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2 术语


2.0.1 民用建筑  civil building

    供人们居住和进行公共活动的建筑总称。

2.0.2 太阳能热水系统  solar water heating system

    将太阳能转换成热能以加热水的系统装置。包括太阳能集热器、贮热水箱、泵、连接管路、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。

2.0.3 集中-集中供热水系统  collective-collective hot water supply system

    采用集中的太阳能集热器和集中的贮热水箱供给一幢或几幢建筑物所需热水的系统。

2.0.4 集中-分散供热水系统  collective-individual hot water supply system

    采用集中的太阳能集热器和分散的贮热水箱供给一幢建筑物所需热水的系统。

2.0.5 分散-分散供热水系统  individual-individual hot water supply system

    采用分散的太阳能集热器和分散的贮热水箱供给各个用户所需热水的小型系统。

2.0.6 太阳能直接系统  solar direct system

    在太阳能集热器中直接加热水给用户的太阳能热水系统。

2.0.7 太阳能间接系统  solar indirect system

    在太阳能集热器中加热某种传热工质,再使该传热工质通过换热器加热水给用户的太阳能热水系统。

2.0.8 自然循环系统  natural circulation system

    仅利用传热工质内部的密度变化来实现集热器和贮热水箱之间或集热器与换热器之间进行循环的太阳能热水系统。

2.0.9 强制循环系统  forced circulation system,mechanical circulation system

    利用泵迫使传热工质通过集热器(或换热器)进行循环的太阳能热水系统。

2.0.10 直流式系统  series-connected system

    传热工质一次流过集热器加热后,进入贮热水箱或用热水处的非循环太阳能热水系统。

2.0.11 真空管集热器  evacuated tube collector

    采用透明管(通常为玻璃管)并在管壁与吸热体之间有真空空间的太阳能集热器。

2.0.12 平板型集热器  flat plate collector

    吸热体表面基本为平板形状的非聚光型太阳能集热器。

2.0.13 集热器总面积  gross collector area

    整个集热器最大的投影面积(m2),不包括那些固定和连接传热工质管路组成部分。

2.0.14 集热器倾角  tilt angle of collector

    太阳能集热器与水平面的夹角。

2.0.15 贮热水箱  heat storage tank

    太阳能热水系统中储存热水的装置。

2.0.16 缓冲水箱  buffer tank

    在集中-分散供热水系统中,设置在集中的太阳能集热器和分散的贮热水箱之间的储存装置。

2.0.17 系统费效比  cost/benefit ratio of the system

    太阳能热水系统的增投资与系统在正常使用寿命内的总节能量的比值,表示利用太阳能节省常规能源热量的投资成本(元/kWh)。

2.0.18 太阳辐照量  solar irradiation

    接收到太阳辐射能的面密度(kWh/m2)。

2.0.19 太阳能保证率  solar fraction

    系统中由太阳能部分提供的热量占系统总负荷的百分率。

2.0.20 太阳能热水系统与建筑一体化  integration of building with solar water heating system

    将太阳能热水系统纳入建筑设计中,使太阳能热水系统成为建筑的一部分,保持建筑外观和内部功能和谐统一。

2.0.21 日照标准  sunlight standards

    根据建筑物所处的气候区,城市大小和建筑物的使用性质决定的,在规定的日照标准日(冬至日或大寒日)有效日照时间范围内,以底层窗台面为计算起点的建筑外窗获得的日照时间。

2.0.22 日照时数  hours of sunshine

    太阳中心从出现在一地的东方地平线到进入西方地平线,其直射光线在无地物、云、雾等任何遮蔽的条件下,照射到地面所经历的小时数。

2.0.23 平屋面  flat roof

    坡度小于3%的屋面。

2.0.24 坡屋面  slope roof

    坡度大于或等于3%的屋面。

条文说明

 本标准中的术语包括建筑工程和太阳能热利用两方面,主要引自《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504-2009和《太阳能热利用术语》GB/T 12936-2007。考虑到民用建筑上利用太阳能热水系统需要建筑和太阳能行业密切配合,共同完成,并需要掌握相关知识,为方便各方更好的理解和使用本标准,规范编制组将上述标准的相关术语进行了集中归纳和整理,编入了本标准。

2.0.13 集热器总面积是指整个集热器的最大投影面积。平板集热器总面积是集热器外壳的最大投影面积,真空管集热器总面积包括所有真空管、联集管、地托架、反射板等在内的最大投影面积。在计算集热器总面积时,不包括那些突出在集热器外壳或联集管之外的连接管路。

2.0.17 费效比是评价系统经济性的重要参数,其中的常规能源是指具体工程项目中辅助能源加热设备使用的能源种类,如天然气、电等。

2.0.20 太阳能热水系统与建筑一体化,就是将太阳能的利用纳入建筑设计中,把太阳能利用技术与建筑技术和建筑美学融为一体,使太阳能系统成为建筑的一部分,相互间有机结合,实现与建筑的同步设计、同步施工、同步验收、同时投入使用和后期管理,从而降低建筑能耗,达到节能环保的目的。

    太阳能热水系统与建筑一体化,体现在以下四方面:

    1 外观上,合理布置集热器,实现太阳能热水系统与建筑完美结合。

    2 结构上,妥善解决系统的安装,确保建筑物的承重、防水等功能不受影响。集热器有抵御强风、暴雪、冰雹等能力。

    3 管路布置上,合理布置系统循环管路及冷热水管路,减少热水管路的长度,建筑预留出所有管路的接口和通道。

    4 系统运行上,要求系统可靠、稳定、安全,易于安装、检修、维护。合理解决太阳能与辅助能源加热设备的匹配,实现系统智能化和自动控制。

2.0.24 建筑屋面一般分为平屋面、坡屋面和其他形式的屋面。平屋面通常是指排水坡度小于3%的屋面。坡屋面通常是指屋面坡度大于或等于3%的屋面。坡屋面的形式和坡度主要取决于建筑形式、结构形式、屋面材料、气候环境等因素。常见屋面类型和适用坡度见表2。太阳能集热器安装在坡屋面上应根据当地纬度和屋面坡度调整集热器倾角。

表2 屋面类型和坡度

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民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
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