超高层建筑节能设计探析
高层建筑设计中建筑节能设计的应用探究

建筑与工程Һ㊀高层建筑设计中建筑节能设计的应用探究李㊀超摘㊀要:如今建筑行业正在快速发展,建筑设计过程之中形成的能源浪费现象也日益严重,此种情况的出现不仅会严重阻碍社会的发展,也对城市的生态环境造成极大影响㊂因此,人们需要充分注重建筑设计的节能减排问题㊂文章主要针对高层建筑设计过程中的节能设计现状以及解决策略进行分析,期望可以推动建筑行业的快速发展,保护生态环境㊂关键词:高层建筑;建筑设计;节能设计一㊁引言根据有关调查表明,我国将近九成的建筑物都是高耗能建筑,甚至还有一小部分属于超高耗能建筑,因此,在高层建筑设计过程之中,资源浪费的情况十分常见㊂例如,在高层建筑设计过程中,照明设备以及供暖设备的存在就会极大程度地损耗电能,随着能源的快速消耗,将对我国的发展产生极为严重的阻碍作用㊂从而,人们必须在高层建筑设计过程之中贯彻落实节能减排策略,有效降低资源损耗,保证建筑行业长远稳定发展㊂二㊁高层建筑设计中建筑节能设计现状(一)设计人员缺乏节能意识在高层建筑设计过程中,部分设计人员自身严重缺乏节能意识,在设计图纸的过程中并没有将节能概念有效融入㊂产生此类现象最根本的原因在于开发商的思维,开发商自身在建筑设计过程中往往只注重外表的美观,很少去思考高层建筑设计的耗能情况㊂开发商自身追求的最终目的是效益最大化,这将对设计人员的思维进行强烈限制,从而导致高层建筑节能效果极差㊂(二)应用节能材料质量不达标高层建筑是社会快速发展的产物,最刚开始往往出现于十分繁华的都市之中㊂我国高层建筑出现的时间较短,尚且没有完全掌握其核心技术㊂与此同时,根据研究调查表明,我国节能材料企业较少,且部分材料企业之中的设备过于老化,自身生产工艺与技术较为传统落后,从而无法有效保障产品质量㊂如今,我国应用节能材料的质量水平已经严重阻碍了高层建筑节能设计的发展㊂三㊁高层建筑设计中建筑节能设计策略(一)建筑外部进行节能设计对高层建筑物进行节能设计往往是指在满足用户居住舒适度的前提下,利用先进技术手段降低建筑物的能源消耗,与此同时提升建筑物能源的使用效率㊂对于高层建筑物的屋顶而言,其在冬季以及夏季将会面临两种截然不同的现象,夏季因为十分强烈的阳光照射会导致高层建筑物的屋顶高达70ħ,但如若是冬季,反而会从屋顶上挥散出大量热量㊂因此,设计人员必须在此方面开展保温措施,从而降低能源损耗,应尽可能选用价格低廉且隔热性能较强的新型环保材料㊂与此同时,现代设计人员还可以将高层建筑物的屋顶设计成为先进的种植屋顶,充分利用植物的呼吸作用对温度进行科学调节,优化城市生态环境㊂对高层建筑物的墙体与材料的应用进行科学设计也可以保证建筑物良好的节能效果,例如,设计人员可以在建筑物墙体上多加铺设遮阳物,从而降低空调等制冷设备的能源损耗;可以在高层建筑物墙面上种植一系列爬藤植物,从而保证隔热效果;还可以应用保温效果与性能较好的材料,必要时可以在建筑物外层上添加保温层㊂还可以将太阳能热水器放置在建筑物屋顶上方,利用太阳能对水进行加热,降低电能损耗,提高用户节能意识;将用户的用水可以进行收集,并进行二次利用,有效降低水资源的损耗㊂此类能源不仅仅可以保证高层建筑物的节能效果,还不会对环境造成污染,有效提高资源的利用率,推动建筑行业良好持续发展㊂(二)提升建筑物的通风性高层建筑物如若可以充分利用自然风对室内温度进行调节,则可以有效降低屋内调温设备引起的能量损耗㊂设计人员可以对建筑物内部的结构进行合理组织,尽可能促使其形成穿堂风㊂而针对点式高层而言,设计人员应促使两扇垂直墙面窗户之间具有良好的通风性㊂与此同时,设计人员还可以利用双层玻璃对室内温度进行科学调节,提升资源利用率㊂(三)高层建筑物门窗的节能设计与建筑物的墙体以及屋面相比,门窗自身的隔热保温效果较差㊂在对高层建筑物进行节能设计时,可以通过增加窗板或者玻璃层数的策略进行改进㊂与此同时,设计人员需要保证建筑物墙体的隔热保温效果,我国建筑物往往都应用像空心砌块或加气混凝土等单一材质构成墙体,但单一材料自身具备的导热系数通常都为高效保温材料的几十倍,不符合节能设计理念,因此,设计人员可以应用复合墙体进行设计,既可以保证建筑物墙体较轻,还可以保证其具备一定的强度,从而有效避免外界暴雪㊁霜冻等自然现象对墙体带来的损害,减少有害气体对墙体的侵蚀㊂四㊁结语在高层建筑设计过程中,设计人员必须充分重视节能设计,对建筑物外部环境进行综合分析,充分利用自然界之中存在的可再生资源,选择性价比高的新型环保材料,推动高层建筑物节能设计的有效开展,保证资源的科学利用,在为居民提供优质服务的同时,降低社会资源损耗,保护生态平衡㊂参考文献:[1]吕琳,徐静林.高层建筑设计中建筑节能设计的应用探究[J].城镇建设,2019(3):330.[2]谭钦龄.高层建筑设计中建筑节能设计的应用探究[J].城市建设理论研究(电子版),2015(6):645-646.[3]陈灿.高层建筑节能的设计中相关要点及应用探究[J].建筑工程技术与设计,2018(15):923,1913.作者简介:李超,中恒建设集团有限公司㊂501。
探析高层建筑设计中建筑节能设计的应用

探析高层建筑设计中建筑节能设计的应用如今日益加快的城市化进程,使得我国的能源短缺困境愈发明显,此外,还存在比较严重的环境污染问题。
为了使这一情况得到有效的缓解,国家提出了“节能减排”的口号。
如今的社会经济高速发展,在这样的新形势下,建筑行业渐渐荣登我国的一大支柱产业。
然而,建筑行业却长期存在着能源消耗大,导致环境受到严重污染等一系列的问题。
目前,人们的环保意识增强,并且逐步普及了绿色节能理念。
这一理念一旦在建筑设计方面得到很好的应用,就不仅有助于节约资源,还能大大提高能源利用率。
这样就实现了既降低建筑成本又保护了环境的双重效果。
因而,很有必要在建筑设计中充分地应用绿色节能理念。
标签:高层建筑设计;绿色节能理念;应用一、绿色节能设计目前,人民的生活水平有了很大程度的提高,这使得人们更加对建筑设计提出了更严格的要求,这就进一步促成和推进了节能建筑的发展。
节能建筑,人们也将其称之为绿色建筑,目的在于最大程度地降低建筑的能耗,尽可能使用最少的资源并且最大程度降低可能造成的污染。
在进行建筑节能设计的过程中,第一核心要务就是节约资源并提高其利用率。
相比较其他的一些节能目的而言,其中的差别明显,建筑节能就是既要使绿色环保的要求得到满足,还要对具体情况进行综合全面的分析,诸如文化背景和地质气候等情况,这样才能使建造的建筑不但绿色节能而且具有当地的显著特色。
通常来说,建筑的绿色节能设计需要遵循的原则主要有以下几项。
1、整体协调建筑物不能将其视为独立的个体而存在,因为它必然是处在一定的环境之中,并时刻联系着周围的事物,并且还构成了自然生态系统的一部分。
所以,在进行绿色节能设计时,应该先全面地调查和并熟悉当地的人文风情、地域气候等情况,这样才能使最终的设计达到一种整体的相互融合状态,使万物平衡、和谐。
尽可能做到建筑与周围环境融为一体,使建筑有更强的地域特征和时代特征。
2、健康实用建筑物具有的最基本价值便是其使用价值,不管建筑物的用途是什么,居住或者是办公又或是用于商业活动,但其首先需要具备的必然是这一功能。
高层建筑节能设计策略分析

高层建筑节能设计策略分析随着城市人口的快速增长和土地资源的有限性,高层建筑在城市中得到越来越广泛的应用。
然而,高层建筑由于其建筑高度较高,面积较大,能源消耗较高,给城市节能带来了巨大的挑战。
因此,制定适当的节能设计策略对于高层建筑的可持续发展至关重要。
本文将分析高层建筑节能设计的策略,并探索其在实践中的应用。
首先,高层建筑的外墙设计是节能的重点。
外墙的隔热性能决定了室内热量的流失情况。
有效的隔热材料和隔热层的应用可以大大减少建筑内外热量的传递,从而降低空调供暖的能耗。
此外,还可以通过增加外墙的太阳能吸收功能来利用太阳能进行室内采暖和照明,进一步降低能源消耗。
因此,在高层建筑设计中,合理选择外墙隔热材料和太阳能利用技术是降低能耗的重要策略。
其次,高层建筑的自然通风和日光利用是节能的重要途径。
建筑内部的通风系统和照明设备消耗了大量的能源。
通过合理设计建筑的空气流通系统,可以使新鲜空气进入室内,同时排出污浊空气,降低使用空调设备的需求。
此外,合理布局窗户和采用透明的建筑材料,可以最大程度地利用自然光线,减少对人工照明的需求。
因此,在高层建筑的设计过程中,优化通风和采光系统是降低能耗的重要策略。
再次,高层建筑中的节能建筑设备也是重要的节能策略。
高效的暖通空调设备、照明设备和给排水系统可以大大降低高层建筑的能源消耗。
例如,选择高效率的空调机组和灯具,加强设备的维护和管理,控制设备的运行时间和功率,都可以降低不必要的能源消耗。
此外,在高层建筑设计中合理设计供暖系统和给排水系统,选择具有节水功能的设备,进一步提高能源利用率。
因此,在高层建筑设计中,选择和优化节能设备是减少能源消耗的重要手段。
最后,高层建筑的节能管理也是不可忽视的因素。
在高层建筑的使用过程中,节能管理可以通过机电设备的智能化监控和运行管理来实现。
通过远程监测和控制系统,可以实时监测和调整设备的运行状态和能源消耗,及时发现和解决问题,提高设备的运行效率。
超高层建筑节能的设计策略探讨

超高层建筑节能的设计策略探讨摘要:超高层建筑在节约土地、树立现代化城市形象、促进经济发展等方面具有重要意义,但另一方面对人居环境构成一定威胁。
本文结合高层建筑气候特点以及节能情况,分别从通风、采光以及绿化空间等方面全面阐述超高层建筑节能设计对策。
关键词:超高层建筑,节能,设计方案Abstract: the tall building in saving land, set up modern city image, promote economic development has important significance, but on the other hand to living environment constitute a certain threat. Combining with the high-rise building and energy saving climate characteristics, separately from the ventilation, lighting and green space aspects of super-tall building energy efficiency design paper countermeasures.Keywords: super-tall buildings, energy saving, design scheme1前言所谓超高层建筑,具体是指楼层数量多于四十层,建筑整体高度高于一百米的建筑。
随着人类社会的不断进步和发展,资源短缺问题越来越严重,从环保节能角度来分析,超高层建筑无疑存在着浪费,进而生态节能型建筑的概念也就随之出现,比较具有影响力的有:杨经文以“生物气候大楼”为指导理念设计了马来西亚吉隆坡梅纳拉大厦,对空中开放性空间予以了有效利用,实现了对建筑内外的有效连通,达到了拉近人与自然之间距离的目的。
对高层建筑节能设计的探讨

对高层建筑节能设计的探讨随着城市化进程的不断加速,高层建筑已经成为现代城市的不可分割的一部分。
但是,高层建筑的能源消耗又是一个难题。
高层建筑的设计需要充分考虑节能问题,从而减少碳排放,降低生态环境损害,实现城市可持续发展。
本文将探讨对高层建筑节能设计的一些方法和途径。
一、建筑结构的节能设计高层建筑的结构是巨大的能源消耗源之一。
其主要表现在墙体、屋顶和地基等方面。
针对这些问题,采用绿色建筑设计方式,建造出高效的建筑结构,并选择合适的建筑材料,能够有效地减少能源消耗。
绿色建筑设计注重设计模式的环境可持续性,采用不同的设计策略,可以提供更加智能的被动节能,例如建筑高效隔热、外墙保温、低热密度和高光亮度墙面等等。
这些被动节能策略不仅可以有效降低室内温度散布,而且还可以减轻冬天供暖的压力,同时降低冷却系统和加热设备的功率需求。
还有,再生材料、可持续性材料和无毒材料也在设计中得到运用。
二、提高建筑能效高层建筑的能源流动和分配非常复杂,因此,提高建筑的能效非常重要。
提高建筑能效的方法之一就是采用以太阳能为基础的建筑设计。
太阳能技术不仅可以提供热能,还可以通过光伏电池板发电,以减少电力的使用。
在现代高层建筑中,添加智能能源管理系统和高效空调系统,可以使得能源的使用最优化。
同时,建筑内部因素也是影响能效的一个重要因素。
室内适度开启灯光,采用节电灯管,可以有效的减少电力消耗。
建筑内部的氛围设计,包括颜色、装饰、照明、爆炸等等,对室内温度和舒适度都有重要的影响。
三、水资源的节约高层建筑的水资源消耗也是一个需要重视的问题。
合理的灌溉系统设计和水资源循环利用技术,可以有效减少水的浪费。
同时,也可以利用可再生能源系统,例如太阳能热水系统和污水处理系统实现清洁能源的利用,减少清洁水的成本。
四、绿化美化建筑环境高层建筑绿化美化不仅可以为城市环境增添美感,还可以提高建筑的温度、空气质量和舒适度,从而减少建筑的能耗。
绿化和美化建筑可以直接通过种植绿色植物、花坛或名胜园林,也可以在外墙添加特殊的材料和色彩,实现被动太阳能吸收,从而减少室内空调的负担。
高楼大厦建筑设计中的节能策略研究

高楼大厦建筑设计中的节能策略研究近年来,随着城市化进程的加快,高楼大厦在城市中崛起,成为了城市的地标和象征。
然而,高楼大厦的高耗能特性也引发了人们对于如何更好地进行节能的思考。
本文将探讨高楼大厦建筑设计中的节能策略,以寻求通过创新设计来降低能源消耗的可能性。
首先,我们可以从建筑的外部开始思考。
外部墙体的节能性能对于高楼大厦的能源消耗起着至关重要的作用。
一种常见的策略是采用双层玻璃外墙。
这种结构能够有效隔离室内外温差,减少能源损耗。
同时,考虑到阳光的利用,可以将太阳能电池板集成到外墙中,以供给部分电力需求。
此外,还可以在外墙上设置绿化植物,形成垂直绿化,既能降低热岛效应,又能吸收二氧化碳。
在内部设计方面,高效的空调系统是不可或缺的。
传统的中央空调系统往往能源消耗较大。
因此,采用分区空调系统可以降低能耗。
这种系统将楼层或房间分成不同的区域,根据需要进行独立供暖或制冷。
此外,还可以利用空气能源热泵技术,将室内废弃的热能回收再利用,用于供热或热水。
除了空调系统,照明也是高楼大厦耗能的重要因素。
传统的荧光灯通常会消耗较多的电能。
因此,采用LED照明技术是一个更好的选择。
LED灯具具有更高的能效和较长的使用寿命,能够显著减少能源浪费,并降低维护成本。
此外,在设计照明系统时,应考虑充分利用自然光线,通过合理的布局和窗户设计来最大程度地减少对室内照明的需求。
除了外部与内部设计,建筑的结构和材料也对高楼大厦的节能性能有着重要影响。
一种常见的策略是在建筑物的顶部安装光伏发电板,以改善能源效率、利用自然资源并减少碳排放。
同时,采用高效的保温材料和隔热材料,可以降低冷热能在建筑物外壳中的传导,从而减少用于供暖和制冷的能量消耗。
此外,高楼大厦还可以利用先进的智能技术来实现更有效的节能。
例如,使用智能传感器和自动控制系统,能够实时监测室内温度、湿度和人员流动情况等信息,并根据实际需求调整空调和照明系统的运行情况。
通过这种方式,可以避免不必要的能源浪费,提高能源利用率。
超高层建筑电气设计节能探究

超高层建筑电气设计节能探究随着中国城市化进度的突飞猛进,超高层建筑的数量也在急剧增加。
由于超高层建筑楼层多、人员密集、负荷相对较大,对于电气设计中的节能要求更高。
标签:超高层;电气设计;节能技术超高层电气设计原则主要包括节能性和安全可靠性。
针对节能性原则而言,随着发展与生态之间的矛盾日益激烈,环保节能已经成为我国社会发展的方向和趋势,因此超高层建筑电气设计也需要遵循节能原则。
除节能建筑表面上减少电能外,灯具可以采用节能荧光灯,水泵、空调风机等可以采用合理的变频控制设计,进一步提高节能效果。
而针对安全可靠性原则来说,在设计过程中,不仅需要注意电气安全,而且还需要保证建筑物供电的可靠性。
优先考虑将电气系统变配电房设置在楼宇中央的位置,以减少电量的损耗。
同时还可以设置柴油发电机组,保障整栋建筑的持续供电。
1 建筑变配电房设置节能原则1.1 变配电房位置的选择:建筑高度高是超高层建筑最主要的特点,设计人员必须重点考虑电气设计的供电半径。
低压出线柜到末端配电箱的最佳长度应该控制在120米以内,最远不宜超过150米,同时还需满足压降的要求。
150米以上的超高层建筑宜在上部避难层设置相应变配电房供150米以上建筑用电,以控制供电距离,减少线缆上的损耗。
因此避难层除应满足避难区域面积、设备机房等条件外,还应考虑变配电房设置的条件。
1.2 变压器的经济运行:分析计算变压器经济运行,常用的技术参数有四个:空载电流、空载损耗、短路电压及短路损耗。
空载损耗及短路损耗主要反应变压器的有功损耗,空载电流及短路电压反应变压器的无功损耗。
根据变压器有功损失和损失率的负载特性,当变压器的铜损耗等于铁损耗时,变压器的损失率达到最低。
一般变压器的铁损耗/铜损耗=1/4~1/3之间,由于变压器的铁损耗是由设备出厂确定,我们可以通过调整负载使铜损耗尽可能的等于铁损耗,最低损失率大体发生在变压器负载率为0.5~0.6时。
因此负荷计算选择变压器时,应将变压器的负载率尽可能控制在0.5~0.6。
浅析超高层建筑电气节能设计技术

() 1满足建筑物 的功能 。 即满足建筑物的照 明需求 , 环境舒适度需 求 , 道的畅通无 阻和特 通 殊场所用 电设备 的用电安全性需求 等各个 方面
的要求 。 () 2建筑节能应满足经济性要求 。 结合建筑
大; 变压器绕组采用 D n 接线 ,变压器原绕组 yl l 内可以形成环流 ,可抑制 3 、 次及以上的高 次 5 次谐波励磁 电流 , 防止 电流波形畸变。 4 建筑动力系统节能设计 34 u R f — 3 ( 1 ) 据统计 , 筑动力用 电设备消耗 的电能约 建 式中 P—输 电线上损耗的功率( w) 1 K 占整个建 筑耗 电的 4% 6 ,如此大容量的 O一 0 % P-输 电线上输送 的功率 ( w) 2一 K 动力用 电设备 ,无疑使我们在节 电方面 大有做 由式( ) 1可知 , 电线路上 的损 耗功率 与电 为 。动力 系统 节能应在满足各方面要求 的前提 输
=
物的具体 隋况 , 合理采用 节能材料及节 能设 施 , 压 的平方成反 比。所 以 , 时应尽量 使 1k 下 , 设计 0V 尽可能减少 电动机电能损耗 , 提高 电能的有 节能耗费 的投 资不 能过高 ,为节能增加 的投资 高压线路深入负荷 中心 , 使输 电线路上 的功率 效利用率 。其节能措施如下 : 以能在短期 内通过 节能设 备节约 的费用 收回为 损 耗减少 , 以利于节 能。 4 采用高效率节能型 电动机 . 1 宜。 () 2 配电线缆的长度与电压偏差的关系为 采用 高效 率节能型 电动机 ,2 Y 系列) , 可 () 3节省无谓 的能量消耗 。 找出建筑物电能 以减少 电动机 的负载损耗及空载损耗 、提 高电 AU - (0 0 a 、 , +x tn . r () 动机 的效 率和功率因数 。与普通标准 电动 机相 2 浪费的具体地方 , 然后采 取有针对性 的节 能措 lUU Ⅳ 比, 效率节 能型 电动机 ,2 高 Y 系列) 总损耗 可 施, 这是建筑 电气 节能的重点。 () 4建筑节能应采用先进性 的技术原则 。 式中 一 电压偏差 ( ) V 减少 2%一 3 , 率可 提高 3 6 0 % 0 效 9一 %。 3 配电系统节能设计 供 L一 电线缆 的长度 m -配 m) 4 根据负荷特 f合理地选择 电动机 2 _ 生 3 优先选用节能型变压器 . 1 由式() 2可知 , 电线缆 的长度 与电压偏差 配 根据 电机 的工作环境及负载特点 , 选用合 即线缆越长 , 电压偏差越 大 。供给用户 适 的电动 机 ,可提高电动机及其拖动负载 的运 节 能变压器 具有损 耗低 、 重量轻 、 噪音低 、 成 正 比, 减小损耗。 效率高 、 抗冲击 、 显著 等点 , 节能 建或改 建工 程 端 的电压若超过其允许 范同 ,就会影响到用 电 行效率 , 4 选择正确 的起动方式 . 3 设计时应首 选高效低 损的节能变 压器 , S7 设 备的正常运行 , 如 L、 严重 时会造成 用电设备损 坏 , 对需 要频 繁起动 的电动机设备 , 选择 正确 S 、C ) S B 0 S B lR等型 号的节 能型 给用户带来损失 , 9 S ( 9 G 1 及 G l— B 、 故设计 时应缩短低压供 配电 的起动方式 , 到节能的效果。 将起 如降压起动有 变压器。与传统 产品相 比 , 7 励磁调压变压 线 路的长度 , S 无 L 使其控 制在 20i以内。 0 n 利 于节 电 , 于容量较大的 电动机 ; 适用 采用 变频 器, k 1 V系列 的空载损失和短路 损失分别 降低 0 3 功率因数补偿与谐波抑制 . 3 4. 1%和 1. S 系列 变压器与 S 7 5 3 %;9 9 L 系列 变压 () 1选择用 电设 备时 , 应将其 功率 因数作 为 器起动 ,可以根据负载变化 自行调节 电动 机转 个重要指标 , 优先选用 功率因数指标较好 的 速使两 者相适 应 , 而提高电动机 的运 行效 率 , 从 器相 比,其 空 载损 失 和短 路损 失 又分别 降低 变频技术应用 于风机 、 泵类设备 5 %和 2. . 9 3 %。S B R系列卷铁 芯式变 压器 供配 电系统及用 电设 备 , 而保证配 电系统有 达 到省 电 目的。 3 G - 1 1 从 提高 大大减少 了设备维 护和 比 S () CB 9系列变压 器空载 损耗 降低 4%, 0 空载 个较高的 自 然功 率因数值 。当系统 自 功率 驱动 , 了设备 效率 , 然 取得 是一种 理想 电流降低 7 ~5 比 S B 0 % 0 8%; G 1 系列 变压 器空载 因数达不到电网规定要求时 , ( 国家规定 值 : 高压 维修 费用 , 了显著的节能效果 , 损耗降低 2%, 4 负载损耗降低 1- 7 l %。s 1 l 系统 用户 O 5低 压用户 o o, ., 9 . .必须采用 电力 电容器 的节能方式 。 91 4 根据 负载情况对 电动机采取就地补偿 4 是 目前推广应用 的低 损耗变压器 , 空载损 耗较 进行补偿 , 以减少用 电设 备无功损耗 , 提高用 电 设 备的功率 因数或使 用静电 电容器等进行无 功 对 离供电 较远 的大 、中容量连续运 行工 s 系列低 7%  ̄ , 9 5 2右 其负载损耗与 s 系列变压 9 作制 的电动机 ,应采取电动机 的无功功率 就地 器相等。因此 , 采用节能变压器 , 以节约能源 、 补偿以减少能耗。 可 减少温室气体 的排 放 , 有巨大 的节能 潜力 , 拥 事 () 2无功 补偿设 备应适 当靠 近无功 源 , 高压 补偿装置 。 4 选择合理 的控制 系统 , . 5 提高运转效率 实证明在设计 中选 择节能型变压器 其节 能效果 用电设备产生 的无 功功率 由高压侧 的电容 器来 对 于纳入建筑设备监控 系统 管理的动力设 十分理想。 补偿 ,低压用 电设备 产生的无功功率宜 由低 压 备, 可根据 系统设 计需要 , 由程序控制其起 动和 另在对变 压器进行选择 时 , 要合理 选择变 侧的电容器来进行补偿。 同时 , 可通过控制系统的负 载来 达到节 还 () 3高次谐 波会增加 电力 系统 的无 功损耗 , 运行 , 压器 的容量 和台数 ,注重其容量与 电力 负荷相 适应 , 般而 言 , 一 变压 器 的负荷 载率在 7%一5 所 以设 计时要 选择谐波 指标符 合要求 的电力 、 能 目的。 5 8 特别是 一些 容易产生谐波 的设 备 , 如 5 电气 照明系统节能设计 % 为适宜 ,季 节性负荷适 合采用单独 变压器 电子设备 , 较
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超高层建筑节能设计探析
在当前城市建设用地紧缺的新形势下,超高层建筑在城市中不断涌现。
超高层建设具有自身的独特性,具有普通高层建筑所无法比拟的优势。
但在超高层建设过程中,需要重视节能设计,以此来提高超高层建筑的绿色、环保性能。
文章从超高层建筑的特点和优势入手,分析了当前超高层建筑节能设计的现状,并进一步对超高层节能设计进行了具体的阐述。
标签:超高层建筑;设计;节能设计;现状;结构节能;材料节能
前言
以前对于超高层建筑在设计时对其节能设计落实设计理念。
自《公共建筑节能设计标准》颁布实施以来,对于建设提出了节能设计的要求。
在具体实施过程中,部分地区虽然也按照节能标准来进行设计,但由于受制于节能设计技术水平及现行节能设计标准缺乏约束力,这就导致在建筑设计中节能设计理念并没有得到较好的落实。
特别是在超高层建筑节能设计工作中还存在许多问题,当前迫切需要解决超高层节能设计上存在的一些阻碍,有效的提高超高层建筑节能设计的水平,为建筑行业的健康有序发展奠定良好的基础。
1 超高层建筑的特点及优势
1.1 超高层建筑的特点
在建筑设计防火规范中定义,通常将超过100米的建筑称为超高层建筑,超高层建筑由于所占地面面积不大,但其容积率却达到较高的水平。
尽管超高层建筑地价不高,但其房价却居高不下。
这主要是由于超高层建筑面设计和施工工艺会与普遍建筑存在较大的差异,结构和相关设施更为复杂,而且要保证结构自身的抗震性能和荷载。
也就是说在超高层建筑设计时,需要考虑的因素较多,其造价成本相对也较高。
1.2 超高层建筑的优势
(1)提升城市和国家形象。
城市中超高層建筑的兴起,其作为现代建筑技术的结晶,标志着城市建筑的发展成就。
而且超高层建筑造型较为突出,往往带给人们强烈的视觉效果,这也使超高层建筑会成为一个城市和一个国家的名片,成为当地的地标性建筑,因此超高层建筑的兴起,有效的提高了国家和城市的形象,代表着城市和国家的发展水平。
(2)超高层建筑具有较好的景观效果,而且处于较高的位置,不仅湿度较小,而且远离汽车尾气和尘埃,空气的质量较好,受干扰程度较小,居住环境较为理想。
而且在超高层建筑中,往往工作与生活设施实现了集约化,在建筑内部就可以有效的解决一般性工作和生活问题,给人们带来了更多的便利,有利于生
活效率的提高,对缓解城市交通压力也具有积极的作用。
(3)超高层建设有效实现了用地的节约。
通过建造超高层建筑有效的提高了土地利用率,而且具有较大的容积率,实现了土地资源的充分利用,而且在土地紧缺的情况下还能够有充足的区域用于绿化,有效的改善了人们的生活环境,超高层建筑对于土地集约化利用水平的提升具有积极的促进作用。
(4)超高层建筑的发展涉及到诸多的学科,如土木工程学、材料科学、机械工程、能源与动力、电子、通讯、自动化、计算机等诸多学科,这些学科的共同进步为超高层建筑提供了动力支撑,可以说超高层建筑的发展有效的促进了科学技术的进步。
2 我国超高层建筑的节能现状
2.1 耗能大
当前我国建筑耗能为总体能耗量的一半以上,而高层建筑和超高层建筑能耗又为普遍建筑能耗的几倍,这就造成当前大部分高层建筑和超高层建筑都处于低效率、高能源的状态,存在着耗能大的问题。
2.2 标准的局限性
当前对于超高层公共建筑的节能问题还没有统一的标准,很大一部分地区也没有出台针对超高层建筑的节能标准,这就导致在超高层建筑设计过程中没有可参照的数据,因此给节能设计带来较大的难度。
现在建筑节能标准中的许多规定对超高层建筑并不适用。
另外,当前能耗模拟软件设计还不完善,对利用建模来对能耗进行评价带来了一定的制约,这就导致当前超高层建筑节能工作在技术层面还无法达到节能的标准。
3 超高层建筑的节能设计分析
3.1 利用自然条件的节能设计
(1)自然通风。
第一,建筑布局设计。
当前超高层建筑多以单体建筑为主,这就需要在具体设计时要确保单体建筑的通风设计的合理性和科学性。
在具体设计时,如果单朝向、具有较大进深,无法达到穿堂风的效果;如果风速过大还会对窗户的开启和冬季保温带来影响,因此在具体设计时需要进行有效调整,确保布局的合理性,从而实现对自然风的有效利用,使建筑内部实现自然通风。
第二,形成竖井空间。
在实际设计时,要避免出现中庭空间过高的情况,这种情况下容易有强烈的絮流产生,从而形成过大热压,会对居民的正常生活带来较大的影响。
第三,玻璃幕墙围护。
在高层建筑设计时,过高的热压和风压问题是客观存在的,因此在设计时,可以采用双层玻璃来缓解这一难题。
利用双层玻璃在白天能够起到蓄热效果,同时开启内层后能够实现层间的自然通风,具有较好的节能效果。
(2)天然采光。
在高层建筑节能设计中,需要充分的利用自然光照,在白天可以有效的满足人们日常生活工作需求,而减少室内热环境调节过程中能源消耗。
在具体设计时,尽可能的将超高层建筑的阳台进行拓宽,或是加宽落地窗面积,使阳光能够充分的进入到室内。
3.2 建筑结构的节能设计
(1)朝向设计。
通过合理设计超高层建筑的朝向,能够有效的利用太阳能,实现人工能耗的节约。
特别是对于我国北方地区,合理规划超高层的朝向,能够有效的节约取暖能耗。
在具体设计时,需要先對太阳的高度角进行确定,然后设计出合理的日照影像图,以此为依据来对冬季建筑日照有效时间进行确定。
在满足采光需求的基础上,还要将建筑南向的开窗面积尽量拓宽,减少东北向开窗面积,这样可以使室内获得更多的日光照射,而且室内热量流失率也能够得到有效的控制。
(2)高度设计。
建筑高度变化会直接导致相关的参数发生变化,使能耗发生一定的改变。
特别当建筑高度超过百米时,所有气象参数都会发生改变。
因此一旦建筑高度过高,必然会导致能源消耗量增加。
因此在实际设计过程中,需要以具体、详细的参数作为依据来合理规划建筑的高度,确保找到一个最优值,从而实现超高层建筑的节能。
3.3 建筑材料的节能设计
(1)高性能钢的利用。
高性能钢主要有高张力钢、低屈服点钢、TMCP钢与SN钢。
超高层建筑对钢材的性能具有较高的要求。
如钢材的强度、硬度以及窄屈服幅度的耐久性、钢材的可焊性及在精度深加工时的性能。
高性能钢的出现有效保障了超高层建筑的安全稳固性,节约建造材料与能源。
(2)新RC结构。
新RC结构指的是钢筋混凝土的改良。
混凝土的强度能够达到78.4mpa,远远超出传统混凝土强度。
这提高建筑耐久性和稳固性具有非常好的效果。
4 结束语
超高层建筑是未来建筑发展的主要趋势,在当前能源严重紧缺的新形势下,需要重视超高层建筑的节能设计,有效的提高超高层建筑的节能设计水平,为建筑业的健康发展奠定良好的基础。
参考文献
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