绿色建筑可再生能源评价研究.docx
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1、绿色建筑可再生能源评价研究 摘要:近年来随着人们环保意识的提高,在建筑施工过程中为减少化石能源消耗,采用了绿色可再生能源进行建筑施工,但在使用可再生能源时通常也会使用部分不可再生能源。如何对这些能源消耗进行量化评价是当前研究学者急需解决的问题,在该研究中主要阐述了可再生能源在建筑中的应用,并分析了可再生能源在绿色建筑中利用的评价方法。 关键词:绿色建筑,可再生能源,利用 绿色建筑评价范围较广,其主要涉及建筑的内外部环境,能源消耗以及资源利用等多个方面,而利用能源尤其是对于可再生资源利用来说是绿色建筑的关键内容。可再生资源相比化石能源来说,能够实现持续性发展,取之不尽,用之不竭,对于环境破坏程度
2、影响较小,利于生态环境发展。可再生能源受到技术条件以及自然环境等诸多因素的影响,目前在建筑中常作为部分常规能源的替代能源。可再生能源也并不是完全无限制使用的,为了能够提高可再生能源的利用率,甚至会增加一些额外消耗,比如在太阳能制冷时会增加水泵的电能量耗损,因此在绿色建筑中如何正确的评价可再生能源的利用是当前需要解决的问题。 1可再生能源在国内的资源分布情况 太阳能是自身发生的核反应持续释放的能量,我国具有充足的太阳能资源,一年中太阳辐射达到内陆的能量相当于12481012t标准煤炭使用量1。从整体上来看,我国太阳能资源优越也为合理开发利用太阳能提供了重要的资源条件,尤其对于西北边远地区来说,交
3、通闭塞,相比中东地区来说,经济水平落后,因此大力推广太阳能利用,能够充分发挥当地的太阳能资源优势,明显改善当地人们生活质量。浅层地热能资源是储存于地下200m的土壤或土地以及水体中,具有较高开发价值的能量。通常地热温度低于25,是受到地球深处地热能以及太阳能共同作用存在的。根据近三年的研究表明,对我国地级市开展浅层地热能源评价,结合评价内容,目前国内每年浅层地热资源量相当于标准煤95亿t,按照当前现有的开发技术,能够实现每年节约高于35亿t标准煤的使用量,如果浅层地热能源得到合理开发,每年将会减少大量的煤炭使用量,并减少二氧化碳排放量2。 2可再生能源建筑技术分析 从太阳能的建筑使用技术上来看
4、,太阳能热水系统包括储能、控制、辐射、管路等多个系统。太阳能集热器能够将太阳能转化为热能,进而转化为热水,具有集热效率较高,自动化运行,节能环保等功能。太阳能集热器能够将表面接收的太阳能传递给冷水,常见的集热器包括真空管和平板式集热器3。平板集热器采用高热导率的铜管,表面覆有耐压层,其使用寿命可达到30年以上,具体在运行过程中的原理是集热器表面涂层能够吸收的太阳辐射,转化的热能被通道的冷水吸收利用,加热水温以满足人们生活需求。真空管集热器能够将安装吸收热装置体的管内形成真空,达到热量损失减少的目的,在表面使用真空镀膜涂上涂层后吸收辐射能量,减少吸热体热量损失。储能水箱是将集热器所生产的热水储存
5、起来,具有良好的保温效果,通常是由外壳、内胆以及保温层共同构成的,聚氨酯是常用的保温材料。控制系统可以通过水温、水压、水量等控制来满足人们的生活需求。在使用太阳能热水系统时需要结合房屋安装环境以及自身特点,考虑气候类型和人们的经济能力,以降低电能为目标,满足人们的生活需求。从浅层地热能的建筑技术来看,针对地源热泵运行原理,是一种低能耗高品位电能,能够将位于浅地表水和地下土壤中的热能提取之后进行制热或制冷,由室外侧换热系统、主机以及室内换热系统共同构成的环保空调循环系统。在处于制冷状态下,换热器中的水吸收建筑中的热量后,能够在水泵驱动下循环给地下的换热器,再将热量传给地下土壤中,发挥土壤的冷源效
6、果。在冬季供热条件下,由于换向阀调整,制冷剂流向出现逆转,换热器变为蒸发器,室外循环系统中的水能够通过地下换热器吸收土壤热量,并将换热器的热量传给机组制冷剂,室内循环系统换热器在吸收制冷机热量之后,可通过水循环作用释放到建筑内部中。在使用地源热泵的过程中,需要根据浅层地热能的类型区2022分土壤源、地表水源以及地下水源泵这三种类型4。其中对于地下水源热泵来说,能够充分利用热泵技术,减少化石能源的消耗,然后将地板下方的水体冷热量传递到建筑物中,是一种环保空调系统。具体使用时,将水泵提取地下水到热交换器,发生热交换之后排到地下。目前国内在使用该系统时受到一定限制,主要是由于该系统是否适合使用,需要
7、结合周边地下水情况进行分析,同时还需要花费大量的成本调查相关的水文数据和水体稳定度,如果地下水较深时会增加施工成本,因此也从一定程度上影响了地源热泵的经济效应。 3可再生能源与传统空调系统能源评价方法 针对地源热泵和传统空调系统进行能源评价时,可以进行负荷计算,进一步比较地源热泵和传统空调系统的能耗,对两种系统经济性进行比较分析。在传统空调系统负荷计算过程中,主要包含温频法(即BIN法)、当量满负荷运行时间法以及度日法。其中温频法作为空调能耗的简化模拟方法,原理是假设日射和温差负荷,两者之和即为围护结构负荷,该负荷与外界气温呈现线性关系,基于此线性关系计算出各种温度条件下的冷热负荷,乘以温度段
8、的累积的小时数,可以获得该温度条件下的冷热能耗,通过累积冬天和夏天的冷热能耗需求之和,则为全年的冷热能耗。但是利用这种方法进行计算,会导致全年冷热负荷高于实际负荷,因此需要对该方法进行改进。假设建筑物负荷会随着室外温度发生信息变化,调整BIN法的计算公式,如下式所示:EQ=mi=1ni=1WijTij。式中:EQ全年的运行消耗量;Wij,Tij第i台设备在处于j工况下的运行功率和运行时间5。针对空调能耗计算利用改进BIN法,求得各温度条件下的冷热负荷数据,结合空调系统的冷热源参数获得运行功率,再由不同负荷条件下的基础制冷和制热功率运行时间来获得全年运行负荷。地源热泵和传统空调系统经济性比较可以
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