建筑节能与太阳能的利用
建筑节能与太阳能利用探讨

建筑节能与太阳能利用探讨摘要:随着矿物能源匮乏和环境污染日益严重,人类越来越重视可再生能源的开发和利用。
太阳能是当今应用最广的一种可再生资源,由于太阳能热技术日趋完善,太阳能的开发利用正在融入人们的生产和生活之中,本文就此进行探讨。
关键词:建筑节能太阳能利用我国节能工作与发达国家相比起步较晚,能源浪费又十分严重。
如果维持高耗能建筑持续发展,建筑能耗增长的速度将远远超过我国能源生产可能增长的速度,国家的能源生产势必难以长期支撑这种浪费型需求。
因此,要提倡建筑节能设计,充分开发利用太阳能资源,这是建立集约型社会的关键环节。
一、建筑节能的内容和重要性建筑节能是指在建筑材料生产、房屋建筑施工以及使用过程中合理地使用和有效地利用能源,以便在满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能地降低能耗,达到提高建筑舒适性和节省能源的目标。
建筑节能主要包括建筑采暖、空调、照明、热水供应等方面的节能。
建筑节能涉及的内容广泛、工作面广,是一项系统工程。
从建筑技术看,建筑节能包括了众多技术。
如围护结构保温隔热技术、太阳能与建筑一体化技术、建筑遮阳技术、照明节能技术、新型供冷供热技术等。
从建设程序看,建筑节能与规划、设计、施工、监理等过程都密切相关,不可分割。
从建筑材料看,建筑节能包含了节能型门窗、节能玻璃、墙体材料、保温材料等。
实行建筑节能有着非常重要的作用和意义。
建筑采暖是大气污染的主要来源因素,建筑节能是减轻大气污染的需要。
建筑业耗能量巨大,建筑节能可以缓解能源资源的紧张局面,是社会经济发展的需要,同时可以保护生态环境和提高建筑热环境的质量。
随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高,舒适的建筑热环境日益成为人民生活的需要,建造节能环保建筑是建筑业发展的迫切需要。
因此,政府要加强对建筑节能的政策支持力度。
我国建筑节能推广难的原因之一就是没有明确的政策支持。
因此,适当的政策支持是实现建筑节能目标的重要保证。
要利用公共财政支持建筑节能工作,制定基于市场的节能激励、约束与规范政策,在充分发挥和运用市场机制的前提下,引导市场主体自愿节能的意愿,灵活采用相应的财税政策。
新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用方法

新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用方法随着人们对环境保护的认识不断提高,对建筑工程的绿色节能要求也越来越高。
新型绿色节能技术的应用是建筑工程施工中的重要环节,可以有效降低能源消耗、减少环境污染。
本文将介绍几种新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用方法。
1. 太阳能利用太阳能是一种无限源,使用太阳能作为建筑能源可以大大减少对传统能源的依赖。
在建筑工程施工中,可以采用太阳能光伏发电技术,将太阳能转化为电能供给建筑使用。
可以使用太阳能热水系统,利用太阳能将水加热供给建筑使用,减少对传统燃气或电能的需求。
在建筑设计中,可以合理安排建筑外墙的朝向和窗户的位置,最大限度地利用太阳能。
2. 风能利用风能是一种潜在的绿色能源,可以通过风力发电技术转化为电能。
在建筑工程施工中,可以在建筑顶部或周围设置风力发电装置,利用风能发电。
在建筑设计中,可以合理设置窗户和通风口,利用自然风力实现建筑内部空气的流通,减少对人工通风设备的需求。
3. LED照明技术传统的照明设备一般采用白炽灯或荧光灯,能效较低且易产生光污染。
而LED照明技术则具有高效节能、寿命长、色彩丰富等优点。
在建筑工程施工中,可以使用LED照明设备代替传统照明设备。
通过合理安排照明点位和设计照明控制系统,可以实现照明的智能控制,提高照明效果的同时减少能源消耗。
4. 高效隔热材料隔热材料是建筑工程中的重要组成部分,可以有效减少热量传递,提高建筑的保温性能。
在建筑工程施工中,可以使用高效隔热材料,如岩棉、聚苯板等。
通过合理选择和安装隔热材料,可以减少建筑内外热量的交换,达到节能的目的。
5. 智能建筑管理系统智能建筑管理系统是一种集成化的管理系统,可以实时监测建筑的能源消耗、水电情况等,通过智能控制实现节能节水。
在建筑工程施工中,可以在建筑内安装传感器、智能控制设备等,将建筑各个系统互相联网,实现对建筑能源消耗的实时监测和控制。
新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用方法包括太阳能利用、风能利用、LED照明技术、高效隔热材料和智能建筑管理系统等。
太阳能在建筑节能中的作用

太阳能在建筑节能中的作用随着全球环境问题的日益加剧,人们对于可再生能源的需求越来越高。
太阳能作为一种绿色、可持续的能源,正逐渐引起人们的关注。
除了用于发电和供暖等领域,太阳能在建筑节能中也发挥着重要的作用。
本文将探讨太阳能在建筑节能中的应用,并分析其优势和未来发展前景。
一、太阳能采暖系统在建筑中,供暖是耗能最大的一项,但也是最容易利用太阳能的领域之一。
太阳能采暖系统通常包括太阳能集热器、水泵、储水箱等组成部分。
太阳能集热器通过吸收阳光的热量,将其转换成水的热量,然后通过管道输送到建筑的供暖系统中。
与传统的燃煤或燃气供暖系统相比,太阳能采暖系统具有无污染、低运行成本等优势。
尤其对于一些不通电的偏远地区或是发展中国家的农村地区,太阳能采暖系统能够为当地居民提供可靠的供暖方式。
二、太阳能光伏发电太阳能光伏发电是将太阳能直接转化为电能的一种方式。
利用太阳能发电系统,可以为建筑物提供清洁、可再生的电力。
建筑物的屋顶、外墙等空间常常被视为安装光伏板的理想场所。
通过将太阳能光伏板安装在这些空间上,可以将阳光直接转化为电能,供给建筑物的日常用电。
与传统的电力供应方式相比,太阳能光伏发电不仅无污染,而且能够降低建筑物的用电成本。
此外,太阳能光伏发电系统还能够通过储能设备来存储白天收集到的多余电能,以备晚上或阴天使用。
三、太阳能热水系统太阳能热水系统是将太阳能转化为热能,用于加热建筑物中的热水供应。
太阳能热水系统通常由太阳能集热器、热水储存设备、循环泵等组成。
太阳能集热器通过吸收太阳光的热量,将其传导给水,在储存设备中存储热水。
与传统的热水供应方式相比,太阳能热水系统具有更高的能源利用率和更低的能源消耗。
在许多地方,太阳能热水系统已经成为一种常见的家庭供热方式。
在太阳能热水系统的应用下,建筑物能够以更低的成本提供温暖和洗浴服务,同时减少对传统能源的依赖。
四、太阳能建筑整合随着科技的进步,太阳能作为一种建筑材料开始被广泛应用。
太阳能利用在建筑节能中的应用

太阳能利用在建筑节能中的应用随着全球环境问题的加剧,节能成为了建筑行业不可忽视的一部分。
而太阳能作为一种清洁、可再生能源,其在建筑节能领域的应用正逐渐受到重视。
本文将探讨太阳能在建筑节能中的应用,并讨论其优势和挑战。
一、太阳能光伏系统太阳能光伏系统是目前最常见的太阳能建筑应用之一。
通过安装光伏板,将太阳光转化为电能,为建筑供应电力。
这一系统具有可再生、无污染的特点,并且能够与传统电网相连接,实现能源的互补和调剂。
光伏系统的安装成本虽然较高,但通过长期运行可以回收投资,并且为建筑提供了独立的电力来源。
二、太阳能热利用系统太阳能热利用系统是另一种常见的太阳能建筑应用。
通过安装太阳能热水器或太阳能集热器,将太阳能转化为热能,用于供暖和热水供应。
相比传统的能源供应方式,太阳能热利用系统具有价格稳定、环境友好的优势。
此外,太阳能热利用系统还可以与其他热源设备(如燃气锅炉和空调系统)相结合,实现能源的多元化利用。
三、太阳能建筑外壳设计太阳能建筑外壳设计是一种综合应用太阳能的策略,在建筑的外墙、屋顶或其他结构中集成太阳能材料。
这些材料可以通过吸收太阳辐射来产生能量,同时还可以提供保温、隔热等功能。
太阳能建筑外壳设计旨在通过最大程度地利用太阳能来减少建筑能源的消耗。
在这种设计中,建筑师需要综合考虑建筑外观、功能和可持续性,确保其在满足节能需求的同时不影响建筑的整体美观。
四、太阳能智能控制系统太阳能智能控制系统是一种结合太阳能利用和智能控制技术的系统。
通过安装感应器、控制器和执行器等设备,系统可以根据太阳辐射强度、温度和建筑的能源需求来控制太阳能设备的运行。
这种智能控制系统能够根据实时数据进行优化调控,确保太阳能的最大化利用效果,并提高建筑的能源利用效率。
尽管太阳能在建筑节能中具有巨大的潜力,但也面临一些挑战。
首先,太阳能设备的安装成本较高,需要初期投资。
其次,太阳能的利用效率受到天气和地理条件的限制,如阴天、高纬度地区的太阳能利用效果较低。
建筑节能中的可再生能源利用

主题一我们生活的世界第1课地球仪和地图的基本常识要点梳理了解地球仪和地图的基本常识1.地球仪的主要特点:人们为了认识地球,依照地球的形状,制作了一个地球的模型——地球仪。
地球仪是人们认识世界的又一个工具,在地球仪上可以认识地轴、赤道、南极、北极、地球仪为了帮助我们认识、研究地球,人们制作了地球的模型地轴地球自转轴经线连接南北两极的线,也叫子午线。
在经线上标注不同的度数,这就是经度纬线同赤道平行的线。
在纬线上标注不同的度数,这就是纬度赤道在地球仪上,与南北两极距离相等的纬线圈南北极地轴穿过地心,与地球表面相交于两极点。
其中对着北极星的一端是地球的北极,另一端是地球的南极经线纬线定义连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈长度每一条经线长度都相等就半球而言,每一条纬线长度都不等,赤道最长,到两极逐渐缩短成点;就全球而言,纬度相同的线,长度相等圆弧状况半圆;两条正相对的经线可组成一个经线圈,且每一个经线圈均可以平分地球圆;每一条纬线自成纬线圈,但只有赤道能平分地球特点所有经线都能相交于南北两极所有的纬线都相互平行指示方向南北方向东西方向相互关系经线和纬线相互交织成经纬网,除南北极外,地球表面的任何一点都可以用经度和纬度来确定其位置表示方法经度纬度3.经度和纬度经度纬度定义即该点所在的经线平面与本初子午线平面角间的夹角即该点的法线与赤道平面之间的夹角度数起点线0°经线(本初子午线) 0°纬线(赤道)21世纪教育网划分方法以0°经线为界,向东、向西各划分l80°以0°纬线为界,向南向北各划分90°0°经线以东为东经度,0°经线以西为西经度0°纬线以北为北纬度,0°纬线以南为南纬度代号东经(E)、西经(W) 南纬(S)、北纬(N) 21世纪教育网分布规律以0°经线为界,东经度的度数愈向东愈大,西经度的度数愈向西愈大北纬的度数愈向北愈大,南纬的度数愈向南愈大半球的划分以20°W、160°E组成的经线圈划分以赤道为界划分21世纪教育网20°W以东,160°E以西为东半球,20°W以西,160°E以东为西半球赤道以北为北半球,赤道以南为南半球低纬度中纬度高纬度0°~30° 30°~60° 60°~90°5.五带的划分北极圈以北地区北寒带66.5°N~90°N北极圈和北回归线之间北温带23.5°N~66.5°N南北回归线之间热带23.5°N~23.5°S南回归线和南极圈之间南温带23.5°S~66.5°S南极圈以南地区南寒带66.5°S~90°S21世纪教育网6.地球仪的主要功能(1)通过地球仪看世界,我们可以了解世界上的大洲和大洋、山脉与河流、国家与地区的分布状况。
浅谈建筑节能和太阳能利用

从建筑规划设计 开始 ,与能源 、环境 、设备 和结构等各专业
工程师紧密协作 ,根据本地区气候条件 、常年风 向、平均气
温等 ,以及建筑物 的实际位置 ,充分利用 自然条件如风 向、 雨水 、湖泊和绿化 、地形等 ,创造 良好 的建筑室 内气候 ,通
过 对 建 筑 物 进 行 合理 选 址 、 布 局 和 采 用 合理 的 建 筑 朝 向与 外
中国西 部科 技 2 1 年0 月 ( 旬 )第O 卷 第1 期 总第2 6 00 7 上 9 9 1 期
浅谈建筑节能和太阳能利用
张 忠
李 文 彪
( 武汉市建 设学校 , 湖 北 武 汉 4 0 5 ) 5 0 1 摘 要:我 国建 筑 节能起 步较 晚,建筑 能耗 要比 发达 国家高很 多。 因此 ,提 高建 筑物 的能源利 用效率 ,研 究开发新的建
建 筑 采 暖 、 照 明 、 空 调 的 能 耗 为 主 , 占建 筑 总 能 耗 的 5 0
中,在满足室 内环境舒适 、卫生、健康 的条件下 ,采 取合 理 有 效的建筑节能技术 ,可 以有效地实现建筑节 能。建筑节 能
技 术 途 径 主 要 有 两 个 方 面 : 一 是 减 少 建 筑 内 能源 需求 量 , 二 是 大 力 开 发利 用 可 再 生 的新 能 源 。
2 1减 少建筑 内的能源需求量 .
据 统 计 ,在 发达 国 家 ,空 调 、采 暖 、照 明 的 能 耗 占建 筑 能 耗 的 6 % 。 目前 ,我 国 的 采 暖 、 空 调 和 照 明用 能量 的增 长 5 速 度 已 明 显 高 于 能 源 生 产 的 增 长 速 度 , 因 此 , 减 少 建 筑 空 调 、采 暖 、照 明 的 能 耗 是 降 低 建 筑 能耗 总量 的 重 要 内 容 , 一 般 可 从 以下 几方 面 来 考 虑 。 211 筑 的规 划 设 计 . 建 . 面 对 全 球 能 源 环 境 问题 , 不 少 全 新 的 设 计 理 念 应 运 而 生 ,如 低 能 耗 建 筑 、 零 能 耗 建 筑 、绿 色 建 筑 等 , 要 求 建筑 师
建筑工程施工中节能施工技术的运用解析

建筑工程施工中节能施工技术的运用解析随着全球气候变化和能源问题的愈发严重,建筑节能逐渐成为一个重要且必要的话题。
在建筑工程施工中,采用节能施工技术,不仅可以减少施工过程中的能源浪费,降低能源成本,还可以保证施工质量,提高工程经济效益,同时也能减少对环境的污染。
本文将详细介绍建筑工程施工中节能施工技术的运用。
一、太阳能利用技术太阳能利用技术是一种有效的能源利用方式,具有安全、环保、可再生等诸多优点。
因此,太阳能利用被广泛应用于建筑工程的各个领域。
建筑工程中使用的太阳能利用技术主要包括太阳能热水器、太阳能光伏发电、太阳能空调等。
其中,太阳能热水器是最常见的利用太阳能的方式之一,其通过利用太阳能将水加热,可以达到绿色能源的使用效果,同时也可以减少对传统能源的使用。
另外,太阳能光伏发电和太阳能空调也被越来越多的建筑工程所采用。
太阳能光伏发电可以将太阳能转化为电能,可以有效地减少建筑能耗,降低能源成本。
而太阳能空调则是将太阳能转化为冷能,实现建筑物的空调降温,减少对传统电力的使用。
二、建筑节能隔热技术节能隔热技术是建筑节能的一种重要技术。
它在设计、施工和使用环节都有运用,可以有效地提高建筑的节能性,降低热量传输损失,为建筑提供良好的保温和隔热效果。
在施工中采用建筑节能隔热技术,既可以减少能源浪费和热传输损失,还可以增加建筑结构的稳定性和抗风性能,提高建筑的安全性和环保性。
建筑节能隔热技术的具体运用方式主要包括双层玻璃、隔热墙体材料等。
三、节能照明技术节能照明技术是指在保证正常照明效果的前提下,降低能源消耗率的一种技术。
在建筑工程施工中采用节能照明技术,可以节约大量的能源,并能减少环境污染。
在建筑照明中,首先要选择合适的照明设备。
采用高效照明设备,比如LED灯、荧光灯等,对提高建筑节能效果有很大帮助。
其次,要注意调整照明的亮度和时间,使其在保证照明效果的前提下,调至合适的能源消耗率。
四、工程管理与技术合理化合理的工程管理和技术合理化是建筑节能的基础和前提。
建筑节能设计中的太阳能利用方案

建筑节能设计中的太阳能利用方案随着全球能源危机的严峻形势和环境保护意识的逐渐增强,建筑节能设计变得日益重要。
在众多的节能设计方案中,太阳能利用被广泛应用于建筑行业。
本文将探讨建筑节能设计中的太阳能利用方案,并介绍其在不同类型建筑中的应用。
一、太阳能光伏系统太阳能光伏系统是建筑节能设计中最常见的太阳能利用方案之一。
它通过太阳能电池板将太阳能转化为直流电,再通过逆变器将其转换为交流电供电。
这种系统可以为建筑提供电力,并将多余的电能储存起来,以备不时之需。
在住宅建筑中,太阳能光伏系统可以安装在屋顶或墙面上,充分利用阳光照射,减少对传统电网的依赖。
在商业建筑和公共建筑中,太阳能光伏系统可以用于供电、照明和空调等功能,降低建筑的能耗。
二、太阳能热水系统太阳能热水系统是另一个常见的太阳能利用方案。
它利用太阳能电热转换器将太阳能转化为热能,供应建筑中的热水需求。
太阳能热水系统分为直接式和间接式两种形式。
直接式太阳能热水系统将太阳能直接转化为热水,适用于气候较热的地区。
它由太阳能集热器、储热箱和供水系统组成,可以满足日常生活和生产用水的需求。
间接式太阳能热水系统则通过热传导液将太阳能转化为热水。
热传导液在太阳能集热器中被加热,再通过换热器和储热箱将热能传递给供水系统。
这种系统适用于气候寒冷的地区,可提供稳定温度的热水。
三、太阳能被动设计太阳能被动设计是一种通过建筑设计来最大程度地利用太阳能的方案。
它包括以下几个方面的设计原则:1. 朝向与采光:建筑应根据地理位置和日照情况选择合适的朝向,最大程度地获得太阳辐射。
同时,要合理设计采光窗户和天窗,使室内获得足够的自然光照。
2. 热量控制:通过合理的建筑外墙材料选择和隔热措施,减少建筑物热量的散失或吸收,提高能源利用效率。
例如,在南方地区可以选择较浅色的外墙材料,减少太阳辐射的吸热。
3. 太阳能天窗:安装太阳能天窗可以利用阳光的照射和热量,为建筑提供采光和通风的同时,减少能源消耗。
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建筑节能与太阳能的利用
摘要:建筑节能是可持续发展概念的具体体现,是世界性建筑设计大潮流,又是建筑科学技术新的增长点。
设计、建造节能建筑有利于国民经济持续发展,保护生态环境。
可再生能源的利用是建筑节能的有效措施,本文就太阳能的利用,从一个侧面展示了可再生能源在建筑节能方面较为成熟的应用技术。
关键词:建筑节能、太阳能
Abstract: the energy conservation of the building is the embodiment of sustainable development concept, it is the world architecture design big trend, it is building a new growth point of science and technology. The design, construction energy conservation for building national sustainable economic development, and protect the ecological environment. The use of renewable energy is building energy efficiency measures, this paper the use of solar energy, from a side show the renewable energy in building energy consumption in the application of a mature technology.
Keywords: building energy and solar energy
太阳能的特点
太阳每秒钟向外辐射大约2.86x1022兆瓦的能量,是由内核的核聚变反应产生。
在聚变中,失去的质量转换成能量,以伽玛射线的形式被释放到太阳的表面,并向宇宙空间辐射出去。
太阳每秒钟约有七亿吨的氢被转化成氦,约有五百万吨的净能量被释放。
能量在对流过程中使太阳发光,经过几百万年才能到达太阳表面。
地球大气层上界接收到的太阳辐射功率约为1.73x1017W。
只有大约23%的太阳辐射能到达地球表面成为风、水波的原动力,形成气候,并造成水文循环。
上述的总能量中只有0.02%通过植物和其他生产者机体中的光合作用进入生物系统。
另外还有一小部分作为化学能储存在植物和动物的机体内,在地下埋藏数百万年后形成煤、石油和天然气等矿物燃料。
我国有着丰富的太阳能资源,其辐射年总量约在3.3x106~8.4x106KJ/(m2·a)之间。
西藏地区受干旱内陆气候影响,晴天多雨天少,大气透明度高,属于太阳辐射资源最丰富的一类地区;我国北部及西北的广大地区属于太阳辐射资源比较丰富的二类地区;其他除四川大部分地区和湖北、湖南、广西等少部分地区属于太阳辐射资源贫乏的四类地区以外,都属于资源一般的三类地区。
总体来说我国大部分地区都具备利用太阳能的有利条件。
太阳能有很多优点,首先太阳能数量巨大,每年达到地球表面的太阳辐射能约为130亿吨标准煤,相当于目前世界能源消耗总量的两万倍。
其次,太阳能可利用的时间长久,虽然太阳现在46亿岁了,已经步入中年,但是它还可以继续平静地燃烧约50亿年。
最后,太阳能清洁安全,在收集、利用过程中,都没有污染,而且比水利、火力和核能等常规发电方式都安全。
太阳能的主要缺点是比较分散,因此要得到较大的功率,目前只有通过增大采光面积或提高聚焦程度这两种办法。
另外太阳能受到天气、季节等因素的影响,间断和不稳定的特性也是制约它广泛应用的原因之一。
太阳能的利用还存在不少需解决的问题,随着技术的不断进步,人类在利用太阳能方面还是取得了很大的进展。
建筑节能与太阳能利用
现阶段,国际上普遍将建筑节能称为“提高建筑中的能源利用率(energy efficiency in buildings)”主要是提高能源的利用效率。
关于建筑节能的范围,国内做法通常包括建筑材料生产、建筑施工、建筑使用等方面的能耗,这种说法,将建筑节能跨越了工业生产、民用生活的领域,这与国际同行的做法不符。
经过研究很多学者认为应与发达国家取得一致,即建筑能耗应指使用能耗,在国际上,它与工业、农业、交通运输并列,属于民生能耗,一般占全国总能耗的30%~40%。
利用太阳能辐射采暖可分为直接利用和间接利用,直接利用又可分为主动式和被动式。
主动式采暖需在建筑中设置集热器、管道等太阳能采暖设备和动力系统,通过该系统接收、转换、传播太阳热能。
我国的现状是燃料价格较低,设备价格昂贵,因此太阳能集热采暖尚无法和常规的采暖方式竞争。
被动式采暖不需要专门的太阳能集热器、管道等设备,其基本原理是“温室效应”,冬季采暖利用玻璃可以让室外短波太阳透过,而不让室内的热量以长波红外线热辐射的形式透过。
被动式采暖可以分为直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式。
直接受益式就是用阳光直接照射加热房间,房间本身就被看作集热器、蓄热器。
白天阳光透过南向的宽大玻璃窗,照射到有良好热惰性的墙壁和地板上。
夜晚温度逐渐降低,墙壁和地板内贮存的热量通过传导、对流和辐射释放出来,使室温保持舒适。
集热蓄热墙式是阳光照射到盖有玻璃外罩的深色墙体上,墙体吸收太阳能以后,通过两种方式向室内传热。
一种是通过传导将热量从外表面传到内表面,再与房间空气对流换热或以辐射的方式向室内散热。
另一种是玻璃和墙体之间的空气层被加热后从墙体上部的气孔进入室内,而室内的冷空气从集热墙下部的通风孔进入夹层形成循环加热效果,从而提高室温。
在夏季不需要采暖时只要将集热墙上部的通风孔关闭,如果在玻璃上部有开口的话可以让热空气排出室外达到通风的作用。
这种太阳能采暖方式比较简便易行,只是需要将建筑外墙涂成深色,并安装玻璃外罩,这可能会增加建筑造价,因此需要进行经济性分析。
另外集热墙的做法对建筑外观影响较大,业主可能会有不同意见,建筑师要充分和业主沟
通,使其了解建筑节能的意义。
附加阳光室是在建筑南向外墙以外附加的玻璃温室,附加温室可以看作是集热蓄热墙的发展,将玻璃与墙体之间的空气夹层加宽,形成可以使用的空间。
阳光和房间之间有的开门窗,有的是玻璃墙。
目前在住宅设计中也常将封闭阳台进深加大作为阳光间,这是很好的利用太阳能的节能方法。
这种阳台通常采用大面积落地窗,白天可吸收大量阳光,阳台内的空气被加热,并通过隔墙上的门窗进入室内,隔墙也可以起到集热墙的作用,内表面向室内进行热辐射。
为了储存更多热能,阳台地面和墙壁最好采用蓄热性好的材料如混凝土、石才、地砖等,有些家庭为了追求某种格调,在这一区域铺设了鹅卵石也是一种非常好的蓄热体。
夜间气温低时,白天贮存在阳台墙壁地面的热量释放出来保持室温。
另外加强阳台空间的保温性能也很重要,由于玻璃本身保温性能较差,除了采用保温性能较好的双层或多层玻璃外,还可以设置保温窗帘。
在夏天,白天用来遮挡直射阳光,减少热辐射,晚上拉开以利于凉气的引入;冬天则相反,白天拉开让太阳照射到室内,晚上拉上形成厚厚的“棉被”,防止热量流失。
加设窗帘后,冬天其内表面的温度会比未安设前高得多,与人体的热辐射交换会大大减少,使人体感觉更为舒适。
某些特殊窗帘如热反射窗帘更能加强冬季保温、夏季隔热的作用,使居室内冬暖夏凉,能耗减少。
此外,阳台的缓冲效应也不容忽视,封闭阳台后,阳台空间成为了一个阳光室。
该空间介于室内与室外之间,具有缓冲效应。
缓冲效应是指其成为室外和室内两者之间的缓冲区和过渡带,充当着中间协调者的角色,使自然界的冷热变化不会直接作用于居室内部,这样经过阳光室间接传递后的环境作用力大大降低了,从而改善了居室的热舒适环境。
由于直接获得太阳的热能,阳光室成为温度波动较大的空间,加热的空气可以立即为相邻的房间提供采暖,或者贮存起来留待没有太阳照射的夜间使用。
在冬天晴朗的日子,阳光室内部的温度比室外高,使其作为缓冲区减少了建筑的热损失;而夏天阳光室则成为了一个“隔热层”,将凉爽的居室和炎热的外界隔离开来。
结语
利用太阳能降低建筑能耗的需求,并不意味着限制其发展。
正确的建筑节能观,应该以提高建筑物的能量利用效率,用有限的资源和最小的能源消耗取得最大的经济和社会效益,满足日益增长的需求为目标,走可持续发展的道路。
为实现这一目标,很多学者了大量研究,提出了“生态建筑、可持续发展建筑”等概念。
冬季利用太阳能降低采暖能耗需求,夏季采用遮阳、利用夜间室外冷空气作为自然冷源,采用夜间通风方法降低空调能耗需求等措施,都是实现这一目标的有效途径。
参考文献:
【1】王荣光沈天行著可再生能源利用与建筑节能机械工业出版社2004年1月第一版
【2】建筑节能:怎么办?中国计划出版社2002年10月第二版【3】王立雄编著中国建筑工业出版社2004年5月第一版。