斯维尔节能教程讲解

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斯维尔隔热计算

斯维尔隔热计算

斯维尔隔热计算
摘要:
1.斯维尔隔热计算的背景和意义
2.斯维尔隔热计算的基本原理
3.斯维尔隔热计算的具体步骤
4.斯维尔隔热计算的应用领域
5.斯维尔隔热计算在我国的发展现状和前景
正文:
斯维尔隔热计算是一种用于评估建筑墙体、屋顶等部位隔热性能的计算方法。

随着社会对节能减排的关注度不断提高,建筑节能成为了我国建筑行业的重要发展方向。

在这种背景下,斯维尔隔热计算的应用也越来越广泛。

斯维尔隔热计算的基本原理是利用传热方程,通过计算建筑物内外表面间的温差,得出建筑物的热量损失,从而评估隔热性能。

这种计算方法适用于各种类型的建筑结构和材料,具有较高的实用价值。

斯维尔隔热计算的具体步骤如下:
1.收集建筑物的相关资料,包括建筑结构、材料、尺寸等;
2.根据建筑物的具体情况进行建模,包括建筑物的几何形状、材料热物理性能等;
3.设定边界条件,包括室内外温度、风速等;
4.应用传热方程进行计算,得出建筑物的热量损失;
5.根据计算结果评估建筑物的隔热性能,提出改进措施。

斯维尔隔热计算广泛应用于建筑节能领域,包括建筑墙体、屋顶、地面等部位的隔热设计。

通过这种计算方法,可以为建筑师和设计师提供依据,帮助他们优化建筑结构,提高建筑物的节能性能。

在我国,斯维尔隔热计算得到了政府和社会的广泛关注。

随着我国建筑节能政策的不断推进,斯维尔隔热计算在我国的应用越来越广泛。

同时,我国政府和相关企业也在不断加大研究投入,推动斯维尔隔热计算在我国的发展。

自己总结的清华斯维尔节能问题解答分析

自己总结的清华斯维尔节能问题解答分析

问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢?答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。

问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。

谢谢你!答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。

总之,不能造出一套材料数据来。

问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。

中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞?答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。

问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类?答案:这个采光雨棚就是天窗。

1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。

2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。

3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。

表中有,主要是K值。

天窗的面积比例也有要求。

如果不能满足就要按权衡计算了。

采光注意玻璃的透光性。

问题:坡地建筑带地下室的,一边完全在地下,一边1/3埋在地下,请问怎么计算地下室?答案:楼层框从首层开始,即你说的地下室算作地上首层,然后选中首层被土掩埋的外墙,打开特性表(Ctrl+1),如下设置:这个设置确保获得准确的体形系数。

斯维尔节能BECS实例 -2014

斯维尔节能BECS实例 -2014

以BECS2014版软件讲解某高层建筑实例1. 启动BECS 软件 双击桌面快捷图标,启动软件。

图1.软件启动界面图2.启动完成界面2. 打开工程图注:在计算前需将计算用工程图单独存放到一个文件夹内。

在节能软件中打开计算用工程图即可。

图3.选择工程图图4.打开工程图属性表操作界面3.搭建热工模型1.建楼层框软件通过楼层框识别热工模型各楼层高度和层数等基本信息。

执行【空间划分】菜单下建楼层框命令,依次框选首层、标准层等平面图形,按提示选择对齐点、输入层号、层高即可完成楼层框的建立;楼层框可复制、修改,以便快速建立。

图5.建楼层框图6.首层楼层框图7.编辑标准层楼层框图8.建楼层框2.改高度由于在绘制工程图时墙体高度信息常常跟实际不一致,通过改高度命令可快速调整墙高为实际高度,确保热工模型的准确。

执行【墙柱】菜单下改高度命令,框选平面图形,按提示输入实际层高即可。

图9.改高度图10.执行改高度命令3.门窗整理在绘制工程图时门窗高度等信息常常与实际也不相符,通过门窗整理命令可快速批量编辑修改。

执行【门窗】菜单下门窗整理命令,弹出门窗整理对话框,参照实际门窗信息对门窗尺寸进行快速编辑修改并应用即可实现门窗尺寸的批量调整。

图11.门窗整理图12.门窗整理对话框4.剪力墙处理在绘制工程图过程中设计人员通常不会按实际情况区分剪力墙和填充墙,但在计算外墙传热系数时剪力墙和填充墙的比例对计算至关重要,如何快速区分就成了一个难点。

BECS节能计算软件可利用结构专业提供的剪力墙块经过简单处理后快速区分。

将剪力墙块炸开后得到相应的闭合外轮廓线;执行【墙柱】菜单下异形柱(yxz)命令,框选闭合轮廓线形成钢筋砼异形柱,将形成的异形柱准确覆盖到平面图中;执行【墙柱】菜单下柱分墙段命令,框选覆盖有异形柱的平面图形即可将剪力墙与填充墙区分开。

图13.形成钢筋砼异形柱图14.异形柱图15.柱分墙段5.关键显示在工程图中往往包含大量尺寸标准、说明等信息,但这些信息在节能计算中并不重要,反而让图面变得很凌乱;通过关键显示命令可实现不相关信息的自动隐藏。

节能设计操作步骤

节能设计操作步骤

斯维尔节能设计操作步骤1,打开图纸:建议导入天正7图纸A:导入天正7以上,8以下的图纸,直接可利用建立模型; B:导入天正3图纸:需要重新插入墙体和窗户以及柱体;或者通过软件:2D条件图模块下命令进行转换,进行图纸上墙体、柱体、门窗的图层识别2,模型检查- 关键显示GJXS命令:“H”保留施工图上有关于外围护结构的所有信息,其他信息暂时关闭;需要重新查看其他内容,关键显示:“U”可以恢复;3,重叠检查CDJC:检查围护结构的重叠线条:注意删除重叠线条时候要正确选择;4,柱墙检查ZQJC:检查外围护结构的柱墙连接性;5,重复3,4步,直至检查均无错误为止6,门窗整理MCZL:对照门窗大样重新核对门窗的编号、长、宽、高度等信息,并进行修改7,闭合检查:BHJC:软件无该命令的按钮,直接输入BHJC 即可;检查每一个房间的闭合性;8,房间楼层->搜索房间SSFJ:逐次框选每一层的建筑轮廓注:搜索完房间后,注意点击建筑轮廓四个字:观察搜索出的轮廓是不是实际应该参与计算的建筑轮廓;如果不是,请检查未搜索出的区域的墙体的连接性,并修改。

修改后重新进行第8步,直至是为止;9,热工设置:房间类型FJLX:根据施工图上每个房间类型的不同,将房间类型赋给该房间10,建楼层框JLCK:注意3点;A,框选该楼层外围护结构,并要包含“建筑轮廓”四个子B,给定对齐点:应该为所有楼层都有的一个点;C,修改楼层高度:为实际的楼层高度11,改高度GGD:软件无该命令的按钮,直接输入GGD修改图中的墙体高度;使得墙体高度=建筑层高12,工程设置:GCSZ;注意根据实际工程进行红框内的数据的设置13,工程构造GCGZ:注意图上画红框的地方的数据设置14,选择浏览->选择外墙xzwq:框选全部楼层,右键点击确定使得图层处于选中状态:ctrl+1打开图层属性表修改红框处,梁高、梁构造15,热工设置->类型遮阳ZYLX:根据图纸建立窗户的遮阳类型:其中还包括调控楼板以及阳台对下层楼层的水平外遮阳作用、两侧构造墙对于门窗的垂直遮阳;设置好遮阳类型后,将该遮阳赋给对应的外窗。

清华斯维尔节能设计

清华斯维尔节能设计
的数值。
4.2.8、电动压缩式冷水机组的总装机容量,应按本标准第4.1.1条的规定计算的 空调冷负荷值直接选定,不得另作附加。在设计条件下,当机组的规格不符合 计算冷负荷的要求时,所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于 1.1。
4.2.10、采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组时,其在名义制冷工况和规 定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定: 1 水冷定频机组及风冷或蒸发冷 却机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10(详原规范条文)的数值; 2 水 冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10(详原规范条文)中 数值的0.93倍; 3 水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.10中数值的0.95倍。
8、工程构造
建模 热工
[工程构造],定义本工程有关的围护结构构造做法。本工程不涉及到的就无 需设置。
工程设置 工程构造 门窗类型 遮阳设置 房间设置 局部设置
节能
9、门窗类型
建模 热工
[门窗类型],定义本工程门窗的“开启比例”、“气密性等级”等。 公共建筑需要定义各类型号窗户的“开启比例”。
工程设置 工程构造 门窗类型 遮阳设置 房间设置 局部设置
17、报审表
建模 热工
[报审表]命令,输出当地报审表。
节能
数据提取 节能检查 能耗分析 节能报告 报审表 导出审图
18、导出审图
建模 热工
➢ [导出审图]命令,生成导出电子送审文件。
节能
数据提取 节能检查 能耗分析 节能报告 报审表 导出审图
二、规范篇
1、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 752012
节能
7、工程设置
建模
热工

掌握斯维尔节能软件开始绿建之路

掌握斯维尔节能软件开始绿建之路

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载掌握斯维尔节能软件开始绿建之路地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容先立个小目标-掌握斯维尔节能软件1、建立热工模型软件可以直接利用主流建筑设计软件、Revit创建的图形文件,快速的建立热工模型。

2、建立模型的空间关系确定好外墙、门窗、屋顶对象后形成房间对象、通过【建楼层框】确立模型空间关系。

3、开始节能计算软件可以计算体形系数、窗墙比、能耗值,还能根据工程所在地的节能标准对设计建筑进行规定性指标和性能指标的判定,并给出结论。

4、输出报告我们不仅仅可以输出word的节能报告,还可以输出dwg、excel等多种形式的节能专篇、备案表。

最重要的是我们还能输出符合《绿色建筑评价标准》的隔热计算报告、结露报告。

在《绿色建筑评价技术细则》中7.2.2中明确规定“围护结构热桥部位内表面温度应通过二维或三维软件计算得到。

”斯维尔节能软件在国内独创热桥节点模块,通过解温度场计算线性热桥,输出专业的结露验算报告。

支持对复杂模型的处理在公共建筑中,越来越多的建筑造型复杂,外围护由异型的曲面或斜墙组成。

为了解决这类建筑的节能计算分析问题,BECS支持从SketchUp、3Dmax、犀牛 Rhino等中导入复杂模型进行节能计算。

斯维尔节能软件强大的建模功能帮助大家快速的建立热工模型,生成格式丰富的报审文件。

同时节能计算的热工模型还与公司配套的风、光、声、热等建筑物理模拟软件实现模型共享,开启绿色建筑设计之门。

自己总结的清华斯维尔节能问题解答

问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢?答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。

问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。

谢谢你!答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。

总之,不能造出一套材料数据来。

问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。

中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞?答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。

问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类?答案:这个采光雨棚就是天窗。

1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。

2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。

3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。

表中有,主要是K值。

天窗的面积比例也有要求。

如果不能满足就要按权衡计算了。

采光注意玻璃的透光性。

问题:坡地建筑带地下室的,一边完全在地下,一边1/3埋在地下,请问怎么计算地下室?答案:楼层框从首层开始,即你说的地下室算作地上首层,然后选中首层被土掩埋的外墙,打开特性表(Ctrl+1),如下设置:这个设置确保获得准确的体形系数。

清华斯维尔节能设计-坡屋顶的建模方法

坡屋顶的建模方法常见的坡屋顶大致可以分为单坡、双坡、四坡和多坡屋面,其中尤以双坡、四坡居多。

根据坡屋顶的构造,建模时主要是控制它的屋面坡度、屋脊线位置、屋脊高度、檐口的挑出宽度等参数。

下面就详细介绍其操作方法。

一、单坡屋面在屋顶布置的对话框中,我们选择屋面类型为单坡屋面。

屋脊高度指屋脊线距离本层层高的高度,也就是到本层顶板上表面的距离。

挑出宽度指屋面板伸出外墙轴线的垂直投影长度,而且四周挑出宽度相同。

坡度指斜屋面的坡度。

这里的坡度有两种输入方式,一是输入坡度系数,单位是百分比。

如图纸上标明坡度为1:2.747,则坡度系数为1/2.747=36.4%,输入36.4即可;二是输入坡度角,单位是度,如坡度角为30°,则输入30。

输入好参数后,点击确定,弹出选择轮廓方式的对话框。

“自绘制轮廓”方式就是逐一选择轮廓线上的每个节点,最后闭合形成坡屋面的平面轮廓。

“选择轮廓”方式就是通过选择左、上方墙或右、下方墙,程序自动选择是平面图外环轮廓还是局部内环轮廓。

选择好轮廓后,程序提示确定。

确定后,继续选择屋脊线的的两个节点,软件根据选择的情况,生成所需要的坡屋面。

生成的坡屋面平面图如下:三维图:从图上可以看出,当设置了挑出宽度时,轮廓四周都会挑出相同的宽度来。

如果此坡屋顶相邻的房间上还有楼层时,坡屋顶就伸到楼上的房间里去了。

因此这种情况下,我们就要采用其他方法来处理。

我们把坡屋顶的外围线作为轮廓,挑出宽度设为零,这样就可以解决上述问题,而且还可以解决四周挑出宽度不一致的问题。

前提是需要在轴线网格编辑中,将坡屋顶的外围点用节点的方式定位出来。

之后用自绘制轮廓方式将各节点逐一选中,再定位屋脊线的位置,就能绘出所需要的坡屋顶。

此时可以看到,由于节点抬高了,相邻的不是坡屋顶部分的墙体也跟着抬高,这些墙体需要用指定高度的墙来布置。

如果相邻的梁也抬高了,则需要修改该梁的左右标高。

二、双坡屋面在屋顶布置的对话框中,我们选择屋面类型为双坡屋面。

斯维尔计算中外窗传热系数计算结果无对应限制

斯维尔计算中外窗传热系数计算结果无对应限制英文版Title: "No Corresponding Restrictions on the Calculation Results of Thermal Transmittance Coefficients for Internal and External Windows Using Sver Calculation"In the field of building energy efficiency, the accurate calculation of thermal transmittance coefficients (U-values) for windows is crucial. These coefficients determine how well a window insulates, affecting the overall thermal performance of a building. One commonly used method for calculating U-values is the Sver calculation, which is based on a combination of theoretical models and empirical data.Recently, however, there has been some confusion regarding the interpretation of Sver calculation results for internal and external windows. Specifically, there are no clear cut-off values or restrictions on the acceptable range of U-values obtained through this method. This lack of guidance canlead to uncertainty and inconsistency in the evaluation of window performance.To address this issue, it is important to understand the limitations and assumptions of the Sver calculation method. The Sver method is designed to provide a rapid, approximate estimate of U-values based on a limited set of input parameters. It does not account for all factors that may affect window performance, such as frame material, glazing type, and installation quality. Therefore, the results obtained through this method should be treated as indicative rather than definitive.Furthermore, it is essential to recognize that window performance is influenced by a variety of factors beyond just the U-value. Other important considerations include solar heat gain, visible transmittance, and condensation resistance. Therefore, when evaluating window options, it is crucial to consider these additional factors alongside the U-value.In conclusion, while the Sver calculation method can provide a useful estimate of window thermal transmittance coefficients,it should not be relied upon as the sole criterion for evaluating window performance. In the absence of specific restrictions or cut-off values, it is important to consider a comprehensive range of factors when making decisions about window selection and installation.中文版标题:“斯维尔计算中外窗传热系数计算结果无对应限制”在建筑节能领域,准确计算窗户的传热系数(U值)至关重要。

斯维尔节能软件BECS常见问习题处理

精心整理斯维尔节能软件BECS技术交底剪力墙在BECS中的处理方法1剪力墙——热桥柱1)剪力墙是由闭合的PL线围合的,可以通过菜单栏中的【墙2)21)外保温外保温的特点是保温材料可连续铺设而不被切断,因此外墙和梁柱的构造外层均要设置保温材料。

1、需要软件自动计算热桥,首先要在图中插入柱子、设置梁,并在【工程设置】中勾选[热桥自动计算]选项。

2、墙内的梁柱热桥建模柱:图中插入柱子梁:梁是选中外墙,打开特特性(Ctrl+1),设置梁高,注意梁345高=2A、楼板与梁处的处理:1、梁分为梁、板两部分处理。

板的高度按楼板厚度设置梁的高度=实际梁高-楼板厚度,2、板的构造不设保温3、梁的构造设置与外墙同样的内保温材料B、外墙与内墙交点处的处理:1、思路:在交点处设置一虚拟的柱子,该柱子的构造设置为外墙减掉保温层,以此模拟热桥。

2、用【T墙热桥】命令创建这个虚拟柱子。

3、在【工程构造】的“梁柱”中设置一个构造=外墙减掉保温层,4C1、2“那考虑,周边地面由于离室外比较近,所以需要考虑保温,两种不同的地面在北方的规范要求中是有区别的,对于南方建筑而言周边地面与非周边地面的要求是一样的依山建筑体型系数的计算(地下埋墙的处理)将外墙设置为地下墙后,产生的能耗与接触室外空气的外墙所产生的能耗是不一样的。

能耗是平摊在每平米上,设置地下墙后建筑物总能耗下降,但是建筑面积不变,能耗值是降低的。

问题描述:建筑依山而建,首层层高3000,其中1800在地下,1200部分为地上处理方法:选中首层的外墙,Ctrl+1打开【特性表】,将所选中外墙的边界条件改为【地下墙】,并设置地下比例(实例中首层层高为3000,地下部分为1800,地下比例设置为0.6)地下室的模型处理地下室在节能软件中的模型处理是根据其具体功能来解决的1.23.错层模型的处理1、搭建错层模型的手段就是在竖向抬高或降低墙体、楼板和屋顶的标高;2、墙体的标高和高度用【改高度】(GGD)设置;3、楼板的标高编辑在〖特性表〗中进行;4、屋顶标高用〖特性表〗和【Z向编辑】都可以。

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斯维尔节能教程讲解
引言:
在当今社会,能源的高效利用已经成为了一个非常重要的话题。

随着
全球人口的不断增加和工业的高速发展,能源消耗量也在不断增加。

而且,大量的能源消耗也会导致环境问题,例如大气污染和全球气候变化。

因此,实现能源的高效利用成为了一种迫切的需求。

斯维尔节能方法正是一个能
够有效减少能源消耗的方法。

本文将会详细介绍斯维尔节能教程,教你如
何实现能源的高效利用。

第一部分:什么是斯维尔节能方法?
斯维尔节能方法是一种将能源的使用和浪费降到最低的方法。

该方法
源于德国的斯维尔工业集团,该集团致力于研究和开发节能技术。

斯维尔
节能方法主要通过改进产品设计和使用技术,来减少能源消耗和浪费。


方法在工业生产和家庭生活中都可以应用,并且已经取得了显著的成果。

第二部分:斯维尔节能方法的原理和措施
1.原理:斯维尔节能方法的核心原理是通过提高能源的使用效率来减
少能源消耗。

改进产品设计和使用技术是实现这一目标的主要措施。

2.措施:
(1)提高产品的能效:改进产品设计,减少能源消耗。

例如,研发更
高效的电动机和照明设备,推广使用节能灯。

(2)优化生产过程:通过改进生产流程和使用高效设备来减少能源消耗。

例如,使用自动化控制系统和节能设备,减少能源浪费。

(3)提高能源管理水平:建立有序的能源管理体系,实行能源计量和目标管理,制定科学合理的能源消耗计划。

(4)增强员工节能意识:开展节能宣传教育,培养员工节能意识,激励员工参与节能行动。

第三部分:斯维尔节能方法的实施步骤
1.能源调研:首先,进行能源的调研和评估,了解当前能源的使用情况和浪费情况。

2.制定节能计划:根据能源调研结果,制定明确的节能计划,并确定具体的节能目标和措施。

3.实施节能措施:根据节能计划,逐步实施节能措施。

例如,改进产品设计,采购节能设备,优化生产过程等。

4.监测和评估:对实施节能措施后的效果进行监测和评估,及时发现和解决问题,确保节能效果的实现。

5.经验总结和持续改进:总结实施节能措施的经验和教训,不断改进和完善节能工作,实现长期的节能效益。

第四部分:斯维尔节能方法在实际中的应用案例
1.工业应用:
(1)汽车工业:通过改进汽车设计和使用高效发动机,减少汽车的能源消耗和尾气排放。

(2)钢铁工业:使用高效的炉子和节能设备,减少能源消耗和废气排放。

(3)电力行业:优化发电和输电过程,提高电厂的能效。

2.家庭生活:
(1)空调和采暖:使用高效的空调和采暖设备,合理调节室内温度和
湿度。

(2)照明设备:选择使用节能灯,避免长时间不必要的照明。

(3)电器使用:选择高能效电器,合理使用电器并注意节约用电。

结语:
通过斯维尔节能方法,我们可以实现能源的高效利用,减少能源消耗
和浪费,从而达到节能减排的目标。

然而,实施斯维尔节能方法需要全社
会的共同努力和参与,包括政府、企业和个人。

只有通过大家的共同努力,才能真正实现能源的可持续利用,保护地球家园。

让我们一起行动起来,
共同建设一个更加美好的未来!。

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