JC/T 2450-2018 被动房透明部分用玻璃

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标准编号:JC/T 2450-2018
文件类型:.pdf
资源大小:4.67M
标准类别:建筑工业标准
资源ID:219956
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JC/T 2450-2018标准规范下载简介:

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JC/T 2450-2018 被动房透明部分用玻璃

量、尺寸偏差按表3从交货批次中随机抽样进行格

随机抽取性能要求的数量进行应验 对于产品所要求的其他技术性能,若用制品检验时,根据检验项目所要求的数量从该批产品中随机 抽取。若用试样进行检验时,应采用相同材料、在同一工艺条件下制作的试样。当检验项目为非破坏性 试验时可继续进行其他项目的检测。

WS/T 479-2015 0~6岁儿童健康管理技术规范8.3.1外观质量、尺寸偏差

若不合格品数等于或大于表3的不合格判定数,则判该批产品的外观质量、尺寸偏差不合格

取15块试样进行露点检测,全部合格则判该项性

8.3.3耐紫外线辐照

取2块试样进行耐紫外线辐照试验,21

8.3.4水气密封耐久性能

取5块试样进行水气密封耐久性试验,水分渗透指数均合格则判该项性能合格

8.3.5初始气体含量

8.3.6气体密封耐久性能

取3块试样进行气体密封耐久性试验,3块试样均合格则判该项性能

8.3.8可见光透射比t

行可见光透射比t,试验,3块试样均合格则判该项

8.3.9太阳能总透射比g

8.3.10太阳红外热能总透射比g

8.3.11光热比LSG

JC/T 24502018

取3块试样进行光热比LSG试验,3块试样均合格则判该项性能合格。

8.3.12批次合格判定

出厂检验时,若出厂检验项目有一项不合格,则判该批产品不合格。 型式检验时,若上述各项有一项不合格,则判该产品型式检验不合格。

9标志、包装、运输和贮存

.1中空玻璃标志、包装、运输及贮存按GB/T11944的规定执行。 9.2真空复合中空玻璃制品标志、包装、运输及贮存按JC/T1079的规定执行。 .3在包装或随行文件中应标明传热系数K、可见光透射比t、太阳红外热能总透射比gIR、太阳能总 透射比g、光热比LSG数值。

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A.1被动房的来历和特

附录A (资料性附录) 被动房的特点及一般性指标简介

“被动房”一词由德文PASSIVEHAUS翻译而来,其是指将自然通风、自然采光、太阳能辐射和室内 非供暖热源得热等各种被动式节能手段与建筑围护结构高效节能技术相结合建造而成的低能耗房屋建 筑。被动房在显著提高室内环境舒适性的同时,可大幅度减少建筑使用能耗,最大限度地降低对主动式 机械采暖和制冷系统的依赖。

A.2被动房室内舒适性指标

被动房是高舒适性、健康环保的房屋,室内环境应满足: 2 室内温度20℃~26℃; b) 室内相对湿度40%~60%; c) 超温频率≤10%; 室内二氧化碳含量≤1000ppm; e) 围护结构室内一侧的内表面温差≤3℃; f) 门窗的室内一侧无结露现象: g)隔音降噪效果好,功能房、起居室和卧室的噪音分贝≤30dB。

A.3被动房的主要能效指标

基于德国和我国寒冷地区的被动房能效指标包括: a) 单位面积年采暖(制冷)需求≤15kWh/(m²·a); 次能源总需求(包括采暖、制冷、通风、照明、热水、辅助能源及家用电器)≤120kWh/(m²·a); c) 采暖热负荷≤10W/m; d) 气密性满足N50≤0.6次/h,即在室内外压差为50Pa的条件下,每小时的换气次数不得超过 0.6次: e) 由于中国的地域跨度大,气候复杂多样,需根据不同区域性气候特点及建筑类型对采暖、制冷 需求及一次能源总需求指标酌情进行相应的调整。

基于德国和我国寒冷地区的被动房能效指标包括: a 单位面积年采暖(制冷)需求≤15kWh/(m·a); b) 次能源总需求(包括采暖、制冷、通风、照明、热水、辅助能源及家用电器)≤120kWh/(m²·a); c) 采暖热负荷≤10W/m; d)气密性满足N50≤0.6次/h,即在室内外压差为50Pa的条件下,每小时的换气次数不得超过 0.6次: e) 由于中国的地域跨度大,气候复杂多样,需根据不同区域性气候特点及建筑类型对采暖、制冷 需求及一次能源总需求指标酌情进行相应的调整。

JC/T24502018

图B.1缩减尺寸代号示意图

表B.2被动房透明部分用玻璃规格(玻璃门适用)

—KS:边框(K)开启扇(S)玻璃缩减尺寸; 一KG:边框(K)到固定扇(G)玻璃缩减尺寸: 一TS:中挺(T)中心线到开启扇(S)玻璃的缩减尺寸 一TG:中挺(T)中心线到固定扇(G)玻璃的缩减尺寸。 注2:表B.1和表B.2中外窗和玻璃门规格可以拼接组合。

一KS:边框(K)开启扇(S)玻璃缩减尺寸; —KG:边框(K)到固定扇(G)玻璃缩减尺寸: 一TS:中挺(T)中心线到开启扇(S)玻璃的缩减尺寸 一TG:中挺(T)中心线到固定扇(G)玻璃的缩减尺寸。 注2:表B.1和表B.2中外窗和玻璃门规格可以拼接组合。

B.2被动房透明部分用玻璃结构示意图参照图I

房透明部分用玻璃结构示意图参照图B.2

B.3被动房透明部分用玻璃常见结构及厚度参照表B.3。

B.3被动房透明部分用玻璃常见结构及厚度参照表B.3

图B.2被动房透明部分用玻璃常见结构示意图

表B.3被动房透明部分用玻璃常见结构及厚度

中空玻璃暖边间隔条常用材料的导热系数参照表B.1。

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表C.1常用中空玻璃暖边间隔条材料的导热系数

注:表中未列材料的导热系数,以实测值为准。

C.2暖边间隔条导热因子

.2.1暖边间隔条的导热因子用(d·2)来表示,其含义为热传递通道材料的厚度和材料导热系数 识,其数值越小,隔热性能越好。 .2. 2暖边间隔条导热因子>(d·2)应不大于 0. 007 W/K

2.2暖边间隔条导热因子(d·2)应不大于0.0

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附录D (规范性附录) 真空玻璃支撑物热导计算方法

2a,a hz 22,h (D. 1 b²(1 + Ah ra

太阳红外热能总透射比gIR按公式(E.1)计算:

gIR一一试样的太阳红外热能总透射比; TiR——试样在780nm~2500nm波段范围内的太阳光直接透射比; nn——试样向室内侧的二次热传递系数,n为玻璃层数,9mn计算方法见E.3:

E.2红外太阳光直接透射比TrR

红外太阳光直接透射比Tir按公式(E.2)计算

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附录E (规范性附录) 太阳红外热能总透射比gI计算公式

gIR=TIR+qin.n

r(2)一—试样在780nm2500nm波段范围内的太阳光光谱透射比: S一一大气质量为1.5时,780nm~2500nm范围内的标准太阳光辐射相对光谱分布,见表E.1 A一一波长间隔,单位为纳米(nm):

E.3试样向室内侧的二次热传递系数qin.a

E.3.1单片玻璃向室内侧的二次热传递系数Qin

&IR'hin (E. 3) hin + hou

NY/T 264-2015 剑麻加工机械 刮麻机IC/T 24502018

aiR——单片玻璃在780nm~2500nm范围内的太阳光直接吸收比; Pik——试样在780nm~2500nm波段范围内的太阳光直接反射比; p(a)——试样在780nm~2500nm波段范围内的太阳光光谱反射比; hm—一试样室内表面换热系数,单位为瓦每平方米每开尔文[W/(m²·K)] hour—一试样室外表面换热系数,单位为瓦每平方米每开尔文[W/(m"·K)] hc.in——室内对流换热系数,hcim=2.5W/(m²·K) heam——室外对流换热系数, heam=16 W/ (m* · K) :

&s.in一一试样室内侧表面半球辐射率,未镀膜玻璃表面半球辐射率取0.837,镀膜玻璃表面半球辐射 率计算方法应与标准JGJ/T151中规定一致: &s,oul—一试样室外侧表面半球辐射率,未镀膜玻璃表面半球辐射率取0.837,镀膜玻璃表面半球辐射 率计算方法应与标准JGJ/T151中规定一致,

qin.n = 29i i=l αIR×Ro Ain.i R,

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qim,一一各层玻璃向室内的二次热传递系数QB/T 2753-2012 4-甲基-5-(β-羟乙基)噻唑,i代表第i层玻璃: αiRj一一在玻璃组合系统中,各层玻璃在780nm~2500nm范围内的太阳光直接吸收比,i代表第 层玻璃,αIR,计算方法与标准JGJ/T151中规定一致; Rour,/一各层玻璃室外侧方向的热阻,i代表第i层玻璃,Rou,计算方法应与标准JGJ/T151中规 定一致,单位为平方米开尔文每瓦(m·K/W); R,一一试样的传热阻,为各层玻璃、气体间层、内外表面换热阻之和,计算方法应与标准JGJ/T151 中规定一致,单位为平方米开尔文每瓦(m·K/W)。

E.4太阳光辐射相对光谱分布与波长间隔的乘积

E.1波长在780nm~2500nm范围内标准太阳光辐射相对光谱分布与波长间隔的乘积

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