建筑节能设计需要注意的问题初探
建筑设计中节能建筑设计问题分析

建筑设计中节能建筑设计问题分析随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的增强,节能建筑设计已成为当今建筑行业发展的重要趋势。
节能建筑设计以减少能源消耗和环境污染为目标,促进绿色能源的应用,提高建筑的能源利用效率,实现可持续发展和环境保护。
实际中节能建筑设计存在一些问题,需要我们进行仔细的分析和探讨,以期找到解决之道。
本文将从建筑设计中的节能问题进行分析,探讨目前节能建筑设计中存在的问题,并提出相应的解决方法。
一、建筑设计中的节能问题1. 薄弱的节能意识在传统的建筑设计中,很多设计师和业主对节能意识不强,更注重建筑的外观和功能,忽视了建筑的能源消耗和环保问题。
这种思想使得很多建筑在设计初期就忽视了节能设计的要求,采用了传统的建筑方式,导致了建筑的能源消耗和环境影响较大。
2. 能源利用率低传统建筑设计中,往往未能针对当地的气候条件和环境特点进行合理的设计,导致建筑的能源利用率不高。
在寒冷地区,许多建筑未能有效利用太阳能,而在炎热地区,很多建筑未能充分利用自然通风降温。
这些都导致了建筑的能源利用率低下。
3. 被动设计不足被动设计是指通过合理地设计建筑的朝向、布局、窗户和遮阳措施等,来利用自然的光热资源和通风资源,降低建筑的能源消耗。
然而在建筑设计中,很多建筑未能充分利用被动设计的方法,导致了建筑在运行中需要消耗大量的能源。
4. 节能技术应用不足虽然现代建筑材料和技术的发展已经为节能建筑设计提供了许多可能,但在实际建筑设计中,很多传统的建筑技术和材料仍然得不到有效的应用。
比如隔热材料、高效设备等,都未能得到广泛的应用,使得很多建筑在运行中的能源消耗过大。
5. 节能标准不健全目前我国在节能建筑设计中,缺乏相应的节能建筑设计标准和规范,导致了很多建筑难以达到预期的节能效果。
一些已经出台的节能标准也缺乏相应的执行力度,使得很多建筑未能按照标准进行设计和施工,影响了建筑的节能效果。
二、解决方法建筑设计师和业主应该提升对节能的意识,将节能设计作为建筑设计的重要方面。
建筑节能设计中存在的主要问题及改进措施研究

建筑节能设计中存在的主要问题及改进措施研究随着现代城市的不断发展,建筑节能已经成为关注的热点问题,建筑节能设计成为节能降耗的重要手段。
然而,建筑节能过程中仍然存在一些问题,本文将对其进行探讨,并提出相应的改进措施。
1.建筑节能设计问题(1)设计理念缺失。
建筑节能设计应该是一个有系统的设计过程,涉及建筑物的各个方面。
然而,在实际设计过程中,有时候只关注单个技术或者局部问题。
因此,在设计过程中应该考虑更多的因素,让建筑物的整体设计更加完善。
(2)技术创新不足。
建筑节能技术的创新是建筑节能设计的重要内容,但是在实际设计过程中,缺乏对新技术的认识和应用,导致节能设计不能发挥最大的作用。
(3)设计标准不统一。
建筑节能设计需要遵循相关标准进行设计,但是不同行业和不同地区的设计标准存在很大差异,这也制约了建筑节能设计的推广和普及。
2.改进措施从以上分析可以看出,建筑节能设计存在的主要问题在于理念缺失、技术创新不足和设计标准不统一,因此针对这些问题,可以采取以下措施加以改进。
(1)强化设计理念。
通过加强设计过程管理,重视系统设计理念,将建筑节能设计纳入到整个建筑设计中,并加强与相关领域的设计沟通,从而实现建筑节能效果最大化。
(2)加强技术创新。
鼓励建筑节能技术的研究开发,积极推广新技术,提高技术水平。
(3)完善设计标准。
在国家层面上制定统一的建筑节能设计标准,不同地区和行业可以基于此标准进行适当的调整,建立行业标准化的节能设计体系。
综上所述,针对建筑节能设计存在的问题,应该加强理念管理,促进技术创新以及完善相关标准,推进建筑节能设计的发展,实现节能降耗,为可持续发展做出贡献。
建筑节能设计常见问题及对策分析

建筑节能设计常见问题及对策分析建筑节能设计是指在建筑设计过程中,通过合理利用建筑本身的结构、材料、设备等手段,降低建筑能源消耗的设计策略。
在实际的设计过程中,还存在一些常见问题,需要通过对策进行解决,以实现建筑的节能目标。
1. 隔热材料选择不合理:在建筑节能设计中,隔热材料起到关键作用,能够有效减少建筑内外热量的传递。
一些设计师在选择隔热材料时往往只关注价格,而忽视了耐久性、隔热性能等指标,导致选用的材料效果不佳。
2. 采光设计不合理:充足的自然采光是建筑节能设计的重要因素之一,可以减少人们对照明设备的依赖程度。
一些建筑在设计中忽略了采光方向、窗户面积等因素,导致室内采光不均匀、光线不足,影响了建筑的节能效果。
3. 风道设计不合理:通风系统在建筑节能中起到重要的作用,能够有效减少室内湿度,改善室内空气质量。
一些建筑在风道设计中存在问题,如风道尺寸过小、通风口设置不合理等,造成室内空气流通不畅,影响了建筑的节能效果。
4. 空调系统设计不合理:空调系统是建筑节能设计的重要组成部分,能够调节室内温度、湿度,提供舒适的室内环境。
一些建筑在空调系统设计中存在问题,如冷风管道长度过长、制冷剂泄漏等,导致空调系统能耗过高,影响了建筑的节能效果。
二、对策分析:1. 合理选择隔热材料:在进行隔热材料选择时,设计师应综合考虑价格、耐久性、隔热性能等因素,选择符合建筑节能要求的材料。
并且,在材料使用过程中,要注意保护和维护,延长其使用寿命。
2. 优化采光设计:在设计建筑采光方案时,应充分考虑建筑朝向、窗户尺寸、光线反射等因素,保证室内光线充足、均匀。
可以采用遮阳、反光、采光井等技术手段,进一步优化采光效果。
3. 改善风道设计:在设计风道系统时,应合理确定风道尺寸,确保通风效果。
要注意通风口的设置,避免局部通风不畅的问题。
定期进行风道系统的清洁和检修,确保其正常工作。
4. 优化空调系统设计:在设计空调系统时,应合理选择系统组件,确保其能效比达到规定要求。
建筑设计中节能建筑设计问题分析

建筑设计中节能建筑设计问题分析随着全球气候变化和能源资源的日益紧缺,节能建筑设计已经成为建筑设计领域中的一个热门话题。
节能建筑设计是指利用科学技术手段,使建筑的运行能耗降低,减少对环境的影响,实现资源的高效利用的设计理念和方法。
在建筑设计中,节能建筑设计问题是一个非常重要的课题,值得深入研究和分析。
本文将对建筑设计中的节能建筑设计问题进行分析,探讨其现状和发展趋势。
一、节能建筑设计的现状1. 能源消耗问题在全球范围内,建筑行业是能源消耗的重要领域。
建筑的能源消耗主要来自于供暖、通风、空调等设备的运行。
传统的建筑设计中常常存在能源消耗高、资源浪费严重的问题。
为了解决这一问题,节能建筑设计已经成为建筑设计中一个不可忽视的问题。
2. 环境污染问题建筑的运行过程中会产生大量的废气和废水,对环境产生严重的影响。
由于建筑的使用寿命较长,这些环境问题会长期存在。
而传统建筑设计中,环保问题并没有得到足够的重视,导致了环境污染问题的愈演愈烈。
3. 资源浪费问题传统建筑设计中存在着对资源的浪费。
建筑材料的选用、建筑结构的设计等方面没有得到有效的节约和利用,导致了资源的浪费问题。
二、节能建筑设计的问题分析1. 设计理念不够先进传统的建筑设计理念中,对节能的认识和理解不够深入。
很多建筑设计师对节能建筑设计的理念和方法并不了解,导致了在设计过程中无法有效地利用科学技术手段来降低建筑的能耗。
2. 技术手段不够成熟虽然现在有很多节能建筑设计的技术手段可供选择,但是这些技术手段也存在着很多不足之处。
一些新型的节能建筑材料在使用过程中存在着安全隐患,或者价格偏高,这就制约了它们的推广和应用。
一些节能建筑设计的技术手段在实际操作中的效果并不明显,也影响了建筑设计的实效性。
3. 管理和监督不足在建筑设计中,由于管理和监督不足,导致了一些设计单位在进行设计时往往偏重外观效果,而忽略了建筑的功能和实际效果。
由于缺乏有效的管理和监督,这些设计单位往往可以不负责任地进行建筑设计,导致了很多节能建筑设计问题的产生。
建筑节能设计常见问题及对策分析

建筑节能设计常见问题及对策分析建筑节能设计在当今社会中变得越来越重要,随着能源消耗和环境污染的日益加重,人们对于节能环保的要求也越来越高。
建筑节能设计成为了建筑行业中一个备受关注的话题。
在进行建筑节能设计的过程中,常会遇到一些问题,这些问题的解决对于提高建筑的节能性能和环保水平有着非常重要的意义。
本文将针对建筑节能设计常见问题进行分析,并提出相应的对策。
一、建筑节能设计常见问题1. 建筑外立面设计不合理建筑外立面的设计直接影响了建筑的隔热和保温性能。
一些外立面设计过于复杂或者材料选用不当,都可能会导致热量的散失,影响了建筑的节能性能。
2. 采光设计不足不合理的采光设计会导致室内光照不足,从而增加了对照明系统的能源消耗。
采光设计不足也会影响建筑的通风和舒适性,降低了建筑的节能性能。
3. 空调系统设计不合理空调系统在建筑中起着非常重要的作用,但是不合理的设计会导致能源浪费。
空调系统的选型不合理、管道设计不规范等都会导致能源消耗增加,影响了建筑的节能性能。
4. 建筑隔热保温设计不足在寒冷地区,建筑的隔热保温性能尤为重要。
但是一些建筑在设计中未能充分考虑隔热保温的问题,导致建筑在冬季保温不足,能源消耗增加。
5. 外部设备设置不合理建筑外部设备的设置也是一个影响建筑节能性能的因素。
风机、水泵等设备的位置选择不当、使用效率低下都会影响建筑的节能性能。
二、建筑节能设计对策分析合理设计建筑外立面是提高建筑节能性能的关键。
可以采用保温隔热材料,减少外墙的传热量;设计太阳遮阳系统,减少夏季阳光直射对建筑的影响;选择适宜的材料和结构,减少传热量的损失等措施来提高建筑外立面的节能性能。
合理的采光设计可以有效减少对照明系统的能源消耗,同时提高室内舒适度。
可以采用自然采光和人工照明相结合的方式,设置透光采光设备,采用光敏控制系统等手段来优化建筑的采光设计。
在设计空调系统时,应根据建筑的使用性质和环境条件来选择合适的空调方式和设备。
建筑节能设计常见问题及对策分析

建筑节能设计常见问题及对策分析建筑节能设计是指通过科学合理的设计理念和技术手段,减少建筑能源消耗,提高建筑能源利用效率,降低建筑对环境的影响。
在实际的建筑节能设计过程中,常常存在一些问题和挑战。
下面将对建筑节能设计常见问题进行分析,并提出相应的对策。
1. 建筑设计初期未考虑节能问题。
由于建筑节能设计要求在建筑设计的初期就要确定,对建筑整体的结构、形式和材料等进行优化,因此如果在设计初期未考虑节能问题,就很难实现较高的节能效果。
对策:在建筑设计初期,要将节能设计作为重要的考虑因素,与其他设计要求进行平衡和整合。
可以通过建筑能耗评估和模拟分析等方法,对不同设计方案进行比较,选择最优的节能设计方案。
2. 设备选型不合理。
建筑节能设计涉及到建筑外立面、建筑隔热材料、建筑通风系统、建筑采光系统等多个方面,如果设备选型不合理,将会导致能源浪费和效果不佳。
对策:在设备选型时,要根据建筑的功能和使用需求,选择合适的节能设备。
可以参考节能标准和技术规范,进行能源消耗和性能指标的对比,选择性能良好、能源利用效率高的设备。
3. 施工质量问题。
建筑节能设计中,施工质量是保证节能效果的重要因素。
如果在施工过程中存在质量问题,如隔热层漏风、窗户密封性能不好等,将会导致能源浪费和效果下降。
对策:加强施工过程的质量管理,确保建筑材料和设备的正确安装和使用。
可以通过检查和测试等手段,及时发现和解决施工质量问题,保证建筑节能效果的实现。
4. 建筑使用后能耗高。
建筑节能设计不仅仅是在设计和施工阶段进行,还需要在建筑使用阶段进行相应的管理和调整。
如果在使用阶段能耗较高,将会导致建筑节能效果的丧失。
对策:加强建筑的使用和管理,采取有效的能源管理措施。
可以通过能源监测和控制系统,对建筑的能耗进行实时监测和调整。
并加强用户教育,提高建筑能源利用效率意识。
建筑节能设计中存在一些常见问题,但是通过合理的对策可以解决这些问题。
建筑节能设计需要从建筑设计初期开始,注重设备选型和施工质量,同时也需要在建筑使用阶段进行有效的能源管理,才能实现较好的节能效果。
建筑节能设计常见问题及对策分析

建筑节能设计常见问题及对策分析建筑节能设计是指在建筑设计中采取一系列的措施,以减少能源消耗、提高能源利用效率、降低能源浪费,从而达到节能减排的目的。
在建筑节能设计过程中常常会遇到一些问题,本文将针对常见的问题进行分析,并提出相应的对策。
1.问题:建筑外立面保温材料选用不当建筑外立面保温是节能设计的重要内容,但在实际应用中存在选择不当的情况,比如选用了导热系数较高的保温材料,导致保温效果不佳。
对策:在选择保温材料时应充分考虑其导热系数,选用导热系数较低的材料,如聚苯板、聚氨酯泡沫等,提高保温效果。
2.问题:建筑隔热材料使用不恰当建筑隔热是节能设计的关键环节,但在实际应用中隔热材料的使用不恰当,如隔热材料厚度不足、施工质量不佳等,导致隔热效果不佳。
对策:在确定隔热材料的厚度时,应进行合理计算,确保达到设计要求。
对施工质量进行严格监督,确保隔热材料的施工质量达到设计要求。
3.问题:建筑空调系统设计不合理建筑空调系统是建筑能耗的主要来源之一,但在实际设计中常常存在设计不合理的情况,如空调系统容量过大、风管系统设计不佳等,导致能耗较高。
对策:在设计空调系统时,应根据建筑的实际需求进行合理计算,确定适当的容量。
在风管系统设计中,应合理布置风管,减少风管阻力,提高空调系统的效率。
4.问题:建筑采光设计不足建筑采光是建筑节能设计的重要内容之一,但在实际设计中常常存在采光不足的情况,影响居住者的生活质量。
对策:在建筑设计中应合理布局窗户,设计合理的采光系统,提高建筑内部的采光质量。
可以采用天窗、反射板等技术手段,增加采光面积,提高采光效果。
5.问题:建筑节能设备使用不当建筑节能设备是节能设计的关键,但在实际使用中常常存在使用不当的情况,如设备维护不及时、设备参数设置不恰当等,导致节能效果不佳。
对策:在建筑节能设备的使用中,应加强设备的维护和管理,定期进行检查和维修,保证设备的正常运行。
根据实际情况进行参数的调整,提高设备的效率。
建筑节能设计常见问题及对策分析

建筑节能设计常见问题及对策分析建筑节能设计是在建筑设计和施工阶段,通过优化建筑形态、选用节能材料和设备、调整建筑的热工环境等方式,降低建筑能耗的一系列措施。
在实际的节能设计过程中,常会遇到一些问题,下面将对常见的问题及对策进行分析。
1. 方案设计不合理问题:节能设计需要从建筑形态、朝向、外墙绝热等方面综合考虑,但有时方案设计可能过于追求美观或建筑功能而忽视节能。
解决该问题的对策是,在设计过程中注重结合节能标准和实际要求,提前进行能耗计算和仿真,以评估不同方案的节能性能,选择最佳的方案。
2. 材料或设备选择不适用问题:在节能设计中,选用适合的材料和设备对能源消耗和建筑效能至关重要。
如果选用的材料或设备不符合节能要求,可能导致能耗过高。
解决该问题的对策是,在设计过程中充分了解和研究不同材料和设备的节能性能,经过合理的比较和评估后进行选择。
3. 施工质量问题:建筑节能设计要求施工质量高,施工过程中出现的质量问题会影响节能设计效果,例如漏风、漏热等。
解决该问题的对策是,提升施工质量管理水平,加强对施工过程的监督和检查,确保工艺和材料的质量符合节能设计要求。
4. 建筑使用阶段能耗高问题:一些建筑在使用阶段能耗较高,无法达到预期的节能效果。
解决该问题的对策是,加强建筑的运维管理,定期检查设备运行状况,及时维修与更换老化设备,同时开展节能宣传和培训活动,提高使用者对节能意识的认识和行为习惯。
5. 可持续性问题:建筑节能设计应注重可持续性,但有时节能设计可能忽视对环境和社会的影响。
解决该问题的对策是,在节能设计中全面考虑环境和社会的可持续发展要求,采用可再生材料和能源,减少建筑的环境污染和资源消耗。
建筑节能设计常见问题及对策分析是为了指导设计人员在节能设计过程中避免常见问题,确保建筑节能设计效果的实现。
通过合理的方案设计、选用适用的材料和设备、提高施工质量、加强运维管理、注重可持续性等措施,可以提高建筑节能设计的成功率和效果。
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建筑节能设计需要注意的问题初探
摘要:节约能源是我国经济建设中的一项重大政策,它关系到企业的经济效益和居民的日常生活,在国民经济中具有非常重要的意义。
因此,建筑设计人员应认真考虑建筑节能问题,在建筑设计的过程中注重节能设计。
关键词:建筑节能设计建筑布局建筑体型围护结构电气设计Abstract: save energy is our country’s economic construction of a major policy, it related to the economic efficiency of enterprises and the daily life of the residents, in the national economy has the extremely vital significance. Therefore, the building design personnel should seriously consider building energy problems, in the process of building design emphasis on the energy saving design.
Keywords: design of building energy-saving building layout building palisade structure size electrical design
中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:
随着社会经济的发展,现代建筑的功能越来越强,建筑设计的重要性也日益明显。
而建筑节能设计是建筑设计系统中极为重要的设计理念,本文就此做一分析。
一、建筑布局方面的节能设计
首先,确定良好的建筑朝向。
我国地处北半球,由于太阳高度角和方位角变化规律的影响,南朝向的建筑是最有利的建筑朝向,夏季可减少太阳辐射得热,冬季可增加太阳辐射得热,所以使建筑物为南朝向是我国建筑节能的必要条件。
同时,根据太阳能在不同时段的分布状况和建筑物的使用性质,调整和确定建筑朝向是充分利用太阳能的有效措施。
其次,确定合理的建筑间距。
建筑设计规范对建筑物的满窗日照时间已做了明确的规定,这些标准使建筑物的绝大部分墙面在需要太阳能的季节里,可以接收更多的太阳辐射热能。
二、建筑体型方面的节能设计
(1)控制体型系数。
体型系数是指建筑物与室外大气接触的外表面积(不计地面)与其所包转的建筑体积之比。
体型系数越大,说明单位建筑所分担的热
散失面积越大,能耗就越多。
有研究资料表明,体型系数每增加0.01,耗热量指标约增加2.5%,一般宜控制在0.30以下。
建筑体型系数还与建筑物的体型是否规整及建筑物体量大小有关。
(2)控制表面面积系数。
从获取更多的日照辐射,降低耗能的观点来看,表面面积系数越小越好。
从节能意义来说,长轴朝向东西方长方形体型最好,正方形次之,而长轴朝向南北方的长方形体型的建筑节能效果最弱。
(3)选择适当的长宽比。
对正南朝向来说,一般长宽比越大,得热越多。
但需注意,随着朝向的变化,其得热量会逐渐减少。
当偏角达到67度时,各种长宽比体型建筑的得热基本趋于一致。
当偏角为90度时,则长宽比越大,得热越少。
(4)低耗能体型的选择。
所谓最低耗能体型,是指建筑的各方面尺寸预期有效传热系数相对应的最佳体型。
一般来讲,当各面的平均有效传热系数不同时,传热系数相对较少的面具有相应较大面积的体型是最佳体型;当各面的平均系数相同时,最小的体型系数是最佳体型。
三、围护结构的节能设计
建筑物的能耗是由其围护结构的热传导和冷风渗透两方面造成的。
试验表明,住宅围护结构的耗热量,占建筑采暖热耗的1/3以上。
为了降低能耗,应从单项如墙、顶、门、窗等围护结构着手,重视其热工特性,找出其经济热阻,同时还必须考虑其围护结构的“吸热性”和“热容性”指标。
(1)墙体节能设计。
墙体是建筑外围护结构的主体,其功能主要是承重、防水、防潮、隔热、保温。
长期以来,我国一直以实心黏土砖为主要墙体材料,用增加砌筑厚度来满足保温要求,事实上,这种做法严重浪费了建筑能源和土地资源。
因而在节能的前提下,应进一步推广使用空心砖墙及其复合墙体技术。
新型墙体材料主要是用混凝土、水泥、砂等硅酸质材料,有的再掺加部分粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废料或建筑垃圾经过压制或烧结、蒸养、蒸压等制成的非粘土砖、建筑砌块及建筑板材。
新型墙体材料一般具有保温、隔热、轻质、高强、节能、保护环境、改善建筑功能和增加加房屋使用面积等一系列优点,其中相当一部分品种属于绿色建材。
一些新型墙体材料辅以一定的空气间层,不但降低容重,保温性能也大大改善,烧结空心砖就比实心制品有着更好的保温隔热功能。
(2)窗户节能设计。
窗户是薄壁的轻质构体,也是耗热的薄弱环节。
普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑物冬季保温或夏季降温能耗的50 %以上,因而改善其绝热性能是节能的重点工作之一。
窗户的节能应区别不同朝向控制窗墙比,尽量避免东西向开大窗,以提高窗户的遮阳性能;另一方面,应根据空调设备的价格和制冷、采暖费用的比较去确定合适的玻璃品种,从各种玻璃的太阳能阻隔特性和导热性两个方面去比较其节能效果,选择吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃和中空玻璃等,以提高玻璃的气密水平。
(3)屋顶节能设计。
屋面的节能措施主要有两点,一是屋面保温层不宜选用密度较大、导热系数较高的保温材料,以避免屋面的重量、厚度过大;一是屋面保温层不宜选用吸水率较高的保温材料,以防屋面湿作业时因保温层吸水量大而降低保温效果。
若选用吸水率较高的保温材料,屋面上应设置排气孔,以排除保温层内不易排出的水分。
四、电气节能设计
(1)提高供配电系统的功率因数。
功率因数提高了可以减少线路无功功率的损耗,从而达到节能目的。
具体方法有:减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数。
在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备如同步电动机等,电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯)等。
同时,可用静电电容器进行无功补偿,电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流。
在具体工程设计中有采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式,可根据具体情况具体分析。
(2)电动机的节能。
建筑物中使用的电动机一般都是随设备配套提供的,在设备选型及招标时可以选择高效节能的产品,也可以通过控制系统实现节能的目的。
(3)照明节能。
在建筑中,哪些区域或部位需要设置何种照明,需要根据建筑本身的特点和使用情况来确定。
概括起来主要从四方面进行:照明光源的选择:主要考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数、光源寿命和价格。
这是在照明设计中做到切合实际应用很重要的要素。
照明灯具及其附属装置的选择:在实际的应用中,光源必须配备各种灯具,才能真正体现其实用价值。
因此在照明设计中,应注意选择控光效果好、效率高的灯具;还应注意灯具的配光曲线,这是我们进行照明设计时的依据之一,以便对确切的照度值等做到心中有数。
照明控制:值得注意的是,在照明设计中,照明的控制方式对于照明节能同样起到了重要的作用。
现有的照明控制方式很多,例如:单灯控制、多灯控制、双控开关控制、楼宇自控系统控制、智能控制(总线控制)、其他控制方式(采用探测器控制)等。
在这众多的控制方式中,如何在照明设计中做到切合实际,是每位设计人员应十分注意的问题,既要做到方便,又要达到节能。
总之,建筑节能是节约能源、改善人民生活水平和工作条件、减轻环境污染、促进经济可持续发展的一项最直接的措施,也是深化经济体制改革的一项重要组成部分。
我们应充分认识到建筑节能是当今社会更是长远的一项重要工作,是社会中每个人应尽的责任,是社会发展应遵循的一项原则,更是我们建设领域行业人员所要解决的问题,我们应从不同角度,依据当地的经济、地形、气候等多方面的因素,加强节能设计与管理的实际应用,为节能型建筑做出应有的贡献。
参考文献:
[1]张文.建筑节能及发展趋势[J].山西建筑.2006.32(17)
[2]林海燕.可持续建筑发展中的建筑节能[J].建筑科学.2006.22(44)。