
1.0.1为实现国家2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标,降低建筑用能需求,提高能源
利用效率,营造健康舒适的建筑室内环境,发展可再生能源和零碳能源建筑应用,引导建筑
1.0.2本标准适用于新建与既有改造的低碳、近零碳、零碳建筑与区域的设计、建造、运行
1.0.3低碳、近零碳、零碳建筑与区域的设计、建造、运行除应符合本标准规定外,尚应符
适应气候特征与场地条件,在满足室内环境参数的基础上,通过优化建筑设计降低建筑
用能需求,提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源和建筑蓄能,符合本标准第3.2.1、
适应气候特征与场地条件,在满足室内环境参数的基础上,通过优化建筑设计降低建筑
用能需求,提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源和建筑蓄能,符合本标准第3.2.3、
适应气候特征与场地条件,在满足室内环境参数的基础上,通过优化建筑设计降低建筑
用能需求,提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源和建筑蓄能,在实现近零碳建筑
基础上,可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消方式,符合本标准第3.2.5条或8.4.7
在满足零碳建筑技术指标的基础上,通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设
计,可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消方式,建筑建材、建造和运行全过程的总
综合考虑区域内的建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等因素,优化区域
规划设计和运行管理,统筹降低区域用能需求,充分利用区域内的可再生能源、蓄能、碳汇,
综合考虑区域内的建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等因素,优化区域
规划设计和运行管理,统筹降低区域用能需求,充分利用区域内的可再生能源、蓄能、碳汇,
综合考虑区域内的建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等因素,优化区域
规划设计和运行管理,统筹降低区域用能需求,充分利用区域内的可再生能源、蓄能、碳汇,
可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消方式,实现年运行碳排放量不大于零的区域。
在设定计算条件或实际运行条件下,年供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、插
座与炊事等终端能耗和建筑本体及周边可再生能源系统发电量,按碳排放因子换算为碳排放
基准建筑碳排放强度和设计建筑碳排放强度的差值,与基准建筑碳排放强度的比值。
在设定计算条件或实际运行条件下,用于满足区域自身功能而产生的区域碳排放量与区
用于减少温室气体排放源和增加温室气体吸收,用来实现补偿或抵消其他排放源产生温
室气体排放的活动。建筑或区域碳抵消可通过绿色电力交易、碳排放权交易等非技术措施实
用以满足电力用户购买、消费绿色电力需求,以绿色电力产品为标的物的电力中长期交
履约机构、非履约机构或个人通过交易的方式获得或出售碳信用产品,从而促进全社会
用于量化导致二氧化碳排放的生产或消耗的活动系数,表示单位材料或单位能源消耗产
生的二氧化碳排放系数。例如每单位化石燃料燃烧所产生的二氧化碳排放量、每单位购入
光伏发电设备作为建筑材料或构件应用于建筑上的形式,也称建筑集成光伏发电系统。
2当严寒地区不设置空调设施时,夏季室内热湿环境参数可不参与设备选型和能效指标的
计算;当夏热冬暖和温和地区不设置供暖设施时,冬季室内热湿环境参数可不参与设备选型和能
3.1.2居住建筑主要功能房间的室内新风量应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》
GB/T51350的规定。公共建筑的新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节
3.2.5零碳建筑的碳排放强度应满足3.2.3或3.2.4条的规定,经碳抵消后的年碳排放总量应
1除单体建筑面积大于40000㎡或高度大于100m的建筑外,其他建筑碳抵消比例不
2单体建筑面积大于40000㎡或高度大于100m的建筑,碳抵消比例不超过基准建筑
3.3.3零碳区域应满足3.3.2的要求,经过碳抵消后的年碳排放总量应小于等于零,且碳抵消
4.1.1零碳建筑应采用性能化设计方法,采用全过程多专业协同设计组织形式,从建筑设计
4.1.2建筑性能化设计应综合考虑其地域、文化、气候、环境等资源禀赋条件,以及经济约
4.1.3性能化设计应根据本标准规定的室内环境参数和碳排放指标要求,利用碳排放模拟计
算软件等工具,结合建筑全过程的经济效益分析,对建筑设计方案进行优化,指导技术措施
4分析优化结果并进行达标判定。当碳排放指标不能满足所确定的目标要求时,应修改
4.1.5建筑应结合场地环境与气候特点,对项目的太阳能、风能等可再生能源利用条件进行
4.1.6建筑应优化空间布局,合理选择和利用景观、生态绿化等措施,营造适宜的场地微气
4.1.7建筑方案设计应根据使用需求,合理控制建筑规模和高度,不应大拆大建。
4.1.8建筑方案设计应基于当地气候条件和生活习惯,根据功能需求,合理区分确定建筑舒
适度等级,减少不必要的用能空间;或通过设计优化,适当降低部分空间、部分时间的环境
4.1.9建筑方案设计应根据建筑功能和环境资源条件,强化气候环境适应性,并应符合下列
2应充分利用天然采光、自然通风,以及围护结构保温隔热等被动式建筑设计手段降低
3应优化建筑窗墙比和屋顶透光面积比,综合考虑室内采光通风、供冷供暖负荷以及照
4.1.10建筑进深选择应考虑天然采光与自然通风需要。进深较大的房间,宜设置内庭院、采
4.1.11地下空间宜设置采光天窗、采光侧窗、下沉式广场(庭院)、光导管等采光通风设施。
4.1.12建筑应结合所在地区环境气候特点、房间使用需求、窗口朝向及建筑安全进行遮阳设
1.宜采用固定、可调遮阳设施,或采用可调节太阳得热系数(SHGC)的调光玻璃;
4.1.13建筑及周边场地应为太阳能、风能等可再生能源设施提供安装条件。
4.1.15当功能需求、资源条件适宜时,宜选用木结构、钢结构等低碳建筑结构体系;设计宜
4.1.16建筑应合理使用装饰性材料,外部宜减少无功能作用的装饰性构件,内部宜采用易维
4.1.17居住建筑宜进行全装修交付,公共建筑的公共区域装修宜实现设计建造一体化。
4.1.18建筑宜选用可循环建材、耐久性建材和本地材料,建材选择宜符合下列规定:
4.2.1围护结构宜选择具有碳足迹评价的产品,碳排放计算应符合现行国家标准《建筑碳排
1非透光围护结构主断面平壁传热系数应考虑连接件、固定件等造成的热桥影响,计算
方法应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的相关规定;
2非透光围护结构平均传热系数应采用包括结构性热桥和附加线热桥、点热桥在内的平
均传热系数,计算方法应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176和现行强
制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的相关规定;
3围护结构中的热桥部位应进行二、三维稳态传热模拟计算,计算软件的选择、边界条
件的设置、计算模型的选取和计算参数的选用应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》
4外窗的K值应包括整窗的传热系数和安装热桥系数,整窗的传热系数应根据产品提
5外窗的综合SHGC值应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规
1建筑外墙宜选用重质墙体,严寒、寒冷和夏热冬冷气候区墙体保温宜采用外保温系统;
2采用除外保温外的其他保温构造时,应采取阻断热桥的措施,并采取可靠的防潮措施;
4非透光幕墙宜结合外墙外保温一体化设计。非透光的玻璃幕墙部分、金属幕墙、石材
幕墙和其它人造板材幕墙等面板背后应采取高效保温材料保温,非透光幕墙与围护结构连接
5夏热冬冷地区和夏热冬暖地区可根据气候条件,开展围护结构热湿耦合降碳设计。
1透光围护结构应采用系统化设计,实现构造的传热系数K值、太阳得热系数SHGC
2透光围护结构应综合自然通风与消防排烟需求设计,应采用多点锁闭系统并进行开启
4外窗型材及安装位置应根据热桥影响分析确定,宜位于保温层内并靠近结构墙体;
5当外窗位于结构墙体窗洞口内时,宜选用具有自保温性能材料制作而成的附框,外墙
6采用外挂式外窗安装方式且窗口外侧下口设置金属披水板时,固定件不得接触金属披
1地面保温材料应选择体积吸水率低、抗压强度高、尺寸稳定性好、全生命期碳排放
3屋面宜采用吸水率低的挤塑板(XPS)、高强度模塑板(EPS)或硬泡聚氨酯(PIR)
5夏热冬冷和夏热冬暖地区建筑宜采用浅色屋面、通风屋面和种植屋面等屋面隔热措
1应进行建筑气密性专项设计,当设计有气密层时,气密层应连续包围整个围护结
构,气密性措施应根据不同的建筑结构形式进行选择,并应在建筑设计施工图中明确标注
2气密性材料的选用应结合当地气候条件和施工现场条件,气密性材料的适用温度、
3建筑气密性宜按现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的规定进行
1围护结构的热桥部位应采取消除或削弱热桥的措施,并确保热桥内表面温度高于房
间空气露点温度。建筑设计施工图中应明确热桥部位的处理措施,具体措施宜符合现行国
2严寒和寒冷地区外墙上的悬挑构件宜采用断热桥承重连接件,其承载性能应符合相
3外窗洞口区域的热工性能宜按现行国家标准《外窗热工缺陷现场测试方法》GB/T
4.2.8围护结构采用外保温构造时应考虑防水、吸水性能,并应符合下列规定:
3外保温与门窗交接处、首层与其他层交接处、外墙与屋顶交接处应进行密封和防水
4.2.9当采用预制或现场浇筑混凝土内置保温构造做法时,应进行安全性计算,其热工和气
2当预制外墙板周边保温层厚度有减缩时,应进行热桥模拟计算并计入平均传热系
3当采用真空绝热板时,应采用无封边、带倒角的真空绝热板,当采用无倒角的真空
4预制外墙板接缝处以及与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施并增加
4.3.2建筑应优先采用地热、生物质、空气能、太阳能、工业余热等非化石能源供暖,电力
4.3.3供冷系统应优先利用可再生能源和自然冷源,并考虑多能互补集成优化。
4.3.4冷、热源机组能效系数不宜低于现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的
4.3.5采用蒸汽压缩循环的冷水(热泵)及直膨式空调机组应优先使用低GWP值的替代制
4.3.6地源热泵系统设计制热性能系数与制冷能效比均不应低于现行国家标准《可再生能源
4.3.7当采用户式低环温空气源热泵机组供暖时,其性能参数要求应符合表4.3.7的规定。
4.3.8建筑应合理设置新风热回收系统,并宜设置新风旁通管。热回收装置性能不宜低于现
4.3.10生活热水制备应优先利用太阳能、空气能等热源形式,并应采用高效设备。
4.3.11电梯能效等级宜满足现行国家标准《电梯自动扶梯和自动人行道的能量性能第2部
分电梯的能量计算与分级》GB/T30559.2的1级能效要求,并采取群控等节能控制方式。
4.4.1建筑宜采用可再生能源微网系统,利用蓄能、用能设备协同控制技术,提升可再生能
4.4.3建筑供配电系统应具备按核算单元和用能形式进行分类分项计量功能。
4.4.4建筑宜结合建筑及周边场地可再生能源系统,设置储电、蓄热(冷)、电动车充电桩等
4.4.7用电设备宜具备用电负荷调节功能,采用光储直柔技术建筑的用电设备应具备功率主
4.5.1在技术经济合理的条件下,建筑冷热源和热水热源应优先选用太阳能光热系统、地源
4.5.2新建建筑的可再生能源系统应统一规划、同步设计、同步施工、统一验收。
4.5.3太阳能系统设计阶段应逐时计算光伏系统发电量、太阳能集热系统集热量。
4.5.5建筑采用的标准光伏组件光电转换效率应符合表4.5.5-1的要求。采用光伏建筑一体化
构件时,应选择高效率太阳能电池进行集成,其光电转换效率应符合表4.5.5-2的规定。
4.5.6太阳能热利用系统设计效率不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标
4.6.1零碳建筑应设置建筑碳排放管理系统,实现建筑运行碳排放量的动态统计、计算、分
1建筑运行阶段碳排放量、可再生能源降碳量和建筑碳抵消量的分类分项动态统计、计
5.1.1新区建设和既有区域更新改造时,应结合资源气候等特点,统筹各方面资源,通过相
5.1.2在新建区域开发建设和既有区域更新改造的规划阶段,应制定低碳专项规划。专项规
1以零碳、低碳能源优先为基本原则,在本区域上位能源规划的基础上,提高用能设备
2新区建设时应综合考虑电、热、气、冷等使用需求与资源条件,进行专项规划,统一
1供热能源应因地制宜,遵循安全、可靠、低碳、经济、环保的原则,优先利用各类余
2供热管网应结合热源条件和输配方式,采用措施提高热网的输热能力、降低输送能耗
和热量损失、减小热媒管径。以热水为热媒时,应采取措施加大供回水温差;以蒸汽为热媒
3供热管网应在符合技术要求的情况下,采用高效、节能、低碳、环保的设备和材料;
4挖掘火电机组、工业余热等余热潜力,在条件允许的地区鼓励大温差输送、水热同输。
1电网输配应统筹协调集中式与分布式发电、可再生能源等低碳能源、电力需求侧管理
2蓄能单元应满足向电网提供持续、稳定电力的要求,选择安全、高效、环保、可靠、
易维护和长寿命的设备产品,并应优先使用大容量、高效率、长时间的存储设备;
3推动先进信息通讯技术与电力系统深度融合,构建智能互动、安全可控、经济高效的
电力服务平台,提升电网运行的可靠性、互动性和适应性,满足各类分布式发电、用电设施
1在气候条件适宜地区,宜充分利用光伏建筑一体化(BIPV)技术,利用公园、广场等
休闲空间,停车场等场地空间,公共交通站点等构筑物,提高太阳能光伏安装容量;通过光
3按照“因地制宜、集约开发、加强监管、安全环保”的原则,开展各类浅层地热利用,
4地质等条件适宜采用中深层地热时,宜梯级利用,并确保中深层地热供热系统安全可
1供需匹配不一致时,宜采用蓄能方式进行调节,以提升可再生能能源消纳能力、削减
2应结合区域周边条件选择适宜的蓄能形式,场地紧张或土地价格较为昂贵的区域宜采
用相变蓄能,场地宽松的区域宜采用水蓄能,热媒品质要求高的区域宜采用导热油蓄能;
3跨季节蓄能系统应进行技术经济比较分析,对蓄能介质、蓄能方式、蓄能率和储冷(热)
4区域应根据系统所需存储容量、额定功率、储存持续时间选择适宜的储电技术,并结
5.1.8区域能源系统中可再生能源产能应优先本地消纳,配置蓄能系统时其可再生能源利用
3系统集成储电、蓄热、蓄冷三种蓄能方式时,可再生能源利用率应提升30%以上。
1城市环卫设施规划应满足城市生活垃圾的收集、运输、处理等需要,贯彻生活垃圾无
害化、减量化、资源化、低碳化等原则,实现生活垃圾的分类收集、密闭运输、循环利用、
生态化与低碳化处理。合理确定垃圾收集点的位置,提倡生活垃圾的回收和再生利用;
2合理预测城市生活垃圾产生量和成分,确定城市生活垃圾收集、运输、处理和处置方
式,给出主要环境卫生工程设施的规划原则、类型、标准、数量、布局和用地范围,并提出
3建筑垃圾应采用就地利用、分散处理、集中处理等形式进行资源化利用。资源化利用
1宜回收利用污废水等排水热量,再生水、污废水的处理工艺,应选择节能、低碳的处
2雨水应收集利用,景观水体补水等应采用雨水,条件允许时,降雨初期的弃流雨水应
3综合考虑区域内原水和中水用量的平衡和稳定、系统的技术经济合理性等因素,合理
利用中水系统进行室外绿化灌溉、道路浇洒以及汽车清洗、冷却水补水、公共厕所冲厕等。
1新建居住区配建停车位应100%满足电动车智能充电要求(或预留安装条件),办公
类、商业类及其他类公共建筑配建停车位中,电动车充电设施占比分别不低于25%、20%、
2宜结合区域发展规划和技术进步,预留氢能源车辆等新型低碳交通工具的应用技术条
1公园等集中绿地的建设,应提高灌木、乔木等有利于土壤固碳、植物碳汇的植物比例,
选择适宜当地气候和土壤条件的植物品种,绿地整体的郁闭度应≥0.4,以发挥其生态改善和
2公园等集中绿地的灌溉和造景,应采用雨水等非传统水源,植物自然生长代谢或养护
产生的干、枝、叶、皮等废弃物,应进行单独或区域性集中处理,转化成为种植肥料、绿化
3小区、社区等场地内的绿地建设应选择适宜当地气候和土壤条件、低养护要求、安全
无害的植物,采用灌木、乔木相结合的复层绿化方式,充分考虑场地、道路及住宅建筑冬季
日照和夏季遮阴的需求,结合气候及建设条件,宜采用立体绿化等方式丰富景观层次、增加
4小区、社区等场地内的绿地浇灌和景观造景所采用非传统水源的用水量占其总用水量
的比例不低于80%,应积极利用河湖塘海等自然水体,结合自然水体的碳汇特征,进行针对
性的景观设计;通过生态修复等手段,有条件时宜利用自然水体进行蓄能,提高其碳汇贡献。
5.2.1区域应设置碳排放管理平台,并应对区域内建筑、交通、市政和其他能源活动的碳排
1区域内建筑、交通、市政和其他能源活动碳排放量的动态采集、计算、分析和展示;
5.2.3区域碳排放管理系统除应统筹建筑碳排放管理系统的计量和监测数据外,还应对下列
2区域内绿地、道路等公共场地安装的可再生能源设施发电量、区域用电量、向区域外
5.2.4当区域内有能源微网系统时,应具有能源微网管理系统,系统应安全、高效运行。
3与可再生能源发电、建筑用电负荷管理等协同,实现电动车的智能柔性充放电;
6.1.1工程项目建造应实施降碳目标管理,促进设计、施工深度协同,实现建造全过程碳排
6.1.2施工前应进行低碳建造策划及施工阶段碳排放量测算,制定专项低碳建造方案,明确
建造碳排放目标。专项低碳建造方案应包括施工现场内能源供应方案,宜采用清洁能源作为
6.1.3工程项目建造应进行施工现场场地布置规划,减少场地内运输能耗及碳排放。
6.1.4工程项目建造应编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案,并按下列要求进行施工管理:
1.现浇钢筋混凝土结构建筑的垃圾产生量应小于每平方米建筑面积30kg,装配式建筑的
2.施工产生的建筑垃圾应进行分类收集及综合利用,回收率应达到90%以上,综合利用
6.1.5施工现场的生产、生活、办公用房应采用保温隔热、遮阳等被动式方式。
6.1.7施工时应进行施工现场用能及碳排放量统计,统计内容应包括施工现场内工作区、材
料堆放区、办公区、生活区等,竣工后应基于实际能源消耗种类及数量进行碳核查。
6.2.2建筑宜采用装配式预制构件,与设计、物流、现场施工进行有效协同与联动。
6.2.3建筑宜采用装配式装修等干式法施工工艺及集成厨卫等模块化部品部件。
6.2.4室外道路、消防管道、现场围挡及雨水收集利用设施等宜实现永临结合。
6.3.1施工单位应制定专项拆除施工方案及资源化利用方案,拆除前应对工程所在地建筑预
6.3.2拆除垃圾应实现分类收集、运输及处理处置,拆除垃圾的处置应符合现行行业标准《建
7.1.1建筑低碳运行应以保障室内环境为前提,以降低建筑运行的能耗和碳排放为目标。
7.1.2区域低碳运行应以控制和削减碳排放为目标,基于建筑、能源、市政、交通、可再生
能源、蓄能、碳汇等多领域低碳技术,优化和提升运行管理,实现区域内能源利用效率的持
7.1.3建筑和区域的运行碳排放应基于监测数据进行核算。核算对象应为建筑与区域运营过
7.1.4建筑和区域应通过数字化、智能算法、柔性调配等手段持续优化低碳运行的管理措施,
7.2.1设备系统应建立综合调适制度,并进行综合能效调适。综合调适制度应明确各参与方
的职责、调适流程、调适内容、工作范围、调适人员、时间计划及相关配合事宜。
3调适目标的实现应通过运维管理水平提升、建筑设备与系统校正、运行与控制策略
4覆盖但不限于暖通空调系统、新型供配电系统、电气与照明系统、给排水系统、可
5基本内容应包括夏季工况、冬季工况以及过渡季节部分负荷工况的调适和性能验证;
6综合调适报告应包含施工质量检查报告,风系统、水系统平衡验证报告,自控验证
7建筑或区域运行过程中,当使用功能发生重大改变,或对用能系统进行改造后,应重
新确定建筑或区域的年度碳排放指标,并在建筑或区域恢复运行的第一个年度重新启动能源
7.3.1建筑和区域应建立智能化低碳运行维护工作体系,包括系统运行、系统维护、系统维
7.3.2每月宜检查建筑系统和设备的控制器、内置电池、系统通信、控制逻辑算法、联动功能
7.3.3建筑和区域应根据季节变化及建筑使用的实际情况,增加和细化调整系统的联动功能、
7.3.4建筑应根据供冷季、供暖季和年度运行能耗和碳排放数据分析运行状态并评估碳排放
7.3.5区域应建立覆盖各类主体的碳排放管理体系,制定碳排放管理制度,明确各主体责任
3按照区域碳排放核算相关方法学,综合采用统计数据、动态监测、抽样调查等手段,
4定期开展碳排放评估工作,并向区域居民和有关单位公示反映区域低碳发展水平的指
5针对碳排放重点领域、重点区域、重点单位、重点建筑、重点设施,应推行碳排放报
7.3.7建筑和区域的能源系统低碳运行,应以保障建筑室内环境舒适度和其他基本用能需求
7.3.8区域能源系统运行,宜采用“日前-日内-实时”三阶段优化运行方法。
7.3.9建筑和区域应对固体废物实行全过程一体化管理,完善资源回收利用体系,最大限度
4开展固体废弃物收集管理:电子废弃物应运往有资质的电子废弃物回收利用厂,应
7.3.10建筑和区域应合理利用水资源,采用节能供水技术,降低给排水系统碳排放,并应符
2推进中水管网的运行,普及节水器具和设施的使用,优化采用中水为绿化浇灌和路
3排水系统应秉持资源化利用原则,可用尽用,污水和雨水实施资源利用,工业废水
4应实现雨水用于绿地浇灌、冲洗路面、补充景观用水等用途,提高区域抗内涝能力
5生产废水应实现内部循环利用,具有危险性的废水应按照危险废物进行规范处置。
7.4.1建筑和区域管理者应引导使用者遵循低碳生活方式,低碳生活方式应包括但不限于下
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