JGJ 132-2001 采暖居住建筑节能检验标准.pdf
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1、中华人民共和国行业标准采暖居住建筑节能检验标准Standard for Energy Efficiency Inspectionof Heating Residential BuildingsJGJ 132-2001J85-2001主编单位:中国建筑科学研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2 0 0 1年6月1日1一7-1关于发布行业标准采暖居住建筑节能检验标准的通知建标2001133号根据建设部关于印发1992年工程建设行业标准制订、修汀项目计划(建设部部分第二批)的通知c建标1992 732号)的要求,由中国建筑科学研究院主编的镶采暖居住建筑节能检验标准,经审查批准为行业标准,其
2、中3.0.1, 3.0.2,3.0.3, 3.0.4, 3.0.6, 4.1.1, 4.4.2, 4.4.6,4.4.10, 4.5.4, 4.7.2, 4.8.2, 4.9.1,5.1.1,5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7,5.1.8, 5.2.1,5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6,5.2.7, 5.2.8为强制性条文。该标准编号为JGJ132-2001,自2001年6月1日起施行。本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版
3、。电华人民共和国建设部2001年2月9日言根据建设部1992建标字第732号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结我国在建筑热工检测和供热系统测试诊断的实践经验,参考有关国际和国外的先进标准,并在广泛征求全国有关专家意见的基础上,制定了本标准。本标准的主要技术内容是:1总则;2术语;3一般规定;4检测方法;5检验规则毛附录A仪器仪表的性能要求。黑休字部分为强制性条文。本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理,授权由主编单位负责具体解释。本标准主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市朝阳区北三环东路30号,邮政编码:100013)本标准参加单位:哈尔滨工业大学土木
4、工程学院北京市建筑设计研究院本标准主要起草人员:徐选才冯金秋赵立华梁晶1一7-2目L总则2术语3一般规定4检测方法4.1建筑物单位采暖耗热量4.2小区单位采暖耗煤量4.3建筑物室内平均温度t4.4建筑物围护结构传热系数4.5建筑物围护结构热桥部位内表面温度tt1-7-41-7-41-7-41-7-41-7-41-7-51-7-61-7-6次4.64.74.84.9建筑物围护结构热工缺陷室外管网水力平衡度供热系统补水率室外管网输送效率t1-7-65检验规则.ttttt5.1检验对象的确定t5.2合格判据4附录A仪器仪表的性能要求本标准用词说明条文说明1-7-71-7-71-7-71-7-71-7
5、-81-7-81-7-81-7-81-7-81-7-101一7-31总则1.0二为了贯彻国家有关节约能源的法律、法规和政策,检验采暖居住建筑的实际节能效果,制定本标准1.0.2本标准适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。1.0.3在进行采暖居住建筑及节能技术措施的节能效果检验时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。2术语1建筑物单位采暖耗热量;2建筑物室内平均温度。3.0.5节能检验必须在下列有关技术文件准备齐全的基础上进行:1国家有关部门对节能设计的审核文件;2由国家认可的检测机构出具的外门(或户门)、外窗及保温材料的性能检测报告;3锅炉
6、或热交换器、循环水泵等的产品合格证;4节能隐蔽工程施工质量的验收报告。3.0.6检测中使用的仪器仪表应在检定有效期内,并应具有法定计量部门出具的校验合格证(或校验印记)。除另有规定外,仪器仪表的性能应符合本标准附录A的有关规定2.0.1水力平衡度(HB) hydraulic balance level采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比。2.0.2供热系统补水率(R.) rate of water make-up洪热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的补水量与设计循环水量之比。2.0.3热像图thermogram用红外摄像仪拍摄的表示物体表面表观辐射温度的图片
7、。3.0.7123.0.8两类:123.0.9建筑物体形系数(S)类型可分为以下两类当S镇0.30时为第一类;当S0.30时为第二类。建筑物窗墙面积比(WWR)类型可分为以下当W WR-0.30时为第二类。当采暖居住建筑物同时符合下列条件时应视为同一类采暖居住建筑物:相同的外围护结构体系;相同的建筑物体形系数类型;3一般规定相同的窗墙面积比类型。3.0.1。代表性建筑物应根据层数、朝向和采暖系统形式在同一类采暖居住建筑物中综合选取。30.对试点小区应检脸下列项目:建筑物单位采暖耗热量;小区单位采暖耗煤量;建筑物室内平均温度;建筑物围护结构传热系数;建筑物围护结构热桥部位内表面温度建筑物围护结构
8、热工缺陷;室外管网水力平衡度;供热系统补水率;室外管网输送效率。对试点建筑应检验下列项目:建筑物单位采暇耗热盘;建筑物室内平均温度;建筑物围护结构传热系数;建筑物围护结构热桥部位内表面温度建筑物围护结构热工缺陷。对非试点小区应检验下列项目:建筑物单位采暖耗热量;建筑物室内平均温度;室外管网水力平衡度;供热系统补水率。对非试点建筑应检验下列项目:4检测方法4.1建筑物单位采暇耗热.3.0.23.0.34.1.1与建筑物单位采暇耗热!有关的物理量的检测应在供热系统正常运行后进行,检测持续时间不应少于168h.4.1.2对建筑物的供热童应采用热量计量装置在建筑物热力人口处侧f。计t *2中温度计和流
9、量计的安装应符合相关产品的使用规定。供回水温度测点宜位于外坡外侧且距外墙轴线2.5m以内。4.1.3建筑物室内平均温度应按本标准第4.3节规定的检侧方法进行检侧。4.1.4室外空气温度计应设里在百叶箱内;当无百叶箱时,应采取防护措施;感温测头宜距地面1.5一2.0m,且宜在建筑物不同方向同时设里室外温度测点。检侧持续时间内室外平均温度应按下列公式计算:全文。,.IJ.1(4.1.4)3.0.41一7-4式中tm检测持续时间内室外平均温度();第1个温度测点的第少个逐时测量值();阴室外温度测点的数量;,单个温度测点逐时测量值的总个数;1室外温度测点的编号;少室外温度第艺个测点测量值的顺序号4.
10、1.5在有人居住的条件下进行检测时,建筑物单位采Im耗热量应按公式(4.1.5-1)计算;在无人居住的条件下进行检测时,建筑物单位采暖耗热量应按公式4.1.5-2)计算范(GB10180)的有关规定。4.2.4小区室内平均温度应以代表性建筑物的室内平均温度的检测值为基础。代表性建筑物室内平均温度的检测应按本标准第4.3节规定的检测方法执行代表性建筑物的采暖建筑面积应占其同一类建筑物采暖建筑面积的10%以上。4.2.5室外平均温度的检测和计算应符合本标准第4.1.4条的有关规定。4.2.6小区室内平均温度应按下列公式计算:艺(4.2.6-1-)、。一_Qnm t弃 t,A t;, - t_278
11、H,(t; - to一)。(4 .1.5-1)Qnm t,一to 278Vnm=Ao:。一。H,一V lH(4 .1.5-2)式中V,建筑物单位采暖耗热量(W/m2);Qn,检测持续时间内在建筑物热力人口处测得的总供热量(lvu);9,H单位建筑面积的建筑物内部得热(W/。2),应按行业标准民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26)的规定采用;全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取16C;t,计算用采眨期室外平均温度(),应按行业标准民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26)附录A的规定采用;t,.-检侧持续时间内建筑物室内平均温度();t检侧持续时间内室外平均温度(
12、):Ao建筑物的总采暇建筑面积(mz)应按行业标准民用建筑节能设计标准(采睡居住建筑部分)(JGJ26 )附录D的规定计算;H,检测持续时间(h);278单位换算系数。乙Ao,艺t.,A;(4.2.6-2)义 A,J布1t,检测持续时间内小区室内平均温度();ti,检测持续时间内第;类建筑物的室内平均温度();t; ,检测持续时间内第!类建筑物中第i栋代表性建筑物的室内平均温度(),应按本标准公式(4.3.3)计算;Ao.第试类建筑物的采暖建筑面积(。,);人,第类建筑物中第I栋代表性建筑物的采暖建筑面积(.z),应按行业标准民用建筑节能设计标准采暖居住建筑部分)(JGJ26)附录D的规定计算
13、;,第i类建筑物中代表性建筑物的栋数;m小区中采暇居住建筑物的类别数。小区单位采暖耗煤量应按下式计算:2一Hrv_=8.2又10e“G。Q耘. t一to,Ao., to一tea4.2小区单位采妞耗焦.(4.2.7)4.小区单位采瞬耗煤量(标准煤)(kg/m“a);GR检侧持续时间内的耗煤量(kg);当燃料为天然气时,天然气耗量应按热值折算为标准焦t;,苦中2.中式.式4.2.1与小区单位采暇耗煤f有关的物理!的检测,应在供热系统正常运行后进行,检测持续时间应为整个采暖期。4.2.2耗煤最应按批逐日计最和统计。4.2.3在检侧持续时间内,煤应用基低位发热值的化验批数应与供热锅炉房进煤批数相一致,
14、且煤样的制备方法应符合现行国家标准工业锅炉热工试验规QL-检测持续时间内嫩用煤的平均应用基低位发热值(k1/kg);当嫩料为天然气时,取标煤发热值;Ao,小区内所有采暇建筑物的总采暖建筑面积(澎);2采暖期天数(d),应按行业标准民用建筑节能设计标准(采吸居住建筑部分)(JGJ26)附录A附表A的规定采用。1一7-54.3建筑物室内平均温度4.3.1建筑物室内平均温度应在采暖期最冷月检测,且检测持续时间不应少于168h。但当该项检测是为了配合单位采暖耗热量或单位采暖耗煤量的检测而进行时,其检测的起1卜时间应符合相应项目检测方法中的有关规定。4.3.2温度计应设于室内有代表性的位置,且不应受太阳
15、辐射或室内热源的直接影响。4.3.3建筑物室内平均温度应以代表性房间室内温度的逐时检测值为依据,且应按下式计算:测时间宜选在最冷月且应避开气温剧烈变化的天气,检测持续时间不应少于96h.检测期间室内空气温度应保持基本稳定,热流计不得受阳光直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和阳光直射。4.4.8检测期间,应逐时记录热流密度和内、外表面温度。可记录多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的二分之一。4.4,数据分析可采用算术平均法或动态分析法。4.4.10采用算术平均法进行数据分析时,应按下式计算围护结构的热阻,并符合下列规定: r ,Arm艺夕。一o)(4.4.10)(4
16、.3.3)一一Y A,客4,式中t,.检测持续时间内建筑物室内平均温度();r- .,检侧持续时间内第I个温度计逐时检测值的算术平均值();A 第I个温度计所代表的采暖建筑面积(m2);J-室内温度计的序号;,建筑物室内温度计的个数4.4建筑物圈护结构传热系数4.4.1围护结构传热系数的现场检测宜采用热流计法或经国家质量技术监督部门认定的其它方法。4.4.2热流计及其标定应符合现行行业标准建筑用热流计(JG/T 3016】的规定。4.4.3温度传感器用于温度测量时,侧童误差应小于0.5;用一对温度传感器直接测量温差时,测量误差应小于2%;用两个温度值相减求取温差时,测量误差应小于0.21v o
17、4.4.4热流和温度MIR应采用自动化数据采集记录仪表,数据存储方式应适用于计算机分析。测量仪表的附加误差应小于2VV或0.050 04.4.5测点位置应根据检测目的确定。测盈主体部位的传热系数时,测点位置不应靠近热桥、裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热、制冷装里和风扇的直接影响。4.4.6热流计和温度传感器的安装应符合下列规定:I热流计应直接安装在被测围护结构的内表面上,且应与表面完全接触;2温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。内表面温度传感路应命近热流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的位兰安装。温度传感器连同0.1.长引线应与被测表面紧密接触,传感器表面的辐射系数应与被侧表面
18、墓本相同。4.4.7检侧应在采暇供热系统正常运行后进行,检J一7-6式中R围护结构的热阻(_2-K/W);0,;-围护结构内表面温度的第i次测量值();0,围护结构外表面温度的第少次测量值();马热流密度的第少次测量值(W/.,)1对于轻型围护结构(单位面积比热容小于20kj/ (-2“K),宜使用夜间采集的数据(日落后1h至日出)计算围护结构的热阻。当经过连续四个夜间测量之后,相邻两次测盆的计算结果相差不大于5%时即可结束侧量。2对于重型围护结构(单位面积比热容大于等于201tj/ (-2“K),应使用全天数据(24h的整数倍)计算围护结构的热阻,且只有在下列条件得到满足时方可结束侧t:1)
19、末次R计算值与24h之前的R计算值相差不大于5%;2)检侧期间内第一个INT (2 x DT/3)天内与最后一个同样长的天数内的R计算值相差不大于5%注:DT为检侧持续天数,INT表示取整数部分4.4.11围护结构的传热系数应按下式计算:兀=1/ (R;+R+ Re) (4.4.11)式中K围护结构的传热系数(W/m2“K);风内表面换热阻,应按国家标准2m+3)(l一P)八(i一少)4(1一P., ) P.(一少)式中,内表面温度的导数为EQ BE,图1B,;=(B,,一仇卜.)怂r(z)(3)动态分析方法中的数据利用x;,=e,,一OF;=内=(已一氏,卜1)怂r=BF=(BF一BF,一)
20、/At外表面温度的导数BE与上式类似。K Ka以及P二和Q,是围护结构的特性参数,没有任何特定意义,它们与时间常数T。有关。变量八。是时间常数r。的指数函数民=exp(一dt/r) (4)公式(2)中的,项求和是对所有时间常数的,理论上是一个无限数。然而,这些时间常数( r)和X一样,随着,的增加而迅速减小。因而只需几个时间常数(实际上有1至3个就够了)就足以正确地表示,BE和B,之间的关系。似定选取的时间常数为。个(rr,rZ,t二,r.),公式(2)将包含2m+3个未知参数,它们是R,KKZ,PQP2,Q“,价,凡,Q (5)对于2m+3个不同时刻下的(2m+3组)数据将公式(2)写2,十
21、3次就得到一个线性方程组。对该方程组求解,就可确定这些参数,特别是热阻R。然而为了完成公式(2)中的少项求和,尚需附加户组数据(图1)。最后,为了估计随机变化,还孺要更多组测量数据。这样就形成了一个超定的线性方程组,该方程组可采用经典的最小二乘拟合法求解。这个多于2。十3个方程的方程组可以写成矩阵形式1一7-16B,;(1一QI)Qt(i一J)0(1一PI)RI(i一)1-1艺介。艺升x戈丸翔xs=2;,(,一,x)Rx(*一,)x,=2 BE;(,一Rx)Pz(*一,)x,xm,x一 e,;(1一二)、(一,)、.2二,二艺。(;一、),。(,一,)1.N()在少项求和中,P足够大,使缺省项
22、之和可以忽略不计。于是数据组的数目N必须大于M+P,实际上P=N一M,式中N足够大。方程组给出向盆Z的估计值Z=(X) (X)一(X)万(8)式中,(X)是矩阵(X)的转f矩阵。事实上,时间常数r。是未知的。它们可通过改变时间常数来寻找Z的最佳估计值的方法来确定。这可按以下方式进行:1选取时间常数的个教(二).通常不大于3;之.司选取时间常数间的不变比布使满足(通常在3一10rl二)rZ二厂r3(9)3选取方程组(7)的方程个数M。该值必须大于2沪)十3,但要小于数据组的个数。通常15至40个方程就足够了。这就意味着至少需要30至100个数据点。4选取时间常数的最小值和最大值。因为计算机的精度
23、是有限的,所以处理比t/10还小的时间常数是没有意义的。另外,求和需要户=N一M个点如果时间常数大于P么t,求和将不会终止。最大时间常数最好在以卜范围内选取t/10r;P1/2(10)5在该区间内利用公式(8)用若干个时间常数值计算向量2的估计值2.。对于2的每一个值,热流向量的估计值寿,将通过下式计算出来:奋=(X)2(11)6这些估计值与测量值间的总方差按下式计算52=(百一万)2=艺(叼,9:)2(12)7能给出最小方差的时间常数组就是最佳时间常数组,这可由重复上述步骤5和6获得。8用此方法就可求得向量2的最佳估计值忍。它的第一个分量2,就是热阻的倒数(l/R)的最佳估计值。如果最佳估计
24、值所对应的最大时间常数等于或大于其最大值(即Pt忍)的话,则说明方程个数太少或检测持续时间不足。同时说明利用该组数据和该时间常数比率是无法得到可靠的结果的。这一问题可以通过改变方程组中方程的个数或使时间常数间的不变比率值(r)变大或变小来加以解决。当用单个测量值来估算热阻R值时,应有一个能给出其结果里信度的判定标准。即对于某个给定的单一测量值,当其滴足该标准时,便存在某个好的t信度(比如说概率90%),结果将通近实际值(比如说在士10%之内)。在经典分析方法的情况下,惟一的判定标准就是要求有足够长的检测时间。但如果所记录的数据表明该传热过程处于准稳态,则测全结果的可命度高。然而,如果在测量开始
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