】
2《 ,术语和定义》
2.0.1! 透?明幕墙 》transp—arent》 curta—。in: wal《l
《 : 可见光可直接透射!入室内的《幕墙
《
2.0.2 】 可:见光透射比 【vis?ible tra】nsmi《ttan《ce
《 透》过透明材料的—可见光光通》量与投射在其表面上!的可见光光通量【之比
2.】0.3 围护结】构热工性能权—衡判断?法 met—h,o,dolo《gy for b】uildi》ng envel】ope t》r,ade-off o!pt:ion
— ?当建筑设计》不能完全满》足规定的围护—结构:热工设计要求时计】算并:比较参?照建筑和所》设计建筑的全—年采暖和空气—调,节能耗判《定围护结构的总体】热工性能是否符合】。节能设计要》求的方法
2!.,0.4? 参照建筑 】r,efere》nce buil】di:。。ng
【 对围护结构热工性!能进行权衡判断时】作为计算全年—采暖和空气》调节:能耗用的假想建筑】
,。
2.0.5 ! 窗:墙面积比《 area ra!tio of— wi?ndow to【。 wal《。l
某一!朝向的外窗总面积与!同朝向墙面总—面积(包括窗面积】在内)之比
!2,.0.6 设【计建筑 des】igned bu】i,lding
! 正在设计的【、需要进《行节:能设计判定的建筑】
2》.0.7《 围护结构传【热系数(K) o!v,erall he】at tr》ansfer— coeffic】。ien?t of 》bu:ilding 【enve《lop?e
》 在?稳,。。。。态条件下围护结构】两侧空气《温度差为1℃时在】单位时?。。间,内通:过单位面积围护结】构,的,传,热量单位W/(m2!·K)
!。单层围?护结:构的传热《系数K?
K=1/(R】+Re+Ri+【Rd) — — 》。 (2?.0.7-1)
】
《 多层围《护结:构的:传热系数K
【K=1/《(R1?+R2+…Rn+】Ri+R《e+R?d) 《 (》2.0.7-—2)
式中—
R围】护结构热《阻(m?。2·K/W)—R=d/λ》;
? 《d单层材料的厚度(!m);
!λ单层材料》的导热系数[W【/,(m·?K):];
【 R:e外表?面换热阻(m—2,·K/W);
【
Ri【内表面换热》阻(m2·K/W】);
《 Rn—多层围护结》构,中第n层热阻—。(m2·K/W【)Rn=dn/λn!;
— d:n多层围护结构中】第,n层材?料的厚度《(m);《
λ【n多层围《护结构中第n层材料!的导热系《数[:W/(m·K—。)];?
Rd围!护结构附加》当量热阻(m—。2,·K/W)
】
2.0《.8 建筑物内 !。 innerz!one 《of bui—。lding
! :体量较大的建筑物】内部与建筑物外边】界相:隔离具有相对—。稳定的内边界温度条!件不直接《受,来自外围《护结构的日射得热】、温差传热和空气渗!透等负荷影响空调】负荷全年主要是【内热冷负荷只随【内部照?明、:设备:和人员发《热量变?化而变化因》发热量大通》常全年需要供冷的区!。域
》2,.,0.:9 外窗的综【合遮:阳系数(Sw) 】 overall】 sh?ading co】ef:f,icien》。。t of wind!ow
?
》考虑窗本《身和:窗,口的:建筑外遮阳装置综合!遮阳效果的一个【系,数其值为窗本身【的遮阳系数(—SC:)与:窗口的建筑外遮【阳系数?(SD)的乘积【无因次量
】 某个朝向外窗】的平均综合遮—阳系数该朝》向各个外窗的综合】遮阳系数按各—自窗面积的加权【平均值即
式!中
— Ai单个窗的!面积;
》。 《 Sw,i—单个窗的综合遮【阳系:数,
《
2.0.1!。。0 导热系数【(λ) the】rma?l, con《d,uctivity
!
稳—态传热条件》下1m厚的材—料板两侧表面—温差为1《K时单位《时间:内通过单位面积【传递的?热量单位《。W/(m·K)【
2.0【.11 《 热阻(R》) : therma【l resist】an:ce
》。 ?。表征围护结构本【身或其中某层材料】阻抗传?热能力的物理—量,为材料厚度与导热系!数的比?值单位?m2·K《/W
》
2.0.12【 当?。量热阻?(Rd) eq】uivale—nt therma!l re《sistance
!
当量热】阻是一个假想—的热阻其《对,热量:的阻碍作用等—效,于某一真实热—阻对热量的》阻碍作?用,单位m2·K—/W
2.0!.1:3 屋《面或某个朝向墙体】平均传热系数(K】m,) avera】。ge heat 】。t,ransf》er:。 ,coeff》icient
】
是该屋】面或:朝向:不,同,外围护结《构(不含《门窗)?的传热系数按—。。。各自:面积加权平均的【。数值单?位W/(m2·K)!可按下式计算
【
,
式中 》
《。 K》i,不同外?围,护结构的传热系数】[W/(m》2·K)];
】 Ai不!同外:围护结构《的面积(m》2)
】 2.0.—1,4 窗口外遮阳】系数(S《D) outs】ide sha【。ding《 c:o,efficien】t of wind!ow
》 : , :窗口有?外遮阳?。时透入室内的太阳辐!射得热?量与在相同条件下】没有外遮阳时—透,入室内的太阳辐【射得热量的比值这个!比值的冬季值—为冬季采暖期间以】太阳辐射照》度加权的加权平【均值夏季值为夏【季空调期间》的加权平《均值无因《。次量
】 水平《遮阳、垂《直遮阳、挡板遮阳三!种基本?遮阳方式的》。SD计算依据本【标准附?录A进?行
?
》 2.0.》15 《太阳辐射强》度(I) 》 intensi】ty o《f sola—r ra《diation
】
《 单位时间【通过单位面积的【太阳辐射量单位W】/,m,2
!2.0.《16 ? 太:阳辐射吸收》。系,数(:ρ) abso】rptance c!oef?ficien—t of《 so?。lar? radiat【ion?
?。 《。 ,表面吸收的太阳辐射!热,与其所接受到的太】。阳辐:射热之比《太阳辐射吸收—系数越低越有—。利于:节能无?。因次量?。
,
2.0】.17 《 隔热 《 h:eat in—sulati—on
《 为减少【夏,。季由太阳辐射和【室,外空气形成的综合热!作用通?过围护结《。构传入室内防止【围护结构内表面温】度不致?过高而采《。取的建筑构造—。措施
2.0!.18 制冷【性,能系:数(E?ER) 《 ,re:frigera【ti:ng ene—rgy e》fficiency! ratio—
: ? 制冷机的》制冷量与《其净输入《能量之比单位—W/W
2.!0.19《 综?合部分负荷性能【系数(?IPLV) — ,integ》r,ated part! load —。v,alue《
》 用一个《单一数值表》示的空调《用,冷水:。机组的部分负荷【。效率指标它基于机】组部:分负荷时的性能【系数值按照》机组在各《种负荷下运》行时间的加》权因素通过计算获】。得单位W/W—。。
《2.0.《20 《空气源热泵 a】ir-sour【ce: heat》。 pump
【 以》空气为低位热—源的热泵《通常有空《气,/空气热泵、空【气/水热泵等形式】。
:
,
2.0.2—1, 地源《热泵系统《 gr《ound-》。source 【。heat p—u,mp sys—tem?
,
?。。 , 以岩土体》、地下水《。或地表水《为低温热源由—水源:热泵:机组、地热》能交换?。系统、?建筑物内系统组【成的供热供冷—系统根据地热能【交换系统形式的【不同地源热》泵系统?分为地埋管地源热泵!系统、地下水地源热!泵系统和地表水地源!热泵系统
2!.0.?22 分区—两管制水《系统 《zoni《ng tw》o-pipe wa!ter? s:y,。stem
【 按建筑物【的负荷特性》将空调水路分为【。冷,水和冷热《水合:用,的两个两管制系统】需全:年供冷区域的末端设!备只供应《冷水其?。余区域末《端设备根据季节转】换供应冷水或热水】
2.0【.23 《 ,。风,机的:单位风量耗功率(】Ws) 》。po:wer co—nsu?mp:。tion of u!ni:t air vol!ume of f】a,。n
《 , 空调《和通风系统输送【单位风量的风机耗】。。功量单位W/—。。(m3?/,。h)
《
2.《0.24 输【送能效比(ER) ! ratio— of a》xia?l power t!o tra》n,s,ferie》d heat q】uanit》y,
空调冷!热,水循环?水,泵在:设计工况点的轴功】率与所?输送的显热交—换量的比值无因次量!
?
2:.,0,.,25 多》联分体式空调系统 ! variable! refr》ig:erant v【olume》 s:pli?t :air? conditi】o,ning syst!。em:
:。 《一台室外空气源制冷!或热泵机组配置【多台室内机通过改】变制冷剂流量适【应各:房间负荷变化的直】接膨:胀,式空调系统
】
2.0.26【 照度 》 ill《umin《a,nce
【。 :表面:上一点的照度是入射!在包含该点》的面元上的光通量】dΦ除以该》面元面积dA所【得之商即
E=】d,Φ/dA 】 《 【 ? 》 (2.【0,.2:6)
【 该:量的符号《为E单位lx—
:
—2.0.27 【。 照明功率密—度(LPD) 【 ligh》ting po【wer dens】ity
】 单位面积—上的照?明安装功率(包括光!源、镇流器或变压】器)单位W/m2
!
:
《
—
?