建筑节能技术主动式节能技术
主动式建筑节能方案

主动式建筑节能方案建筑节能是指通过采取一系列的技术措施以减少建筑能耗,从而降低对能源资源和环境的影响。
在当前全球温室气体排放不断增加的情况下,建筑节能已经成为人们关注的热点之一。
而主动式建筑节能方案是指利用建筑自身的特性和技术手段来主动地减少能耗和能源浪费。
下面将介绍一些主动式建筑节能方案。
首先是建筑的隔热设计。
通过合理选择和配置建筑材料,隔热层以及窗户等,可以最大程度地减少建筑外墙和屋顶对外界温度的传导,从而减少建筑内部能量的流失。
尤其在寒冷地区,通过增加隔热层的厚度,减少冷热桥和隔热层中的热传导等措施,可以显著减少供暖能耗。
其次是充分利用自然光和自然通风。
在设计和规划建筑时,要充分考虑建筑的朝向和布局,以最大程度地利用自然光照。
合理设置窗户的数量和位置,使得建筑内部能够充分接收到自然光线,减少对室内照明的需求。
此外,通过合理设置建筑的通风口和利用自然风的流动,可以实现建筑内部的通风和换气,减少对人工通风设备的依赖。
再次是建筑的能源回收与再利用。
建筑物在运行过程中会产生大量的热量、水蒸气和废水等,而这些可以通过适当的技术手段来进行再生利用。
例如,通过热交换器回收热能,将废水中的热量转换为热水供暖或者生活热水使用。
此外,还可以利用太阳能热能和光伏发电等技术,将太阳能转化为电能供建筑使用。
最后是建筑智能化管理。
通过引入先进的智能化控制系统,对建筑内部的能源消耗进行监测、管理和调节,可以最大程度地提高建筑能源的利用效率。
通过合理设置照明系统的控制,根据房间使用情况进行智能调节,减少用电量。
利用传感器和自动化控制系统,实现建筑内部热量和通风的优化调控。
在室内空气质量达到标准的情况下,适当降低供暖和空调系统的运行时间,以降低能耗。
总的来说,主动式建筑节能方案通过合理设计建筑的隔热、采光和通风系统,利用建筑自身的特性和技术手段来减少能耗和能源浪费。
同时,通过能源回收与再利用以及智能化管理等措施,进一步提高建筑能源的利用效率。
主动式节能措施在建筑中的应用分析

主动式节能措施在建筑中的应用分析众多的建筑物消耗了巨大的能源,给社会造成了沉重的能源负担和环境污染。
本文对主动式节能在国内外建筑中的应用进行对比分析并应用费用效益法进行主动式节能的经济效果评价,可知主动式建筑节能的潜力很大,产生的社会经济效益巨大,利国利民。
Key words: Active energy saving;economic effect;Cost-effective method.1.国内外建筑能耗概况在欧洲工业国家,建筑能耗占社会总能耗的40%,日本和美国等一些发达国家的建筑能耗(含采暖和施工能耗)占社会总能耗的35%~40%。
以美国和德国为例,首先,美国从其节能建筑的内容看,分别从建筑物本身的热工性能和提高建筑物的能耗系统级设备的能源效率两方面入手,且在开发新能源和使用无污染能源的技术方面,处于世界领先地位;德国节能的研究主要有建筑材料的制造能耗、建筑物维护结构个部位热工指标的制订和CO2浓度排放量的指标,取得了良好的成效。
在中国,随着经济的发展,采暖和空调设施大量增加,建筑能耗的总量逐年上升,在我国能源总消费量中所占的比例已从1978年的10%,上升到2001年的27.45%。
2010年,中国向新建筑项目投入逾1万亿美元,并首次超过美国,成为全球头号建筑大国。
但是我国建筑95%以上是高耗能建筑,如果达到同样的室内舒适度,单位建筑面积耗能是同等气候条件发达国家的2到3倍。
目前国内建筑能耗占社会总能耗的30%左右并且还在以每年1个百分点的速度增加。
其他发展中国家一般在25%左右。
显然,我国建筑能耗低于发达国家水平。
即使与发达国家中建筑节能做得较好的欧洲国家相比,我国单位面积建筑能耗仅为欧洲国家的1/2,考虑到我国城镇和农村建筑用能水平的差别,即使不计入农村数据,只用我国城镇建筑的能耗数据进行比较,也与发达国家相差很大。
因此通过我国与主要发达国家的能耗数据进行比较,可以得到结论:我国建筑能耗按照单位面积比较,目前水平仅为主要发达国家的1/2~1/3。
建筑节能技术与应用

建筑节能技术与应用在当前全球资源紧缺、环境污染日益严重的背景下,建筑节能成为了一个重要的课题。
为了降低能源消耗、减少环境污染,许多新的建筑节能技术被广泛应用于建筑行业。
本文将就建筑节能技术的现状与发展进行探讨,并以实际应用为例进行阐述。
一、被动式建筑节能技术被动式建筑节能技术是指通过适当的设计和建筑材料选择,以降低建筑能耗的技术。
常见的被动式建筑节能技术包括以下几个方面:1.1 保温隔热技术保温隔热是提高建筑能效的重要技术手段。
通过采用保温材料、增加保温层厚度等措施,可以减少墙体和屋顶的传热损失,提高建筑的保温性能。
此外,采用双层玻璃窗、中空玻璃窗等高绝缘性能的窗户也能显著降低建筑能耗。
1.2 自然采光技术合理利用自然光线是节能建筑的重要环节。
通过合理设计建筑立面和采光窗,使室内获得更多的自然光,减少人工照明的需求,从而降低能源消耗。
1.3 自然通风技术采用自然通风技术可以有效降低空调设备的使用频率。
通过合理设置建筑通风口和天窗,使空气自然对流,达到舒适室内环境的同时降低能耗。
二、主动式建筑节能技术主动式建筑节能技术是指通过引入先进的技术设备以减少能源消耗。
以下是几个常见的主动式建筑节能技术:2.1 智能控制系统智能控制系统通过对建筑内部温度、湿度、光照等环境参数进行监测和调控,精确控制建筑内部的热、湿、冷资源,从而达到节能减排的目的。
2.2 高效照明系统采用LED照明、光感应开关等技术手段,可以大幅度降低建筑的照明能耗。
2.3 高效空调系统传统空调系统的高能耗一直是建筑节能的难题之一。
但如今,新一代绿色环保空调技术的出现,如地源热泵、太阳能空调等,为解决这一难题提供了新的选择。
三、建筑节能技术的应用实例作为一个新兴的技术领域,建筑节能技术在全球范围内得到了广泛的应用。
以下是一些成功的建筑节能应用实例:3.1 太阳能建筑太阳能建筑是应用最为广泛的建筑节能技术之一。
许多国家已经大量使用太阳能光伏板和太阳能热水器来供给建筑内部的照明和热水需求,显著减少了对传统能源的依赖。
阐述主动式节能技术和被动式节能技术

阐述主动式节能技术和被动式节能技术一、环保节能与建筑设计的关系在建筑设计中体现出的环境保护、生态平衡、能源节省等是相互影响和相互联系的。
人类可以根据自己的需要建造舒适的居住环境,但是在享受舒服的同时必须要依赖照明、通风、空调等耗能较高的设施,这种发展的方式带来极大的环境破坏与能源危机,对人类未来的发展会产生不利的影响。
随着城市化进程的加快,人民的生活水平不断提高,建筑耗能在能源消费总量中的比例急剧上升。
大量新建与改建的建筑不仅消耗了大量的能源,带来严重的环境恶化,也在建设过程中存在普遍的水源污染、土地利用率低等问题,建筑工地上不注重开发建设与自然保护相结合,造成建筑系统内和建筑系统外的物质良性循环与能量的良性转换受到严重破坏。
因此在建筑设计中从开发到结束必须至始至终的体现出环保节能,这是实现可持续发展的必要道路。
二、环保节能建筑设计的原则随着能源短缺带来的压力和环保节能意识的增强,“绿色建筑”、“生态建筑”、“可持续发展的设计”成为当今建筑行业最热门的话题,环保节能的建筑应该充分体现出利用阳光、雨水等可再生能源最大限度的节约用电、节约用水。
第一,资源利用率要达到最高标准。
在建筑设计过程中要充分考虑到能源、土地、水等各种建筑材料等,尽可能实现高效率地利用,尽可能的节约能源。
第二,对环境的负面影响要达到最小化,这包括在建设过程中防止开发对土壤、空气和水的污染、尽量使用支持地区经济发展的本地建材,减少因运输对环境的影响、在建筑选材中,充分考虑建材的循环使用、尽量利用既有建筑,提高建筑的使用率。
第三,对生态环境破坏最小化,再大搞工程建设的时候固然要“以人为本”,但是要考虑到其他物种的生存,不能只是满足“人”的物质与精神需求,还要与生态环境保持应有的平衡关系,实现可持续发展。
三、建筑设计中的被动式节能技术(1)节能规划。
生态小区的规划设计一般要考虑朝向、主导风向、选址以及间距等多方面因素。
节能规划设计就是对气候、大气环流以及太阳辐射等决定因素进行分析,合理布局建筑,从而形成良好的微气候环境。
主动及被动式节能

需求较高,会补充天然气加热。在这个
消耗量上,传统房子一年需要天然气
1500-2500 升,而被动式节能住宅只
式方法达主不讲到建人筑:使唐用要甜求的时候,
才由设备工程师加以主动式设计的 辅助和补充。
计
外的墙体保温隔热的必要性 。由于墙体
节能材 料相对于普通墙体价值较昂贵,
因此,现在一般只用于建筑埋层管面技上术,环保绿 色地的源设热计泵理系念统,利无用疑地是下对土当壤下巨我国 建筑大行的业蓄自热身能的力一,个冬促季动,。地按源照绿 色建把筑热的量标从准地,下成土都壤来中福转士移项到目中 运用建了筑地内源,热夏泵季供再热把和地制下冷冷系量统、 热回转收移系到统建、筑冷内热,水形蓄成藏冷、热中循水回 用、环屋。顶这与就裙为楼整绿个化建、筑就的地提取供材、 太阳一能定等的可能再量生保能障源。的利用等节能 2地环同井 可板建保时供回采筑措成热收低暖内施都和雨温,部。来制水水福冷,采优媒士,天用势辐广广然低及射场场草温其地由中地水明板巨和4媒显采6大睡8辐,暖的莲个射节池带地塘来热
2015年工作则展为望太阳能保存和释放的综合利用提供
了可能,并使其能达到冬季保暖、夏季
3
内部平面 设计
制冷利的用要建求筑。内空间温度分区法,以及 利用风压原理实现室内自然通风组织
4
立面的节 能设计
用窗墙比设计,围护结构保温隔热技 术,建筑遮阳技术,绿色建筑材料与建筑 工业化技术实现立面节能设计
主动式建筑节能
主动式建筑节能技术的发展

主动式建筑节能技术的发展近年来,随着全球气候变化的加剧和国家节能减排政策的不断出台,节能减排已成为建筑领域的重要任务。
其中,主动式节能技术因其高效节能、环保可持续等特点逐渐受到重视和推广。
本文将就主动式建筑节能技术的发展做一些探讨。
一、主动式节能技术的定义及发展历程主动式节能技术是指通过调节建筑物内外环境来降低能耗的技术,其与被动式节能技术相比,更加智能化、自适应并且可以实时地进行调整。
主动式节能技术的发展历程可以分为三个阶段:1. 第一个阶段是早期发展阶段,建筑本身具有一些被动式节能设计措施,如隔热、通风、采光等。
但是,由于缺少智能化控制设备,这些措施的能效并不高。
2. 第二个阶段是机电一体化智能化节能阶段。
随着智能化技术的不断发展,建筑节能技术实现了机电一体化,智能感知、智能控制,实现了从单一被动型措施到综合主动型节能措施的跨越。
3. 第三个阶段是建筑智能化互联网+节能阶段。
当今时代,建筑智能化逐步向着互联网+的方向发展,智能检测系统可以通过互联网实现实时监控,在云端上进行数据分析,实现节能优化配置等运营管理。
二、主动式节能技术的分类及应用示例主动式节能技术的分类可以从以下两个方面进行:1. 建筑被动能源技术:如建筑围护结构、通风换气、隔热节能等技术。
2. 建筑主动能源技术:如太阳能利用、地能利用、空气源热泵及热回收、夜间空调及环境源类型空调等节能技术。
在现实中,主动式节能技术的应用与发展也十分广泛。
比如,上海国金中心采用全封闭式自然通风系统,既保证了室内舒适,又降低了能耗;后滩公共服务中心在供暖方面采用燃气热泵的方式,实现了冬季能源优化;南京紫峰大厦则利用建筑墙面制造的微气候进行储能和释能,实现了夏季降温的目的;西溪印象城在夜间进行道路冷却,不仅提高了城市舒适性,还实现了能源回收,达到了节能的效果。
三、主动式节能技术的优势和未来趋势作为建筑节能的一种重要方式,主动式节能技术有着明显的优势。
低碳建筑设计的关键技术研究
低碳建筑设计的关键技术研究在全球气候变化的背景下,减少碳排放成为了当今社会的重要任务。
建筑行业作为能源消耗和碳排放的大户,其节能减排的潜力巨大。
低碳建筑设计作为一种可持续的建筑设计理念,正逐渐受到人们的关注。
本文将对低碳建筑设计的关键技术进行深入研究。
一、被动式设计技术被动式设计技术是低碳建筑设计中的重要手段,它主要通过合理利用建筑自身和周边环境的特性,来实现能源的节约和碳排放的减少。
1、合理的建筑朝向与布局建筑的朝向和布局对能源消耗有着显著影响。
在设计时,应充分考虑当地的气候条件和地理环境,使建筑能够最大程度地利用自然采光和通风。
例如,在北半球,建筑朝向南方可以获得更多的日照,减少冬季采暖的能源需求;同时,合理的建筑间距和布局可以避免遮挡,保证良好的通风效果。
2、高效的保温与隔热设计良好的保温和隔热性能可以有效减少建筑内外的热量交换,降低能源消耗。
选择合适的保温隔热材料,如岩棉、聚苯板等,并合理确定其厚度和施工工艺,能够提高建筑的保温隔热效果。
此外,还可以采用双层或多层玻璃窗户,增加窗户的气密性,减少热量的散失。
3、自然通风与采光设计自然通风和采光是降低建筑能耗的有效途径。
通过设计合理的通风通道和开口,利用风压和热压原理,实现室内自然通风,减少空调系统的使用。
同时,充分利用自然光,合理布置窗户的位置和大小,采用反光板、导光管等设备,提高室内采光效果,减少人工照明的需求。
二、主动式设计技术主动式设计技术是指通过采用先进的设备和系统,来主动调节建筑的能源消耗和环境质量。
1、高效的能源系统采用高效的能源供应系统,如太阳能光伏发电、地源热泵、生物质能等可再生能源,可以减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放。
同时,结合能源存储技术,如电池储能,能够更好地平衡能源的供需,提高能源利用效率。
2、智能控制系统智能控制系统可以根据室内外环境的变化,自动调节建筑的设备运行,如空调、照明、通风等,实现能源的精准管理和优化利用。
建筑节能技术简介
建筑节能技术简介建筑节能技术是指通过一系列措施和技术手段在建筑物的设计、建设和使用过程中,减少能源的消耗,降低对自然资源的依赖,从而实现建筑的可持续发展。
本文将介绍几种常见的建筑节能技术。
一、建筑节能技术的分类根据节能手段的不同,建筑节能技术主要分为被动式技术和主动式技术两大类。
1. 被动式技术被动式技术是指通过改变建筑物自身的结构和建筑材料,以实现节能效果。
常见的被动式技术包括优化建筑形态、改善建筑围护结构、合理使用传热材料等。
例如,通过合理设计建筑的外形和内部间隔,可以减少建筑容积,从而减少建筑的能耗。
2. 主动式技术主动式技术是指通过引入设备和系统来主动控制建筑物的能源消耗。
常见的主动式技术包括建筑智能化系统、能源管理系统、太阳能利用系统等。
例如,通过智能化系统可以自动监测和调节建筑内部的温度、湿度等参数,以提高能源利用效率。
二、建筑节能技术的应用建筑节能技术在现代建筑中得到了广泛的应用。
以下是几种常见的建筑节能技术及其应用情况。
1. 外墙保温技术外墙保温技术是目前应用最广泛的建筑节能技术之一。
通过在建筑物外墙表面添加保温材料,可以有效减少建筑物的传热损失,从而降低室内供暖和制冷的能耗。
外墙保温技术被广泛应用于住宅、商业建筑等各类建筑物中。
2. 高效节能门窗门窗是建筑物中热量流失的主要通道,因此将节能门窗应用于建筑中可以有效降低能源消耗。
高效节能门窗采用具有隔热性能的材料,通过改变门窗的结构和密封性能,减少热量的传导和泄漏,从而提高建筑物的保温性能。
3. 太阳能利用技术太阳能利用技术是一种可再生能源利用的方式,被广泛应用于建筑的供暖和热水系统中。
通过安装太阳能集热器,可以将太阳能转化为热能,供给建筑物的暖气系统或热水系统,从而减少传统能源的使用量。
4. 照明系统节能技术照明系统在建筑物中的能耗占比较大。
为了实现照明节能,建筑物可以采用LED灯具、光感应开关、智能照明控制系统等技术。
LED灯具具有长寿命、节能、亮度可调等特点,可以替代传统的白炽灯、荧光灯等。
建筑节能概述范文
建筑节能概述范文建筑节能是指通过科学的设计、施工、使用和管理措施,将建筑物的能源消耗降至最低,以达到节约能源的目的。
建筑节能是当前社会可持续发展的重要方面,也是国家能源战略的重要组成部分。
本文将从建筑节能的重要性、节能措施和节能技术等方面进行阐述。
建筑节能的重要性不容忽视。
首先,建筑节能能够有效减少能源消耗和碳排放,对保护环境和应对气候变化起到积极作用。
随着全球工业化和城市化进程的不断加速,建筑能耗所占比重逐年增加,建筑节能已经成为社会发展的必然选择。
其次,建筑节能可降低个人和企业的能源开支,提高经济效益。
随着能源资源的日益紧缺和能源价格的不断上涨,建筑节能不仅能为个人和企业节约成本,还能增强竞争力。
再次,建筑节能是建筑行业转型升级的重要方向,有利于推动建筑产业的可持续发展。
通过加强节能技术研发和应用,可以提高建筑质量和舒适度,提升建筑行业的核心竞争力。
建筑节能的措施主要包括建筑设计阶段的节能设计、建筑施工阶段的节能施工、建筑使用阶段的节能管理和建筑改造阶段的节能改造等。
在建筑设计阶段,需要根据建筑的定位、功能和环境等因素,采取合理的空间布局、建筑朝向和选材等措施,最大程度地减少能耗。
在建筑施工阶段,需要采取科学施工方法和工艺,保证建筑的隔热、保温、隔音和通风等性能。
在建筑使用阶段,需要加强能源监测和管理,控制能源消耗。
在建筑改造阶段,需要利用新技术和新材料进行能源效率改善,将旧建筑升级为节能建筑。
建筑节能的技术主要包括被动式节能技术和主动式节能技术。
被动式节能技术主要通过建筑的外墙、屋顶、地面、窗户和门等结构材料和构造形式来减少能耗,例如利用隔热材料、密封材料和遮阳装置等来提高建筑的保温性能和遮阳性能。
主动式节能技术主要通过能源设备和系统来实现能源利用的高效和节约,例如利用太阳能、风能、地热能和生物质能等可再生能源来替代传统能源,利用热泵、燃气锅炉和节能灯等高效设备来减少能源消耗。
建筑节能在我国得到了广泛的重视和推广。
常用的十大节能建筑技术
常用的十大节能建筑技术1. 建筑外墙的绝热材料:选择高效的绝热材料,如岩棉、聚苯板等,对建筑外墙进行隔热,以减少热量的传导。
建筑外墙的绝热材料:选择高效的绝热材料,如岩棉、聚苯板等,对建筑外墙进行隔热,以减少热量的传导。
2. 高效的隔热窗户:采用双层或多层玻璃窗户,中间填充气体隔热层,增加窗户的隔热性能。
高效的隔热窗户:采用双层或多层玻璃窗户,中间填充气体隔热层,增加窗户的隔热性能。
3. 主动式太阳能利用:利用太阳能光伏板或太阳能热水系统,将太阳能转化为电能或热能,以供给建筑物的能源需求。
主动式太阳能利用:利用太阳能光伏板或太阳能热水系统,将太阳能转化为电能或热能,以供给建筑物的能源需求。
4. 热回收系统:通过安装热回收器,将建筑物内部的热能回收再利用,例如回收排风中的热能来加热新鲜空气。
热回收系统:通过安装热回收器,将建筑物内部的热能回收再利用,例如回收排风中的热能来加热新鲜空气。
5. 高效的采暖与空调系统:采用高效的供暖与空调设备,如热泵系统、地源热泵等,以提高系统的能源利用效率。
高效的采暖与空调系统:采用高效的供暖与空调设备,如热泵系统、地源热泵等,以提高系统的能源利用效率。
6. 节能照明系统:使用高效的LED照明产品,对建筑物内部进行合理照明设计,降低能耗和照明负荷。
节能照明系统:使用高效的LED照明产品,对建筑物内部进行合理照明设计,降低能耗和照明负荷。
7. 智能控制系统:通过自动化控制系统,对建筑物的能源使用进行智能化管理和控制,实现能源的最优利用。
智能控制系统:通过自动化控制系统,对建筑物的能源使用进行智能化管理和控制,实现能源的最优利用。
8. 绿色屋顶:在建筑物顶部种植绿植,形成绿色景观,能够降低室内温度,减少冷暖气能源消耗。
绿色屋顶:在建筑物顶部种植绿植,形成绿色景观,能够降低室内温度,减少冷暖气能源消耗。
9. 雨水收集系统:建筑物收集并储存雨水,再利用在浇灌植物或冲厕等非饮用水用途上,实现水资源的节约利用。
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4.1 室内环境调节系统 4.1.2 采暖系统
因地制宜选用节能热源。 重视集中供热的沿程损失。 合理选择供热系统设计,方便实现分户计量、分室调节。 选择高效散热终端。
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4.1 室内环境调节系统
4.1.3 照明系统
背景照明/工位照明:采用独立的背景照明与工位照明相结合 的系统模式;工位照明采用高效光源由个人自行控制;背景照明 采用LED光源配合高效灯具,通过光感及人员感应系统自动开关 及补充日照水平。 高效节能光源:格栅灯采用T5光源,其它异形灯采用LED光源。 高效灯具:新型纳米反光涂层,减少散射、加强工作面照度、 减少光源需求。 照明控制:光感及人员感应系统自动开关及补充日照水平。
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辐射供冷
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辐射供冷是指降低围护结构内表面中一个或多个表面的温 度,形成冷辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余 表面的辐射热交换进行降温的技术方法。
由于辐射供冷系统中辐射传热所占份额约在50%以上,当 采用辐射供冷时室内作用温度可比传统空调系统降低1~2℃。
辐射供冷具有节能、舒适性强、污染性小等优点。缺点是 容易引起结露。
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房 间 内 不 同 位 置 的 辐 射 板
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4.3 可再生能源 4.3.1 生物质能
利用木屑、秸秆等可燃废弃物加工而成的固体燃料,可全面替 代煤等化石类燃料;降低运行成本并实现二氧化碳零排放。
4.3.2 风能
小型风力发电系统已试验性的应用在某些示范项目中,尚不具 备在单体建筑中全面推广的条件;但随着国家风能发电能力建设的 推进,应用电网风能电力的鼓励措施会逐步推出,充分利用政策优 势亦可减少排放、降低成本。
一 二 三 四 五1 Nhomakorabea内容
建筑节能概述
建筑节能标准
被动式节能技术
主动式节能技术
建筑节能计算机辅助设计
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四、主动式节能技术
4.1 室内环境调节系统 4.2 能源和设备系统 4.3 可再生能源 4.4 测量和控制系统
主动式技术的节能是建筑节能的重要组成部分。主动式技术包括常规建筑设备 系统能效提高、新技术利用以及可再生能源的使用。
4.2.2 高温冷水机组
在采用多项综合节能措施使建筑冷负荷较小、多为部分负荷并有条 件采用较高供水温度的前提下可采用这类机组,COP可达5~14 。
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4.2 能源和设备系统 4.2.3 高效热源
热泵机组:可采用空气源、水源、地源等多种形式,需综合考虑当 地的地址情况、资源政策、实施条件等多方面因素;若能利用其它系统 的余热、废热可使经济效益倍增 生物质锅炉:在仅对锅炉、辅机及供热系统进行局部微调的基础上 实现替换原化石类燃料(主要为煤),降低运行成本,并实现二氧化碳 零排放的目标。 高效冷凝锅炉:体积小、效率高,占地面积小降低建设成本、效率 高降低运行费用
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4.3 可再生能源
4.3.3 太阳能
自然采光:利用反光板、导光管、光纤或特殊的建筑结构,将 外界光线引入地下或内区等长期需要人工照明的区域,起到降低 照明负荷及空调负荷、进而降低建筑装机负荷,创造良好室内环 境的效果。 空气集热器:利用太阳能直接加热空气,热效率可达50%,产 生的热空气夏季可用于除湿剂的再生、冬季可直接用于空调加热。 光电玻璃:可与玻璃幕墙统一考虑,补充建筑物耗电。 太阳能光伏建筑一体化:利用太阳能光复发电系统代替建筑屋 顶、天窗、幕墙等,为建筑提供电力,把建筑、技术和美学融为 一体,是应用太阳能发电的一种新方式。
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4.2 能源和设备系统 4.2.1 热电冷联产
采用微燃机+热回收、内燃机、外燃机+太阳能、燃料电池等四种形 式。 发电除供应本楼消耗外,有条件的可考虑并入公共电网外售获利。 废热冬季可直接用于供热或热泵机组、夏季可用于驱动吸收式制冷机 组,烟气余热经热回收可用于除湿剂的再生;综合效率可达到100%
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4.2 能源和设备系统 4.2.4 蓄冷(热)系统
因地制宜选择相变或非相变蓄冷(热)材以降低建设成本,综合利 用多种节能手段并严格进行系统负荷计算确定系统容量及机组选配,与 电价机制完美结合可大幅降低运行费用。
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4.2 能源和设备系统 4.2.5 配送系统与末端设备调节系统
根据人员负荷及二氧化碳浓度灵活控制新风运行策略 根据末端机组特性、不同区域运行特点、不同时段是用要求,制定 每台设备、分门别类、针对性强的运行策略;充分挖掘每台设备的运行 潜力及系统的节能空间。 采用变频设备。
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4.4 测量和控制系统
对照明系统、围护结构、冷热源系统、水系统和风系统、空调末端 等系统设备进行调节,保证系统设备的安全可靠运行,实现室内的舒适 性要求,优化系统运行和设各调节,降低能耗。 对整个建筑电耗、燃气量、城市热网热用量的统计,内燃机、太阳 能发电设备等发电、供热量的计量,以及各子系统和子系统设备电耗的 分支计量。 气象参数监测、围护结构热工性能逐时监测,反映室内环境舒适度 的温湿度、二氧化碳浓度、照度等参数的测试以及反映系统运行状况的 水温、风温、烟气温度、烟气流量、风速、管道压力、设各启停状态等 参数的监测。 提供对设备的管理机制。建立系统设备的数据库,能够方便的查询 到设备的出厂信息,在建筑物系统图中的位置和空间位置,当前工作状 态和历史运行记录。
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4.1 室内环境调节系统
4.1.1 空调通风系统
新风除湿供冷:利用除湿剂去除新风中的水分,具有很好的蓄能和 空气清洁作用。 余热回收:通过热回收装置,利用建筑物排风预冷(热)新风以降 低新风热(冷)负荷。 辐射供冷:与新风除湿供冷相配合,通过冷板表面平衡绝大部分的 室内显热负荷,需通过相应技术措施避免冷板表面冷凝水的产生。 置换通风:空调系统以较低的风速从房间下部送风入室内,排风口 设在吊顶或靠近顶棚的墙上,将热和污染的空气排除,保证人体处于相 对清洁和舒适的空气中,且送风温度高、温差小。 工位送风:提供每个办公人员个人活动区域的送风,通过调节风口 角度、出风速度满足个人要求。 太阳能空调:利用太阳热的热力制冷,制冷能力随太阳辐射、环境 温度的升高而升高,可实现“免费制冷”。