导则(试行)》是为应对气候变化、推动绿色建筑发展,指导和规范上海地区新建住宅及公共建筑采用超低能耗建筑设计与建造的一项重要文件。该导则结合了国际先进经验与中国国情特点,旨在通过技术创新降低建筑物的能源消耗水平,提高建筑能效。
主要技术要求涵盖了以下方面:
1.建筑围护结构:强调了保温隔热性能的重要性建筑给排水分部工程施工常见质量通病与治理措施,并提出了具体的热工参数标准。
2.空气渗透控制:规范了门窗等部位的气密性要求,以减少冷暖空气交换造成的能量损失。
3.可再生能源利用:鼓励采用太阳能热水、光伏板等方式提升建筑自身的能源自给能力。
4.室内环境质量:确保良好的自然采光和通风条件,同时考虑室内的温湿度控制及空气质量改善措施。
该导则的实施对于促进节能减排目标实现具有重要意义。它不仅能够引导建设单位采取更加环保合理的建筑设计理念和技术路径,还能为政府制定相关政策提供技术支撑。通过执行本导则,上海市有望成为超低能耗建筑发展的先行者和示范地之一。
4.3.3超低能耗建筑宜设置热回收新风系统,对空调排风中的冷热量进行回收利用,可以有效的降低建筑冷热负荷需求。热回收装置的设计应用应符合下列规定:
1.应选用高交换效率产品,其交换效率应满足下表要求:
2.可选用全热或显热类产品,优选选用全热交换型产品;
3.应具备旁通功能,在过渡季或室内外焓差(温差)较小时,新风可经旁通管直接进入室内或空气处理装置;
4.宜具备自动运行控制功能,可设定旁通控制运行策略及风量调节控制;
5.排风量/新风量的比值宜在0.75~1.33以内。
4.3.5 集中空调应采用高效率的空调水泵及风机,经过管路的优化设计,提高输配系统的能效,并符合下列要求:
1.空调水泵、风机应达到相应能效评价标准的一级能效要求;
2.空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比应较现行国家标准GB50736要求降低20%以上;
3.空调水系统、风系统宜采用变频措施。
4.3.6 应采取措施降低过渡季节空调能耗,可采取的措施包括可调新风比、空气侧经济器、冷却塔免费供冷等。
4.3.7应根据空调负荷特征,选取适宜的除湿技术措施,避免出现热湿比变化条件下传统冷却除湿方法带来的新风再热情况。当公共建筑有余热或太阳能作为再生热量供应时,可采用液体除湿、固体吸附式除湿、转轮除湿等除湿方式。
4.3.8住宅建筑厨房抽油烟机的运行对建筑气密性有较大影响,抽油烟机应选择体积流量小、捕集率高的设备,宜设置独立的排油烟补风系统,并符合下列要求:
1.补风从室外直接引入,并设保温密闭型电动风阀,且电动风阀与排油烟机联动;
2.补风口尽可能设置在灶台附近。
4.4.1 住宅建筑以及有热水需求的公共建筑,宜设置太阳能热水系统,并符合下列要求:
1.住宅建筑太阳能保证率宜按照大于50%设计;
2.太阳能热水系统的辅助热源宜采用空气源热泵;
3.集热器宜采用建筑一体化布置。
4.4.2公共建筑宜设置太阳能光伏发电系统,进一步降低建筑对市政能源的需求,并符合下列要求:
1.应与建筑一体化设计,宜采用建材型光伏构件;
2.当环境条件允许且经济技术合理时,宜采用光伏系统直接并网供电并采用低压接入方式。
4.4.3 公共建筑应用光伏发电系统时,其装机容量宜满足如下要求:
1.光伏组件布置于屋面时,单位建筑基底面积的水平布置光伏组件装机容量宜大于30Wp;
2.非水平布置或有遮挡的光伏组件阵列应依据其组件采光面的太阳辐照对系统装机容量作相应修正。
4.4.4光热或光伏系统进行建筑一体化设计时,应有效解决构件在外围护上连接引起的热桥问题,可采取如下措施:
1.组件安装支架可不与建筑构件直接连接,如组件支架的屋面自负重安装方式等;
2.当组件安装支架与建筑结构构件直接连接或为其一部分时,应防止保温层的破坏,或作其他有效的热桥阻断处理。
4.4.5 地源热泵系统的设计应用应符合下列规定:
1.应根据建筑负荷特点,对现场条件、能源政策、节能性和经济性等进行分析,与常规空调系统冷热源方案系统进行全年能耗和运行费用对比,对采用地源热泵系统进行工程可行性分析;
2.应根据建筑负荷特点,对建筑全年冷、热负荷特性进行分析,确定合理的地源热泵系统配置方案。宜根据负荷情况与其他空调冷热源组成复合式冷热源系统。
4.4.6地埋管地源热泵系统设计应用应符合下列规定:
1.对于建筑面积小于等于5000m2时,可采用地源热泵作为空调系统的单一冷热源,埋管侧或地表水换热器应夏季最大释热量进行设计。办公建筑建筑面积大于5000m2时,应采用复合式地源热泵系统,埋管侧或地表水换热器应冬季最大取热量进行设计,夏季不足部分可采用冷却塔+冷水机组、空气源热泵等辅助冷源供冷;
2.住宅建筑热泵主机和水泵不宜集中设置,宜选用每户拥有独立主机及水泵的分散式系统,换热侧(埋管或者地表水换热盘管)可集中布置。
4.4.7 可再生能源应用系统宜设置监测系统进行节能效益的计量
4.5.1室内照明功率密度值应达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定目标值的70%以下;
4.5.2设计选用的光源、镇流器的能效不应低于相应能效标准的节能评价值要求;除特殊要求外,照明光源应优先选用发光二极管(LED)灯;
4.5.3对地下车库、建筑顶层内区等需要日间照明的空间,宜采用自然光导光系统或采取其他创新设计方法利用自然采光,以满足部分或全部的日间照明需求;
4.5.4照明控制应符合下列规定:
1.照明控制应结合建筑使用情况及天然采光情况,进行分区、分组控制;
2.走廊、楼梯间、门厅、卫生间、停车库等公共场所的照明,应采用集中开关控制或就地感应控制;
3.大空间、多功能、多场景场所的照明,宜采用智能照明控制系统;
4.当设置电动遮阳装置时,照度控制宜与其联动;
5.当采用自然光导光装置时,宜具备照度调节功能;
6.对于人员长期停留空间,应设置有就地控制装置,以满足使用者的个性习惯与个体差异性要求。
4.5.5 应选用节能型电梯,如变频调速驱动或带能量反馈的VVVF驱动系统类型电梯,并采用并联或群控等节能控制措施。
4.5.6 应设置能耗监测系统,对建筑分类分项能耗进行监测和记录,并应符合下列规定:
2.住宅建筑应对公共部位的主要用能系统进行分类和分项计量,并宜对典型户的供暖空调、照明、生活热水等能耗进行分项计量,计量户数不宜少于同类型总户数的2%;
3.当采用可再生能源时,应对其发电量及供冷热量进行单独计量。
5.1.1超低能耗建筑施工工艺复杂,对施工程序和质量的要求严格,施工前应对现场工程师、施工人员、监理人员进行专项培训。
5.1.2 施工和质量控制除应满足现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411及其他相关标准要求外,应针对热桥控制、气密性保障等关键环节,制定专项施工方案,通过细化施工工艺,严格过程控制,保障施工质量。
5.2.1 外墙保温施工应符合下列要求:
1.外墙保温施工应在外门窗和基层墙体上的预埋件安装完成并验收合格后进行;
2.外墙保温层应粘贴平整且无缝隙,当采用双层错缝粘贴体系时,内层保温板宜采用点框粘贴,外层保温板采用满粘法;
3.保温层应采用断热桥锚栓固定,断热桥锚栓安装应至少在保温板粘贴24h后进行;安装锚固件时,应先向预打孔洞中注入聚氨酯发泡剂,再立即安装锚固件;
4.防火隔离带与其他保温材料应搭接严密或采用错缝粘贴,避免出现较大缝隙;如缝隙较大,应采用发泡材料严密封堵;岩棉防火隔离带应全部采用满粘法。
5.2.2屋面保温施工应符合下列要求:
1.屋面保温施工前,铺设保温层的基层应平整、干燥、干净;穿过屋面结构层的管道、设备基座、预埋件等应已采用热桥控制措施安装完成并通过验收;
2.超低能耗建筑屋面保温层较厚,如为多层铺贴,应注意每层铺贴均应采用粘结材料粘结,防止裂缝;
3.出屋面管道应进行断热桥和防水措施处理,预留洞口应大于管道外径并满足保温厚度要求;伸出屋面外的管道应设置套管进行保护,套管与管道间应设置保温层。
5.2.3外门窗安装应符合下列要求:
1.外门窗与基层墙体的联结件应进行阻断热桥的处理,联结件与基层墙体间可设置隔热垫片;
2.外门窗洞口与窗框连接处应进行防水密封处理,室内侧粘贴防水隔汽材料,室外侧粘贴防水透汽材料,施工中应谨防室外侧防水透气材料被外窗联结件棱角破坏;
3.外墙保温板宜覆盖部分窗框,覆盖宽度不宜小于20mm,如果开启扇外侧安装纱窗,留出纱窗的安装位置;
4.窗底应安装窗台板散水,窗台板两端及底部与保温层之间的缝隙应用预压膨胀密封带填塞;门洞窗洞上方应安装滴水线条。
5.2.4针对外遮阳的安装,应在外窗安装已完成、外保温尚未施工时确定外遮阳的固定位置,并安装联结件。联结件与基层墙体之间应进行阻断热桥的处理。
5.2.5空调支架、雨水管支架等外墙金属支架的安装应控制热桥效应,满足如下要求:
1.应在基层墙体上预留支架安装位置gb50205-2020钢结构工程施工质量验收标准(2),然后做外墙保温;
2.金属支架与墙体之间垫20mm硬性隔热材料,并完全包覆在保温层内。
5.2.6穿墙管道的气密性处理应满足如下要求:
1.纵向管路贯穿部位应预留最小施工间距,便于进行气密性施工处理;
2.当管道穿外围护结构时,预留套管与管道间的缝隙应进行可靠封堵。当采用发泡剂填充时,应将两端封堵后进行发泡,以保障发泡紧实度,发泡完全干透后,应做平整处理,并用抗裂网和抗裂砂浆封堵严密。
3.管道、电线等贯穿处可使用专用密封带可靠密封。密封带应灵活有弹性二级建造师考试《施工管理》重点复习总结,当有轻微变形时仍能保证气密性;
4.电气接线盒安装时,应先在孔洞内涂抹石膏或粘接砂浆,再将接线盒推入孔洞,保障接线盒与墙体嵌接处的气密性;