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中华人民共和国国家标准民用建筑太阳能热水系统应用技术规范条文说明 1
摘自:龙房川
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发布时间:2010/5/26

中华人民共和国国家标准民用建筑太阳能热水系统应用技术规范条文说明     1
4.4.3 根据国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T 18713 的要求,本条规定了集热器的最佳安装倾角,其数值等于当地纬度±10°。这条要求对于一般情况下的平板型集热器和真空管集热器都是适用的。当然,对于东西向水平放置的全玻璃真空管集热器,安装倾角可适当减少;对于墙面上安装的各种太阳能集热器,更是一种特例了。
4.4.4 在有些情况下,由于集热器朝向或倾角受到条件限制,按 4.4.2 条所述方法计算出的集热器总面积是不够的,这时就需要按补偿方式适当增加面积,但本条规定补偿面积不得超过 4.4.2 条计算所得面积的一倍。
4.4.5 在有些情况下,当建筑围护结构表面不够安装按 4.4.2 条计算所得的集热器总面积时,也可以按围护结构表面最大容许安装面积来确定集热器总面积。
4.4.6 本条规定了贮水箱容积的确定原则,并提出了"贮水箱的贮热量"。表中,贮热量的最小值是分别按大于等于95℃高温水和小于等于 95℃高温水这两种不同情况,分别对公共建筑和居住建筑提出了指标。
4.4.7 本条较为具体地规定了太阳能集热器设置在平屋面上的技术要求,有关集热器的间距、分组及相互连接等内容都是根据现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T 18713 的规定,其中有关集热器并联、串联和串并联等方式连接成集热器组时的具体数据也都是引自 GB/T 18713 。
本条规定全玻璃真空管东西向放置的集热器,在同一斜面上多层布置时,串联的集热器不宜超过 3 个。实际上,各种集热器都应尽量减少串联的集热器数目。
本条规定集热器之间的连接应使每个集热器的传热介质流入路径与回流路径的长度相同,这实质上是规定集热器应按"同程原则"并联,其目的是使各集热器内的流量分配均匀。
4.4.8 本条强调了作为屋面板的集热器应安装在建筑承重结构上,这实际上已构成建筑集热坡屋面。
4.4.11 本条强调了嵌入建筑屋面、阳台、墙面或建筑其他部位的太阳能集热器,应具有建筑围护结构的承载、保温、隔热、隔声、防水等防护功能。
4.4.12 本条强调了架空在建筑屋面和附着在阳台上或在墙面上的太阳能集热器,应具有足够的承载能力、刚度、稳定性和相对于主体结构的位移能力。
4.4.13 为了保障太阳能热水系统的使用安全,本条特别强调了安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障设施,防止因热水渗漏到屋内而危及人身安全,并作为本规范的强制性条款。
4.4.15 在使用平板型集热器的自然循环系统中,系统是仅利用传热工质内部的温度梯度产生的密度差进行循环的,因此为了保证系统有足够的热虹吸压头,规定贮水箱的下循环管比集热器的上循环管至少高 0.3m 是必要的。
4.4.17 对于系统计量的问题,本条要求按照国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 中的有关规定,并推荐按具体工程设置冷、热水表。
4.4.18 对于系统控制,可以有各种不同的控制方式,但根据我国长期使用太阳能热水系统所积累的经验,本条推荐:强制循环系统宜采用温差控制方式;直流式系统宜采用定温控制方式。
4.4.19 本条强调了太阳能集热器支架的刚度、强度、防腐蚀性能等,均应满足安全要求,并与建筑牢固连接。当采用钢结构材料制作支架时,应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 的要求。在不影响支架承载力的情况下,所有钢结构支架材料 ( 如角钢、方管、槽钢等 ) 应选择利于排水的方式组装。当由于结构或其他原因造成不易排水时,应采取合理的排水措施,确保排水通畅。
4.4.20 本条强调了太阳能热水系统使用的金属管道、配件、贮水箱及其他过水设备等的材质,均应与建筑给水管道材质相容,以避免在不相容材料之间产生电化学腐蚀。
4.4.21 本条强调了对太阳能热水系统所用泵、阀运行可能产生的振动和噪声,均应采取减振和隔声措施。
5 规划和建筑设计
5. 1 一般规定
5.1.1 本条是民用建筑规划设计应遵循的基本原则。
规划设计是在一定的规划用地范围内进行,对其各种规划要素的考虑和确定要结合太阳能热水系统设计确定建筑物朝向、日照标准、房屋间距、密度、建筑布局、道路、绿化和空间环境及其组成有机整体。而这些均与建筑物所处建筑气候分区、规划用地范围内的现状条件及社会经济发展水平密切相关。在规划设计中应充分考虑、利用和强化已有特点和条件,为整体提高规划设计水平创造条件。 太阳能热水系统设计应由建筑设计单位和太阳能热水系统产品供应商相互配合共同完成。
首先,建筑师要根据建筑类型、使用要求确定太阳能热水系统类型、安装位置、色调、构图要求,向建筑给水排水工程师提出对热水的使用要求;给水排水工程师进行太阳能热水系统设计、布置管线、确定管线走向;结构工程师在建筑结构设计时,考虑太阳能集热器和贮水箱的荷载,以保证结构的安全性,并埋设预埋件,为太阳能集热器的锚固、安装提供安全牢靠的条件;电气工程师满足系统用电负荷和运行安全要求,进行防雷设计。
建筑设计要满足太阳能热水系统的承重、抗风、抗震、防水、防雷等安全要求及维护检修的要求。
太阳能热水系统产品供应商需向建筑设计单位提供太阳能集热器的规格、尺寸、荷载,预埋件的规格、尺寸、安装位置及安装要求;提供太阳能热水系统的热性能等技术指标及其检测报告;保证产品质量和使用性能。太阳能热水系统的选型是建筑设计的重点内容,设计者不仅要创造新颖美观的建筑立面、设计集热器安装的位置,还要结合建筑功能及其对热水供应方式的需求,综合考虑环境、气候、太阳能资源、能耗、施工条件等诸因素,比较太阳能热水系统的性能、造价,进行经济技术分析。太阳能集热器的类型应与系统使用所在地的太阳能资源、气候条件相适应,在保证系统全年安全、稳定运行的前提下,应使所选太阳能集热器的性能价格比最优。另外,就热水供应方式可分为分户供热水系统和集中供热水系统,分户系统由住户自己管理,各户之间用热水量不平衡,使得分户系统不能充分利用太阳能集热设施而造成浪费,同时还有布置分散、零乱、造价较高的缺点。集中供热水系统相对于分户供热水系统,有节约投资,用户间用水量可以平衡,集热器布置较易整齐有序,但需有集中管理维护及分户计量的措施,因此,建筑设计应综合比较,酌情选定。
5.1.3 太阳能集热器是太阳能热水系统中重要的组成部分,一般设置在建筑屋面 ( 平、坡屋面 ) 、阳台栏板、外墙面上,或设置在建筑的其他部位,如女儿墙、建筑屋顶的披檐上,甚至设置在建筑的遮阳板、建筑物的飘顶等能充分接收阳光的位置。建筑设计需将所设置的太阳能集热器作为建筑的组成元素,与建筑整体有机结合,保持建筑统一和谐的外观,并与周围环境相协调,包括建筑风格、色彩。当太阳能集热器作为屋面板、墙板或阳台栏板时,应具有该部位的承载、保温、隔热、防水及防护功能。
5.1.4 安装在建筑上的太阳能集热器正常使用寿命一般不超过 15 年,而建筑的寿命是 50 年以上。太阳能集热器及系统其他部件在构造、形式上应利于在建筑围护结构上安装,便于维护、修理、局部更换。为此建筑设计不仅考虑地震、风荷载、雪荷载、冰雹等自然破坏因素,还应为太阳能热水系统的日常维护,尤其是太阳能集热器的安装、维护、日常保养、更换提供必要的安全便利条件。
建筑设计应为太阳能热水系统的安装、维护提供安全的操作条件。如平屋面设有屋面出口或人孔,便于安装、检修人员出入;坡屋面屋脊的适当位置可预留金属钢架或挂钩,方便固定安装检修人员系在身上的安全带,确保人员安全。
5.1.5 太阳能热水系统管线应布置于公共空间且不得穿越其他用户室内空间,以免管线渗漏影响其他用户使用,同时也便于管线维修。
5 规划和建筑设计
5. 1 一般规定
5.1.1 本条是民用建筑规划设计应遵循的基本原则。
规划设计是在一定的规划用地范围内进行,对其各种规划要素的考虑和确定要结合太阳能热水系统设计确定建筑物朝向、日照标准、房屋间距、密度、建筑布局、道路、绿化和空间环境及其组成有机整体。而这些均与建筑物所处建筑气候分区、规划用地范围内的现状条件及社会经济发展水平密切相关。在规划设计中应充分考虑、利用和强化已有特点和条件,为整体提高规划设计水平创造条件。 太阳能热水系统设计应由建筑设计单位和太阳能热水系统产品供应商相互配合共同完成。
首先,建筑师要根据建筑类型、使用要求确定太阳能热水系统类型、安装位置、色调、构图要求,向建筑给水排水工程师提出对热水的使用要求;给水排水工程师进行太阳能热水系统设计、布置管线、确定管线走向;结构工程师在建筑结构设计时,考虑太阳能集热器和贮水箱的荷载,以保证结构的安全性,并埋设预埋件,为太阳能集热器的锚固、安装提供安全牢靠的条件;电气工程师满足系统用电负荷和运行安全要求,进行防雷设计。
建筑设计要满足太阳能热水系统的承重、抗风、抗震、防水、防雷等安全要求及维护检修的要求。
太阳能热水系统产品供应商需向建筑设计单位提供太阳能集热器的规格、尺寸、荷载,预埋件的规格、尺寸、安装位置及安装要求;提供太阳能热水系统的热性能等技术指标及其检测报告;保证产品质量和使用性能。太阳能热水系统的选型是建筑设计的重点内容,设计者不仅要创造新颖美观的建筑立面、设计集热器安装的位置,还要结合建筑功能及其对热水供应方式的需求,综合考虑环境、气候、太阳能资源、能耗、施工条件等诸因素,比较太阳能热水系统的性能、造价,进行经济技术分析。太阳能集热器的类型应与系统使用所在地的太阳能资源、气候条件相适应,在保证系统全年安全、稳定运行的前提下,应使所选太阳能集热器的性能价格比最优。另外,就热水供应方式可分为分户供热水系统和集中供热水系统,分户系统由住户自己管理,各户之间用热水量不平衡,使得分户系统不能充分利用太阳能集热设施而造成浪费,同时还有布置分散、零乱、造价较高的缺点。集中供热水系统相对于分户供热水系统,有节约投资,用户间用水量可以平衡,集热器布置较易整齐有序,但需有集中管理维护及分户计量的措施,因此,建筑设计应综合比较,酌情选定。
5.1.3 太阳能集热器是太阳能热水系统中重要的组成部分,一般设置在建筑屋面 ( 平、坡屋面 ) 、阳台栏板、外墙面上,或设置在建筑的其他部位,如女儿墙、建筑屋顶的披檐上,甚至设置在建筑的遮阳板、建筑物的飘顶等能充分接收阳光的位置。建筑设计需将所设置的太阳能集热器作为建筑的组成元素,与建筑整体有机结合,保持建筑统一和谐的外观,并与周围环境相协调,包括建筑风格、色彩。当太阳能集热器作为屋面板、墙板或阳台栏板时,应具有该部位的承载、保温、隔热、防水及防护功能。
5.1.4 安装在建筑上的太阳能集热器正常使用寿命一般不超过 15 年,而建筑的寿命是 50 年以上。太阳能集热器及系统其他部件在构造、形式上应利于在建筑围护结构上安装,便于维护、修理、局部更换。为此建筑设计不仅考虑地震、风荷载、雪荷载、冰雹等自然破坏因素,还应为太阳能热水系统的日常维护,尤其是太阳能集热器的安装、维护、日常保养、更换提供必要的安全便利条件。
建筑设计应为太阳能热水系统的安装、维护提供安全的操作条件。如平屋面设有屋面出口或人孔,便于安装、检修人员出入;坡屋面屋脊的适当位置可预留金属钢架或挂钩,方便固定安装检修人员系在身上的安全带,确保人员安全。
5.1.5 太阳能热水系统管线应布置于公共空间且不得穿越其他用户室内空间,以免管线渗漏影响其他用户使用,同时也便于管线维修。
5. 2 规划设计
5.2.1 、 5.2.2 在规划设计时,建筑物的朝向宜为南北向或接近南北向,以及建筑的体形和空间组合考虑太阳能热水系统,均为使集热器接收更多的阳光。
5.2.3 本条提出在进行景观设计和绿化种植时,要避免对投射到太阳能集热器上的阳光造成遮挡,从而保证太阳能集热器的集热效率。
5. 3 建筑设计
5.3.1 建筑设计应与太阳能热水系统设计同步进行,建筑设计根据选定的太阳能热水系统类型,确定集热器形式、安装面积、尺寸大小、安装位置与方式,明确贮水箱容积重量、体积尺寸、给水排水设施的要求;了解连接管线走向;考虑辅助能源及辅助设施条件;明确太阳能热水系统各部分的相对关系。然后,合理安排确定太阳能热水系统各组成部分在建筑中的空间位置,并满足其他所在部位防水、排水等技术要求。建筑设计应为系统各部分的安全检修提供便利条件。
5.3.2 太阳能集热器安装在建筑屋面、阳台、墙面或其他部位,不应有任何障碍物遮挡阳光。太阳能集热器总面积根据热水用量、建筑上可能允许的安装面积、当地的气候条件、供水水温等因素确定。无论安装在何位置,要满足全天有不少于 4h 日照时数的要求。
为争取更多的采光面积,建筑设计时平面往往凹凸不规则,容易造成建筑自身对阳光的遮挡,这点要特别注意。除此以外,对于体形为 L 形、┗┛形的平面,也要避免自身的遮挡。
5.3.3 建筑设计时应考虑在安装太阳能集热器的墙面、阳台或挑檐等部位,为防止集热器损坏而掉下伤人,应采取必要的技术措施,如设置挑檐、入口处设雨篷或进行绿化种植等,使人不易靠近。
5.3.4 太阳能集热器可以直接作为屋面板、阳台栏板或墙板,除满足热水供应要求外,首先要满足屋面板、阳台栏板、墙板的保温、隔热、防水、安全防护等要求。
5.3.5 主体结构在伸缩缝、沉降缝、抗震缝的变形缝两侧会发生相对位移,太阳能集热器跨越变形缝时容易破坏,所以太阳能集热器不应跨越主体结构的变形缝,否则应采用与主体建筑的变形缝相适应的构造措施。
5.3.6 本条是对太阳能集热器安装在乎屋面上的要求。太阳能集热器在乎屋面上安装需通过支架和基座固定在屋面上。集热器可以选择适当的方位和倾角。除太阳能集热器的定向、安装倾角、设置间距等符合现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T 18713 的规定外,还应做好太阳能集热器支架基座的防水,该部位应做附加防水层。附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm 。为防止卷材防水层收头翘边,避免雨水从开口处渗入防水层下部,应按设计要求做好收头处理。卷材防水层应用压条钉压固定,或用密封材料封严。
对于需经常维修的集热器周围和检修通道,以及屋面出入口和人行通道之间做刚性保护层以保护防水层,一般可铺设水泥砖。
伸出屋面的管线,应在屋面结构层施工时预埋穿屋面套管,可采用钢管或 PVC 管材。套管四周的找平层应预留凹槽用密封材料封严,并增设附加层。上翻至管壁的防水层应用金属箍或镀锌钢丝紧固,再用密封材料封严。避免在已做好防水保温的屋面上凿孔打洞。本条是对太阳能集热器安装在坡屋面时的要求。
太阳能集热器无论是嵌入屋面还是架空在屋面之上,为使与屋面统一,其坡度宜与屋面坡度一致。而屋面坡度又取决于太阳能集热器接收阳光的最佳倾角。集热器安装倾角等于当地纬度;如系统侧重在夏季使用,其安装倾角,应等于当地纬度减10°;如系统侧重在冬季使用,其安装倾角,应等于当地纬度加 10°, 故提出集热器安装倾角在当地纬度+10°~ 10°的范围要求。
目前,太阳能热水系统多为全天候使用,太阳能集热器安装倾角在当地纬度 +10~-10°范围内也使建筑师通过调整集热器倾角来确定屋面的坡度,如有檩体系用彩色混凝土瓦屋面适用坡度为 1:5~1:2( 即 20%~50% ) ,沥青油毡瓦大于等于1:5( 即大于等于 20% ) ,压型钢板瓦和夹心板为 1:20~1:0.35( 即 5%~35% ) ;无檩体系屋面坡度宜为 1:3( 即 18.5°)~1:0.58( 即 60°) 。这样,据此调整建筑物各部分比例,也给建筑师带来很大的灵活性。
太阳能集热器在坡屋面上安装,要保证安装人员的安全。安装人员为专业人员,应严格遵守生产厂家的说明,太阳能热水器生产厂一般会提供所需的安装人员 ( 或经过培训考核合格的施工人员 ) 和安装工具。在建筑设计时,应为安装人员提供安全的工作环境。一般可在屋脊处设钢架或挂钩用以支撑连接系在安装人员腰部的安全带。钢架或挂钩应能承受两个安装人员、集热器和安装工具的重量。
还应在坡屋面安装太阳能集热器附近的适当位置设置出屋面人孔,作为检修出口。
架空设置的太阳能集热器宜与屋面同坡,且有一定架空高度,一般不大于 100mm ,以保证屋面排水。
嵌入屋面设置的太阳能集热器与四周屋面及伸出屋面管道都应做好防水,防止雨水进入屋面。集热器与屋面交接处要设置挡水盖板。
设置在坡屋面的太阳能集热器采用支架与预埋在屋面结构层的预埋件固定应牢固可靠,要能承受风荷载和雪荷载。
当太阳能集热器作为屋面板时,应满足屋面的承重、保温、隔热和防水等要求。
5.3.8 本条提出了对太阳能集热器放置在阳台栏板上的要求。
太阳能集热器可放置在阳台栏板上或直接构成阳台栏板。低纬度地区,由于太阳高度角较大,因此,低纬度地区放置在阳台栏板上或直接构成阳台栏板的太阳能集热器应有适当的倾角,以接收到较多的日照。
作为阳台栏板与墙面不同的是还有强度及高度的防护要求。阳台栏杆应随建筑高度而增高,如低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.05m ,中、高层,高层住宅的阳台栏杆不应低于 1.10m ,这是根据人体重心和心理因素而定的。安装太阳能集热器的阳台栏板宜采用实体栏板。
挂在阳台或附在外墙上的太阳能集热器,为防止其金属支架、金属锚固构件生锈对建筑墙面,特别是浅色的阳台和外墙造成污染,建筑设计应在该部位加强防锈的技术处理或采取有效的技术措施,防止金属锈水在墙面阳台上造成不易清理的污染。
5.3.9 本条提出了对太阳能集热器放置在墙面上的要求。
太阳能集热器可安装在墙面上,尤其是高层建筑,在低纬度地区集热器要有较大倾角。在太阳能资源丰富的地区,太阳能保证率高,太阳能集热器安装在墙面在某些国家越来越流行。
太阳能集热器通过墙面上的预埋件与主体结构连接。墙面在结构设计时,要考虑集热器的荷载且墙面要有一定宽度保证集热器能放置得下。
5.3.10 太阳能热水系统贮水箱参照现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713 相关要求具体设计,确定其容积、尺寸、大小及重量。建筑设计应为贮水箱安排合理的位置,满足贮水箱所需要的空间 ( 包括检修空间 ) 。设置贮水箱的位置应具有相应的排水、防水设施。太阳能热水系统贮水箱及其有关部件宜靠近太阳能集热器设置,尽量减少由于管道过长而产生的热损耗。
贮水箱的容积要满足日用水量需要,符合太阳能热水系统安全、节能及稳定运行要求,并能承受水的重量及保证系统最高工作压力相匹配的结构强度要求。一个核心家庭,一般可用 100~200L 的贮水箱,当然,精确的容量应通过计算确定。贮水箱的防腐、保温等应符合现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T 18713 的要求。
贮水箱可根据要求从制造厂商购置,或在现场制作,宜优先选择专业制造公司的定型产品。安装现场不具备搬运、吊装条件时,可进行现场制作。
贮水箱的放置位置宜选择室内,可放置在地下室、半地下室、储藏室、阁楼或技术夹层中的设备间,室外可放置在建筑平台或阳台上。放置在室外的贮水箱应有防雨雪、防雷击等保护措施,以延长其运行寿命。
贮水箱应尽量靠近太阳能集热器以缩短管线。贮水箱上方及周围要留有不小于 600mm 的空间,以满足安装、检修要求。
5. 4 结构设计
5.4.1 太阳能热水系统中的太阳能集热器和贮水箱与主体结构的连接和锚固必须牢固可靠,主体结构的承载力必须经过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,防止偶然因素产生突然破坏。真空管集热器的重量约 15~20kg/m2,平板集热器的重量约 20~25kg/m2。
安装太阳能热水器系统的主体结构必须具备承受太阳能集热器、贮水箱等传递的各种作用的能力 ( 包括检修荷载 ) ,主体结构设计时应充分加以考虑。
主体结构为混凝土结构时,为了保证与主体结构的连接可靠性,连接部位主体结构混凝土强度等级不应低于 C20 。
5.4.2 连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接本身的承载力,任何情况不允许发生锚固破坏。采用锚栓连接时,应有可靠的防松、防滑措施;采用挂接或插接时,应有可靠的防脱、防滑措施。
由于太阳能集热器安装在室外,以及各地区气候条件及工人技术水平的差异,为安全起见建议对结构件和连接件的最小截面予以限制,如型钢 ( 钢管、槽钢、扁钢 ) 的最小厚度宜大于等于3mm,圆钢直径宜大于等于1Omm,焊接角钢不宜小于∟45×4或∟56×36×4,螺栓连接用角钢不宜小于∟50×5。对于沿海地区,由于空气中大量氯离子存在,会对金属结构造成比较严重的腐蚀,因此,对金属材料应采取防腐蚀措施。
太阳能集热器由玻璃真空管 ( 或面板 ) 和金属框架组成,其本身变形能力是较小的。在水平地震或风荷载作用下,集热器本身结构会产生侧移。由于太阳能集热器本身不能承受过大的位移,只能通过弹性连接件来避免主体结构过大侧移影响。
为防止主体结构水平位移使太阳能集热器或贮水箱损坏,连接件必须有一定的适应位移能力,使太阳能集热器和贮水箱与主体结构之间有活动的余地。
5.4.3 太阳能热水系统 ( 主要是太阳能集热器和贮水箱 ) 与建筑主体结构的连接,多数情况应通过预埋件实现,预埋件的锚固钢筋是锚固作用的主要来源,混凝土对锚固钢筋的粘结力是决定性的。固此预埋件必须在混凝土浇筑时埋人,施工时混凝土必须密实振捣。目前实际工程中,往往由于未采取有效措施来固定预埋件,混凝土浇筑时使预埋件偏离设计位置,影响与主体结构的准确连接,甚至无法使用。因此预埋件的设计和施工应引起足够的重视。
为了保证太阳能热水系统与主体结构连接牢固的可靠性,与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求的位置和方法进行埋设。
5.4.4 轻质填充墙承载力和变形能力低,不应作为太阳能热水系统中主要是太阳能集热器和贮水箱的支承结构考虑。同样,砌体结构平面外承载能力低,难以直接进行连接,所以宜增设混凝土结构或钢结构连接构件。
5.4.5 当土建施工中未设预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置太远、设计变更,或既有建筑增设太阳能热水系统时,往往要使用后锚固螺栓进行连接。采用后锚固螺栓 ( 机械膨胀螺栓或化学锚栓 ) 时,应采取多种措施,保证连接的可靠性及安全性。
5.4.6 太阳能热水系统结构设计应区分是否抗震。对非抗震设防的地区,只需考虑风荷载、重力荷载以及温度作用;对抗震设防的地区,还应考虑地震作用。
经验表明,对于安装在建筑屋面、阳台、墙面或其他部位的太阳能集热器主要受风荷载作用,抗风设计是主要考虑因素。但是地震是动力作用,对连接节点会产生较大影响,使连接处发生破坏甚至使太阳能集热器脱落,所以除计算地震作用外,还必须加强构造措施。
5. 5 给水排水设计
5.5.1 太阳能热水系统与建筑结合是把太阳能热水系统纳入到建筑设计当中来统一设计,因此热水供水系统设计中无论是水量、水温、水质还是设备管路、管材、管件都应符合《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 的要求。
5.5.2 集热器总面积是根据公式计算出来的 ( 见本规范 4.4.2 条 ) ,但是在实际工程中由于建筑所能提供摆放集热器的面积有限,无法满足集热器计算面积的要求,因此最终太阳能集热器的面积要各专业相互配合来确定。
5.5.3 当日用水量 ( 按 60℃计 ) 大于或等于 10m3且原水总硬度 ( 以碳酸钙计 ) 大于 300mg/L 时,宜进行水质软化或稳定处理。经软化处理后的水质硬度宜为 75~150mg/L 。
水质稳定处理应根据水的硬度、适用流速、温度、作用时间或有效长度及工作电压等选择合适的物理处理或化学稳定剂处理。这一条主要是指用太阳能集热器里的水作为热媒水时,保证补水能够补进去。
5.5.5 由于一般情况下集热器摆放所需的面积,建筑都不容易满足,同时也考虑太阳能的不稳定性,尽可能地去利用太阳能,所以在选择设计水温时,尽量选用下限温度。
5.5.6 、 5.5.7 这二条是在新建建筑与既有建筑中,太阳能与建筑相结合时供热水系统中应注重考虑的问题。
5.5.8 集热器表面应定时清洗,否则会影响集热效率,这条主要是为清洗提供方便而作的规定。
5. 6 电气设计
5.6.1 ~ 5.6.3 这是对太阳能热水系统中使用电器设备的安全要求。
如果系统中含有电器设备,其电器安全应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全》(第一部分通用要求)GB 4706. 1 和 (贮水式电热水器的特殊要求)GB 4706.12 的要求。
5.6.4 系统的电气管线应与建筑物的电气管线统一布置,集中隐蔽。
6 太阳能热水系统安装
6. 1 一般规定
6.1.1 本条强调了太阳能热水系统的安装应按设计要求进行安装。
6.1.2 目前,太阳能热水系统一般作为一个独立的工程由专门的太阳能公司负责安装。本条对施工组织设计进行了强调。
6.1.3 本条是针对目前施工安装人员的技术水平差别较大而制定的。目的在于规范太阳能热水系统的施工安装。提倡先设计后施工,禁止无设计而盲目施工。
6.1.4 为保证太阳能热水器产品质量和规范市场,制定了一系列产品标准,包括国家标准和行业标准,涉及基础标准、测试方法标准、产品标准和系统设计安装标准四个方面。
产品的性能包括太阳能集热器的承压、防冻等安全性能,得热量、供热水温度、供热水量等指标。太阳能热水系统必须满足相关的设计标准、建筑构件标准、产品标准和安装、施工规范要求。
为保证太阳能热水系统尤其是太阳能集热器的耐久性,本条提出太阳能热水系统各部分应符合相应国家产品标准的有关规定。
6.1.5 鉴于目前太阳能热水系统安装比较混乱,部分太阳能热水系统安装破坏了建筑结构或放置位置不合理,存在安全隐患。本条对此问题加以规范。
6.1.6 鉴于太阳能热水系统的安装一般在土建工程完工后进行,而土建部位的施工多由其他施工单位完成,本条强调了对土建部位的保护。
6.1.7 本条强调了产品在搬运、存放、吊装等过程的质量保护。
6.1.8 本条强调了分散供热水系统的安装不得影响其他住户的使用功能要求。
6.1.9 本条对太阳能热水系统安装人员的素质进行强调和规范。
6. 2 基 座
6.2.1 基座是很关键的部位,关系到太阳能热水系统的稳定和安全,应与主体结构连接牢固。尤其是在既有建筑上增设的基座,由于不是同时施工,更要采取技术措施,与主体结构可靠地连接。本条对此加以强调。
6.2.2 当贮水箱注满水后,其自重将超过建筑楼板的承载能力,因此贮水箱基座必须设在建筑物承重墙(梁)上。因此应对贮水箱基座的放置位置和制作要求加以强调,以确保安全。
6.2.3 一般情况下,太阳能热水系统的承重基座都是在屋面结构层上现场砌(浇)筑。对于在既有建筑上安装的太阳能热水系统,需要刨开屋面面层做基座,因此将破坏原有的防水结构。基座完工后,被破坏的部位重做防水。本条对此加以强调。
6.2.4 不少太阳能热水系统采用预制集热器支架基座,放置在建筑屋面上。本条对此加以规范。
6.2.5 实际施工中,基座顶面预埋件的防腐多被忽视,本条对此加以强调。
6. 3 支 架
6.3.1 本条强调了太阳能热水系统的支架应按图纸要求制作,并应注意整体美观。支架制作应符合相关规范的要求。
6.3.2 支架在承重基础上的安装位置不正确将造成支架偏移,本条对此加以强调。
6.3.3 太阳能热水系统的防风主要是通过支架实现的,且由于现场条件不同,防风措施也不同。本条对太阳能热水系统防风加以强调。
6.3.4 为防止雷电伤人,本条强调钢结构支架应与建筑物接地 系统可靠连接。
6.3.5 本条强调了钢结构支架的防腐质量。
6. 4 集 热 器
6.4.1 本条强调了集热器摆放位置以及与支架的固定,以防止集热器滑脱。
6.4.2 不同厂家生产的集热器,集热器与集热器之间的连接方式可能不同。本条对此加以强调,以防止连接方式不正确出现漏水。
6.4.3 为便于日后集热器的维护和更换,本条对此加以强调。
6.4.4 为防止集热器漏水,本条对此加以强调。
6.4.5 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。
6. 5 贮 水 箱
6.5.1 为了确保安全,防止滑脱,本条强调贮水箱安装位置应正确,并与底座固定牢靠。
6.5.2 贮水箱贮存的是热水,因此对水箱的材质、规格作出要求,并规范了水箱的制作质量。
6.5.3 实际应用中,不少贮水箱采用钢板焊接。因此对内外壁尤其是内壁的防腐提出要求,以确保不危及人体健康和能承受热水温度。
6.5.4 为防止触电事故,本条对贮水箱内箱接地作特别强调。
6.5.5 为防止贮水箱漏水,本条对此加以强调。
6.5.6 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。
6. 6 管 路
6.6.1 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 规范了各种管路施工要求。太阳能热水系统的管路施工与 GB 50242 相同。限于篇幅,这里引用 GB 50242 的规定,对太阳能热水系统管路的施工加以规范。
6.6.2 本条强调水泵安装的质量要求。
6.6.3 本条强调水泵的防雨和防冻。
6.6.4 本条强调了电磁阀安装的质量要求。
6.6.5 实际安装中,容易出现水泵、电磁阀、阀门的安装方向不正确的现象,本条对此加以强调。
6.6.6 为防止管路漏水,本条对此加以强调。
6.6.7 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。
6. 7 辅助能源加热设备
6.7.1 《建筑电气工程施工质量验收规范》。 GB 50303 中规范了电加热器的安装。限于篇幅,这里引用以上标准。
6.7.2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 规范了额定工作压力不大于 1.25MPa 、热水温度不超过 130°C的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备的安装,规范了直接加热和热交换器及辅助设备的安装。本条引用上述标准。
6. 8 电气与自动控制系统
6.8.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168 规范了各种电缆线路的施工,限于篇幅,这里引用该标准。
6.8.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 规范了各种电气工程的施工,限于篇幅,这里引用该标准的相关规定。
6.8.3 从安全角度考虑,本条强调所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理。本条强调了电气接地装置施工的质量。
6.8.4 在实际应用中,太阳能热水系统常常会进行温度、温差、压力、水位、时间、流量等控制,本条强调了上述传感器安装的质量和注意事项。
6. 9 水压试验与冲洗
6.9.1 为防止系统漏水,本条对此加以强调。
6.9.2 本条规定了管路和设备的检漏试验。对于各种管路和承压设备,试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 的相关要求进行。非承压设备做满水灌水试验,满水灌水检验方法:满水试验静置 24h ,观察不漏不渗。
6.9.3 为防止系统结冰冻裂,本条特作强调。
6.9.4 本条强调了系统安装完毕应进行冲洗,并规定了冲洗方法。
6. 10 系统调试
6.10.1 太阳能热水系统是一个比较专业的工程,需由专业人员才能完成系统调试。本条强调必须进行系统调试,以确保系统正常运行。
6.10.2 太阳能热水系统包含水泵、电磁阀、电气及控制系统等,应先做部件调试,后作系统调试。本条对此加以规范。
6.10.3 本条规定了设备单机调试应包括的部件,以防遗漏。
6.10.4 系统联动调试主要指按照实际运行工况进行系统调试。本条解释了系统联动调试内容,以防遗漏。
6.10.5 本条强调系统联动调试完成后,应进行 3d 试运转,以观察实际运行是否正常。
7 太阳能热水系统验收
7. 1 一般规定
7.1. 1 本条规定了太阳热水工程验收应分分项工程验收和竣工验收。
7.1. 2 太阳能热水系统,必须在安装前完成隐蔽工程验收,并对其工程验收文件进行认真的审核与验收。本条对此加以强调。
7.1. 3 本条强调了太阳能热水系统验收前应清理工程现场。
7.1. 4 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的要求,分项工程验收应由监理工程师(建设单位技术负责人) 组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
7.1. 5 本条强调了施工单位应先进行自检,自检合格后再申请竣工验收。
7.1. 6 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的要求,应由建设单位(项目)负责人组织施工单位、设计、监理等单位(项目)负责人进行竣工验收。
7.1. 7 本条强调了应对太阳能热水系统的资料立卷归档。
7. 2 分项工程验收
7.2.1 由于太阳能热水系统的施工受多种条件的制约,因此本条强调了分项工程验收可根据工程施工特点分期进行。
7.2.2 太阳能热水系统一些工序的施工必须在前一道工序完成且质量合格后才能进行本道工序,否则将较难返工。本条对此加以强调。
7.2.3 本条强调了太阳能热水系统产生的热水不应有碍人体健康。
7.2.4 本条强调了太阳能热水系统性能应符合相关标准。在本标准制定的同时,有关部门正在制定《太阳能热水系统性能评定规范》的国家产品标准。
7. 3 竣工验收
7.3.1 本条强调工程移交用户前,应进行竣工验收。
7.3.2 本条强调了竣工验收应提交的资料。实际应用中,部分施工单位对施工资料不够重视,本条对此加以强调。

 

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