DB33 1111-2015 居住建筑风环境和热环境设计标准_第1页
DB33 1111-2015 居住建筑风环境和热环境设计标准_第2页
DB33 1111-2015 居住建筑风环境和热环境设计标准_第3页
DB33 1111-2015 居住建筑风环境和热环境设计标准_第4页
DB33 1111-2015 居住建筑风环境和热环境设计标准_第5页
已阅读5页,还剩158页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

浙江省工程建设标准DB居住建筑风环境和热环境设计标准2015-04-21发布201浙江省住房和城乡建设厅发布浙江省工程建设标准designofresidentialbuildingsDB33/1111-2015主编单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司浙江大学绿色建筑研究中心批准部门:浙江省住房和城乡建设厅中国计划出版社站,各有关单位:根据我厅《关于印发2013年度浙江省建筑节能及相关工程建设地方标准制修订计划的通知》(建设发(2014)103号),由浙江大学建筑设计研究院有限公司等单位主编的《居住建筑风环境和自2015年9月1日起施行。本标准由浙江省住房和城乡建设厅负责管理,浙江大学建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。浙江省住房和城乡建设厅2015年4月21日和《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》等法律、法规、规章和政策规定,依据浙江省气候特点,进一步改善居住建筑的风环境和热环境,不断地提高我省居住建筑风环境和热环境设计水平,根据浙江省住房和城乡建设厅批准的标准编制计划,标准编制组经广泛地调查研究,认真吸取国内外先进技术本标准共分7章和7个附录,主要技术内容是:总则;术语;室内、外环境舒适性要求及模拟计算条件;室内风环境设计;室内本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执本标准由浙江省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释,由浙江大学建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在实施过程中如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送至浙江大学建筑设计研究院有限公司(地址:浙江省杭州市天目山路148号浙江大学建筑设计研究院有限主编单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司浙江大学绿色建筑研究中心浙江省气候中心参编单位:浙江省气象科学研究所 3室内、外环境舒适性要求及模拟计算条件 3.1一般规定 3.2建筑室内舒适性指标 4室内风环境设计 4.1建筑朝向与平面布局设计 4.2建筑门窗通风设计 5室内热环境设计 6室外风环境设计 7室外热环境设计 附录A体感温度及室外平滑周平均温度定义及计算公式 附录B围护结构室外计算参数及建筑表面材料的太阳辐射吸收系数、物体发射率 附录C浙江省各地市夏季典型日气象参数 附录E浙江省各地市春、秋季及空调季过渡工况参数 附录F浙江省各地市主要气象站点信息 附录G浙江省各地市过渡工况典型日气象参数 本标准用词说明 引用标准名录 (8)3.4Conditionsfornumerical 3.5Reslutsfor 1.0.1为规范居住建筑风环境和热环境设计,进一步提高居住建筑自然通风效果,改善室内、外热舒适性,促进建筑节能,根据国家和地方的相关法律、法规和政策规定,结合浙江省的气候特点1.0.2本标准适用于浙江省行政区域内新建居住建筑的风环境和热环境设计。1.0.3居住建筑的风环境和热环境设计除应符合本标准外,尚应符合国家和地方的现行有关标准的规定。在室内外空气温差、密度差和风压作用下实现室内换气的通风方式。利用通风机械实现换气的通风方式。2.0.3复合通风hybridventilationsystem在满足热舒适和室内空气质量的前提下,自然通风和机械通风交替或联合运行的通风系统。建筑物内满足人体健康和环境舒适所必需的新鲜空气量。2.0.5计算流体动力学computationalfluiddynamics通过计算机对流体力学问题进行数值模拟和分析的方法。简称为CFD。2.0.6室内空气污染物indoorairpollutants由建筑物内部结构以及建筑材料所产生的有害物质。本标准PM2.5,悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于或等于2.0.8典型气象年typicalmeteorologicalyear以近10年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。居住区逐时空气温度与同时刻当地典型气象日空气干球温空气受到的气压梯度力、科里奥利力(Coriolisforce)和惯性建筑物在设计风向上的迎风面积与最大可能迎风面积的比2.0.13平均迎风面积比averageratiooffrontalarea居住区或设计地块范围内各个建筑物的迎风面积比的平均架空层中,净高超过2.5m的可穿越式通风部分的建筑面积2.0.15非人工冷热源环境free-runningthermalenviron-ment;thermalenvironmentinfreeru风进行热环境调节的房间或者区域。当风吹向建筑物时,在迎风面上形成正压区,而在建筑物屋顶、两侧及背风面形成负压区,负压区内的空气一般处于涡旋状一个成年人在室外行走,以水蒸气分压力1.6kPa为参考量,2.0.21春、秋季过渡工况transientconditionofspringor春、秋季过渡工况计算期内室外焓值不大于干球温度24℃、相对湿度70%的焓值,且室外干球温度不小于16℃的工况。2.0.22空调季过渡工况transientconditionofair-condition-空调季内室外焓值不大于干球温度28℃、相对湿度70%的焓2.0.23春季过渡工况典型日typicalmeteorologicaldayof在典型气象年中所选取的代表春季过渡工况气候特征的一日。典型气象年的春季过渡工况计算期内全天24小时均为春、秋温度、温度波动曲线、日平均风速与所有春季过渡日的平均值最在典型气象年中所选取的代表秋季过渡工况气候特征的一日。典型气象年的秋季过渡工况计算期内全天24小时均为春、秋温度、温度波动曲线、日平均风速与所有秋季过渡日的平均值最2.0.25总建筑面积totalconstructionarea本标准所指的建筑面积对于国有建筑用地上的居住建筑项目是指一次出让或划拨国有建设用地范围内的总建筑规模(含地下室、半地下室);对于集体建设用地上的居住建筑项目是指建设用地规划许可证核定的建设用地范围内的总建筑规模(含地下员呼吸所需的新鲜空气;2改善室内温度、湿度和气流速度,为室内提供舒适的环境;3.1.2总建筑面积在5万m²及以上的居住建筑项目数值模拟计算应符合下列规定:渡工况自然通风条件下室内风环境进行数值模拟计算;件下室内热环境进行数值模拟计算;模拟计算。高处计算结果,并应满足室内舒适性要求;2室外风环境和热环境的数值模拟计算应提供室外1.5m高处计算结果,并应满足室外舒适性和安全性要求。规定。3.2.5建筑室内相对湿度不宜大于70%。3.3建筑室外舒适性指标及安全性指标3.3.1夏季典型气象日内,居住小区平均热岛强度(8:00点-18:00点)不应高于1.5℃。平均热岛强度应按下式计算:式中:t(T)——r时刻居住小区平均空气温度(℃);taTMD(T)——T时刻居住小区所在城市的夏季典型气象日室外空气干球温度(℃),按附录C取值。3.3.2夏季典型气象日内,居住区室外环境的热强度指标不宜超过41℃,不应超过54℃。3.3.3在数值模拟计算条件下,建筑物周围人行区风速宜小于5m/s,必须小于10m/s,不影响室外活动的舒适性及安全性。3.3.4在数值模拟计算条件下,建筑物周围人行区风速放大系数应小于2。3.3.5在数值模拟计算条件下,春、秋季过渡工况和夏季工况建筑物周围人行区不宜出现涡旋或无风区。3.4建筑室内、外风环境和热环境数值模拟计算条件3.4.1建筑室内、外风环境和热环境模拟用主要数据详见附录3.4.2室内风环境模拟计算条件应满足下列规定:1几何模型:自然通风模型采用K-ε双方程模型,控制方程包括连续性方程、动量方程、湍流脉动动能K方程和湍流能量耗散ε方程;2网格划分:根据建筑边长划分适当的网格;重点观测区域要在地面以上第3个网格和更高的网格内;3边界条件:主要是外窗表面风压。外窗面积按可开启外窗有效面积计算,风压由相应工况下室外风环境的模拟结果确定;4户门(常闭式防火门除外)按全部开启洞口面积计算。3.4.3室外风环境和热环境模拟几何模型范围应满足下列规定:1再现域、计算域几何模型范围按表3.4.3选取,再现域内建筑均应得到反映(含规划建筑);2计算域高度不应小于4H。再现域目标域边界外扩不小于50目标域边界外扩不小于100目标域边界外扩不小于75目标域边界外扩不小于150目标域边界外扩不小于100目标域边界外扩不小于200目标域边界外扩不小于125目标域边界外扩不小于250为需要数学建模的控制区域;计算域为要进行数值计算的控制区域。3.4.4室外风环境和热环境数值模拟时,几何模型在再现域范围内应以最大的细节要求再现,并应满足下列规定:1目标建筑模型的屋面女儿墙、挡风墙、架空层、外挑构件等应以最大细节要求再现;其中屋面女儿墙、架空层及架空层立柱部分应按设计图纸如实反应;2再现域范围内建筑几何模型、周边山体、水域、绿化和道3.4.5室外风环境和热环境模拟网格划分应满足下列规定:1应根据计算对象的模型尺寸大小选取相应的网格间距,用地面积5万m²及以上的小区,目标域最大网格尺寸不应大于3m。最小网格应设置在体现细节最大处;靠近建筑边界网格应加密;2重点观测区域应在地面上方0~1.5m处,且网格数不应小3应对计算对象采用均匀网格和不均匀网格相结合的划分方法。在温度、速度和浓度等梯度大的地方,应增加网格数,在梯4数值模拟前应进行网格质量的判定;5由一个网格单元到另一个网格单元的尺寸扩大比不应大于2,目标域中网格长、宽、高任意两边尺寸之比不应大于5。3.4.6室外风环境数值模拟边界条件应满足下列规定:1边界条件宜取计算域主导风向,无计算域主导风向时取该地所在城市的主导风向;2当模型未考虑地面粗糙度的情况时,数值计算应采用指数关系式修正粗糙度带来的影响。地面粗糙度所决定的幂指数为α,取值宜按表3.4.6选取。对于实际建筑的几何再现,应采用适应实际地面条件的边界条件。类别地面特征α取值A近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区BC有密集建筑群的城市市区D有密集建筑群且房屋较高的大城市市区3.4.7室外热环境模拟边界条件应满足下列规定:1计算用夏季典型气象日逐时风向、风速、室外空气干球温温度、绿地表面温度和水体表面温度的取值详见附录C;2不同表面材料的吸收系数、发射率的取值详见附录B。3.4.8室外风环境模拟计算时应采用稳态模拟分析;室外热环境模拟计算时宜采用非稳态模拟分析。3.5.1数值模拟计算结果应收敛。3.5.2居住建筑最底层房间空调季过渡工况和春、秋季过渡工况自然通风条件下室内风环境数值模拟计算时,宜输出室内0.9m高处平面风速分布图、带网格的风速矢量图、空气龄分布图和主3.5.3居住建筑最顶层房间春、秋季过渡工况典型日自然通风条件下室内热环境进行数值模拟计算时,可输出14时室内0.9m高3.5.4居住建筑夏季、冬季室外风环境进行数值模拟计算应输出1室外1.5m高处平面风速分布图、带网格的风速矢量图、风速放大系数分布图和风压分布图;3建筑立面上表面压强绝对值的平均值。3.5.5居住建筑夏季典型气象日的室外热环境进行数值模拟计114时室外1.5m高处平面温度分布图及热强度指标分布214时室外1.5m高处热岛强度指标分布图;38时至18时室外1.5m高处平均热岛强度值;414时目标建筑外表面温度分布图。置应有利于组织室内自然通风。宜对建筑室内风环境进行数值模4.1.3居住建筑形体设计应有利于空调季过渡工况和春、秋季过4.1.4房间平面宜采取有利于形成穿堂风的布局,不宜采取单侧4.1.6自然通风形成穿堂风时,房间进深与层高的比值不宜大于5.0;自然通风只能形成单侧通风时,房间进深与层高的比值宜满2当一套住宅设有2个及2个以上卫生间时,至少应有1个卫生间设置可开启的外窗(门);3厨房和无自然通风卫生间设计应有辅助排气(烟)条件;5单一朝向户型宜采取改善自然通风的措施。4.2.3外窗的开启面积除应满足下列要求外,尚应满足现行国家1北区建筑的每套住宅的外窗(包括阳台门)通风开口面积不宜小于地面面积的8%,且不应小于地面面积的5%;2南区建筑的每套住宅的外窗(包括阳台门)通风开口面积不宜小于地面面积的10%,且不应小于地面面积的8%或外窗面积的45%;3厨房的通风开口面积不应小于该房间地面面积的10%,并4.2.4每户至少应有一个居住空间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求。外门窗洞口位置宜结合房门、通道等组织穿4.2.5外窗设计宜形成面积相近的下部进风区和上部排风区,并4.2.6建筑物1层~6层的外门窗及敞开式阳台门的气密性等级及其检测方法》GB/T7106-2008规定的4级,其气密性能分级渗透量q₂≤7.5[m³/(m²·h)];7层及7层以上的外门窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级,其气密性能4.3.1建筑内部空间宜采用下列措施加强自然通风:2设有中庭或天井的建筑,宜在适宜季节利用烟囱效应引等级及风压计算,并应满足本标准第3.2.1条的规定,当不满足5.0.1设有供暖和(或)空调系统(设备)的房间,室内温度、湿度5.0.3春、秋季过渡工况典型日自然通风条件下,室内主要活动区温度宜满足本标准第3.2.4条中适宜区域的要求。当数值模拟5.0.4围护结构各部分(除外窗)的传热系数和热惰性指标应满5.0.5自然通风设计工况下建筑物的屋顶和东、西外墙的内表面式中:0mx——围护结构内表面最高温度(℃),应按《民用建筑热遮阳或活动中间遮阳,南向空调空间的外窗宜设置水平遮阳、活5.0.7外窗的热工参数应满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计5.0.8围护结构外表面宜采用浅色饰面材料或涂刷反射隔热涂5.0.10应按照《民用建筑热工设计规范》GB50176对居住建筑条件下,室内空气状态参数及气流组织状态应保证建筑围护结构内表面不产生结露现象。5.0.11供暖工况下,围护结构内表面与室内空气温差应满足以下要求:3建筑中与土体接触的地面内表面温度与室内空气温度的4距地面小于0.5m的地下室外墙保温设计要求同外墙;距温度的温差:△tb≤4℃。6.0.1建筑物设计除应满足当地规划部门的要求外,还应满足本6.0.2建筑规划布局宜有利于春、秋季过渡工况及夏季室外自然6.0.3居住小区的夏季平均迎风面积比不应大于0.80。6.0.4建筑物宜采用能改善其后排建筑外部通风条件的架空层构造,避免出现涡旋或无风的人行区域。空气污染源不宜设在涡旋或无风区内。6.0.5全年空气污染源不宜设置在全年最多风向的上游区,季节性空气污染源不宜设置在季节性最多风向的上游区。6.0.6室内空气污染源的室外排风口不宜朝向室外空气动力阴影区及空气正压区。6.0.7建筑规划布局应充分利用建筑的布置及其与周围建筑的关系,合理设计建筑物的形体,减少强风面积或在人员活动区处防止强风。风速大于10m/s的建筑室外平台区,应设置安全防护6.0.8居住小区建筑密度和容积率应满足当地相关部门的要求,且建筑密度和容积率宜取小值。6.0.9建筑外表面风压应满足下列规定:1春、秋季过渡工况和空调季过渡工况下,建筑表面压强绝对值的平均值不宜小于0.5Pa;2宜避开冬季主导风向,冬季除迎风面第一排建筑外,建筑表面压强绝对值的平均值不宜大于10Pa。6.0.10在夏季、冬季室外风环境数值模拟条件下,当建筑表面压强绝对值的平均值大于10Pa时,则该建筑1层~6层外门窗及敞开式阳台门气密性等级不应低于6级;7层及7层以上外门窗及敞开式阳台门气密性等级不宜低于7级。6.0.11改善室外风环境宜采取下列措施:2建筑设计时宜钝化或粗糙化直角边;1洞口最长边与最短边比值不宜大于10;2洞口不宜与冬季主导风向切向一致,且建筑规划布局不6.0.13板式高层建筑不宜垂直设置于夏季和春、秋季过渡工况7.0.1建筑物除应满足当地规划部门的要求外,还应满足本标准第3.3.1及第3.3.2条中平均热岛强度和热强度指标的要求。7.0.2室外停车场、人行道和广场等宜种植高大乔木提供遮阳措施。室外硬质铺装地面的遮阴率不宜小于30%,地面机动车停车比例不宜大于20%。7.0.3太阳辐射反射系数小于0.4的室外道路路面和建筑屋面的面积不宜超过30%。7.0.4室外活动场地、道路铺装材料的选择除应满足场地功能要7.0.6场地的绿化设计应满足以下要求:1场地内的绿化率应满足当地规划部门的设计指标要求,人均公共绿地面积不应小于0.5m²,不宜小于1.0m²;2宜采用垂直绿化和屋顶绿化等立体绿化方式,屋面绿化3宜根据场地环境进行复层绿化设计,上下层植物应符合植物的生态习性要求。计入绿地率指标的绿地上,平均每100m²绿地的乔木量不宜少于3株,灌木量不宜少于10株。7.0.7空调室外机与室外地面的距离应高于2.5m,且不得占用公共人行道;建筑物内部的通道、出口等公用空间不得安装空调室定义及计算公式A.0.1体感温度定义。体感温度是一个具有黑色内表面辐射的封闭环境中的平均温度,其中的作业人员通过辐射及对流交换的热量与在不均匀的实际环境中的换热量相等,表示了空气温度与平均辐射温度两者对人体的综合作用。A.0.2体感温度计算公式。1当以下四个条件都满足时可以近似假定体感温度等于空1)室内没有辐射加热或者辐射冷却系统;2)外窗或外墙的平均的平均传热系数符合下式的规定:ta,——室内设计温度(℃);3)遮阳系数小于0.55;4)室内没有产热设备。2当空气流速小于0.2m/s或者平均辐射温度与空气温度差小于4℃时,体感温度可以近似等于平均辐射温度与空气温度的ta——空气温度(℃);t---平均辐射温度(℃);定确定。空气流速(m/s)AA.0.3室外平滑周平均温度计算公式室外平滑周平均温度按下式计算:tm=(1-α)(td-1+αtod-2+α²td-3+α³ta-4+α⁴td-5+α⁵td-α——系数,取值范围为0~1,推荐取0.8;to-——评价日前7天室外日平均温度(℃)。春、秋季过渡工况典型日的室外平滑周平均温度计算结果见附录G。附录B围护结构室外计算参数及建筑表面材料B.0.1浙江省各地围护结构夏季室外计算温城市名称围护结构夏季室外计算温度(℃)夏季室外计算温度平均值te最高值te,mx波幅值Ate杭州湖州嘉兴金华丽水宁波衢州绍兴台州温州舟山B.0.2各种表面材料的太阳辐射吸收系数p值、物体发射率ε值取值见表B.0.2。面层类型表面性质s值光滑、新白色抛光铝反射体片浅色水泥拉毛墙粗糙、旧续表B.0.2面层类型表面性质e值白水泥粉刷墙面光滑、新白色水刷石墙面粗糙、旧浅色水泥粉刷墙面光滑、新浅灰一浅色饰面砖一浅黄、浅白红砖墙旧红色不光滑不光滑灰白色混凝土砌块—灰色混凝土墙平滑红褐陶瓦屋面旧红褐灰瓦屋面旧浅灰水泥屋面旧素灰水泥瓦屋面—石棉水泥瓦屋面一浅灰色绿豆砂保护屋面—浅黑色白石子屋面灰白色浅色油毡屋面不光滑、新浅黑色黑色油毡屋面不光滑、新绿色草地一—水(开阔湖、海面)一光亮中棕、中绿色红涂料、油漆光平大红浅色涂料光亮浅黄、浅红道路、广场怦通水泥————C.0.1湖州市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.1)。年月日时风向室外空气强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度750000751000752000753000754000755000756757758759S75S年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度75S75S757575S7575S675750007590007500075000757000表C.0.2嘉兴市夏季典型日室外逐时气象参数年月日时风向室外空气(0.1℃)士壤温度(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度780S000781S000.782S000783000784S000785S000786787S78878978年月日时风向室外空气(0.1℃)上壤温度强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度78787878S787878S78S78S00078000780007800078000C.0.3绍兴市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.3)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度70E0007100072S000730007400075E00076E977S78S797年月日时风向民速室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)777E7E7E7777E0007E0007E00070007000·C.0.4杭州市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.4)。年月日时风向室外空气于球温度(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度7000071N000720007300074000750007677W8787997年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度777S77777E47E0007S700076000770007E000·C.0.5舟山市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.5)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m2)温度温度710000711000712000713S000714S000715000716717S78S71971S年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)717171S717t71717171000710007上E00071E00071E000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)温度温度70E00071E00072E00073E00074E00075900076E977E787997年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)温度温度77W7W777W77S7000700070007S0007E000宁波市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.7)。·年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度790000791S000792000793000794000795S000796S797S798S79979年月日时风向民速室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度79S7979797979797979000790007900079S00079000C.0.8衢州市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.8)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度700007100072E000730007400075000767778797续表C.0.8年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度77E7E777E7E7E70007000700070007000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度70500071E900072500073C10007400075E400076C277778879978年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度77N7777777000700070007E0007E9000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度77060007716000772400077390007744000775C20007763777778C277977E3年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)温度温度778777777S677777C1774777700077N500077C100077300077000C.0.11台州市夏季典型日室外逐时气象参数(表C.0.11)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m²)强度(W/m²)70S00071S000720007300074S00075S000767778S79S7年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度(W/m)强度(W/m²)温度温度7777777740470007000700070007000D.0.1根据2004年至2013年数据统计结果,给出浙江省各地市全年、一月和七月的风玫瑰图(图D.0.1-1~图D.0.1-11)。 PPS图D.0.1-2嘉兴市全年、一月和七月的风玫瑰图图D.0.1-5舟山市全年、一月和七月的风玫瑰图1月逐时风频1月逐时风频风玫瑰图,给出表D.0.2。湖州绍兴杭州舟山宁波衢州温州台州最多风向NE最多风向的频率(%)最多风向的一月最多风向NE最多风向的频率(%)最多风向的七月最多风向E最多风向的频率(%)最多风向的及空调季过渡工况参数E.0.1浙江省各地市春季过渡工况参数见表E.0.1。城市最多风向的频率(%)最多风向最多风向的平均风速(m/s)杭州湖州嘉兴绍兴舟山金华E宁波S衢州丽水温州台州E城市最多风向的频率(%)最多风向最多风向的平均风速(m/s)杭州湖州嘉兴绍兴舟山金华E宁波衢州丽水温州台州E.0.3浙江省各地市空调季过渡工况参数见表E.0.3。城市最多风向的频率(%)最多风向最多风向的平均风速(m/s)杭州湖州嘉兴绍兴舟山金华E宁波衢州州水温州台州相关信息。地区站号站名纬度(0.01°N)经度(0.01°E)海拔(0.1m)湖州湖州嘉兴嘉兴绍兴绍兴杭州杭州舟山定海金华金华宁波鄞州衢州衢州丽水丽水温州温州台州洪家G.0.1湖州市过渡工况典型日气象参数(表G.0.1-1、表G.0.1-2)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)500005100052W000530005400055000565758595年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)55555555W4145000500050005S0005000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)9000091000920009300094000950009600097989999W年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)999999979W80009W0009W4000900090009W000G.0.2嘉兴市过渡工况典型日气象参数(表G.0.2-1、表G.0.2-2)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)50E0005100052E00053E00054E0005500056E57C058E85995E5年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)555555550005E0005E0005E0005000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度周平均温度(0.1℃)9000091000920009300094000950009600097989999年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)9999N99869000900090009N00090009000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)40004100042000430004400045W00046474849474年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)4E44E444E4E40004E0004E0004E00048000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)050001300024000300040005S00068000768S79S年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)8W56000C2000C0000800040007000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)50E00051E00052E00053E700054E90005570056E5758S595E5年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)5E5E55E5E55E15E0005E0005E0005E0005E000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)00001N8000260003N0004N0005W0006M878869N年月日时风向室外空气(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)2000000000N5000000000G.0.5舟山市过渡工况典型日气象参数(表G.0.5-1、表G.0.5-2)。年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)50.6000510005280005300054S000550005657585955年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)55S555559650005S000500050005000年月日时风向民速室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)000010002N0003900047000560006700074849年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)NNN796N000N000000000N000N000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)50E700051600052900053500054800055000569575859E5E5年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)55E555E55750005E0005E0005E0005000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)0E0001000200030004000500067000798E9EEE年月日时风向室外空气(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)EEEEE000000E000000000E00G.0.7宁波市过渡工况典型日气象参数(表G.0.7-1、表G.0.7-2)。年月日时风肉室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)5000051C200052S900053S7000547000550005665758595S5年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)5W55955E5550005000500050005000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)605000610006240006350006400065000660006768W6966年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)666666N600060006000600060006000年月日时风向(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)5500005510005520005530005540005550005565575585595555年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)55555555E5555555500055000550005500055000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)3000031E00032000330003400035000360003738393E3年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度周平均温度(0.1℃)3E3E3E3E3383E00030003000300030003000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐射强度强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)5000051S6000520005300054000550005657658759955S·年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)太阳总辐强度温度温度室外平滑周平均温度(0.1℃)55S555E5545000500050005E60005E000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)00001800020003000470005500060007587977年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)E7S524000000000E000000E000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)50600051N800052300053500054800055N3000565575584594535N5年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)585595455535395C00005300.0530005C200057000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)060001N500023000390004N50005W700060007899年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)698794000900C0000C20003000C1000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)5000051300052400053800054500055S00564574585955年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)5S55555582750005S0005S0005S0005000年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)6000061000620006300064000650006667686966年月日时风向室外空气(0.1℃)(0.1℃)强度周平均温度(0.1℃)666W6663136000600060006000600060001为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2标准中指明应按其他有关标准、规范执行的,写法为:“应《民用建筑热工设计规范》GB50176《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134《城市居住区热环境设计标准》JGJ286《居住建筑节能设计标准》DB33/1居住建筑风环境和热环境设计标准 3室内、外环境舒适性要求及模拟计算条件 4室内风环境设计 附录B围护结构室外计算参数 附录C浙江省各地市夏季典型日气象参数 附录D浙江省各地市风玫瑰 附录G浙江省各地市过渡工况典型日气象 1.0.1居住建筑风环境和热环境设计是指根据国家和地方的相关法律、法规、规章和标准,对居住建筑项目设计方案的科学性、合理性进行分析,提出提高自然通风效果,降低热岛效应,改善室内、外热舒适性的对策和措施的行为。主要是依据《民用建筑节能省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》和《浙江省民用建筑项目节能评估和审查管理办法》等有关法律、法规和政策规定编制的。本标准所提供的浙江省11地市气象数据来源于浙江省气候中心。在编制本标准的过程中,将各地原始的气象参数经过数理统计和推算确定出各城市(区)的气象参数,整理成“浙江省居住建筑风环境及热环境分析气象数据库”,供相关模拟软件分析计算时调用。所选用的气象资料是经分析整理获得的浙江省近10年内的典型气象年的气候数据。1.0.2本标准规定了居住建筑室内、外热舒适性标准、室内风环境和热环境设计要求和室外风环境和热环境设计要求,是居住建筑风环境和热环境设计和建筑设计方案确定的技术依据,同时可作为业主、勘察设计、施工监理、运行管理、节能评估人员开展建筑节能和绿色建筑工作的技术参考。适用于浙江省行政区域内新建居住建筑的风环境和热环境设计。改建和扩建的居住建筑的风环境和热环境设计可参照执行。本标准所描述的居住建筑是指供人们居住使用的建筑,这里包括了住宅类居住建筑和非住宅类居住建筑。住宅类居住建筑主老年公寓是指专供老年人集中居住,符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅,具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系,是综合管理的居住建筑类型。本标准要求托儿所、幼儿园等参照非住宅类居住建筑进行风环境和热环境设计。1.0.3符合国家及地方的法律法规与相关标准是进行居住建筑设计的必要条件。由于本标准未全部涵盖通常居住建筑所应有的功能和性能要求,而是着重提出居住建筑室内、外风环境和热环境设计相关的要求,因此设计时除应符合本标准要求外,还应符合国家和地方现行的有关标准的规定。2.0.7本标准中可吸入颗粒物(PM2.5或PM10)的定义是依据国2.0.8本标准所指的典型气象年仅用于居住建筑的风环境和热环境分析,是以近10年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。典型气象年选取时,先从近10年的气象记录中按月份挑选出气象要素条件最接近10年平均状况的月份,即所谓典型气象月,再由各典型气象月构成典型气象年。(1)取2004~2013年气象资料中的日平均温度(权重,0.1;下(2)计算每日各气象要素的长期累积分布函数值(Longterm(3)计算各要素的Finkelstein-Schafer统计值(FS)和带权重(4)将历年各月的Ws值从小到大排列,并从最近10年的资料中挑选Ws最小的月份组成典型气象年(TMY);2.0.9本标准所指的夏季典型气象日仅用于居住建筑的热环境2.0.12迎风面积是指建筑物在某一风向来流方向上的投影面的旋转总能够有一个最大的迎风面积,但这个最大迎风面积不一定是实际迎风面积,所以称之为最大可能迎风面积。最大可能迎风面积是一个只与建筑物设计体量有关的量,与风向无关。迎风面积与最大可能迎风面积之比称为迎风面积比。它是一个大于0小于1的数,当建筑物是圆形平面时,其迎风面积比近似等于1。迎风面积比越小,对风的阻挡面越小,越有利于环境通风。回归分析发现,环境的平均风速与迎风面积比之间有较高相关度的线性关系。迎风面积比与风向有关,一栋建筑对应一个风向只有一个迎风面积比(图1)。水V2.0.13实际上由于建筑组团中上风向建筑挡风作用会造成下风向建筑物迎风面积比的不确定,如后排建筑接受的是局地风,风向、风速都发生了变化,它的迎风面积比仍按照来流风向确定是不够准确的。但这样计算有一点可以肯定,即为当组团布局确定后,组团的平均迎风面积比一定是随风向在0~1之间变化,组团建筑群设计布局形式与环境通风效果之间,同时能够使问题得到简化。对于有m栋建筑的建筑群来说,其平均迎风面积比取每栋(1)对应一个风向只有一个平均迎风面积比;(2)建筑密度一定时,平均迎风面积比只与布局方式有关;(3)单风向的建筑群平均风速与平均迎风面积比线性相关。2.0.14一栋建筑的架空率(k)等于本楼中可以穿越式通风的架空层建筑面积(F)占建筑基底面积(F₂)的比率。其中,可穿越式通风的架空层除了底层外,也包括18m高度以下各层中可穿越式通风的架空楼层的建筑面积,当一栋建筑的通风架空率大于100%对于有m栋建筑的居住区,通风架空率应为各栋建筑的通风通风架空率2.0.16林立的建筑物越是排得整整齐齐,街谷风越容易形成。2.0.20热强度指标应按下式计算:HIAT)=Ta+0.33×RH/100×6.105xexp[17.27×Ta/HIAT)=Ta+0.348xRH/100×6.105xexp[17.27×Ta/(237.7+Ta)]Ta——空气干球温度(℃);RH——相对湿度;V——风速(m/s);Q——人体表面单位面积所接收的总辐射强度(W/m²),采用水平总辐射强度简化代替。式(4)适用于人在树荫下行走工况;式(5)适用于太阳直射工况。模拟时应对两个参数均做计算。2.0.21、2.0.22在分析浙江省的11个地市近10年的气象数据后发现,温州、台州和丽水的冬季供暖期天数远远小于杭州、宁波、天数前三个城市略长,所以我们根据各地市空调、供暖的时间不同,在建筑节能计算时,将浙江省划分成北区和南区两个气候区,气候区分区见表1。气候区分区设区市北区杭州、宁波、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、舟山南区空调季分夏季空调计算期和冬季空调计算期,对于利用自然通风方式改善室内热环境与风环境均在夏季空调计算期内,因此本标准所述空调季均指夏季空调计算期。北区和南区空调季和春、秋季过渡工况计算期按表2执行:春季过渡工况计算期夏季空气调节计算期秋季过渡工况计算期冬季空气调节计算期北区2月16日至6月14日6月15日至9月1日9月2日至12月14日12月15日至2月15日南区1月16日至6月14日6月15日至9月15日9月16日至12月31日1月1日至1月15日3.1.1对于采用非人工冷热源的居住建筑室内环境,应满足下列通风措施。居住建筑室内环境舒适性按满足的要求不同,划分为舒适、适宜和不可接受三个等级。影响建筑室内舒适性指标主要影响建筑室外舒适性的自然环境因素主要包括:热岛强度、重视建筑室内、外环境的设计,不仅有利于进一步改善人民3.1.2根据浙江省民用建筑项目节能评估的相关规定,民用建筑需委托节能评估机构开展节能评估相关工作。总建筑面积在5万m²及以上的居住建筑项目应对室外风环境和热环境进行数值模宜在建筑群内寻找通风较不利点进行室内风环境模拟,本标准规定宜对居住建筑最底层房间空调季过渡工况和春、秋季过渡工况自然通风条件下室内风环境进行数值模拟计算。由于室内热环境模拟复杂,目前仅要求在条件许可时,可对最顶层房间(尤其是西侧房间)春、秋季过渡工况自然通风条件下对于总建筑面积在5万m²以下的居住建筑项目,也可参照本标准对上述内容进行数值模拟。3.1.3国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB50785-2012给出了物理量测量高度表,见表3。推荐高度(m)坐姿站姿头部腹部本标准参考上表并根据近年来浙江省居民的平均身高情况,确定在模拟计算时空气温度、空气流速等输出高度做出如下规定:室内风环境及热环境模拟时人员按坐姿时口鼻高度考虑,输出0.9m高度相关参数;室外风环境及热环境模拟时人员按站姿时口鼻部高度考虑,输出1.5m高度相关参数。3.2.1依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第3.0.6条的相关内容,对居住建筑新风量提出了具体要求。人均居住面积中人数应按照现行居住建筑相关标准与规定进行计算。3.2.2本条是对居住建筑室内自然通风风速提出了具体要求。在流动边界层以外,以及产生边界层脱离而形成的旋涡区以外的流区为主流区。春、秋季及空调季过渡工况的风环境模拟计算宜提供小区内典型建筑标准层最底层的主要房间室内空气主流区最大风速,作为本条的核算依据。典型建筑是指表面压强绝对值的平均值最小的建筑。风速对人体作业的影响详见表4。春、秋季及空调季过渡工况的最多风向、最多风向的频率及最多风向的平均风速详见附录E。风速(m/s)对人体作业的影响不易察觉愉快,不影响工作一般愉快,但是需提防纸张被吹散制通风路径3.2.3本条是对居住建筑主要房间(指居住空间)的换气次数指根据“十一五”国家科技支撑计划重大项目子课题——长江流域住宅节能理论与策略研究的相关研究成果。春、秋季过渡工况自然通风的主要房间换气次数不小于5次/h,空调季过渡工况自然通风的主要房间换气次数不小于20次/h,节能效果显著。春、秋季及空调季过渡工况的室内风环境模拟计算宜提供小区内典型建筑标准层最底层的主要房间换气次数,作为本条的核算依据。典型建筑是指表面压强绝对值的平均值最小的建筑。当自然通风无法满足条文要求时,宜优先采用复合通风方式3.2.4本条是对居住建筑非人工冷热源环境适宜室内体感温度范围提出了具体要求。参照《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785-2012中第5.2.4条的相关内容。当自然通风无法满足室内相对湿度要求时,可采用其他通风3.3建筑室外舒适性指标及安全性指标3.3.1本条是对夏季典型气象日内居住区平均热岛强度提出了热岛效应是指一个地区(主要指城市内)的气温高于周边郊区算方法为:居住区设计的逐时空气温度与同时刻当地典型气象日统计平均热岛强度的时候,是将各个计算地点地方太阳时的中午12点,换算成北京时间之后,在此时刻基础上前推4h,后推6h,按整点取值,得到共11h(北京时间)的热岛强度的平均值。当该时刻之内的分钟位于0~30之间时不计入该时刻,直接以该时刻础统计计算。例如北京地方太阳时12点时的北京时间为12:21,此3.3.2本条是对夏季典型气象日内任意时刻居住区室外环境的热强度指标提出了具体要求。热强度指标要求详见表5。分类人体热感觉等级热强度指标体表温度(℃)对人体热安全的危害极度危险极度过热长时间暴露会引起热中风危险过热从事体力劳动会引起中暑、热痉挛或热衰竭严重警告稍微过热有机会引起中暑、热痉挛或热衰竭警告热热疲劳3.3.3本条是对模拟计算条件下建筑物周围人行区风速提出了风场实测表明,对建筑物绕流特性影响最显著的是近地面风力等级对人体的影响详见表6。风级名称处的风速(m/s)陆地地面物象对人体影响范围中数0无风0静,烟直上无感1软风1烟示风向不易察觉2轻风2感觉有风扑面的感觉3微风4头发吹散4和风7吹起尘土头发吹散、尘土飞扬、纸张飞舞59小树摇摆6强风电线有声张伞难,走路难7步行困难走路非常困难8大风折毁树枝无法迎风步行9烈风小损房屋阵风可以将人吹倒拔起树木暴风损毁重大摧毁极大步行者受风影响情况见表7。序号3s平均风速(m/s)1人脸感到有风,但对行动或舒适性无影响2对风敏感,脚步偶有不规则,但大多数行动尚不受影响3步行不易,上身要前倾,脚步不规则,以直线前进4步行艰难,难以控制,整个身体前倾,且摇摆不定5安全行走的极限,安稳行走极难或不可能6危险风速(国际通用23m/s为危险风速极限)根据上述两表,发现风力等级0~3级、风速在5m/s以内为舒适,风力等级5级以上、风速在10m/s以上为不舒适,风力等级8级以上为危险,因此在模拟计算条件下,建筑物周围人行区风速不宜大于5m/s,不得大于10m/s,不影响室外活动的舒适性。3.3.4本条是对模拟计算条件下建筑物周围人行区风速放大系风速放大系数可由模拟计算软件直接计算输出,或由计算得V₀为10m高处风速边界条件;Z₀为与人行区同高度的1.5m;α为地面粗糙度系数,开阔地面一般取α=0.16。(参照表夏季工况每幢建筑物周围人行区,不宜出现2个及以上的涡旋。3.4建筑室内、外风环境和热环境数值模拟计算条件(4)其他可开启外窗型式的有效面积计算按有关规范、标准注:L1为目标域外扩到再现域的距离;L2为目标域外扩到计算域的距离。3.4.4室外风环境和热环境模拟时,几何模型在再现域范围内细节再现越精确,其模拟结果越接近实际情况,所以要求目标建筑模型屋面女儿墙、挡风墙、架空层、外挑部分等应以最大细节要求再现;其中屋面女儿墙、架空层及架空层立柱部分应按设计图纸如实反应。尺度不小于1000mm的建筑挑檐、阳台、室外机平台宜按要求再现。3.4.5相邻网格单元尺寸变化较大,会大大降低计算精度,因此,在数值模拟前要进行网格的判定。分块网格在分块相邻的地方一定要注意网格的衔接要平滑,相邻网格的尺寸不能相差太大,不应大于2,宜控制在1.2左右。否则在计算时容易出现不收敛或者高连续方程残差的问题。此外,当数值模拟软件针对网格质量自带检查功能时,可以在模拟中采用网格重划分功能修正不良单元。如果不自带网格检查功3.4.6夏季应采用当地夏季最多风向及夏季室外最多风向的平均风速的数据;冬季应采用当地冬季最多风向及冬季室外最多风向的平均风速的数据,详见附录D。边界风速取值还应考虑周边建筑环境的影响。当可获得建筑周围区域的风环境统计资料时,宜以该气象资料作为模拟边界输入条件。地面粗糙度系数取值参照《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013中表B.0.2-2的规定。3.4.8室外热环境模拟计算时宜采用非稳态模拟分析,当技术条件有困难时,可采用夏季典型日14点时刻数据稳态模拟近似代替非稳态模拟分析。于1×106,流动方程的收敛残差宜小于1×10-³。3.5.2~3.5.5居住建筑室内、外风环境和热环境的舒适性以第空调季过渡工况和春、秋季过渡工况室内风环境数值模拟计算使用的气象参数见附录E。春、秋季过渡工况室内热环境数值模拟计算使用的典型日气象参数见附录G。录C。进行室内热环境模拟计算时,计算输入条件应满足下列规(1)几何模型:采用K-e双方程模型,控制方程包括连续性方程、动量方程、能量方程、湍流脉动动能K方程和湍流能量耗散ε(2)网格划分:根据建筑边长划分适当的网格;重点观测区域要在地面以上第3个网格和更高的网格内;(3)边界条件:以春、秋季过度工况典型日14时室外空气干球温度及春、秋季过度工况典型日14时室外风环境模拟结论中的风压数值作为房间外窗(包括阳台门、窗)、洞口的输入条件,外窗面积按可开启外窗有效面积计算,户门(常闭式防火门除外)按全部开启洞口面积计算;外围护结构的瞬时得热量可简化为外围护结构向室内均匀散热,内墙、地面(架空楼板除外)、顶板(屋面除外)等其他围护结构可简化为绝热表面;室内热源可不考虑。空气龄(Ageofair)是房间内某点处空气在房间内已经滞留的时间,反映了室内空气的新鲜程度,它可以综合衡量房间的通风换气效果,是评价室内空气品质的重要指标。4.1建筑朝向与平面布局设计4.1.1为有效利用自然通风,需要进行合理的室内平面设计、室内空间组织以及门窗位置、尺寸与开启方式的精细化设计。考虑建筑冬季防寒时,宜使主要房间,如卧室、起居室等主要工作与生活房间,避开冬季主导风向,防止冷风渗透。夏季及过渡季需要通过自然通风为建筑降温,宜使主要房间迎向夏季主导风向。宜采用室内气流模拟设计的方法进行室内平面布置和门窗位置与开口的设计,综合比较不同建筑设计及构造设计方案,确定最优的自然通风系统方案。4.1.2建筑平面布局应在满足日照及节能要求朝向的基础上,采用合理布局满足通风要求。建筑朝向受各方面条件的制约,有时不能均处于最佳或适宜朝向。当建筑采取东西向和南北向拼接时,应考虑两者接受日照的程度和相互遮挡的关系。对朝向不佳的建筑可增加下列补偿措施:1将次要房间放在西面,适当加大西向房间的进深;2在西面设置进深较大的阳台,减小西窗面积,设遮阳设施,在西窗外种植枝大叶茂的落叶乔木;3居住建筑尽量避免纯朝西户型的出现,并组织好穿堂风,利用晚间通风带走室内余热。4.1.3根据相关文献及研究,居住建筑形体与通风特点见表8。4.1.4穿堂通风可有效避免单侧通风中出现的进排气流参混、短路、进气气流不能充分深入房间内部等缺点,因此房间的平面布局宜有利于形成穿堂通风。4.1.6房间进深与层高比值关系与自然通风的关系参考英国屋宇建筑体型通风特点圆形蝶式多,表面积增大,不利于防寒≠大≠大夏季迎风面与背风面压差大,利于通风4.2建筑门窗通风设计4.2.1要获得好的通风效果,应使主要房间处于上游段,避免厨房、卫生间等房间的污浊空气随气流流入其他房间,影响室内空气品质。由于空气动力系数小的窗口通风效果好,因此设计中应使厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力系数。总之,要获得良好的自然通风效果,需要如下一些基本条(1)室外风要达到一定的强度;(2)室外空气首先进入卧室、客厅等主要房间;(4)气流通道宜短而直;(5)减小建筑外门窗的气流阻力。(1)使进风窗迎向主导风向,排风窗背向主导风向;(2)通过建筑造型或窗口设计等措施,加强自然通风。增大(3)当由两个和两个以上房间共同组成穿堂风时,房间的气流流通面积宜大于进排风窗面积;(4)由一套住房共同组成穿堂风时,卧室、起居室应为进风房厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力当一套住宅设有2个及2个以上卫生间时,宜均采用自然通风方式,当确有困难时,至少应有1个卫生间可自然通风。单一朝向户型宜加大开窗高度、面积,采用防盗格栅户门等措施来改善自然通风效果。4.2.2开窗位置宜选在周围空气清洁、灰尘较少、室外空气污染小的地方,避免开向噪声较大的地方。多层住宅外窗宜采用平开窗,高层建筑应考虑风速过高对窗户开启方式的影响。建筑能否获取足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关,近来有些建筑为了追求外窗的视觉效果和建筑立面的设计风格,外窗的可开启率有逐渐下降的趋势,有的甚至使外窗完全封闭,导致房间自然通风不足,不利于室内空气的流通和散热,不利于节能。门窗的选型与开启方式直接影响室内通风,不同窗户的开启方式,影响着房间的气密性、室内风场的分布和通风量。窗的开启方式对住宅自然通风的影响主要表现为:通过窗的开启大小对空气流量进行控制;通过窗的开启方式不同对进入室内的空气进行根据相关文献反映各种窗户形式对通风的影响可参考表9。对通风影响结论(平面)当风向与迎风面夹角较大时,有利B.窗扇遮挡风(平面)(侧置)(中置)(剖面)(上置)(下置)上置法时对室内(剖面)(剖面)(外开)(内开)内开比外开更能A.风导向上方(剖面)(剖面)(正反)(逆反)比上悬窗通风中悬窗A.风导向上方(剖面)(外开)(内开)外开通风好但风内开相比通风效果差下悬窗A.风导向上方对通风影响结论(平面)(正反)(逆反)良好的导风窗,满足最大洞口率正轴象,有利于房间的自然通风。平开窗的开启面积大,气密性比推拉由于浙江省南区气候条件接近于夏热冬暖地区,所以参照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012规定外窗(包含阳台门)的通风开口面积不宜小于房间地面面积的10%,且不应小于房间地面面积的8%或外窗面积的45%。浙江省北区气候条件为夏热冬冷地区,根据相关国家标准要求:每套住宅的外窗(包括阳台门)通风开口面积北区不应小于地面面积的5%。我们同时也提倡参照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014规定的“居住空间能自然通风,通风开口面积在夏热冬冷地区不小于该房间地板面积的8%”。4.2.4自然通风的效果不仅与开口面积有关,还与通风开口之间的相对位置密切相关。本条文对房间的通风路径进行了规定,房间可满足自然通风的设计条件为:间等)或户外公用空间(走道、楼梯间等)的通风开口或洞口出风,形成房间通风路径;(3)当户门为常闭式防火门时,户门不应作为出风开口。模拟分析和实测表明,房间通风路径的形成受平面和空间布局、开口设置等建筑因素影响,也受自然风来流风向等环境因素影响,实际的通风路径是十分复杂和多样的,但当建筑单元内的户型平面及对外开口(门、窗洞口)形式确定后,对于任何一个可以满足自然通风设计条件的房间,都必然具备一条合理的通风路径,如图4(a)所示,当房1的外窗C4受到来流风正面吹入时,显然可形成C4→(C2+C3)通风路径,表明该房间具备了可以形成穿堂风的必要条件。同理,可以判断房2、房3所对应的通风路径分别为C5→(C2)、C1→(C6)。一般住宅房间均是通过房门开启与厅堂、过道等公用空间形成通风路径的,在使用者本人私密性允许的情况下利用开启房门形成通风路径是可行的,但对于房与房之间需要通过各自的房门都要开启才能形成通风路径的情况,因受限于他人私密性要求通风路径反而不能得到保证。同样,对于同一单元内的两户而言,都要依靠开启各自的户门才能形成通风路径也不能得到保证。因此,套内的每个居住房间只能独立和户内的公用空间组成通风路径,不应以居室和居室之间组成通风路径;单元内的各户只能通过户门独立地和单元公用空间组成通风路径,不应以户与户之间通过户门组成通风路径。当单元内的公用空间出于防火需要设为封闭或部分封闭的空间,已无对外开口或对外开口很小时,也不能作为各户的出风路径考虑。要求每户至少有一个房间具备有效的通风路径,是对居住建筑自然通风设计的最低要求。设计房间通风路径时不需要考虑房间窗口朝向和当地风向的关系,只要求以房间外窗作为进风口判断该房间是否具备合理的通属于季风气候,受季风、海洋与山地形成的局地风以及城市居住区套内房间通风路径上对外的进风开口和对外的出风开口如果在同一个朝向时,这条通风路径显然属于无效的,因此规定进风口所在的外立面朝向和出风口所在外立面朝向的夹角不应小片面追求容积率、单元套数较多的情况下产生的,一旦单元内的公用空间对外无有效开口,这类单一朝向套房往往因为通风不良室内过热,且室内空气质量也得不到保证,正是本条文规定重点处单元内的公用空间的对外开口,这类单一朝向的户型也能够组织形成有效的通风路径,如图4(b)的C户。对于利用单元公用空间的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论