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湖北省建筑工程施工圖設計說明-閱讀頁

2024-09-28 11:18本頁面
  

【正文】 5/75 □ 6 普通辦公室 □ 11/300 □ 7 一般商店營業(yè)廳 □ 12/300 □ 8 變、配電站 配電裝置室 □ 8/200 □ 變壓器室 □ 5/100 □ 9 電源設備室、發(fā)電機室 □ 8/200 □ 10 控制室 一般控制室 □ 11/300 □ 主控制室□ 18/500 □ 11 電話站、網絡中心、計算機站 □ 18/500 □ 12 動力站 風機房、空調機房 □ 5/100 □ 泵房 □ 5/100 □ 冷凍站 □ 8/150 □ 壓縮空氣站 □ 8/150 □ 鍋爐房、煤氣站的操作間 □ 6/100 □ 注: 電光源、附件(代號):① 白熾燈,②鹵鎢燈,③熒光燈( T12),④熒光燈( T8),⑤熒光燈( T5),⑥三基色熒光燈,⑦緊湊型熒光燈,⑧高壓鈉燈,⑨金 鹵燈,⑩發(fā)光二極管; ○ a傳統(tǒng)電感型鎮(zhèn)流器; ○b節(jié)能型 15 電感鎮(zhèn)流器; ○c電子式鎮(zhèn)流器。 表中黑體字為國家標準強制性條文內容。在滿足眩光限制的條件下,優(yōu)先選用效率高的燈具以及開敞式直接照明燈具。 設計在滿足燈具最低允許安裝高度及美觀要求的前提下 ,應盡可能降低燈具的安裝高度,以節(jié)約電能。 根據建筑物的特點、性質、功能、標準、使用要求等具體情況,對照明系統(tǒng)進行經濟實用、合理有效的節(jié)能控制設計。應急照明燈具有應急時自動點亮的措施。 □ 道路照明采用集中控制系統(tǒng),除采用光控、程控、時間控制等智能控制方式外,還具有手動控制功能,同一照明系統(tǒng)內的照明設施設分區(qū)或間隔分組集中控制。除采用光控、程控、時間控制等智能控制方式外,還具有手動控制功能,同時設有深夜減光控制及分區(qū)或分組節(jié)能控制。 □ 天然采光良好的場所,按該場所照度自動開關燈光或調光。 □ 每個房間燈的開關數不少于 2 個 (只設置 1 只光源的除外 ),每個照明開關所控光源數盡可能少。 16 □ 公共區(qū) 域的照明納入 BA 系統(tǒng)控制范圍。 □ 在照明設計中,將天然光引入室內進行照明,合理的選擇導光或反光裝置。 □ 設計采用光導光或反光系統(tǒng)時,采用照明控制系統(tǒng)對人工照明進行自動控制。 建筑設備的電氣節(jié)能 公共區(qū)域空調系統(tǒng)設備的電氣節(jié)能措施有: □ 監(jiān)測空調和新風機組等設備的風機狀態(tài)、空氣的溫濕度、 CO2濃度等。 給排水系統(tǒng)設備的電氣節(jié)能措施有: □ 對生活給水、中水及排水系統(tǒng)的水泵、水箱(水池)的水位及系統(tǒng)壓力進行監(jiān)測。 □ 對系統(tǒng)故障、超高低水位及超時間運行等進行報警。 □ 異步電動機采取就地補償無功功率,提高功 率因數,降低線損。 電能計量裝置應選用經計量檢定機構認可的用電計量裝置。 □ 執(zhí)行分時電價的用戶,選用裝設具有分時計量功能的復費率電能計量或多功能電能計量裝置。 2 應建立定期清潔燈具的制度,客廳、臥室、衛(wèi)生間、門廳、走廊燈具每年至少擦拭2 次,廚房燈具每年至少 3 次,使得公共場所燈的照明輸出功率達到額定輸出功率的 95%以上。更換光源時,應采用與原設計安裝功率相同的光源,不得隨意改變光源的主要性能參數。晝光充足的區(qū)域應關閉照明 17 燈。在滿足功能要求條件下,積極推廣應用太陽能、風能發(fā)電產品和供電系統(tǒng)。 2 本工程的生活 飲用水、生活雜用水(或非傳統(tǒng)水源)水質均符合使用要求和符合國家現(xiàn)行相關衛(wèi)生標準的規(guī)定。 用水量及計量: 1 本工程用水部位的各類用水量計算詳表 。非傳統(tǒng)水源利用率為 。 綠化供水 設置 (規(guī)格、型 號)型( □ 螺旋式 □ 旋翼式)水表。 19 系統(tǒng)及分區(qū): 1 本工程地下 層至地面 層 (用戶性質)部分由市政供水壓力供水,上部 層至 層采用( □ 疊壓變頻供水裝置 □ 變頻供水裝置 □ 高位水箱)供水 ; 上部 層至 層采用( □ 疊壓變頻供水裝置 □ 變頻供水裝置 □ 高位水箱)供水 ;( □ 疊壓變頻供水 □ 變頻供水) 系統(tǒng)設計供水量 L/s,恒壓供水值 MPa。 。 2 各層配水管的給水壓力小于 ,各分區(qū)內 層至 層配水管配置 ( □ 支管減壓閥 □ 減壓孔板)控壓節(jié)流。 □ 各層配設的減壓孔板規(guī)格如下: 層 DN 配水管設 孔徑孔板,孔板減 壓 MPa。 2 住宅內所配置的生活用水器具均應采用節(jié)水型衛(wèi)生器 具,其產品的技術性能應符合國家城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準《節(jié)水型生活用水器具》 CJ1642020 的要求,不應選用違反強制性技術標準條文規(guī)定的生活用水器具。 □ 給水用鋼塑復合管材及管件, 其公稱壓力 MPa,( □ 螺紋 連接 □ 溝槽連接 □ 法蘭)連接 。 20 □ 給水用( □ PPR □ 鋁塑 穩(wěn)態(tài) PPR)管材、管件 ,其公稱壓力 MPa,( □ 熱熔 □ 電熔)連接 。 □ 給水用鋼絲網骨架管材、管件,其公稱壓力 MPa,( □ 熱熔 □ 電熔)連接 。 □ 給水用薄壁不銹鋼管材、管件,其公稱壓力 MPa,( □ 卡壓 □ 環(huán)壓 □ 其它: 方式)連接 。 □ 給水用 PVCU管材、管件,其公稱壓力 MPa,承插粘接 。 □ 給水用 PE 管材、管件,其公稱壓力 MPa,( □ 熱熔 □ 電熔)連接 。 □ 給水用 PEX 管材及專用配件,其公稱壓力 MPa,( □ 擴式 □ 卡壓式)連接 。 4 給水系統(tǒng)應選用( □ 銅 □ 不銹鋼 □ 各類符合衛(wèi)生性能的橡膠材料)為密封材料的管道附(配)件(閥門、儀表、管道連接件),且具有良好的密封和連接可靠的效果。 5 給水管道應嚴格按照有關規(guī)范、標準及安裝操作技術要求進行施工,并嚴格按照有關規(guī)定進行給水試壓、管道嚴密性試驗,不得出現(xiàn)管道損壞、管道漏水現(xiàn)象。熱水器型號為 ,額定小時制熱量為 W/h,額定輸入功率 W,輔助電加熱功率為 W,水箱容積 L。 本工程采用( □ 工業(yè)余熱 □ 地熱溫泉 □ 太陽能熱水器 □ 空氣源熱泵 □ 地源熱泵 □ 其它 可再生能源)作為熱水熱源,集中供應住宅熱 水。 本工程給水由 ( □ 溫泉水 □ 區(qū)域內自備 熱 水源)供給,由 路市政給水管網設DN 管道引入區(qū)內供水。 2 生活熱水的水質應符合現(xiàn)行國家標準《生活飲用水衛(wèi)生標準》 ( GB57492020) 的要求。 本樓(或小區(qū))最高日熱水總用 水 量為 m3/d( 度) , 平均日熱水用水量為 m3/d,設計小時熱水用量為 m3/h( 度) ,設計小時耗熱量為 kW。 2 本工程熱水供應系統(tǒng)的干管和立管均配置熱水回水管道,并按同程布置的方式設置熱水回水循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)熱水回流管上調 節(jié)閥在調試時應達到相對均勻回流的效果。 (參照給水管材選用說明 ) 2 所有熱水管道(包括循環(huán)回水管道、熱水水箱、熱水加(貯)熱設備及管道附件 (閥門、儀表等)均已采取保溫措施,并參照國標 03S401 執(zhí)行。 2) ( □ 薄壁不銹鋼管 □ 銅管)熱水支管采用帶保溫護套的。 表 4. 3. 4. 2 熱水供水回管保溫層厚度 管徑 DN(㎜) 15~20 20~25 65~100 > 100 保溫層厚度(㎜) 20 30 40 50 注: 保溫材料應選用導熱系數小、保溫效果好、節(jié)能效果好的保溫材料。 3 室外埋地熱水管材的保 溫 層做法 ,由內到外 : □管道(含防護措施) 保溫層 膠帶或鍍鋅鐵絲 玻璃布 鍍鋅鐵絲 乳化瀝青或防水冷膠涂層 鍍鋅鐵絲 乳化瀝青或防水冷膠涂層; □管道(含防護措施) 氰凝 聚氨脂泡沫塑料 保護管。熱水系統(tǒng)安裝調試后應作給水試壓,管道嚴密性試驗,不得出現(xiàn)漏損水現(xiàn)象,并符合國家 相關規(guī)范的要求。 6 管道和設備保溫做法詳見《管道和設備保溫、防結露及電伴熱》 03S401。 所有水池和水箱設置超高水位報警功能,防止進水管閥門故障時水池和水箱長時間溢流排水。 ,濾速為 m/h。 (水上游樂設施)補水量按循環(huán)水量的 %。 , 日降雨量 mm, 雨水回用量為 m3。 □ 屋面雨水排至室外雨水檢查井,再經室外滲管滲入地下補充地下水源 。綠化灌溉采取( □ 噴灌 □ 微灌 □ 其它: 方式 )等節(jié)水高效灌溉方式 。 冷凝水收集回用 根據冷凝水收集回用情況作出說明。 24 第二部分 公共建筑施工圖節(jié)能設計說明 第一節(jié) 建筑專業(yè) 設 計依據 《 全國民用建筑工程設計技術措施 —— 節(jié)能專篇 (建筑 )》( 2020) 《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》 GB50411- 2020 《 公共建筑節(jié)能設計標準》 GB501982020 國家及地方相關的規(guī)范、標準、規(guī)定 工程概況 建設地點: 工程性質: (公建、居住 +公建 ) 工程規(guī)模: 總建筑面積 平方米 其中地上 平方米、地下 平方米 ; 建筑層數為地上 層 ,地下 層; 建筑總高度 米; 建筑朝向: (含偏角度) 結構體系: 氣候分區(qū)和計算方法 本工程 執(zhí)行公共 建筑節(jié)能 50%標準, 屬于夏熱冬 冷 地區(qū) 氣候帶。k ) ] 遮陽 系數 Sc 熱工性能判斷依據 注明:公共建筑應按各朝向的平均窗墻面積比計算。建筑總面積 ________m2, 空調面積________ m2。 空調負荷進行熱負荷和逐項逐時冷負荷計算,計算軟件采用 ________,經計算結果詳表。 采暖 采暖系統(tǒng)采用熱水作為熱媒,采暖 供回水溫度為 _______℃,供回水溫差為 _____℃。 采用集中采暖系統(tǒng),設有 _______分區(qū)熱計量措施。 ,設有地面輻射供暖。 本工程集中采暖系統(tǒng),熱源為 _______, _______熱效率為 _______。 集中采暖系統(tǒng)熱水循環(huán)水泵的耗電輸熱比( EHR)為 _______??紤]到具有合適的場地條件及空調冷熱負荷特性,本工程優(yōu)先采用可再生能 源;通過工程水文地質勘察、試驗、環(huán)境評估及技術經濟比較,空調冷熱源采用以下方案 ______________________。 名稱 主要性能參 數 臺數 制冷性能系數( W/W) 制熱性能系數 ( W/W) 備注 凝 熱回收機組,供 ______________使用。 經技術經濟比較,回收用氣設備所產生的蒸汽凝結水,凝結水回收系統(tǒng)采用閉式 31 系統(tǒng)。 采用變制冷劑流量多聯(lián)空調系統(tǒng),在標準工況及管長下,其系統(tǒng)額定制冷性能系數COP 值達到 ___( W/W),額定制熱性能系數 COP 值達到 ___( W/W),本工程經過修正后的系統(tǒng)制冷性能系數 COP 值為 ___( W/W),系統(tǒng)制熱性能系數 COP 值為 ___( W/W)。 集中空調水系統(tǒng) 空調水系統(tǒng)采用閉式兩管制系統(tǒng),空調冷水供水溫度為 ___℃,回水溫度為 ___℃,供、回水設計溫差為 ___℃;空調熱水供水溫度為 ___℃,回水溫度為 ___℃,供、回水設計溫差為 ___℃。 空調末端側水系統(tǒng)采用 _______,各并聯(lián)環(huán)路之間的壓力損失差控制在 15%以內??照{水泵冬、夏季分設??照{水泵冬、夏季分設。 本工程為區(qū)域集中空調系統(tǒng),在每棟建筑物熱力入口處均設有 _______冷熱量計量裝置 、 _______水力平衡和流量調節(jié)裝置、除污器或過濾器等;各使用區(qū)域設有 _______冷熱量計量裝置。 空調風系統(tǒng) ,送風溫度 ___℃,送風溫差 ___℃;空調風劃分遵照同一系統(tǒng)使用時間、溫度、濕度等相近的原則。 空調機房位置靠近服務區(qū)域,減少風道長度;同時合理劃分系統(tǒng)大小,減少風道的作用半徑;各典型全空氣系統(tǒng)風機的單位風量耗功率( Ws) 詳表。 空氣處理設備所選配空氣過濾器,其各級過濾器的初、終阻力符合《公共建筑節(jié)能設計標準》( GB501892020)相關規(guī)定,減少空氣處理設備的局部阻力。
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