城市建筑能源系统规划PPT课件

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智慧城市智慧能源建设方案61页PPT

智慧城市智慧能源建设方案61页PPT
智慧城市智慧能源建设方案
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学

2024版《绿色建筑技术》ppt课件完整版

2024版《绿色建筑技术》ppt课件完整版
智能空调系统
采用先进的控制策略和优化算法,实现空调系统的自适应调节和高 效运行,降低能耗和提高室内环境质量。
建筑能源管理系统
通过对建筑能耗进行实时监测、分析和优化,提高能源利用效率,实 现节能减排目标。
2024/1/24
28
政策法规对绿色建筑发展的影响及机遇
国家政策推动
政府出台一系列政策法规,鼓励绿色建筑发展, 如提供财政补贴、税收优惠等政策措施。
屋顶绿化与立体绿化
03
在屋顶和建筑立面进行绿化设计,提高城市绿化覆盖率,改善
城市生态环境。
14
环境友好型材料选择及应用
绿色建材选择
选用符合环保要求的绿色 建材,如无甲醛板材、低 挥发性有机化合物涂料等。
2024/1/24
可再生材料利用
积极利用可再生材料,如 竹材、速生材等,减少对 自然资源的消耗。
采用高性能窗户材料和先进的窗户 构造技术,提高窗户的保温隔热性 能和气密性,减少能源损失。
太阳能利用技术
通过太阳能热水器、太阳能光伏发 电等技术,充分利用太阳能资源, 减少对传统能源的依赖。
17
节水施工技术与措施
雨水收集利用技术
通过雨水收集系统,将雨水收集 起来用于绿化、冲洗等用途,减
少对自来水的使用。
32
学员心得体会分享
01
加深了对绿色建筑的理解
通过本次课程,学员们对绿色建筑的概念、技术和评价标准有了更加深
入的理解。
02
拓展了专业视野
课程涵盖了多个领域的知识,如建筑学、工程学、环境科学等,帮助学
员拓展了专业视野。
03
增强了实践能力
通过案例分析和实践练习,学员们掌握了绿色建筑技术的实际应用能力。

建筑规划与节能问题认识教学讲座PPT

建筑规划与节能问题认识教学讲座PPT
2.2设计方案影响工程建成后使用的能耗。建筑是要涉及到诸多专业 和项目的复合体,并且一套完整的建筑节能工作,需要从最初的规划、 设计、施工及多年的营运使用,直至最后的拆迁与重建的全生命周期 的过程。从建筑规划设计的最初阶段到最后的设计完成,要不断的调 整和研讨,以最高效的设计方法提供最有效的节能方式。
出色的建筑规划节能方面:建筑物的平面布置
福斯特的笔下,传统的办公塔楼似 乎被一刀切开并进行了内外环境的 重新配置,他将传统位于塔楼中央 的公共交通等核心(电梯,步梯, 洗手间等)分散在建筑三角形平面 的三个角,而解放出中部较大的空 间来重新设计,每2 个交通核之间 的梯形部分则是建筑的主要办公部 分,三个梯形又围合出一个空透的 三角形中庭。福斯特的过人之处是 在这些梯形部分每隔8 层就安排了1 个高达4 层(约 14米)的空中花园, 而且花园是错落上升设置的,这让 每层的办公室都可以接触到花园般 的景色。
规划:随着社会的发展
和科学技术的进步,建筑所 包含的内容、所需要解决的 问题已经越来越复杂了,涉 及的相关学科也越来也多, 材料上、技术上的变化越来 越迅速,单纯的依靠经验已 经不能适应这种客观存在的 事实;加上建筑物往往要在 短时间内完成施工作业,从 客观上就需要更为细致的分 工来完成工程作业,这就促 使建筑规划设计逐渐的成为 一种专业。
节能建筑是指遵循气候设计和节能的基 本方法,对建筑规划分区、群体和单体、 建筑朝向间距、太阳辐射、风向以及外部 空间环境进行研究后,设计出的低能耗建 筑,其主要指标有:建筑规划和平面布局 要有利于自然通风,绿化率不低于35%; 建筑间距应保证每户至少有—个空间在大 寒日能获得满窗13照2h等。
4.建筑规划设计中的建筑节能方法
5.建筑规划与节能案例
案例一:法兰克福商业银行总部大厦

城市工程系统规划课件

城市工程系统规划课件
集中供热建筑面积与需要供热的建筑面积的 百分比。我国:50%;欧美:70%
二、城市热负荷预测与计算方法
(一)城市热负荷预测与计算方法 计算法、概算指标法
计算法:已知建筑物结构形式、尺寸位置等具体 资料,热负荷可根据设计数据确定。较精确。
概算指标法:无详细准确资料时应用。常采用。 工业生产用热规划期间估算难度较大,可根据工 业门类取经验数据。
许多国家所规定的冬季室内温度标准,大致在 16~22℃范围内。根据国内有关卫生部门的研究 结果认为:当人体衣着适宜,保暖量充分且处于 安静状况时,室内温度20℃比较舒适,18℃无冷 感,15℃是产生明显冷感的温度界限。
暖通规范规定,设计采暖系统时,冬季室内计算温度应根 据建筑物用途,按下列规定采用:
全年性热负荷:与室外气象条件无关(生活热 水负荷、生产负荷); 一天中变化比较大、 全年中相当稳定。
热负荷用途分类 热负荷性质 用热时间规律
预测计算 供热方案选择
(二)城市供热对象的选择 建设城市集中供热系统的主要目标:
解决分散供热的面源污染和能源浪费问题
选择原则:“先小后大” 分散用热的较小规模热用户 “先集中后分散” 服务半径考虑经济合理定 “集中供热普及率”
体积热指标:工矿、企业等。(有足够的精度) 面积热指标:适用于民用建筑、城市规划,不适用于
工业建筑。(精度不够)
城市规划指标法:对一个城市新区供热规划设计, 各类型的建筑面积尚未具体落实时,可用城市规 划指标来估算整个新区的供暖设计热负荷。
居住人数 人均建筑面积 住宅与公共建筑的建筑比例指标

K ——围护结构的传热系数,W/(m2·℃);

F ——围护结构的传热面积,m2;

城市能源系统1ppt课件

城市能源系统1ppt课件

第二部分 模型与软件开发
城市能源系统流程图
供 热 供 燃 气 通 风 及 空 调 新 技 术 一 次 能 源 集 中 转 换 输 配 系 统 分 散 转 换 及 末 端 设 备 终 端 用 户 用 途
能源转换系统示意图
供 热 供 燃 气 通 风 及 空 调 新 技 术
油品 生物质能 煤 天然气
纯电厂 风力
——分散转换方式
供 热 供 燃 气 通 风 及 空 调 新 技 术
§Ê » ½ Ð ¡ à º  ¯ ¡ Ð Ð Í ¼ Ó È Â ¯ ö ¹ ½ © È À à Ð Í ç È × µ °Ö à · Ö É ¢ × ª » · ½ Ê ½ ±È Ö ¼ » ú È ¼ ¹ © È Ó Ö Ö Æ À ä À à Ð Í ç ¶ µ ¯ È ± à §Ê » ½ È ¼ Æ ø  ¯ §Ê » ½ È ¼ Ó Í Â ¯ ¡ Ð Ð Í µ ç ¹ ø  ¯ £ ¹ ³ æ µ ç È Æ ÷ î È µ Ð ç È Æ ÷ ¼ Æ È ø Ö ±È ¼ » ú ¼ Ó È Í Ö ±È ¼ » ú ç À · ä È ± à ® Ô Ë ´ /µ Ø Ô ´ È ± à ¥ Ó Â î È ¼ Æ ø È µ ç À ä Á ª ¹ © Ï µ Í ³ ¥ À µ ä ¿ Õ µ ÷Æ ÷ ö Ö ½ Æ À ä À à Ð Í ® À Ë ä È ± à » ú × é ü Ê Î Õ Ê ½ Ö Æ À ä » ú ô Æ Õ û Î ü Ê Õ » ú È Ë ® Î ü Ê Õ » ú
热电厂模型
供 热 供 燃 气 通 风 及 空 调 新 技 术
• 汽轮机抽凝机组
á = á 0 Q Q0
Q0 - Q Q e= e1 + e0 Q0 Q0

建筑节能方案的原理与设计PPT模板

建筑节能方案的原理与设计PPT模板
建筑节能的意义在于:
1. 减少能源消耗:建筑节能可以有效地减少建筑物的能源消耗,降低能源成本,提高能源利用效率。
2. 保护环境:建筑节能可以减少能源消耗,降低环境污染,保护生态环境。
3. 提高生活质量:建筑节能可以改善建筑物的舒适度,提高人民的生筑节能的技术和方法
在收集了必要的信息后,需要开始设计节能方案。这可能包括选择合适的建筑材料、设计合理的建筑布局、确定合适的能源系统等。在设计过程中,需要考虑各种因素,如成本、维护要求、环境影响等。
设计方案完成后,需要进行实施和监测。这包括监督施工过程、确保材料和设备的采购符合设计方案的要求、定期监测建筑的能源效率等。在监测过程中,需要记录和分析数据,以便及时发现和解决问题,并持续改进建筑的能源效率。
根据监测和分析结果,可以对建筑节能方案进行优化。这包括改进设备、优化能源管理流程、提高建筑能源利用效率等方面。通过不断优化建筑节能方案,可以降低能耗,提高建筑能效,实现可持续发展。
汇报人:
2023.10.05
谢谢观看THANKS
3. 环境舒适度得到改善:通过集成控制技术,实现了对建筑内各种设备的统一管理和调度,使得建筑内的环境更加舒适。
建筑节能方案的调试运行
建筑节能方案的监测和维护
建筑节能方案的监测系统需要设计得既实用又高效。监测系统应包括传感器、数据采集器、数据传输器等设备,用于实时监测建筑的各种能耗数据,如温度、湿度、光照强度等。同时,监测系统还应具备自动报警功能,以便及时发现和解决能源消耗异常情况。
在施工过程中,需要严格遵守施工计划和时间表,确保施工进度和质量。同时,需要对施工现场进行严格的管理和控制,确保建筑材料的质量和安全,防止环境污染和资源浪费。此外,还需要对施工过程中的能源消耗进行监测和控制,采取有效的节能措施,降低能源消耗和浪费。

建筑规划设计与节能培训课件(共37张PPT)

建筑规划设计与节能培训课件(共37张PPT)
方案4,1较好 方案3有中间阻挡建筑,但是效果应该不佳 方案2较差,形成了明显的风巷效应 当然可以通过微地形和防风林、灌木丛改善
采光
现在办公楼的窗墙比都远远高于采光基本要求,自然
采光不是问题;关键是防眩光设计,以及室内的采光 均匀度控制,此外,应该尽量减少内区
方案4、3最好,方案1、2略差
效应。阶梯或退台在垂直方向应从高于街道6-10米的
地方开始,在水平方向从裙房街墙到塔楼外墙至少应
为6米。
根据气候的类型 权衡街道的方向
第5节建筑与风环境
实际设计中,既要注意冬季防风,又要兼顾夏季通
风常需要采取风洞模型试验或计算机数值模拟试验 的方法预测。
实例1、模拟对建筑群规划布局的影 响
第2节 建筑组团布局
建筑布局
第2节 建筑组团布局
风漏斗改变风向与风速
在建筑布局时,若将高度相似的建筑排列在接到的两 侧,并用宽度是其高度的2~3倍的建筑与其组合会形成风漏 斗现象,风漏斗可以使风速提高30%左右,加速建筑热损 失。所以在布局时应尽量避免风漏斗。
第2节 建筑组团布局
建筑物组合产生下冲
本章章节内容
3.1 建筑选址
3.2 建筑组团布局 3.3 建筑朝向
3.4 建筑间距
3.5 建筑与风环境
第1节 建筑选址
一、气候条件
气候因素包括:温度、风和太阳辐射。 建筑热量损失在很大程度上取决于室外的温度, 但室外温度不能认为控制; 对于节能来说,太阳辐射是最重要的气候因素。 在建筑设计中应十分重视研究太阳辐射对建筑的 影响,寒冷区可以利用太阳能采暖、炎热地区则 需避免太阳辐射引起室内的过热。 建筑中精心设计的通风系统,对节能起着重要 的作用。如夏日夜间通风,可以带走建筑体白天

10.建筑能源管理ppt1

10.建筑能源管理ppt1

10.3.1建筑运行节能管理及运行管理 现状
• 建筑运行管理是指对建筑物在使用过程中的 管理。 • 是落实节能指标,降低建筑能耗的终端环节。 • 建筑物是否节能关键看运行阶段的节能效果。
1) 建筑运行管理目前问题
• (1)对建筑运行节能管理缺乏标准和管理制度
• 《申华人民共和国节约能源法“对供热系统的运行节能管 理提出了一些要求。但大多数地方和单位未予以细化和实 施,也无考核、无量化、无审计,实际上对系统运行的节 能管理处于自由无序状态,存在能耗管理 ”黑洞“现象。
10.2合同能源管理
• 在EMCO(能源服务公司)服务过程中,节能收益用 于支付服务费、贷款、设备投资、客户收人等。 • 服务过程结束,也就是节能合同结束后,节能收益 全归客户。因此,在EMCO为客户提供全过程服务 中,客户的支付和收益全部来自节能效益,客户的 现金流始终是正的。
合同能源管理—节能量保证型
10.1.2建筑能源管理类型
• 另一种是 "大改",如更换制冷主机。 • 优点是能效提高明显、新的设备和楼宇自控系统能提高设施 管理水平、实现减员增效。 • 缺点是 • 1)初期投入较大, • 2)单体设备的改造不一定与整个系统匹配,有时节能的设 备不一定能连成一个节能的系统,甚至适得其反; • 3)在设备改造时和改造后的调试期间可能会影响建筑的正 常运行,因此对实施改造的时间段会有十分严格的要求。 • 这种管理模式的底线是资金量,有多少饯办多少事。
模糊控制柜
电动阀门 冷热量分配 分支控制箱
水温传感器
水温传感器 环境温湿度传感器
流量计
BKS系统
现场模糊控制箱 流量计
ACS系统
HDC系统
一次冷冻泵系统的控制
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South China University of Technology
2
一、中国城市建筑物用能存在的问题
3
一、中国城市建筑物用能存在的问题 (1)经济社会发展,建筑物总量不断增加
世界终端用能消费结构比较
60
中国终端用分布将与
50
世界趋同
40
30
20
10
0 世界
美国
日本
欧盟
OECD
中国
工业 交通 商用(建筑物为主) 其它 4
20
28.4 23.7
18.04 天然气太少
10 8 2.8
6.3 5.8
0 美国
世界平均
世界污染严重的20城市中国占16个;
SO2排放总量超过环境承载能力的70%左右
3.65 0.7
8.95
中国
NOx、
1155
1、本世纪初中国经济发展模式导致的能源问题 2007-2008:石油对外依存度增长过快
城市建设规划:建筑、道路、绿化、功能区划;
能源供应:供电、供气、供暖;各自规划各自网络;
6
一、中国城市建筑物用能存在的问题
(3)、建筑能源高能低用
7
3、城市能源供应系统的现状:问题3。高能低用
采暖用能的热力学分析
技术
目标温度,℃ 能级系数ε
热媒温度,℃ 能级系数ε
热源 能级系数ε
小锅炉集中供 热
城市建筑物用能的一次能源构成分析 DHS:大部分靠煤;直接改天然气经济负担难以承受 空调:基本上耗峰电 热水:峰电或天然气
峰电能效和成本分析:
风、核、水电时间特性---需要调峰(抽水蓄能+燃气) 峰电成本增加; 使用价值---谷电的5倍以上
目前的建筑物耗能结构-----与高能效、低污染目标不符
11
二、低碳发展对中国一次能源和终端用能的约限
汽 1.0, 0.329
33.4 4.7, 14.14
独立新风+辐射供 +DES
26/35 0.0301 4-12,12-22 0.045 电,0.1MPa 抽汽 1.0, 0.329
66.9 5.5, 16.56
225 电按 50%计
275 电按 50%计
10
2、建筑物能源利用存在的问题 (4 )、建筑用一次能源过于依赖煤和峰电
18-20/-10 0.099
1Mpa,250— 180
0.329 煤/天然气
1.0
供热/热媒佣效率, %
供热/热源佣效率, %
一次能源利用总效 率,%
30.1 9.9 50
热电机组 (50MW)
18-20/-10 0.099 80—60 0.233
1Mpa,250— 180,℃ 0.329 42.5
一、中国城市建筑物用能存在的问题 (1)经济社会发展,建筑物总量不断增加
建筑节能的挑战、任务和前景 中国城市建筑物随经济增长、生活水平提高快速增长 城市化进程--- 2020年,近30% 4亿人口从农村进入城市 国情不容许!
什么是中国21世纪城市建筑能源供应系统的创新模式?
21世纪城市建筑能源系统规划 -----挑战和机遇
0
整体 概述
一 请在这里输入您的主要叙述内容

请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
1
主要内容
一、中国城市建筑物用能存在的问题 二、低碳发展对中国一次能源和终端用能的约限 三、天然气成为城市主要一次能源的新时代 四、分布式冷热电三联供能源系统-- 进展、问题、关键 五、冷热电三联供能源系统与建筑节能的协同优化 六、有冷热电三联供能源系统的第二代城市能源规划
城市建筑能源供应系统集成优化的机遇何在?
5
一、中国城市建筑物用能存在的问题
(2) 传统的技术和供应格局:分散、分割
1、城市的动脉--电力供应:目前有电网公司垄断 2、城市燃气公司:(居民和三产) 3、北方城市冬季:集中供热系统(锅炉房 vs CHP?) 4、建筑物空调:分体、楼宇中央空调(各自为政) 5、生活热水基本上分户(电、燃气加热) 电、气、暖分割,冷热水分散
12
1、本世纪初中国经济发展模式导致的能源问题
中国在当前历史阶段的能源环境压力 (1)、需求增长过快,资源紧缺,不敷需要:
2000-2008,八年增长一倍。但是人均能源资源只有世均的40% ,油气只有7%。
(2)、能源利用效率低下
(3)、石油对外依存度增长过快 (4)、能源消耗造成严重环境污染 (5)、二氧化碳排放增加过快
8.1
65.6
一次能源利用总效
50
60
>90
率,%
(包括发电 30%) (包括烟气、潜热用于热
水)
9
3、城市能源供应系统的现状:问题3。高能低用
空调用能的热力学分析
技术
目标温度,℃ 能级系数ε
冷媒温度,℃ 级系数ε 一次能源
能级系数ε
供冷/冷媒佣效率,% COP,
供冷/一次源佣效 率,%
天然气一次能源制 冷总能效℃,%
47. 1
60 (包括发电
30%)
余热辐射供暖(CC+WHB)
18-20/-10 0.099 38—42 0.132
凝汽器,0.01MPA,50, ℃
0.186 75.0
60.6
80 (不包括烟气用于热
水)
8
3、城市能源供应系统的现状:问题3。高能低用 生活热水用能的热力学分析
技术 目标温度/环境温
13
1、本世纪初中国经济发展模式导致的能源问题
2002年世界各国一次能源构成与能效比较
14
1、本世纪初中国经济发展模式导致的能源问题
2004-2005:能源环境问题
图:2007年世界和中国一次能源消耗构成比较
70
68.66 煤
石油
60
天然气
世界燃煤的42%
核能
50
水电
40.4
40
35.8
30 24.4 24.4
2008:53.4%(包括进口成品油)
2006:47%
分体空调
26/35 0.0301 7--12
0.09 电 1.0
33.4 3.0, 9.03
94.5 电按 31.5%

中央空调
26/35 0.0301
5-12 0.094
电 1.0
32.0 4.0, 12.04
126 电按 31.5%

区域供冷+DES
26/35 0.0301 4--15
0.09 电,0.1MPa 抽
度,℃ 能级系数ε 热媒温度 级系数ε
电热水器 60/10 0.081
>1000 1.0
燃气热水器 60/10 0.081
>1000 1.0
烟气、低压凝汽潜热 60/10 0.081
烟气 120-50,潜热 70 0.163, 0.175
供热/热媒佣效率,% --
--
49.7, 46.3
供热/热源佣效率,% 8.1
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