DBJ50-050-2006 重庆居住建筑节能检测标准.pdf

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DBJ50-050-2006 重庆居住建筑节能检测标准.pdf

5.4建筑物外窗窗口整体密封性能

5. 4.1 受检外窗的工程质量应符合国家相关施工验收规范的要 求。

DB12/T 768-2018 天津市行政许可事项操作规程金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案及工程验收许可—新建、改建金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案许可5.4.1受检外窗的工程质量应符合国家相关施工验收规范的要

为被检窗,且应以该窗为对象对检测装置本身的附加泄漏量进行 现场标定。当其附加泄漏量超过总渗透量的10%时应在加强堵 漏措施后,重新进行标定。在检测装置、现场操作人员和操作方 式完全相同的情况下,当检测装置移至非首层外窗时,检测装置 本身的附加泄漏量可直接采用首层相应外窗检测时的标定数据

1当空气流量不大于3.5m/h时,不准确度不应大于测 值的 10% ;

2当空气流量大于3.5m/h时,不准确度不应大于测量在 的 5% 。

渗透量的检测,但应根据检测结果回归出不同工况下的方程,检 装置的附加泄漏量宜取首层的数据。回归方程应采用式(5.4.8)白 形式:

L = a X (AP)

式中: L 空气流量(m"/h); 外窗内外压差(Pa); a,c 根据现场的检测数据通过方程回归而得的系数

Qt一一非标准状态下,窗内外压差为10Pa时,建筑物外窗窗 口本身的空气渗透量(m²/h);

293 B Qs X Q 101.3 (t+293)

qa 标准状态下,窗内外压差为1oPa时,建筑物外窗窗 口单位空气渗透量(m²/h·m); Aw 外窗窗口的面积(m²),当外窗形状不规则时应计算 其展开面积。

5.5.1检测应在土建工程完工至少3~6个月后的夏季进行,检 则持续时间应不少于24h,采样数据间隔不大于20min。室外气 候条件应符合下列规定: 1检测开始前2天应为晴天或少云天气; 2检测当天应为晴天或少云天气,水平面的太阳辐射照度 最高值不宜低于882W/m²; 3 检测日室外最高空气温度宜在36.9~40.9℃之间。 5.5.2 被检测的屋顶和西向外墙应受到阳光照射,白天不应被 其它物体遮挡。所在房间的外窗全部开启,自然通风良好。 5.5.3 检测时应同时检测室外空气温度、被检屋顶和西向外墙

5.5.3检测时应同时检测室外空气温度、被检屋

内外表面温度、室外风速、室外太阳辐射照度。室内空气温度测 点置于房间中央,距地面1.5~2.0m,测点应避免阳光直射。内 外表面温度检测应符合本标准第5.2节规定。室外参数的检测 应符合本标准附录C的规定。

体部位两侧,且应避开热桥,每侧应布置至少3个测点,其中一尺 接近中央位置。

5.5.5表面温度应取所有相应测点检测持续时间内检测结果的 平均值。

5.5.5表面温度应取所有相应测点检测持续时间内检测结果的

5.6外表面太阳辐射吸收系数

5.6.1所检测的围护结构外表面材料应直接在现场取样,取样 的尺寸应满足测试要求。当外表面材料不宜直接取样时,可采用 相同的材料和相同的施工方法制作试样进行测试。

5.7.1外窗遮阳设施检测应包括遮阳设施的位置

5.7.2对于可调控姿态的遮阳装置,应检测遮阳构件的转动或 活动范围。

5.7.4 遮阳构件的转动范围可用角度尺测量,活动范围可用钢 卷尺测量。

姿态的遮阳设施的控制范围的检测应在10次以上全程调整之 进行。

直接透射比。太阳光反射比和太阳光直接透射比的检测应按《建 筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫久 线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680的规定执行。

A.0.1在按本标准进行节能检测过程中,除另有规定外,所使用 的仪器仪表的性能应符合附表A的有关规定

附表 A仪器仪表的性能要求

附录B建筑物外窗窗口单位空气

B.0.1检查受检外窗的工程质量验收文件,并对受检外窗的外 观质量和安装质量进行自检。若存在明显缺陷,则应停止检测工 作或另行选择受检外窗。同时应对环境温度、大气压力和室外风 速进行检测。

B.0.2天团宅户1,问时后一扇室内其它外窗,开使之一1 处于开后状态。莲续开后和关团受检外窗5次,受检外窗应能 作正常。

B. 0. 4 自测检测装置本身和密封板或透明膜与围护结构的密 状况。

B.0.4 自测检测装置本身和密封板或透明膜与围护结构的密封 状况。 B.0.5每次正式检测前,均应顺次施加三个压力脉冲,压力差绝 对值为150Pa,加压速度约为50Pa/s,压力稳定作用时间每个压 力脉冲不少于60s,泄压时间不少于30s。压力脉冲试验中和结束

对值为150Pa,加压速度约为50Pa/s,压力稳定作用时间每个压 力脉冲不少于60s,泄压时间不少于30s。压力脉冲试验中和结束 后,均应通过自测或手感等方法对密封板或透明膜与围护结构的 密封状况进行检香

B.0.8将受检外窗室外侧密封胶带揭去,然后重

作,计算压差为10Pa时,受检外窗窗口的总空气渗透量。

C.1.1室外气象参数测点的位置、数量以及检测时间间隔与检 则持续时间,应满足检测目的的要求。 .1.2需要同时检测室外空气温度,室外风速、太阳辐射等室列 象参数时,宜采用自动气象站,自动气象站宜具有风速、气温 太阳辐射等气象数据的采集、存储、显示、远距离传输通讯、计算 儿气象数据处理的功能,测量各气象参数的仪表技术指标应符合 本标准的规定。 .1.3室外气象参数仪表测量范围应符合测量地点气象条件的

C.1.3室外气象参数仪表测量范围应符合测量地

C.2.1室外空气温度的测量,应采用温度巡检仪,逐时采集 记录。室外空气温度测头与二次仪表的总不准确度应符合本机 准附录A附表A的规定。

C.2.2室外空气温度传感器应设置在外表面为白色的百叶箱 内。百叶箱应放置在距离建筑物5~10m的范围内,且应避免阳 光直射。当无百叶箱时,室外空气温度传感器应设置防辐射罩, 安装位置距外墙外表面应大于0.20m,且宜在建筑物两个不同方 句同时设置测点。温度传感器距地面的高度宜在1.5~2m的范 围内,且应避免室外固有冷热源的影响。在正式开始采集数据 前,温度传感器在现场应有不少于30min的环境适应时间。

C.2.2室外空气温度传感器应设置在外表面为

C.2.3室外空气温度的测试时间应和室内空气温度的测试时间

C.2.3室外空气温度的测试时间应和室内空气温度的测试时间 司步。采样时间间隔宜短于传感器最小时间常数。数据记录时 间间隔不应短于20min。

C.3.1室外风速应采用旋杯式风速计或其他风速计测量,有条 牛时,宜逐时巡检,其不确定度应满足本标准附录A附表A的规 定。

C.3.2室外风速的测点与室外空气温度测点相同。

·1水平面太阳辐射强度的测量应符合中央气象 面气象观测规范》的有关规定。观测方法应按《日 中的有关条文执行。

C.4.1水平面太阳辐射强度的测量应符合中央气象局编定白

C.4.2水平面太阳辐射照度的测试场地应选择在没有明显倾会 的平坦地方,东、南、西三面及北回归线以南的测试地点的北面 开障碍物的距离,应为障碍物高度的10倍以上。在测试场地 围内,应避免有吸收或反射能力较强的材料(如煤渣、石灰等)

记录,二次仪表宜配用电位差计或自动毫伏记录仪,室外太阳息 辐射的检测应配有自动记录仪,逐时采集和记录。仪表精度应 世界气象组织(WMO)划分的一级仪表相当。

射表读数分辨率在王1%以内,非线性误差应不大于王1%。 C.4.6大空辐射表的玻璃罩壳应保持清洁及十燥,弓线柱应避 免太阳光的直接照射。大空辐射表的环境适应时间不得少于 30min。

录 D 建筑物外围护结构热工缺陷的

1为便于在执行本标准时区别对待,对要求严格程度不同的 词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的: 采用“可”。 条文中指明应按其他有关标准执行时,写法为:“应符合· 的规定(或要求)”或“应按执行”。

总则 45 术语 46 一般规定 47 3. 1 检测范围 47 3. 2 检测项目 47 3. 3 检测设备 47 建筑材料、建筑构件节能性能检测 48 4. 1 建筑保温材料导热系数 48 4. 2 建筑构件热阻或传热系数 48 4. 3 外窗、透明幕墙气密性 · 49 建筑物节能检测 51 5. 1 围护结构热工缺陷 51 5. 2 围护结构主体部位热阻或传热系数 51 5. 3 围护结构热桥部位内表面温度 52 5. 4 建筑物外窗窗口整体密封性能 52 5. 5 屋顶和西向外墙内表面最高温度 52

1.0.1重庆币于2002年7月发布实施了《重庆币居任建筑节能 没计标准》,为了保证节能建筑构件的质量和节能建筑的节能效 果,确保达到建筑节能目标,加强重庆市居住建筑节能工程质量 管理,编制本标准

果,确保达到建筑节能目标,加强重庆市居住建筑节能工程质量 管理,编制本标准。 1.0.2本标准适用于重庆地区新建、扩建的居住建筑的节能检 则。公共建筑和既有居住建筑节能改造工程的节能检测也可参 照执行。

测。公共建筑和既有居住建筑节能改造工程的节能检测也可参 照执行。

1.0.3本条规定了本标准检测的主要内容。

1.0.4本条说明本标准与其它标准、规范的衔接

本章对本标准中出现的一些主要术语进行了定义

章对本标准中出现的一些主要术语进行了定义。

3.1.1~3.1.3在设计合理的条件下,民用建筑节能工程的关键 是,在施工过程中要使用高品质的保温材料、建筑构件(包括门 窗),并要有较高的施工技术、工艺,有严格的施工要求,才能保证 达到节能设计要求,否则建筑节能的效果很难实现。因此,建筑 节能检测的范围包括建筑保温材料与构件的节能检测和建筑物 的节能检测。

.1~3.2.3分别规定了建筑材料、建筑构件、建筑 勺项

3.2分别提出了对检测设备和仪器仪表的要求。

3.3.1~3.3.2分别提出了对检测设备和仪器仪表

4建筑材料、建筑构件节能性能检测

4.1.1~4.1.4关于保温材料导热系数检测的规定。 保温材料导热系数检测是针对单一匀质材料,检测仪的型号 不同,对样品规格尺寸要求不同。因此,要求样品的规格尺寸及 其平整度应满足检测要求。 对于非匀质材料层可按本章4.2规定的方法检测其热阻,用 其厚度除以热阻可得平均导热系数。 采用具有自动记录功能的设备可避免错误和人为更改记录 更检测结果真实有效。 为保证检测结果准确,检测升始前,应将样品在检测试验室 存放不少于 4h。

GB10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法 GB10295。

4.2.1参照《建筑构件稳态热传递性质的测定一标定和防护热 箱法》GB/I13475。其检测原理是:基于一维稳态传热原理,在试 件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐 射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面 温度及输入到计量箱的功率,就可计算出试件的热传递系数。对 于低热阻试件来说,表面换热系数是传热系数的一个重要部分

因此正确确定环境温度尤为重要。对于高热阻试件,如果试件任 可一边空气温度和辐射温度的不同不影响准确度,那么可以只记 录空气温度。 防护热箱法中,计量箱置于防护箱内(见图1)。控制防护箱 的环境温度,使试件内不平衡热流量Q2和流过计量箱壁的热流 量Q3减至最小。 标定热箱法的装置(见图2)置于一个温度受到控制的空间 内,该空间的温度可与计量箱内部的温度不同。采用高热阻的箱 壁使得流过箱壁的热流量Q3尽量小。输入的总功率Q,应根据 箱壁热流量Q3和侧面过回热损Q4进行修正。流过箱壁的热流 量Q3和侧面过回热损Q4应该用已知热阻的试件进行标定,标定 试件的厚度、热阻范围应同被测试件的范围相同,其温度范围刃 应与被测试件试验的温度范围相同。 对于特殊的试件,应考虑本标准是否可以适用,或者用其他 方法更恰当,如《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板 法》GB10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法 GB10295,或者通过计算

4.3.1建筑外窗(阳台门)的气密性能评价指标采用标准状态 10Pa压力差下的单位缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量。 透明幕墙开启部分和固定部分的气密性能的评价指标采用标准 状态10Pa压力差下的单位缝长空气渗透量。

10Pa压力差下的单位缝长空气渗透量和单位面积

行分级的分级指标。 4.3.3本条规定了透明幕墙升后部分和固定部分的气密性能 照标准状态1OPa压力差下的单位缝长空气渗透量进行分级的 级指标。

部分和固定部分的气密性能的检测原理和装置要求,规定了其气 密性能的检测步骤和数据处理方法,要求将检测结果全部换算为 标准状态10Pa压力差下的数据作为其确定气密性能等级的指 标,使检测结果县有可比性

《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》GB T13475 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484 《建筑外门保温性能分级及检测方法》GB/16729 《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226 《建筑用热流计》JG/T3016

《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》GB T13475 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484 《建筑外门保温性能分级及检测方法》GB/16729 《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226 《建筑用热流计》JG/T3016

5.1.1~5.1.3采用红外热像仪进行建筑围护结构热工缺陷检 则具有纵观全局的效果,同时也可以减小节能检测的工作量,因 此应优先检测。 5.1.4~5.1.9红外热像仪检测结果的准确性除了与仪器性能 精度有关,还与发射频率选择、距离、气候、环境的影响等因素有 关,因此应进行相关规定和要求,并采取有效措施减少误差。本 节条文依据国家行业标准《居住建筑节能检验标准》G132。 5.1.11~5.1.12规定了围护结构外表面热工缺陷程度和内表 面热工缺陷程度的判据计算

5.1.1~5.1.3采用红外热像仪进行建筑围护结构热工缺陷木 则具有纵观全局的效果,同时也可以减小节能检测的工作量,国 此应优先检测,

5. 1. 4 ~5. 1. 9

5.2围护结构主体部位热阻或传热系数

5.2.1热流计法是自前国内外常用的围护结构热工性能现场测 试方法。本节条文主要依据国际标准《建筑构件热阻和传热系数 的现场测量》ISO9869和国家行业标准《居住建筑节能检验标准 JGJ132 编写。 5.2.2~5.2.4关于检测设备的要求参照《居住建筑节能检验标 准》JGJ132。 5.2.5~5.2.7关于传感器的安装和布置基本参照《居住建筑节 能检验标准》JG132,考虑到重庆常用的围护结构内部并非均匀 因此规定每个主体部位表面测点不少于3个,并以各测点测量数 据的平均值作为该表面测量值

5.2.5~5.2.7关于传感器的安装和布置基本参照《居任建筑节 能检验标准》JG132,考虑到重庆常用的围护结构内部并非均习 因此规定每个主体部位表面测点不少于3个,并以各测点测量数 据的平均值作为该表面测量值。

5.2.8条文中关于检测环境条件和时间的规定是为了尽量维

5.2.8条文中关于检测环境条件和时间的规定是为了尽量维持 被测围护结构两侧有较大的温差,并且接近稳定传热状态,减小 气候变化对测量结果的影响。

5.2.10 参照《建筑构件热阻和传热系数的现场测量》ISO9869。 为了使用简便,数据分析部分删减了动态分析法

了使用简便JGJ/T12-2019 轻骨料混凝土应用技术标准及条文说明,数据分析部分删减了动态分析法。 条文中围护结构单位面积比热容可以采用设计参数进行估算,即:

式中: C 围护结构单位面积比热容(kJ/(m²·K); d; 围护结构第i层材料厚度(m); 0: 围护结构第i层材料密度(kg/m²); C; 围护结构第i层材料比热(kJ/(kg·K); n 围护结构材料层数。

围护结构热桥部位内表面

5.3.1~5.3.5本节条文是为了检验热桥部位内表面冬李是否 出现结露而编写。参照《居住建筑节能检验标准》JGJ132

5.4建筑物外窗窗口整体密封性能

5.4.1~5.4.9本节条文是为了检验建筑物外窗安装后整体的 气密性。参照《居住建筑节能检验标准》JGJ132。

DB50/T 291-2019 重庆市水土保持监测技术规范 5.5屋顶和西向外墙内表面最高温度

5.5.1~5.5.6本节条文是为了检验《民用建筑热工设计规范》 GB50176 中的隔热要求而编写。根据《重庆市居住建筑节能设计

标准》的规定,当外墙、屋顶的热惰性指标小于2.5时,要符合《民 用建筑热工设计规范》GB50176中的隔热要求规定。

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