公示〔2019〕17号
为推广应用节能环保、品质优良的建筑节能技术和产品,促进我省建筑节能和绿色建筑发展,根据国家和省有关政策、标准规范要求,在充分征集社会意见的基础上,结合我省工程建设实际,并经行业专家论证评审,我厅组织编制了《湖北省建筑节能推广、限制和禁止使用技术和产品目录(2019年版)》,现予以公示,公示期为15天(11月22日-12月6日)。
公示期内,任何单位和个人如有异议,均可向住建厅提出,反映情况应客观真实。单位意见须加盖公章,个人意见应署真实姓名和联系方式。
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附件:湖北省建筑节能推广、限制和禁止使用技术和产品目录(2019年版)
湖北省住房和城乡建设厅
2019年11月21日
| 一、推广使用的技术和产品 | |||||||
| 序号 | 类别 | 名称 | 技术、产品特点 | 适用范围 | 技术要求 | 推广依据 | |
| 1 | 绿色建筑材料(绿色建材标识产品) | 砌体材料 | 具有绿色建材标识的产品 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | 适用于新建、改建、扩建和既有的各类工业及民用建筑。 | 《绿色建材评价技术导则(试行)》第一版(建科〔2015〕162号) | "工信部 住建部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知(工信部联原〔2015〕309号)查询网址:http://www.lsjcpjbs.org/website/index.html"、《绿色建材评价技术导则(试行)》第一版(建科〔2015〕162号) |
| 2 | 保温材料 | 具有绿色建材标识的产品 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | ||||
| 3 | 预拌混凝土 | 具有绿色生产和绿色建材标识的产品 | 节能、减排、安全、便利、可循环、绿色生产。 | ||||
| 4 | 节能玻璃 | 具有绿色建材标识的产品 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | ||||
| 5 | 陶瓷砖 | 具有绿色建材标识的陶瓷砖 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | ||||
| 6 | 卫生陶瓷 | 具有绿色建材标识的卫生陶瓷 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | ||||
| 7 | 预拌砂浆 | 具有绿色建材标识的预拌砂浆 | 节能、减排、安全、便利、可循环。 | ||||
| 8 | 其他材料 | 依据国家政策再调整 | |||||
| 9 | 墙体保温系统 | 自保温类 | 高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统 | 以高性能蒸压砂加气混凝土砌块为墙体材料,辅以节点保温构造措施形成单一材料保温系统。使用专用胶粘剂干法施工。保温性能好.防火A级,使用周期与建筑物同寿命。 | 框架结构非承重外墙。 | 《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T 743-2016 | 相关主管部门发布执行标准的文件 |
| 10 | 现浇混凝土夹芯保温墙体系统 | 墙体结构浇筑与保温同步施工,施工方便,利于防火。 | 现浇混凝土结构外墙 | 住建部《关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》(第1338号) | |||
| 12 | 外保温类 | 复合外模板现浇混凝土保温系统 | 实现墙体保温、混凝土浇筑一次成型、减少施工工序。 | 各类混凝土结构工程 | 《建筑用保温复合模板》JC/T2943-2018 | ||
| 13 | 现浇混凝土复合保温板系统 | 实现墙体保温、混凝土浇筑一次成型、减少施工工序。 | 现浇混凝土结构外墙 | 住建部《关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》(第1338号) | |||
| 13 | 保温装饰板外墙外保温系统 | 保温、装饰于一体,部品预制,施工便捷。 | 混凝土和砌体结构外墙 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013 《保温装饰板外墙外保温系统工程技术规程》DB42/T 1107-2015 | |||
| 14 | 薄抹灰外墙外保温系统 | 保温性能优越、工艺技术成熟。 | 外墙外保温系统 | 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015,《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019, 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标注》JGJ/T480-2019,《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T 416-2017,《泡沫玻璃板薄抹灰外墙外保温工程技术规程》CECS 443:2016,《聚氨酯硬泡复合保温板应用技术规程》CECS 351:2015,《网织增强岩棉板薄抹灰外保温工程技术规程》T/CECS 467-2017,《发泡陶瓷保温板应用技术规程》T/CECS 480-2017,《膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温工程技术规程》CECS 380-2014 | |||
| 15 | 内保温类 | 外墙内保温系统 | 保温性能优越、工艺技术成熟。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011,《外墙内保温复合板系统》GB/T 30593-2014 | ||
| 16 | 屋面保温 | 屋面保温防水一体化系统 | 具有优良的保温效果、施工速度快、造价低、重量轻、有利于防水工程质量等特点。 | 建筑物屋面 | 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404-2017,《泡沫玻璃保温防水紧密型系统应用技术规程》T/CECS 466-2017,《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 | ||
| 17 | 地面保温 | 全轻混凝土建筑地面保温 | 保温隔热、隔音抗震、防火耐久、综合性能优良。 | 民用建筑地面保温工程 | 《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》DB42/T 1227-2016 | ||
| 18 | 保温隔热材料 | 无机类 | 外墙外保温用岩棉绝热制品 | 保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 | |
| 19 | 泡沫玻璃板 | 保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级。 | 屋面、地面、与土壤接触的外墙保温工程 | 《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T 469-2015 | |||
| 20 | 矿物棉喷涂绝热层 | 将矿物棉与粘结剂、固化剂通过喷枪喷涂于建筑基层表面,形成一定厚度的保温层。导热系数≤0.042W/(m•K);表观密度(120±12)kg/m³,燃烧性能不低于A级,粘结强度不小于能承受其10倍自重的强度。 | 工业与民用建筑工程的采暖与非采暖空间的室内楼板与建筑屋顶内保温 | 《矿物棉喷涂绝热层》GB/T 26746-2011 | |||
| 22 | 真空绝热板 | 真空绝热板导热系数可低至传统绝热材料的十分之一以下,薄薄一片真空绝热板即可抵得上10公分的传统绝热材料的保温效果,且其原材料均为无机,是一种不燃、安全的绝热材料。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《真空绝热板》GB/T 37608-2019 | |||
| 22 | 膨胀珍珠岩保温板 | A1级不燃、绿色环保、质轻高强导热系数低(≤0.058W/(m·K)、不含活性钠离子、不泛碱返卤、不空鼓开裂;压折比合理不易碎;抗老化能力强、与建筑物同寿命;无毒、适用范围广、化学性能稳定、使用周期长。 | 各类建筑的外墙保温 | 《膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温工程技术规程》CECS 380-2014 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) | |||
| 24 | 无机型保温防火复合板 | 导热系数低、使用温度高,防火不燃、施工便利、节能效果显著。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015 | |||
| 24 | 发泡陶瓷保温板 | 轻质高强、防水、防火、隔声、保温、软化系数高、耐候、抗冻融、基本不收缩、吊挂力强。 | 各类建筑的外墙保温 | 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511-2017 《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T 33500-2017 | |||
| 25 | 有机类 | 石墨模塑板 | 密度18-22kg/m³,导热系数0.032以下,抗拉强度≥0.10MPa,燃烧性能级别B1级。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 《石墨模塑聚苯板外墙保温工程技术规定》WJG 124-2014 图集《QS石墨模塑聚苯板外墙保温系统建筑构造》14ETJ114 | ||
| 26 | 有机型保温防火复合板 | 结构稳定,整体强度高,并具有很好保温和防火效果。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015 | |||
| 27 | 保温装饰板 | 保温、装饰于一体,部品预制,施工便捷。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013 《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480-2015 | |||
| 28 | 复合铝箔聚烯烃绝热制品 | 导热系数:≤0.036 W/(m2•k),燃烧性能:UL94,规范化撞击声压级:≤68 dB,水蒸气透过率:≤0.02 g/m2•24h,拉伸强度(横/纵):≥15/15.5 MPa,断裂伸长率(横/纵):≥130/100%。 | 建筑屋面与外墙、地面楼板、吊顶隔板、楼顶 | 《复合铝箔聚乙烯绝热制品》JC/T 2494-2018 | |||
| 29 | 复合类 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 保温性好、燃烧性能A级。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536-2017 | ||
| 30 | 水性纳米保温材料 | 保温、隔热、防水、防火、外护、抗裂、自洁。密度≤700g/L,导热系数≤0.035W/(m·K),燃烧性能A2级。 | 各类建筑的外墙保温 | 《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T 517-2017 《水性纳米中空玻璃微珠保温隔热材料应用技术规程》T/CECS 473-2017 | |||
| 31 | 建筑反射隔热涂料 | 能够对(0.4-0.72um)和近红外波段0.72-2.5um)部分能量进行反射,实现对建筑的保护、防火、节能减排功效。 | 夏热冬冷、夏热冬暖的新建、改建建筑的外墙保温隔热工程 | 《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359-2015 | |||
| 32 | 聚氨酯硬泡复合保温板 | 保温性好、燃烧性能B1级。 | 各类建筑墙体保温工程 | 《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T 314-2012 | |||
| 33 | 复合保温石膏板 | 保温性好、燃烧性能A级、环境舒适感好。 | 各类建筑墙体内保温工程 | 《复合保温石膏板》JC/T 2077-2011 | |||
| 34 | 建筑节能技术 | 应用技术类 | 节能型合成树脂幕墙装饰系统技术 | 以合成树脂为主要粘结材料,各种助剂配制成腻子以及各种涂料,分层施涂在建筑物墙体上,替代传统铝塑板幕墙,节约生产、施工和使用能耗。 | 各类建筑墙体装饰 | 《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本节能部分)》 | |
| 35 | 水性高效隔热保温涂料节能技术 | 该技术采用具有低堆积密度和低导热系数的聚氨酯中空微珠、高反射性颜料、高发射性助剂等,使涂膜断面为连续的蜂窝网状结构,涂膜内部不形成沟状热流,显著降低涂膜导热系数,实现隔热保温。降低空调等设备的使用能耗,实现节能。 | 各类建筑墙体装饰 | 《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本节能部分)》 | |||
| 36 | 墙体用超薄绝热保温板技术 | 由芯材与真空保护表层复合而成,其中填充芯材主要是低导热系数的芯材填料,外层采用多层复合材 料,整板抽真空后密封。可大幅度降低导热系数,提高保温板绝热性能。 | 新建建筑节能保温、既有建筑节能改造 | 《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本节能部分)》 | |||
| 37 | 种植屋面技术 | 种植屋面技术是在建筑屋面或地下建筑顶板上铺以种植土或设置容器种植植物。种植屋面可起到保温隔热、节能减排、节约淡水资源,对建筑结构及防水构造起到保护作用,滞尘效果明显,同时也可有效缓解城市热岛效应。 | 建筑屋面及地下建筑顶板绿化 | 《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013 | 国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知(国办发〔2013〕1号) | ||
| 38 | 被动式超低能耗建筑技术 | 通过采用被动式节能技术措施,如保温隔热性能和气密性能更高的围护结构、外遮阳等,降低建筑用能需求;辅以高效主动式节能技术,如新风热回收技术,降低建筑能耗;并充分利用可再生能源,以更少的化石能源消耗,提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求的技术,具有全过程性能化指标控制的特点。 | 适用于各类以被动式超低能耗为目标的建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019 | 住房城乡建设部关于印发被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)的通知,建科[2015]179号 | ||
| 39 | 既有建筑节能改造管理技术 | 既有建筑节能改造管理技术 | 既有建筑的节能改造是推广建筑节能的一个重要组成部分,改造的重点是对其外墙,屋面,通透楼梯间隔墙增设保温层;将原有的普通外门窗,换成具有保温隔热性能的门窗;提高门窗的气密性,减少不必要的室内外空气渗漏。采用能效比更高的空调设备;有条件的地方可以利用太阳能,地热能等可再生能源,以达到节能和资源节约的目的。结构质量不好的危旧建筑则应该逐步拆除,不宜改造。 | 适用于既有建筑节能改造 | 《既有居住建筑节能改造技术规程 JGJ/T129-2012、《湖北省既有建筑节能改造技术指南(试行)》 | 住房城乡建设部办公厅关于印发《公共建筑能源审计导则》的通知(建办科[2016]65号);住房城乡建设部办公厅、银监会办公厅关于深化公共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知(建办科函[2017]409号),住房城乡建设部办公厅关于印发《公共建筑节能改造节能量核定导则》的通知(建办科函[2017]510号) | |
| 40 | 建筑节能技术 | 信息技术 | 建筑信息模型应用 | 运用数字化的方式来表达建筑的物理特征和功能特征,对建设项目中不同阶段的信息实现集成和共享,为项目各参与方提供协同工作平台的技术。 | 适用于复杂体型及管线等较为复杂的建筑 | 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) |
| 41 | 建筑信息模型施工应用 | 在工程开始施工前,对项目的设计方案进行检测分析,对项目施工方案进行模拟、分析与优化,从而发现施工中可能出现的问题,在施工前就采取预防措施,直到获得最佳的施工方案,从而指导真实的施工。 | 适用于复杂体型及管线等较为复杂的建筑 | 《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) | ||
| 42 | 门窗幕墙、遮阳及采光 | 节能门窗 | 建筑节能门窗(K≤2.4W/m2•K) | 节能降耗、保温隔声。 | 民用建筑工程 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 | 相关主管部门发布执行标准的文件 |
| 43 | 三腔体及以上塑料型材门窗(中空玻璃平开窗) | 保温、隔热、隔音。 | 各类建筑门窗 | 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 | |||
| 44 | 铝塑共挤型材节能门窗 | 整体强度好,保温隔热(K值在1.5-2.6以下),气密、水密性能好,隔音(空气隔音量30-45db),防盗、防松动,耐火节能(通过耐火0.5h检验),防风沙、抗风压。 | 各类建筑门窗 | 《建筑门窗用铝塑共挤型材》JG/T 437-2014 《铝塑共挤节能门窗国家建筑标准设计参考图》国家建筑标准设计图集 11CJ27 | |||
| 45 | 65以上系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 | 保温、隔热、隔音。 | 各类建筑门窗 | 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 | |||
| 46 | 实木窗和铝木复合窗 | 建筑节能门窗 | 《木铝复合门窗》JC/T 2080-2011 | ||||
| 47 | 《建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗》GB/T 29734.1-2013"《木门窗》GB/T29498-2013 | ||||||
| 48 | 建筑外遮阳一体化门窗 | 遮阳效果好、耐久、美观。 | 建筑门窗、幕墙外遮阳 | 《建筑遮阳推广技术目录》(建科〔2011〕112号) | |||
| 49 | 节能幕墙 | 建筑外遮阳一体化幕墙 | 遮阳效果好、使用方便、美观。 | 建筑门窗、幕墙外遮阳 | 《建筑遮阳推广技术目录》(建科〔2011〕112号) | ||
| 50 | 建筑遮阳 | 外遮阳技术及产品 | 通过在建筑外窗、幕墙外设置遮阳装置,实现阻隔太阳辐射,合理控制太阳光线,减少建筑空调能耗、人工照明用电和改善室内光环境的功能。包括建筑外遮阳百叶、多功能铝合金卷帘遮阳、防风精编针织物遮阳、内置遮阳中空玻璃技术等。 | 南向、东西向需要遮阳的各类建筑。 | 《建筑遮阳通用要求》JG/T 274-2018 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011 《建筑遮阳用织物通用技术要求》JG/T 424-2013 《建筑用遮阳金属百叶窗》JG/T 251-2017 《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254-2015 《建筑用遮阳天蓬帘》JG/T 252-2015 《建筑用曲臂遮阳篷》JG/T 253-2015 《建筑遮阳推广技术目录》(建科〔2011〕112号) | 住建部《建筑遮阳推广技术目录》(建科〔2011〕112号) | |
| 51 | 内置百叶中空玻璃 | 建筑外门窗外遮阳 | 《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255-2009 | ||||
| 52 | 天然采光 | 导光管 | 改善室内照明质量和自然采光利用效果。 | 采光不足的建筑室内和地下空间 | 《导光管采光系统技术规程》JGJ/T 374-2015 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) | |
| 53 | 采暖、通风与空调 | 空调采暖与制冷 | 温湿度独立控制技术 | 采用两套独立的系统分别控制室内的温度与湿度,使温湿度解耦,利于实现“高温供冷、低温供热”,提高显热处理的能效,具有舒适、节能、减少污染、控制灵活的特点。 | 对室内温湿度控制精度要求较高、显热负荷高,需控制室内污染传播的建筑,如医院 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) |
| 54 | 低温供热高温供冷技术 | 利用辐射型末端等技术,降低对热源的品位要求,利于实现利用余热与可再生能源,同时提高机组的能效,显著降低化石能源消耗的特点。 | 民用建筑 | 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012 《干式风机盘管机组》JB/T 11524-2013 | |||
| 55 | 蒸发冷却空气调节系统 | 利用室外空气中的干湿球温度差所具有的“天然冷却能力”,通过水与空气之间的热湿交换,对被处理的空气或水进行降温处理,以满足室内温湿度要求。 | 1.显热负荷大,但散湿量较少或无散湿量,且全年需要以降温为主的高温车间; 2.要求湿度较高或湿度无严格限制的生产车间。 | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 | |||
| 56 | 基于可再生能源的综合能源站 | 在一定区域范围内合理的集成多种节能技术,综合利用太阳能、深层地热、浅层地能、余废热等,为建筑供电、供冷/热及提供生活热水的技术,具有减少化石能源消耗,保证低负荷需求情况下,系统仍能保持较高效率,易于实现能源梯级利用的特点。 | 周边具有较好可再生资源利用条件或余热废热资源等的园区、建筑群、居住小区等 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 | |||
| 57 | 冷凝燃气锅炉 | 节约燃料、降低有害气体排放、保护环境。 | 采用燃气供暖的各类民用建筑 | 《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》行业标准第1号修改单TSG G0002-2010/XG1-2016 | |||
| 58 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 热效率高、节能环保。 | 采用燃气供暖的小型公共建筑及居住建筑 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2015 | |||
| 59 | 变频多联式空调机组 | 节能效果优异。 | 需要供热/供冷的各类民用建筑 | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008 | |||
| 60 | 溴化锂吸收式冷凝热回收机组 | 环保、节能效果优异。 | 医院、宾馆等同时需要供冷和供热的大型公共建筑 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540-2013 《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431-2014 | |||
| 61 | 通风 | 新风需求控制 | 根据室内CO2浓度检测值与设定值进行判断,当检测值高于设定值时,启动新风进行通风换气,降低CO2浓度的技术。 | 人员密度相对较大且变化较大的房间。 | 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) | |
| 62 | 变风量空调技术 | 同一空调系统中,在各空调区域内设置变风量末端送风装置或采用不同的控制方式,可以根据区域需求,调节所需风量,满足不同温度控制需要,在同等热舒适与空气品质条件下,节约能源。 | 采用全空气空调系统的民用建筑。 | 《空调通风系统运行管理规范》GB 50365-2005 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 | |||
| 63 | 建筑门窗用通风器 | 在不用打开窗户的情况下通风换气,让室内的空气持续不断地循环,从而保证了室内空气的新鲜,既保障了人的身体健康。 | 安装于建筑物外围护结构(门窗、幕墙等)上、墙体与门窗之间。 | 《建筑门窗用通风器》JG/T 233-2017 | |||
| 64 | 热回收式新风换气机 | 在不用打开窗户的情况下通风换气,让室内的空气持续不断地循环,自动调节空气温度,从而保证了室内空气的新鲜,既保障了人的身体健康,又增加了舒适度,节约能源。 | 安装新风系统的各类民用建筑。 | 《预冷式热回收型新风机组》JB/T 12327-2015 《热泵式回收型溶液调湿新风机组》GB/T 27943-2011 《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087-2007 | |||
| 65 | 变风量末端(VAV BOX) | 通过改变送风量来调节室内温湿度。 | 变风量空调系统。 | 《空调变风量末端装置》JG/T 295-2010 | |||
| 66 | 温控风口 | 温控风口就是利用涡流原理来控制调节气流的风口。一般用于对气流品质及噪声要求都较高的场所,当需要调节风量或温度时,可以通过转动两端的回转圆盘就可以调整垂直、水平、斜向导叶的方向,从而能获得最佳的气流和舒适的温度。 | 高大空间场所,如宾馆大堂、体育馆等 | 《通风空调风口》JG/T 14-2010 《风口选用与安装》10K121 | |||
| 67 | 无动力风帽 | 不用电,无噪音,可长期运转,排除室内的热气,湿气和秽气,其根据空气自然规律和气流流动原理,合理化设置在屋面的顶部,能迅速排出室内的热气和污浊气体,改善室内环境。 | 适用于卫生间、单层工业厂房等的自然通风系统。 | 《屋顶自然通风器选用与安装》06K105 | |||
| 68 | 余热回收 | 空调系统新风热回收技术 | 在空调系统中采用板式热回收机等空气热回收装置,使进风和排风之间产生显热或全热交换,回收冷(热)量;新风热回收装置的运用使得新风处理的能耗减少并降低了运行费用。 | 室内通风系统。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号); | |
| 69 | 冷凝式燃气锅炉烟气热回收利用技术 | 利用锅炉内置或加装的换热装置,回收烟气中的潜热,降低排烟温度,提高锅炉效率的技术。 | 采用燃气供热的各类建筑 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 《燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置》CJ/T 515-2018 | |||
| 70 | 热泵式燃气锅炉烟气热回收技术 | 利用热泵技术,进一步提高烟气余热回收利用率、降低排烟温度,并减少乃至消除锅炉烟囱的“白烟”。 | 采用燃气供热的各类建筑。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 | |||
| 71 | 工业余废热热泵供热技术 | 以工业冷却循环水、电厂冷却循环水、高炉冲渣水等作为低温热源,利用电驱动机械压缩式热泵或吸收式热泵技术进行供暖及提供生活热水的技术。 | 邻近有工业余废热资源、具有稳定供暖及生活热水需求的建筑 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 | |||
| 72 | 城市二级水(污水)水源热泵技术 | 以城市二级水作为低温热源/热汇,利用电驱动机械压缩式热泵或吸收式热泵技术进行供暖、供冷或提供生活热水的技术。 | 邻近城市污水处理厂、有冷、热需求民用建筑。有合适的再生水水源,水源的水量、水温满足系统要求 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 | 国家重点节能低碳技术推广目录(2016年本,节能部分) | ||
| 73 | 可再生能源应用 | 太阳能光热 | 百叶窗式太阳能集热器 | 安全美观。 | 公共建筑和住宅工程 | 《太阳能集热器热性能试验方法》GB/T 4271-2007 《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T 18708-2002 《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141-2011 《平板型太阳能集热器》GB/T 6424-2007 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号);太阳能“十三五”规划,国能新能〔2016〕354号 |
| 74 | 曲面吸热式太阳能热水器 | 安全、美观、高效。 | 各类房屋建筑工程 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002 | |||
| 75 | 相变储热式太阳能热水器 | “墙面垂直集中式太阳能”安装。 | 各类房屋建筑工程 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002 | |||
| 76 | 中温太阳能热利用技术 | 通过采用低倍聚光和跟踪太阳辐射的中温太阳能集热装置,收集太阳能作为驱动能源,用于建筑供暖、提供生活热水的技术,具有易于与建筑用能需求匹配,全年较高的太阳能利用率较高,通常需要配备辅助热源的特点。 | 适用于有一定集热器安装面积,具有供暖及生活热水需求的各类建筑 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002 《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495-2009 | |||
| 77 | 太阳能中温槽式集热器 | 槽式太阳能集热器主要由支架、追日跟踪系统和集热模块组成。集热模块主要包括槽型抛物面反光镜和集热管,反光镜将入射太阳光聚焦到焦点的一条线上,在该焦线处装有集热管,集热管吸收太阳光将光能转换为热能。 | 需要中高温热源,具有一定集热器安装面积,或集热器安装面积受限但对单位面积太阳能热产出有较高要求的各类建筑 | 《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787-2012 《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495-2009 | |||
| 78 | 阳台壁挂太阳能热水器 | 分体设计、分体安装,集热器安装在阳光充足的南立面墙上,水箱安装在室内灵活方便,能实现与建筑完美结合。光电双能源设计,可实现在24小时供热水.。智能线控控制,操作方便。部件选材标准高,使用寿命长。 | 独立式住宅、低层联排式住宅、多层住宅、阳台/墙面适宜安装太阳能集热器的中高层住宅 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018 《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002 《平板型太阳能集热器技术规范》NB/T 34074-2018 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号);太阳能“十三五”规划,国能新能〔2016〕354号 | ||
| 79 | 太阳能光伏 | 分布式太阳能光伏电站 | 节电节能、绿色环保。 | 各类民用建筑 | 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 | ||
| 80 | 与建筑一体化的太阳能光电设备 | 绿色、节能、环保。 | 各类工业和民用建筑 | 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 | |||
| 81 | 薄膜发电技术 | 薄膜发电技术具有柔性可弯曲、质量轻、弱光性好、颜色可调、形状可塑等优势。 | 各类建筑顶部、车顶、船顶 | 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 | |||
| 82 | 智能建筑光伏构件 | 零污染,零排放,零噪音,零辐射,光电转化率高。晶体硅夹胶光伏构件、晶体硅中空光伏构件、非晶硅薄膜夹胶光伏构件、非晶硅薄膜中空光伏构件。 | 各类建筑工程具有安全、、保温隔热、装饰功能要求的部位 | 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ 203-2010 《建筑用光伏遮阳构件通用技术条件》JG/T 482-2015 《建筑用光伏构件通用技术条件》JG/T 492-2016 《太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范》JGJ/T 365-2015 | |||
| 83 | 太阳能路灯、景观灯和庭院灯 | 安装简便、投资少、使用安全、节能环保、使用寿命长、应用范围广。 | 市政、园林工程、大型公建、小区广场、工业园区等景观照明及部分道路的夜景照明 | 《太阳能草坪灯》NB/T 32002-2012 《太阳能光伏照明装置总技术规范》GB 24460-2009 《太阳能光伏照明用电子控制装置 性能要求》GB/T 26849-2011 | |||
| 84 | 风光互补路灯 | 风光互补路灯用电影响小,由于常规路灯是电缆连接,很可能会因为个体的问题,而影响整个供电系统;风光互补发电路灯则不会出现这种情况。分布式独立发电系统,个别损坏不会影响其他路灯的正常运行,即使遇到大面积停电,亦不会影响照明,不可控制的损失因此大幅降低,同时还是非常节约环保的系统。 | 市政、园林工程、大型公建、小区广场、工业园区等道路的夜景照明 | 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 《灯具 第1部分:一般安全要求与试验》GB 7000.1-2015 《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2015 | |||
| 85 | 热泵系统(地源热泵、水源热泵、空气源热泵) | 地埋管地源热泵技术 | 以土壤作为低温热源/热汇,利用热泵机组向建筑物供暖和供冷,具有充分利用可再生资源,现场无污染等特点。 | 地质条件适宜于埋设地埋管换热器,且应具有一定的地下埋管空间的各类建筑 | 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005(2009年版) | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) 《地热能开发利用“十三五”规划》发改能源〔2017〕158号《可再生能源发展“十三五”规划》发改能源〔2016〕2619号 | |
| 86 | 水源热泵技术 | 以地下水、地表水作为低温热源/热汇,利用热泵机组向建筑物供暖和供冷,具有充分利用可再生资源,现场无污染等特点。 | 水文地质条件适宜的各类建筑 | 《水(地)源热泵机组》GB/T 19409-2013 | |||
| 87 | 地热尾水梯级利用水源热泵技术 | 以地热尾水作为低温热源,利用电驱动机械压缩式热泵或吸收式热泵技术进行供暖或提供生活热水的技术,具有充分利用地热资源的特点。 | 邻近有地热尾水资源、有冷热需求的公共建筑或有供暖需求的居住建筑 | 《城镇地热供热工程技术规程》CJJ 138-2010 | |||
| 88 | 空气源热泵冷、暖、热水三联供技术 | 以空气为低温热源/热汇,通过电驱动机械压缩式热泵,进行供暖、供冷及提供生活热水的技术,可满足用户供暖、供冷及提供生活热水的不同需求。 | 适合于有供冷、供暖及生活热水需求的各类建筑 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 《空气源三联供机组》JG/T 401-2013 | |||
| 89 | 高性能空气源热泵供热水技术 | 以空气为低温热源,通过电驱动机械压缩式热泵提供生活热水,且能效等级不低于二级的空气源热泵。 | 有热水需求的各类民用建筑、工业建筑 | 《空气源单元式空调(热泵)热水机组》GB/T 29031-2012 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》GB 29541-2013 | |||
| 90 | 综合系统 | 热源(聚能)塔热泵中央空调系统 | 一机多用、节能减排、运行稳定可靠。 | 学校、医院和政府等具有一定规模的工业和民用建筑 | 《热源塔热泵系统应用技术规程》CECS 362-2014 | 住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知(建科[2017]53号) | |
| 91 | 智能集成空气源热泵制冷、采暖、新风、洁净系统 | 智能集成、节能环保、低噪音、空气清新、稳定可靠。 | 各类建筑的制冷、采暖、新风、洁净 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 | |||
| 92 | 给排水 | 给水 | 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统管材、管件 | 温度适用范围广、耐老化。 | 民用建筑 | 《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第2部分:管材》GB/T 19473.2-2004 《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第3部分:管件》GB/T 19473.3-2004 | 相关主管部门发布执行标准的文件 |
| 93 | 给排水 | 给水用(PE)管材 | 重量轻、耐腐蚀、水流阻力小。 | 民用建筑 | 《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T 13663-2000 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:总则》GB/T 13663.1-2017 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:管件》GB/T 13663.3-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第5部分:系统适用性》GB/T 13663.5-2018 | 相关主管部门发布执行标准的文件 | |
| 94 | 箱式变供水设备 | 安全性能高、智能化程度高、环保卫生,无污染。 | 民用建筑 | 《箱式无负压供水设备》CJ/T 302-2008 | |||
| 95 | 无负压变频供水设备 | 无负压运行,保护了自来水管网,同时也实现了节能供水、安全供水的效果。 | 民用建筑 | 《无负压一体化智能给水设备》CJ/T 381-2011 《无负压给水设备》CJ/T 265-2016 | |||
| 96 | 变频供水设备 | 无塔供水设备设备占地面积和高度较小,恒压供水,节能效果显著。 | 民用建筑 | 《矢量变频供水设备》CJ/T 468-2014 | |||
| 97 | 气压供水设备 | 气压给水设备 利用密闭罐中 压缩空气的压力变化,调节和压送水量,在给水系统中主要起增压和水量调节的作用。 | 民用建筑 | 《气体保压式叠压供水设备》CJ/T 456-2014 | |||
| 98 | 中水 | 中水再生利用设备 | 占地面积小,不受设置场合限制;自动化程度高,易于管理;低能耗节省运行费用;剩余污泥极少,易于从传统工艺进行改造。 | 主要用于景观环境、园林绿化、厕所冲洗、道路清洁、车辆冲洗、建设施工、工业生产、农业灌溉等方面。 | 《建筑中水设计标准》GB 50336-2018 《中水再生利用装置》GB/T 29153-2012 | ||
| 99 | 排水 | 同层排水技术 | 节能降噪、安装方便 ABS材料,具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性,易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好。 | 民用建筑 | 《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232-2016 《建筑箱式同层排水工程技术标准》DB42/T 1516-2019 | ||
| 100 | 雨水收集回用技术 | 雨水利用不仅仅是一种资源的开发和节约,也可实现节水、水资源涵养与保护、减轻城市排水和处理系统的负荷、减少水污染和改善城市生态环境等。 | 民用建筑 | 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 》GB 50400-2016 《雨水集蓄利用工程技术规范 》GB/T 50596-2010 《城镇雨水调蓄工程技术规范 》GB 51174-2017 | |||
| 101 | 智能化遥感城市节水系统 | 远程无线传输遥测管理,自动检测故障,自动存储,节水率高,节电,监测和管理效率高。 | 各类建筑节水、水回收利用,水利、环保及农业信息化 | 《水位测量仪器 第2部分:压力式水位计》GB/T 11828.2-2005 | |||
| 102 | 节水器具 | 减少流量或用水量,提高用水效率。 | 各类新(改、扩)建工程 | 《节水型卫生洁具》GB/T 31436-2015 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 | |||
| 103 | 静音排水管 | 节能降噪。 | 各类建筑排水工程 | 《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273-2012 | |||
| 104 | 电气 | 照明 | 太阳能光伏照明(高效非逆变PV-LED)技术 | 将太阳能光伏发电系统与建筑一体化设计,采用低压直流全程控制,将太阳能电池组件-控制系统-储能-LED灯具组合,构建成一个太阳能发电、蓄电、直流用电的低压应用系统,所有的设备可根据建筑和系统进行个性化配置。 | 地下车库、楼道、走廊等公共区域照明及室外照明 | 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 | |
| 105 | LED灯 | 节电效果好、电源适应性强、使用寿命长。 | 建筑照明及景观工程 | 《建筑室内用发光二极管(LED)照明灯具》JG/T 467-2014 《嵌入式LED灯具性能要求》GB/T 30413-2013 | |||
| 106 | 细管直管型荧光灯 | 节电效果好、使用寿命长。 | 办公、商业等公建大面积室内照明 | 《普通照明用自镇流灯的安全要求》GB 16844-2008 《双端荧光灯 性能要求》GB/T 10682-2010 | |||
| 107 | 陶瓷金属卤化物灯 | 节电效果好、使用寿命长。 | 适用于高空间的共享大厅、豪华酒店大厅、高级会议大厅等特殊场合 | 《陶瓷金属卤化物灯 性能要求》GB/T 24458-2017 | |||
| 108 | 无线智能开关 | 安装简单、无需开槽,安全,应用便捷,短距低功耗无线组网、跳频通讯、128位加密算法、插卡式配对。 | 各类建筑照明灯具控制 | 《信息技术设备 安全 第一部分:通用要求》GB 4943.1-2011 | |||
| 109 | 高效照明装置技术 | 采用高光效光源,选择高效率照明器具替代传统低效的照明器具,选用的照明光源及配件的能效应符合相关能效标准的节能评价值。 | 适用于新建、改建、扩建和既有各类民用建筑 | 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896-2012 《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415-2013 | |||
| 110 | 电气 | 电气设备 | 建筑设备监控技术 | 将建筑单体或建筑群内的空调与通风、变配电、给排水、热源与热交换、冷冻和冷却等设备,集中监视、管理和分散控制,保证建筑物内相应的设备处于高效运行状态,以达到节能目的。 | 适用于建筑面积20000㎡以上的公共建筑 | 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013 《建筑设备监控系统工程技术规范 》JGJ/T 334-2014 | 相关主管部门发布的文件、标准、规范 |
| 111 | 智能照明节能控制技术 | 使用智能照明节能控制技术,实现灯具节能自动控制开启、调光、场景预置等功能,加强照明节能管理,提高照明用电效率和照明质量,降低无功损耗。 | 适用于新建、改建、扩建和既有的各类民用建筑。 | 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《智能照明控制系统技术规程 》 T/CECS 612-2019(2020年1月1日实施) 《智能家居自动控制设备通用技术要求 》GB/T 35136-2017 | |||
| 112 | 电气设备 | 节能电梯控制技术 | 轿厢采用节能拖动、驱动器休眠技术、无人自动关灯技术,减少能耗;多台电梯集中排列时,采用群控技术,按规定程序集中调度和控制电梯,减少重复运行能耗;采用能量再生回馈技术等措施、高效的派梯系统或手机远程登记目的层站功能,降低电梯能耗。 | 适用于有电梯的各类建筑 | 《电梯技术条件》GB/T 10058-2009 | ||
| 113 | 自动扶梯及自动人行道节能控制技术 | 通过传感器检测,使有乘客通过时,扶梯全速运转;无乘客时,减速或停止运转状态,降低空转能耗。 | 适用于有自动扶梯及自动人行道的各类建筑 | 《电梯技术条件》GB/T 10058-2009 《电梯安装验收规范》GB 10060-2011 | |||
| 114 | 供配电系统 | 变频器 | 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。 | 需要进行变速调节的风机、水泵等 | 《调速电气传动系统》GB/T 12668 系列标准 《调速电气传动系统 第1部分: 一般要求 低压直流调速电气传动系统 额定值的规定》GB/T 12668.1-2002 《调速电气传动系统 第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》GB/T 12668.2-2002 《调速电气传动系统 第3部分 :电磁兼容性要求及其特定的试验方法》 GB 12668.3-2012 《调速电气传动系统 第4部分:一般要求 交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定》GB/T 12668.4-2006 《调速电气传动系统 第5-1部分:安全要求 电气、热和能量》GB 12668.501-2013 《调速电气传动系统 第5-2部分:安全要求 功能》GB/T 12668.502-2013 《调速电气传动系统 第6部分:确定负载工作制类型和相应电流额定值的导则》GB/T 12668.6-2011 《调速电气传动系统 第701部分:电气传动系统的通用接口和使用规范接口定义》GB/T 12668.701-2012 《调速电气传动系统 第7-201部分: 电气传动系统的通用接口和使用规范 1型规范说明》GB/T 12668.7201-2019(2019年10月1日实施) 《调速电气传动系统 第7-301部分:电气传动系统的通用接口和使用规范 1型规范对应至网络技术》GB/T 12668.7301-2019(2019年10月1日实施) 《调速电气传动系统 第8部分:电源接口的电压规范》GB/T 12668.8-2017 | ||
| 115 | 节能型变压器 | 空载损耗和负载损耗都小,有效材料用量也少。 | 民用建筑、工业建筑的变电站 | 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790-2009 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2013 | |||
| 116 | 滤波器 | 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 | 适用于有谐波治理需求的民用和工业建筑 | 《低压电力滤波装置》JB/T 10932-2010 《低压有源滤波装置》JB/T 11067-2011 《高压滤波装置设计及应用导则》GB/T 26868-2011 《建筑电气用并联有源电力滤波装置》JG/T 417-2013 《高压电力滤波装置》JB/T 10931-2010 | |||
| 117 | 能耗测评 | 建筑能效测评与标识 | 新建居住和公共建筑以及实施节能改造后的既有建筑,以单栋建筑为测评对象,测评机构由建设行政主管部门认定。建筑能效标识采取分级标识的方法。标识分级以建筑节能标准为基准,根据不同节能水平,按一定幅度设置若干等级。标识在被标建筑物的竣工和交付使用之间进行。 | 绿色建筑、已实施了建筑节能措施的新建公共与居住建筑及既有建筑等 | 《民用建筑能效测评标识技术导则》(试行)(住房和城乡建设部) | ||
| 118 | 可再生能源建筑应用能效测评 | 项目能效测评是指对示范项目的可再生能源建筑应用系统的能源消耗量及其用能系统效率等性能指标进行计算、检测,并给出其所处水平的活动。 | 已使用了可再生能源的公共与民用建筑 | 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018 《可再生能源建筑应用工程评价标准 》GB/T 50801-2013 | |||
| 119 | 建筑节能检测与监测 | 能耗监测与统计 | 住房和城乡建设部建科[2008]114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施,对于能耗监测系统作了具体规范。因此,必须建立大型公共建筑能耗监测平台,对全国重点城市重点建筑能耗进行实时监测,并通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,为政府政策的制定和决策提供参考。 | 大型公共建筑 | 《节能监测技术通则》GB/T 15316-2009 | 相关主管部门发布执行标准的文件 | |
| 120 | 其他 | 装配式建筑 | 装配式钢结构建筑技术 | 建筑的结构系统由钢部(构)件构成的装配式建筑,装配式钢结构建筑的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)的规定,围护结构的热工性能应符合《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015等现行标准的规定。 | 抗震设防烈度为6度至9度的装配式钢结构建筑。 | 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016 《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017 | |
| 121 | 装配式混凝土建筑技术 | 建筑的结构系统由混凝土部件(预制构件)构成的装配式建筑。围护结构的热工性能应符合《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015等现行标准的规定,建筑防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)的规定。夹芯外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足A级要求,夹心外墙板中的保温材料导热系数≤0.040W/(m•K),燃烧性能不应低于B1级要求。 | 抗震设防烈度为8度及8度以下的装配式混凝土结构民用建筑。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017"、《装配整体式混凝土叠合剪力墙结构技术规程》DB42/T1483-2018 | |||
| 122 | 装配式木结构建筑技术 | 建筑的结构系统由木结构承重构件组成的装配式建筑。装配式木结构用木材及预制木结构构件燃烧性能及耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)和《木结构设计规范》GB 50005-2017的规定。围护结构的热工性能应符合《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-1-2013、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015等现行标准的规定。 | 抗震设防烈度为6度至9度的装配式木结构建筑。 | 《装配式木结构建筑技术标准》GB/T 51233-2016 《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017 | |||
| 123 | 钢筋套筒灌浆连接技术 | 钢筋套筒灌浆连接通常为灌浆与直螺纹复合连接,钢筋一端加工成外直螺纹与套筒内直螺纹连接,另一端插入套筒空腔,注入接头专用灌浆料连接,适用于竖向构件如剪力墙、框架柱竖向主筋的连接。该连接技术可在工厂预制构件时将钢筋与套筒拧紧,再随钢筋一起绑扎固定,减小灌浆套筒定位偏差,增加密封性能,同时方便现场施工,有利于保证接头质量。 | 装配式混凝土建筑 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398-2012 《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2013 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015 | |||
| 124 | 预拌混凝土(砂浆)应用技术 | 高性能混凝土 | 高性能混凝土(High performance concrete,简称HPC)是一种新型高技术混凝土,采用常规材料和工艺生产,具有混凝土结构所要求的各项力学性能,具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。 | 各种严酷环境条件下的重大混凝土结构,如海底隧道、跨海大桥、有毒有害地质区域等 | 《高性能混凝土评价标准》 JGJ/T 385-2015 | ||
| 125 | 再生砂石骨料(尾矿砂石、建筑垃圾骨料)、工业固废掺合料 | 资源循环利用、减少环境污染、降低成本。 | 预拌混凝土(应满足有关技术要求)、预拌砂浆、混凝土制品、道路工程等 | 《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241-2011 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 | 《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本低碳部分)》 | ||
| 126 | 高性能混凝土外加剂(聚羧酸高性能减水剂、泵送剂、防冻剂、刚性防水剂、膨胀剂等) | 绿色无毒、相容性好、提高混凝土工作性能。 | 各类混凝土 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013 | 相关主管部门发布的文件、标准、规范 | ||
| 127 | 透水混凝土 | 防滑降噪、透水性好、利于雨水收集、补充地下水。 | 广场、人行步街区、停车场、公园道路等工程 | 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009 | 国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知(国办发〔2013〕1号) | ||
| 128 | 建筑垃圾综合利用 | 以建筑垃圾为原料,利用固体物料在机械力作用下发生晶格畸变、表面断键等特征,使粉体表面具有较高的表面能;利用碱性化学激发剂对处于介稳状态的玻璃体起到解离和促进水化作用,在化学激发剂形成的化学力与机械力协同作用下,显著提高再生胶凝材料的水化活性和粉磨效率,以此制得高活性矿物掺合料,可以替代部分水泥,从而实现碳减排。 | 建筑垃圾再生利用 | 《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本低碳部分)》 | 《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本低碳部分)》 | ||
| 129 | 装饰装修 | 建筑装饰装修一体化技术及产品 | 节能、绿色、环保。 | 新建、改建及既有建筑装饰装修 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | |
| 130 | 预拌砂浆 | 预拌砂浆 | 一是提高质量:并有利于新技术的进一步推广应用。 二是品种丰富:适用于常用砌筑、抹面和地面处理等。另外,预拌砂浆的生产灵活性强,可根据用户不同的需求生产出具有防水、保温、隔热、防火、装饰等性能的特种砂浆,满足不同的施工工艺和设计需求。 三是绿色环保:预拌砂浆无毒无味,是真正的绿色环保建筑材料,有利于健康居住。 四是文明施工:施工场地占用小、噪音小、粉尘排放量小,减少了对周边环境的污染,有利于文明施工。 五是提高工效:预拌砂浆适合采用机械化施工,可以大大提高工效。 | 各类新(改、扩)建工程 | 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 | 相关主管部门发布的文件、标准、规范 | |
| 129 | 新型墙体材料 | 砖类 | 承重混凝土多孔砖 | 轻质、高强、保温。 | 建筑承重部位 | 《承重混凝土多孔砖》GB 25779-2010 | 《湖北省推广应用新型墙体材料管理规定》 《关于做好新型墙体材料认定工作的通知》(鄂建[2010]55号) 《湖北省新型墙体材料认定管理办法》 |
| 130 | 蒸压粉煤灰砖 | 利废、环保、强度高。 | 工业与民用建筑 | 《蒸压粉煤灰砖》JC/T 239-2014 《蒸压粉煤灰砖建筑技术规范》 CECS 256-2009 | |||
| 131 | 生态透水砖 | 防滑降噪、透水性好、利于雨水收集、补充地下水。 | 广场、人行步街区、停车场、公园道路等工程 | 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400-2012 《砂基透水砖》JG/T 376-2012 | |||
| 132 | 以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、江河湖淤泥、污泥、页岩等为原料生产的烧结多孔砖、空心砖 | 利废、节能、环保。 | 建筑承重与非承重部位 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544-2011 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 | |||
| 133 | 砌块类 | 蒸压加气混凝土砌块 | 轻质、节能、环保。 | 建筑承重与非承重部位 | 《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968-2006 | ||
| 134 | 普通混凝土小型砌块(空心) | 轻质、高强、保温。 | 建筑非承重部位 | 《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239-2014 | |||
| 135 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 轻质、高强、保温。 | 建筑非承重部位 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229-2011 | |||
| 136 | 以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、江河湖淤泥、污泥、页岩等为原料生产的烧结多孔砌块、空心砌块 | 利废、节能、环保。 | 建筑承重与非承重部位 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544-2011 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 | |||
| 137 | 石膏空心砌块 | 轻质、节能、可调节环境。 | 建筑非承重内隔墙 | 《石膏砌块》JC/T 698-2010 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010 | |||
| 138 | 自保温砌块 | 轻质、保温、耐久。 | 建筑非承重部位 | 《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968-2006 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010 | |||
| 139 | 复合保温砌块(砖) | 轻质、保温、耐久 | 建筑非承重部位 | 《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T 29060-2012 | |||
| 140 | 板材类 | 石膏空心条板 | 轻质、节能、可调节环境。 | 建筑非承重内隔墙 | 《石膏空心条板》JC/T 829-2010 | ||
| 141 | 蒸压加气混凝土板 | 轻质、节能、环保。 | 民用建筑 | 《蒸压加气混凝土板》GB 15762-2008 | |||
| 142 | 纸面石膏板 | 轻质、节能、可调节环境。 | 建筑非承重内隔墙和吊顶 | 《纸面石膏板》GB/T 9775-2008 | |||
| 143 | 建筑隔墙用轻质条板 | 轻质、节能、利于装配式建筑。 | 建筑非承重内隔墙 | 《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016 | |||
| 144 | 建筑轻质空心隔墙板 | 轻质、节能、利于装配式建筑。 | 建筑非承重内隔墙 | 《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009 | |||
| 145 | 发泡陶瓷墙板 | 轻质高强、防水、防火、隔声、保温、软化系数高、耐候、抗冻融、基本不收缩、吊挂力强。 | 各类建筑墙体 | 《发泡陶瓷保温板应用技术规程》T/CECS 480-2017 | |||
| 146 | 陶瓷薄板 | 吸水率低(≤0.5%)、规格大、厚度薄、节能降耗、清洁环保、轻质高强,耐化学腐蚀(UHA级),防火等级A1级。 | 各类建筑的室内外墙面、地面、整体家居饰面板 | 《陶瓷板》GB/T 23266-2009 《建筑陶瓷薄板应用技术规程》JGJ/T 172-2012 《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》GB21252-2013 | |||
| 147 | 低成本相变储能墙 体材料及墙体部件 | 相变储能材料是在发生相变的过程中,可以吸收环境的热(冷)量,并在需要时向环境释放出热(冷)量,从而达到控制周围环境温度的目的,由于相变物质在其物相变化过程(熔化或凝固)中,可以从环境吸收或放出大量热量,同时保持温度不变,可以多次重复使用等优点,将其应用于建筑节能领域不但可以提高墙体的保温能力,节省采暖能耗,而且可以减小墙体自重,使墙体变薄,增加房屋的有效使用面积,因此可以说,相变储能技术是实现建筑节能的重要途径。 | 各类建筑非承重墙体 | 国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》 | 国家相关政策 | ||
| 二、限制使用的技术的产品 | |||||||
| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 限制使用的原因 | 限制使用的范围 | 限制使用的依据 | ||
| 1 | 墙体材料 | 袋装水泥(特种水泥除外) | 浪费资源、污染环境,不符合国家产业政策。 | 不得用于全省乡(镇)以上建成区 | 《湖北省民用建筑节能条例条例》 《湖北省大气污染防治条例》 | ||
| 2 | 现场搅拌混凝土 | 浪费资源、污染环境、质量不稳定。 | 不得用于全省县以上建成区 | ||||
| 3 | 现场搅拌砂浆(预拌干混砂浆除外) | ||||||
| 4 | 保温材料 | 浆料类保温材料 | 单独使用质量不易控制、保温性能差、不能满足湖北省建筑节能标准要求。 | 不得单独作为保温材料用于外墙外保温工程、屋面保温工程、楼地面保温工程(局部热桥、空调板热桥阻断、窗洞口四周等部位除外) | 住建部《关于发布建设事业”十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》的公告(第659号)。 | ||
| 5 | 松散材料保温层 | 吸水率大,现行国家标准GB50345《屋面工程技术规范》和GB50207《屋面工程质量验收规范》淘汰了松散材料保温层。 | 不得用于民用建筑屋面保温工程 | 中华人民共和国建设部公告第659号《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》 | |||
| 6 | 现浇水泥膨胀珍珠岩(蛭石)整体保温层 | 水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石现浇施工后其吸水率和含水率很大,不能保证保温功能。现行国家标准GB50345《屋面工程技术规范》规定在屋面保温工程中淘汰该产品。 | 不得用于民用建筑屋面保温工程 | 中华人民共和国建设部公告第659号《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》 | |||
| 7 | 涂覆型耐碱玻纤网格布 | 产品质量不稳定、耐碱性能不能得到保证。 | 不得用于外保温 | 中华人民共和国建设部公告第659号《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》 | |||
| 8 | 门窗、幕墙及配件材料 | 非隔热型材类普通铝合金门窗 | 达不到建筑节能要求。 | 有节能要求的各类房屋建筑工程 | 《湖北省低能耗居住建筑设计标准》(DB42/T559-2013) | ||
| 9 | 单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 | 任何开启形式的单腔结构型材的PVC塑料窗均不能保证排水性能和保温性能。 | 不得用于城镇民用建筑 | 中华人民共和国建设部公告第659号《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》 | |||
| 10 | 单框双玻(非中空玻璃)门窗 | 空气层未密封,保温性能差,易结露,不能满足建筑节能设计标准要求。 | 不得用于城镇民用建筑 | 中华人民共和国建设部公告第659号《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》 | |||
| 玻璃幕墙 | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全。 | 不得用于新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑,不得在二层及以上采用 | 《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》(建标〔2015〕38号) | ||||
| 11 | 全隐框玻璃幕墙 | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全。 | 不得用于人员密集、流动性大的商业中心,交通枢纽,公共文化体育设施等场所,临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑 | 《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》(建标〔2015〕38号) | |||
| 12 | 聚氯乙烯和PVC类密封条、隔热条 | 弹性差、易龟裂。 | 不得用于各类民用建筑工程 | 《铝合金建筑型材用隔热材料 第1部分:聚酰胺隔热条》 GB/T23615.1 | |||
| 采暖器材 | 钢制闭式串片散热器 | 产品热工性能差。 | 不得用于各类民用建筑的供暖系统 | 《建设部推广应用和限制禁止使用技术》(建设部第218号公告) | |||
| 13 | 螺旋板式换热器 | 产品热工性能差。 | 不得用于城市供热系统 | ||||
| 14 | 照明材料 | 白炽灯 | 能耗高,光效低,温度高,安全性差,寿命短。 | 除以下特殊场所(仅可使用不大于60瓦的白炽灯)外,其它民用建筑的公共区域不得使用。 1)要求瞬时启动和连续调光的场所; 2)对防止电磁干扰要求严格的场所; 3)开关灯频繁的场所,照度要求不高,且照明时间较短的场所; 4)对装饰有特殊要求的场所; 5)使用其他光源技术经济不合理时。 | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 | ||
| 卤钨灯 | 光效较低。 | 不应在旅馆客房的酒吧、床头、卫生间、以及宾馆走廊、餐厅、电梯厅、大堂、电梯轿箱、厕所等场所应用。 | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 | ||||
| 15 | 自镇流荧光高压汞灯 | 光效较低、寿命较短,显色指数不高。 | 一般照明不应采用(对于显色性要求不高的场所可采用荧光高压汞灯,但照度不宜低于30lx) | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 | |||
| 16 | 荧光高压汞灯 | 光效较低、寿命较短,显色指数不高。 | 一般照明不应采用(照度较高或中等的高大厂房和露天场所、对于显色性要求不高的场所可采用荧光高压汞灯,但照度不宜低于30lx) | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《公共建筑节能设计标准》DB50189-2015 | |||
| 三、禁止使用的技术和产品 | |||||||
| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用的范围 | 禁止使用的依据 | ||
| 1 | 墙体材料 | 粘土实心砖、粘土多孔砖(抢险救灾工程;文物建筑、历史风貌等房屋修缮工程除外) | 毁坏耕地,不符合国家产业政策。 | 新建、改建、扩建的建设工程项目 | 《湖北省推广应用新型墙体材料管理规定》、《湖北省民用建筑节能条例条例》、《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》(第659号) | ||
| 2 | 含有角闪石石棉纤维(即蓝石棉)、未经防腐和防虫蛀处理的植物纤维墙体材料 | 石棉纤维致癌,添加未处理的植物纤维的材料耐久性差。 | 民用建筑 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010 | |||
| 3 | 手工成型的GRC轻质隔墙板(不含异型) | 生产工艺落后,产品质量不稳定。 | 民用建筑 | 《新型墙体材料产品目录(2016年本)》;《墙体材料行业结构调整指导目录(2016年本)》(中建材联科函〔2016〕1号)。《产业结构调整指导目录(2019年本)征求意见稿》 | |||
| 4 | 非耐碱型玻璃纤维网布 | 耐碱性差,不能保证砂浆层抗裂性能要求。 | 工业与民用建筑 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)征求意见稿》 | |||
| 5 | 使用非耐碱玻纤、非低碱水泥生产的玻纤增强水泥空心条板(GRC) | 玻纤受碱腐蚀、失去增强作用,影响耐久性。 | 民用建筑 | ||||
| 6 | 氯氧镁墙材制品 | 产品质量易受使用条件和环境影响。 | 建筑结构材料、承重材料、建筑外墙及潮湿环境 | 《新型墙体材料产品目录(2016年本)》;《墙体材料行业结构调整指导目录(2016年本)》(中建材联科函〔2016〕1号)。《产业结构调整指导目录(2019年本)征求意见稿》 | |||
| 7 | 保温材料 | 芯材为非不燃材料的金属夹芯复合板材 | 易燃、防火性能差。 | 工业与民用建筑 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版) | ||
| 8 | 以聚苯颗粒等颗粒保温材料为主的浆料类保温材料 | 单独使用质量不易控制、保温性能差、不能满足湖北省低能耗居住建筑节能标准要求。 | 单独作为保温材料用于外墙、屋面、楼地面保温工程(局部热桥、空调板热桥阻断、窗洞口四周等部位除外) | 住建部《关于发布建设事业”十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》的公告(第659号)。 | |||
| 9 | 以膨胀珍珠岩为保温材料复合的建筑保温浆料 | 产品吸水量大、热工性能差、表面易龟裂;手工湿作业,不易控制质量。 | 工业与民用建筑 | 住建部《关于发布建设事业”十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》的公告(第659号)。 | |||
| 10 | 燃烧性能低于B2级(不含B2级)的保温材料 | 燃烧等级低、防火性能差。 | 单独用于建筑外墙外保温的薄抹灰系统 | 《住房城乡建设部关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》(第1338号) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 | |||
| 11 | 建筑门窗及配套材料 | 25系列、35系列空腹钢窗 | 产品水密性、气密性及保温性等不能满足相关标准要求。 | 民用建筑 | 国家建设部关于发布《建设事业”十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》的公告(第659号) | ||
| 12 | 手工机具生产的中空玻璃、各类门窗 | 生产工艺落后,产品质量、安全性、节能性能不能得到保证。 | 民用建筑 | 国家建设部关于发布《建设事业”十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》的公告(第659号) | |||
| 13 | 非硅化密封毛条 | 现行国家行业标准JG/T635《建筑门窗密封毛条》规定毛条纤维应经过紫外线稳定性处理和硅化处理,以满足抗老化和憎水要求。 | 工业与民用建筑 | 《建筑门窗密封毛条》JG/T635-2011 | |||
| 14 | 高填充PVC密封胶条 | 高填充PVC不属于热塑性弹性体材料,其材料性能和制品性能均标准的技术指标要求。 | 工业与民用建筑 | 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2016 | |||
| 15 | 型材老化时间小于6000h(M类)建筑用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料外窗 | 标准规定塑料外窗用型材的老化时间应不小于6000小时,塑料内窗用型材的老化时间应不小于4000小时。 | 工业与民用建筑 | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | |||
| 16 | 主型材可视面壁厚小于2.5㎜的塑料窗 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2017《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 | |||
| 17 | 主型材可视面壁厚小于2.8㎜的平开塑料门 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2017《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 | |||
| 18 | 主型材可视面壁厚小于2.5㎜的推拉塑料门 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2017《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 | |||
| 19 | 建筑门窗及配套材料 | 主型材可视面壁厚小于1.4mm的铝合金窗 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2017《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 | ||
| 20 | 主型材可视面壁厚小于2mm的铝合金门 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2017《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 | |||
| 21 | 主型材可视面壁厚小于1.4mm的铝合金窗 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010 | |||
| 22 | 主型材可视面壁厚小于2mm的铝合金门 | 不能满足相关标准规定要求。 | 工业与民用建筑 | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010 | |||
| 23 | 其它 | 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材(聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下);棉涤玻纤(高碱)网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材(S型) | 产品质量、防水耐久性不能得到保证。 | 民用建筑 | 《新型墙体材料产品目录(2016年本)》;《墙体材料行业结构调整指导目录(2016年本)》(中建材联科函〔2016〕1号)。《产业结构调整指导目录(2019年本)征求意见稿》 | ||
公示〔2019〕18号
根据省住建厅、发改委、财政厅《关于组织申报2019年绿色生态城区和绿色建筑省级示范项目申报及验收工作的通知》(鄂建文〔2019〕31号)要求,经各地申报,省住建厅组织专家评审,共有1个绿色生态城区示范创建项目、11个绿色建筑集中示范创建项目、2个高星级绿色建筑示范创建项目通过专家评审,现予以公示。公示期为2019年11月22日至11月28日。
在公示期内,对示范创建项目有异议的,任何单位和个人均可向省住房城乡建设厅勘察设计与科技处举报(地址:武汉市武昌区中南路12号,邮编:430071,电话:68873087)。个人举报应签署真实姓名、联系地址、邮编和电话,单位举报需加盖公章。
附件:2019年绿色生态城区和绿色建筑省级示范创建项目
湖北省住房和城乡建设厅
2019年11月21日
附件
2019年绿色生态城区和绿色建筑省级示范创建项目
一、绿色生态城区示范 | |||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 主管部门 |
1 | 仙桃市沔阳小镇文化旅游项目绿色生态城区 | 湖北鄂旅投仙桃旅游投资开发有限公司 | 仙桃市住房和城乡建设局 |
二、绿色建筑集中示范 | |||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 主管部门 |
1 | 交投山水雅居(32地块、33地块)1~8号楼及地下室 | 武汉荣泰汇地产有限公司 | 武汉市城乡建设局 |
2 | 潜江恒大名都住宅项目 | 潜江金碧置业有限公司 | 潜江市墙体材料革新与建筑节能办公室 |
3 | 随州恒大御府1~12号楼 | 随州市闽江房地产开发有限公司 | 随州市住房和城乡建设局 |
4 | 黄石绿地城711、713、714地块 | 黄石绿地置业有限公司 | 黄石市住房和城乡建设局 |
5 | 碧桂园·黄冈之星项目 | 黄冈市安泰德置业有限公司 | 黄冈市住房和城乡建设局 |
6 | 黄冈碧桂园·云玺项目 | 麻城碧达房地产开发有限公司 | 麻城市住房和城乡建设局 |
7 | 孝感保利·香颂 | 孝感保利金泓置业有限公司 | 孝感市住房和城乡建设局 |
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 主管部门 |
8 | 孝感润达·壹号广场 | 孝感润达投资有限公司 | 孝感市住房和城乡建设局 |
9 | 孝感云天玉锦湾 | 应城云天房地产开发有限公司 | 应城市建筑节能和新型墙体管理办公室 |
10 | 孝感碧桂园时代城 | 孝昌碧桂园房地产开发公司 | 孝感市孝昌县城乡建设局 |
11 | 荆门龙山中央商务区1号、4号地块 | 湖北长建茂房地产开发有限公司 | 荆门市住房和城乡建设局 |
三、高星级绿色建筑项目示范 | |||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 主管部门 |
1 | 武汉国博新城D区D9地块(一期)、D10地块项目 | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 武汉市城乡建设局 |
2 | 湖北省科技馆新馆 | 湖北省科学技术馆 | 东湖新技术开发区管委会 |
公示〔2019〕19号
按照《关于组织申报2019年度湖北省建设科技计划项目和建筑节能示范工程的通知》要求,全省共申报了建设科技计划项目80项,建筑节能示范工程16项。经组织专家评审,共有60项建设科技计划项目和12项建筑节能工程通过专家评审,现予以公示。公示期为2019年11月22日至11月28日。
在公示期内,任何单位和个人如有异议,可向省住房城乡建设厅勘察设计与科技处举报(地址:武汉市武昌区中南路12号,邮编:430071,电话:027-68873087)。个人举报应签署真实姓名、联系地址、邮编和电话,单位举报应加盖公章。
附件:
1.2019年度湖北省建设科技计划项目统计表
2.2019年度湖北省建筑节能示范工程项目表
湖北省住房和城乡建设厅
2019年11月21日
附件1
2019年度湖北省建设科技计划项目统计表
1、城乡统筹研究领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 新时代城市社区治理方式与路径的转变 | 湖北睿明天规划设计有限公司 | 湖北睿明天规划设计有限公司 | 软科学研究 | 张筠 |
2 | 低碳理念下鄂北地区乡村聚落更新设计研究—以广水市桃源村为例 | 武昌理工学院艺术设计学院 | 武昌理工学院艺术设计学院 | 科研开发 | 李雪 |
3 | 老旧居住小区停车需求分析及对策研究 | 武昌理工学院城市建设学院 | 武昌理工学院城市建设学院 | 软科学研究 | 原菊蒲 |
4 | 国土空间规划背景下的村庄规划范式研究 | 湖北省城市规划设计研究院 | 湖北省城市规划设计研究院 | 软科学研究 | 严圣华 张少文 |
5 | 城乡统筹背景下县域村庄布局规划与建设研究——以长阳县为例 | 湖北省城市规划设计研究院 | 湖北省城市规划设计研究院 | 软科学研究 | 徐玉红 |
6 | 湖北省改善农村人居环境的范式与策略研究 | 湖北省城市规划设计研究院 | 湖北省城市规划设计研究院 | 软科学研究 | 李红、何佳 |
7 | 汉冶萍煤铁厂旧址工业建筑遗产保护与近代工业特色小镇的开发研究 | 湖北理工学院 | 湖北理工学院 | 软科学研究 | 翟 颖 |
2、城镇化推进研究领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 潜江市精致城市管理标准 | 湖北省城市规划设计研究院 | 湖北省城市规划设计研究院 | 软科学研究 | 董文、陈涛 |
3、建筑节能领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 基于太阳能建筑节能薄膜优化设计及工艺研究 | 湖北第二师范学院 | 湖北第二师范学院 | 科研开发 | 倪佳苗 |
2 | 纳米材料改性垃圾焚烧底灰生产节能复合墙板的研究 | 武汉理工学院城市建设学院 | 武汉理工学院城市建设学院 | 科研开发 | 龚静 |
3 | 内掺CCCW的碳纤维增强混凝土新型建筑材料电力学性能研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 董 旭 |
4 | 利用磷石膏制备a型高强石膏的工艺研究 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 科研开发 | 刘让新 |
5 | 磷石膏制备轻集料技术的开发及应用 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 科研开发 | 吕 伟 |
6 | 绿色新型路面快速修补材料的制备和性能可控性研究 | 湖北第二师范学院 | 湖北第二师范学院 | 科研开发 | 宋鲁侠 |
7 | 大宗工业废渣制备高性能混凝土复合矿物掺合料的产业化研究与开发 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 科研开发 | 纪宪坤 王海龙 |
8 | 花岗岩废料综合利用 | 随县鑫峰环保建材有限公司 | 随县鑫峰环保建材有限公司 | 科研开发 | 蔡强川 |
9 | 被动房及新风系统的高效热回收 | 中材绿建(湖北)建筑节能技术有限公司 | 中材绿建(湖北)建筑节能技术有限公司 | 科研开发 | 王宇峰 |
10 | 磷石膏基防火隔热砂浆及其在钢管束组合剪力墙中的应用研究 | 湖北文理学院 湖北现代杭萧科技有限公司 | 湖北文理学院 湖北现代杭萧科技有限公司 | 科研开发 | 郭声波 |
11 | 磷石膏基墙板及其在钢结构装配式建筑中的应用研究 | 湖北文理学院 湖北现代杭萧科技有限公司 | 湖北文理学院 湖北现代杭萧科技有限公司 | 科研开发 | 郭声波 |
4、绿色生态建筑领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 污水处理厂污泥脱除水直接达标排放技术研究 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 科研开发 | 桑稳姣 |
2 | 垃圾焚烧炉渣在路用建材上资源化利用研究 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 科研开发 | 张 斌 |
3 | 基于再生建筑垃圾的路基填料在长期环境荷载作用下的性能研究 | 湖北睿明天规划设计有限公司 | 湖北睿明天规划设计有限公司 | 科研开发 | 韩 仲 |
4 | 建筑废弃物再生骨料利用研究 | 随州市春松建材有限公司 | 随州市春松建材有限公司 | 科研开发 | 鄢再兵 |
5 | 铜尾砂——钢渣混合集料联合固化技术及其在道路结构优化中的应用研究 | 湖北理工学院 黄石市绿色建筑研究中心 | 湖北理工学院 黄石市绿色建筑研究中心 | 科研开发 | 程 涛 |
5、建筑能耗监测及既有建筑节能改造领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 垂直绿化应用于夏热冬冷地区既有建筑围护结构改造研究 | 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 | 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 | 软科学研究 | 丁 云 |
6、新型建筑结构与施工领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 县(市)城镇工程质量问题及治理模式研究 | 湖北省建设工程质量安全监督总站 | 湖北省建设工程质量安全监督总站 | 软科学研究 | 董文斌 |
2 | 装配整体式混凝土超高层建筑结构抗震性能研究 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 科研开发 | 李霆 |
3 | 新型装配式建筑框架和预应力技术体系研发及工程应用研究 | 武汉市华江幸福装配式建筑有限公司 | 武汉市华江幸福装配式建筑有限公司 | 科研开发 | 封剑森 |
4 | 降雨激励下陡坡路基边坡的入渗机理研究 | 武昌理工学院城市建设学院 | 武昌理工学院城市建设学院 | 科研开发 | 伊盼盼 |
5 | 碱激发再生混凝土配合比设计及耐久性研究 | 武昌理工学院城市建设学院 | 武昌理工学院城市建设学院 | 科研开发 | 苏卿 |
6 | 山区高速公路高边坡滑坡预测与处治技术研究 | 长江职业学院 | 长江职业学院 | 软科学研究 | 田晓蓉 |
7 | 预制管廊顶管法施工触变泥浆微观减阻机理及高效减阻技术研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 胡之锋 |
8 | 湖北省装配式建筑发展现状及对策研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 软科学研究 | 周 永 |
9 | 再生混凝土在黄冈地区乡村公路的应用研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 郭 佳 |
10 | 节段预制拼装管廊接头抗震性能研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 倪铁权 |
11 | 鄂东地区中小学校舍砌体结构与单跨框架结构加固方法的优化选择 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 周玉玲 |
12 | 装配式建筑钢筋套筒灌浆料的耐久性研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 郭 娇 |
13 | 装配式建筑实施过程研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 陈晓晴 |
14 | 钢结构住宅外围护墙体保温隔热研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 科研开发 | 陈晓晴 |
7、新型建筑结构与施工领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
15 | 随州南站钢桁架及大曲率负高斯曲面单层ETFE膜结构成形关键技术研究 | 湖北汉十城际铁路有限公司 中南建筑设计院股份有限公司 中铁建工集团有限公司 | 湖北汉十城际铁路有限公司 中南建筑设计院股份有限公司 中铁建工集团有限公司 | 科研开发 | 石 冬 |
16 | 长距离共线基坑开挖对近接盾构遂道的影响与控制研究 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 科研开发 | 李忠超 |
17 | 复杂地下工程安全施工关键技术研究 | 武汉轻工大学 | 武汉轻工大学 | 科研开发 | 郭 健 |
18 | 地下混凝土结构渗漏修复材料性能劣化响应研究 | 湖北工业大学 | 湖北工业大学 | 科研开发 | 江 波 |
19 | 中心城区大型公共建筑绿色施工技术研究及应用 | 湖北沛函建设有限公司 | 湖北沛函建设有限公司 | 科研开发 | 吴朝焕 |
20 | 正交异性钢桥面铺装项目研究和试验 | 中建宜昌伍家岗大桥建设运营有限公司 | 中建宜昌伍家岗大桥建设运营有限公司 | 科研开发 | 黄楚彬 |
21 | 正交异性板U肋全熔透焊接应用研究 | 中建宜昌伍家岗大桥建设运营有限公司 | 中建宜昌伍家岗大桥建设运营有限公司 | 科研开发 | 黄楚彬 |
22 | 半干法生产装配式石膏条板的技术开发与应用 | 湖北力达环保科技有限公司 | 湖北力达环保科技有限公司 | 科研开发 | 柴 波 |
23 | 装配式预制构件生产与质量控制技术研究 | 湖北绿缘新型材料科技有限公司 | 湖北绿缘新型材料科技有限公司 | 科研开发 | 张鸿彬 文志勇 |
24 | 内嵌哈芬槽预制大型顶管关键技术研究及应用 | 湖北正茂新材料科技股份有限公司 | 湖北正茂新材料科技股份有限公司 | 科研开发 | 罗 欣 |
25 | 装配式钢结构住宅舒适度优化研究 | 湖北理工学院 | 湖北理工学院 | 科研开发 | 缑 勇 |
8、信息化应用领域
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承担单位 | 项目类别 | 负责人 |
1 | 既有建筑玻璃幕墙智能检测技术开发 | 武汉大学 | 武汉大学 | 科研开发 | 陈明祥 |
2 | 海绵城市BIM技术应用与水量、水质数值模拟评价研究 | 长江职业学院 | 长江职业学院 | 科研开发 | 陈冬琴 |
3 | 基于“BIM+物联网”构建智慧消防管理体系研究 | 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 软科学研究 | 杨 波 |
4 | 铁路站房数字化建设管理平台开发 | 湖北汉十城际铁路有限公司 中南建筑设计院股份有限公司 中铁建工集团有限公司 中南设计集团(武汉)工程技术研究院有限公司 | 湖北省汉十城际铁路有限公司 中南建筑设计院股份有限公司 中铁建工集团有限公司 中南设计集团(武汉)工程技术研究院有限公司 | 科研开发 | 宁文锋 |
5 | 基于BIM和综合地球物理方法的复杂岩溶三维联合反演及溶洞桩基施工关键技术研究 | 武汉市市政路桥有限公司 | 武汉市市政路桥有限公司 | 科研开发 | 方四发 |
6 | BIM技术在智慧社区平台搭建中的应用 | 武汉轻工大学 | 武汉轻工大学 | 科研开发 | 覃文柯 |
7 | 智慧老河口平台开发 | 老河口市大数据中心 | 老河口市大数据中心 | 科研开发 | 吴彩云 |
8 | 黄石市供水管网漏损监测—预警—控制系统优化研究 | 湖北理工学院 | 湖北理工学院 | 科研开发 | 李 露 |
9 | 湖北省工程建设项目审批管理系统研究与开发 | 湖北省建设信息中心 | 湖北省建设信息中心 | 科研开发 | 李艳霞 |
10 | 面向海绵城市建设的废旧混凝土资源化应用技术研究 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 科研开发 | 俞栋华 |
附件2
2019年度湖北省建筑节能示范工程项目表
序号 | 示范工程名称 | 示范技术 | 申报单位 | 实施单位 | 建筑面积 (万㎡) | 建筑 类别 |
1 | 澳林新都2号楼 | 太阳能热水系统 | 湖北太福堂置业有限公司 | 湖北太福堂置业有限公司 | 2.91 | 新建 居住 |
2 | 丹江口市观澜港湾 | 地下水水源热泵系统 | 丹江口鑫盛房地产开发有限公司 | 丹江口鑫盛房地产开发有限公司 | 7.54 | 新建 居住 |
3 | 汉口滨江国际商务区江水源可再生能源站示范项目 | 浅表水水源热泵系统 | 武汉新星滨江新能源有限公司 | 武汉新星滨江新能源有限公司 | 1.04 | 新建 公建 |
4 | 华厦龙成H4H5号楼 | 太阳能热水系统 | 孝感市华厦房地产开发集团有限责任公司 | 孝感市华厦房地产开发集团有限责任公司 | 1.93 | 新建 居住 |
5 | 国瑞中心 | 太阳能照明系统 | 十堰国瑞阳光(张湾)置业有限公司 | 十堰国瑞阳光(张湾)置业有限公司 | 24 | 新建 居住 |
6 | 遗爱湖(东湖)生态修复还建小区二期 | 太阳能照明系统 太阳能光伏系统 | 黄冈市城投房地产开发有限公司 | 黄冈市城投房地产开发有限公司 | 3.22 | 新建 居住 |
7 | 黄冈六福湾棚户区改造还建小区(六福花园)二期 | 太阳能照明系统 太阳能光伏系统 | 黄冈市城投房地产开发有限公司 | 黄冈市城投房地产开发有限公司 | 4.42 | 新建 居住 |
8 | 黄梅县中医医院整体搬迁工程建设项目 | 太阳能热水系统 | 黄梅县中医医院 | 黄梅县中医医院 | 11.5 | 新建 公建 |
9 | 麻城福朋喜来登酒店 | 太阳能热水系统 太阳能照明系统 太阳能光伏系统 | 湖北省燕加瑞置业有限公司 | 湖北省燕加瑞置业有限公司 | 2.8 | 新建 公建 |
10 | 浠水县市民之家 | 地埋管水源热泵系统 | 浠水县住房和城乡建设局 | 浠水县住房和城乡建设局 | 3.6 | 新建 公建 |
序号 | 示范工程名称 | 示范技术 | 申报单位 | 实施单位 | 建筑面积 (万㎡) | 建筑 类别 |
11 | 蕲春新华丽大酒店 | 太阳能热水系统 | 蕲春新华丽置业投资有限公司 | 蕲春新华丽置业投资有限公司 | 4.19 | 新建 公建 |
12 | 蕲春县妇幼保健院整体迁建规划设计项目 | 太阳能热水系统 | 蕲春县妇幼保健院 | 蕲春县妇幼保健院 | 5.73 | 新建 公建 |
咨询电话|010-58931489
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