建筑节能资料(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑设计 一考虑和处理建筑物与城市规划的关系,其中包括建筑物和周围环境的关系,建筑物对城市交通或城市其他功能的关系等。 二 交通贵在便捷,要尽可能缩短交通路线的长度,这不仅为节省通道面积,收到经济效益,而且可使房屋内部使用者来往方便,省时、省力。 三 建造过程中的能耗,包括建筑材料、建筑构配件、建筑设备的生产和运输以及建筑施工和安装中的能耗。 减少建筑的冷、热及照明能耗是降低建筑能耗总量的重要内容,下面主要是一些新材料和节能技术围护结构 一般增大围护结构的费用仅为总投资的3%6%,而节能却可达20%40%。通过改善建筑物围护结构的热工性能,在夏季可减少室外热量传入室内
2、,在冬季可减少室内热量的流失,使建筑热环境得以改善,从而减少建筑冷、热消耗。首先,提高围护结构各组成部件的热工性能,一般通过改变其组成材料的热工性能实行,如欧盟新研制的热二极管墙体(低费用的薄片热二极管只允许单方向的传热,可以产生隔热效果)和热工性能随季节动态变化的玻璃。 提高终端用户用能效率 高能效的采暖、空调系统与上述削减室内冷热负荷的措施并行,才能真正地减少采暖、空调能耗。首先,根据建筑的特点和功能,设计高能效的暖通空调设备系统,例如:热泵系统、蓄能系统和区域供热、供冷系统等。可 通过传感器测量周边环境的温、湿度和日照强度,然后基于建筑动态模型预测采暖和空调负荷,控制暖通空调系统的运行。
3、 提高总的能源利用效率 应从全过程(包括开采、处理、输送、储存、分配和终端利用)进行评价,才能全面反映能源利用效率和能源对环境的影响。建筑中的能耗设备,如空调、热水器、洗衣机等应选用能源效率高的能源供应。例如,作为燃料,天然气比电能的总能源效率更高。采用第二代能源系统,可充分利用不同品位热能,最大限度地提高能源利用效率,如热电联产(CHP)、冷热电联产(CCHP)。 利用新能源 太阳热水器技术比较成熟,已具备相应的技术标准和规范(被动式太阳能建筑)减少能源消耗,提高能源的使用效率 从节能的角度讲,应提高供暖(制冷)系统的效率,它包括设备本身的效率、管网传送的效率、用户端的计量以及室内环境的控制
4、装置的效率等。这些都要求相应的行业在设计、安装、运行质量、节能系统调节、设备材料以及经营管理模式等方面采用高新技术。如目前在供暖系统节能方面就有三种新技术:利用计算机、平衡阀及其专用智能仪表对管网流量进行合理分配,既改善了供暖质量,又节约了能源;在用户散热器上安设热量分配表和温度调节阀,用户可根据需要消耗和控制热能,以达到舒适和节能的双重效果;采用新型的保温材料包敷送暖管道,以减少管道的热损失。近年来低温地板辐射技术己被证明节能效果比较好,它是采用交联聚乙烯(PEX)管作为通水管,用特殊方式双向循环盘于地面层内,冬天向管内供低温热水(地热、太阳能或各种低温余热提供);夏天输入冷水可降低地表温度
5、(目前国内只用于供暖)外墙节能技术 复合墙体一般用块体材料或钢筋混凝土作为承重结构,与保温隔热材料复合,或在框架结构中用薄壁材料加以保温、隔热材料作为墙体。目前建筑用保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料等.值得一提的是胶粉聚苯颗粒浆料,它是将胶粉料和聚苯颗粒轻骨料加水搅拌成浆料,抹于墙体外表面,形成无空腔保温层。聚苯颗粒骨料是采用回收的废聚苯板经粉碎制成,而胶粉料掺有大量的粉煤灰,这是一种废物利用、节能环保的材料。墙体的复合技术有内附保温层、外附保温层和夹心保温层三种。门窗节能技术对门窗的节能处理主要是改善材料的保温隔热性能
6、和提高门窗的密闭性能。从门窗材料来看,近些年出现了铝合金断热型材、铝木复合型材、钢塑整体挤出型材、塑木复合型材以及UPVC塑料型材等一些技术含量较高的节能产品。其中使用较广的是UPVC塑料型材,它所使用的原料是高分子材料-硬质聚氯乙烯。它不仅生产过程中能耗少、无污染,而且材料导热系数小,多腔体结构密封性好,因而保温隔热性能人们运用了高新技术,将普通玻璃加工成中空玻璃,镀膜玻璃(包括反射玻璃、吸热玻璃)高强度LOW2E防火玻璃(高强度低辐射镀膜防火玻璃)、采用磁控真空溅射方法镀制含金属银层的玻璃以及最特别的智能玻璃。智能玻璃能感知外界光的变化并做出反应,它有两类,一类是光致变色玻璃,在光照射时,
7、玻璃会感光变暗,光线不易透过;停止光照射时,玻璃复明,光线可以透过。在太阳光强烈时,可以阻隔太阳辐射热;天阴时,玻璃变亮,太阳光又能进入室内。另一类是电致变色玻璃,在两片玻璃上镀有导电膜及变色物质,通过调节电压,促使变色物质变色,调整射入的太阳光(但因其生产成本高,现在还不能实际使用),这些玻璃都有很好的节能效果。屋顶节能技术保温常用的技术措施是在屋顶防水层下设置导热系数小的轻质材料用作保温,如膨胀珍珠岩、玻璃棉等(此为正铺法);也可在屋面防水层以上设置聚苯乙烯泡沫(此为倒铺法)。在英国有另外一种保温层做法是,采用回收废纸制成纸纤维,这种纸纤维生产能耗极小,保温性能优良,纸纤维经过硼砂阻燃处理
8、,也能防火。施工时,先将屋顶的钉层夹层,再将纸纤维喷吹入内,形成保温层。屋顶隔热降温的方法有:架空通风、屋顶蓄水或定时喷水、屋顶绿化等外墙保温及饰面系统(EIFS)ELFS系统包括以下几部分:主体部分是由聚苯乙烯泡沫塑料制成的保温板,一般是30120mm厚,该部分以合成黏结剂或机械方式固定于建筑外墙;中间部分是持久的、防水的聚合物砂浆基层,此基层主要用于保温板上,以玻璃纤维网来增强并传达外力的作用;最外面部分是美观持久的表面覆盖层。为了防褪色、防裂,覆盖层材料一般采用丙烯酸共聚物涂料技术,此种涂料有多种颜色和质地可以选用,具有很强的耐久性和耐腐蚀能隔热水泥模板外墙系统(ICFS) 产品是一种绝
9、缘模板系统,主要由循环利用的聚苯乙烯泡沫塑料和水泥类的胶凝材料制成模板,用于现场浇筑混凝土墙或基础。施工时在模板内部水平或垂直配筋,墙体建成后,该绝缘模板将作为永久墙体的一部分,形成在墙体外部和内部同时保温绝热的混凝土墙体。混凝土墙面外包的模板材料满足了建筑外墙所需的保温、隔声、防火等要求。 太阳光导入技术一种被称为“桑帕普”系统,利用太阳能进行室内照明的装置,是真正意义上的健康、绿色环保、节能、安全的装置。该装置由采光罩,防水装置,导光管道30度或50度导光弯管,天花板固定件和光线漫射装置等部分组成,无论在晴天还是阴天甚至于下雨天,都能高效地把室外的自然光线通过采光罩引入系统内,经特殊制作的
10、导光管道传输和强化后,透过系统底部的漫射装置将自然光均匀地照射到室内。根据这种原理制作的“同济东方太阳灯” 照明系统,具有自然光线照明,无电力成本;采光不受朝向和窗户开启与否的影响;系统全封闭结构,防止灰尘和蚊虫的进入,无需清洁和维护;与传统的屋顶采光装置相比可以避免夏天高温传入和冬天热量流失的缺陷,能有效降低夏天制冷和冬天采暖的成本;有益于健康,自然光照让人舒适;漫射装置光线柔和,不产生眩光,在显示屏上不产生反射现象。北京奥运场馆的地下车库届时将利用“同济东方太阳灯”光导管技术采集自然光,为地下车库值班室提供自然光照明。地源热泵技术绿色节能照明技术地下空间设施照明的节能主要从控制和节能灯具入
11、手。节能灯具有电磁感应灯、节能镇流器等。电磁感应灯(又称无极放电灯)由于突破了传统的白炽灯、气体放电灯的发光机理,成为人们公认的新一代光源。其具有高光效、长寿命、高显色性、光线稳定的光通量。针对照明系统,还可以通过改变用电系统的使用功率达到使用和节能的最佳状态,并通过滤波等技术,将节电率提高到2550%。这种技术可以在地下公共建筑的节能中发挥巨大作用。双层幕墙百科名片双层动态节能幕墙双层幕墙又称热通道幕墙、呼吸式幕墙、 通风式幕墙、节能幕墙等。由内外两层立面构造组成,形成一个室内外之间的空气缓冲层。外层可由明框、隐框或点支式幕墙构成。内层可由明框、隐框幕墙、或具有开启扇和检修通道的门窗组成。也
12、可以在一个独立支承结构的两侧设置玻璃面层,形成空间距离较小的双层立面构造。目录 1. 2. 1. 2.展开构造内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间。其下部有进风口,上部有排风口,可控制空气在其间流动状态。设有可控制的进风口、排风口、遮阳板和百叶等。 特征双层幕墙之间的空气可有序流动和交换。 双层幕墙包括幕墙外层、幕墙中部空间和幕墙内层表面外层抵制天气的变化并提高隔声能力。 原理利用气压差、热压差和烟囱效应的原理。 作用5.1 使建筑外层有效的适应自然的天气变化,提高幕墙的保温隔热性能。 5.2 提高幕墙的隔声性能,改善室内条件。 5.3 由于通风换气,提高人们工作、生活环境的舒适性。 屋面和倒置
13、型保温屋面等节能屋面。在南方地区和夏热冬冷地区屋面的采用屋面遮阳隔热技术。 采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如,双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式,夏季可有效遮阳和通风排热,冬季又可使太阳透过,减少采暖负荷。 二、建筑能源系统节能控制技术 采暖空调系统的控制技术是对既有热网系统和楼宇能源系统进行节能改造、实现优化运行节能控制的关键技术。主要有三种方式:VWV(变水量)、VAV(变风量)和VRV(变容量),其关键技术是基于供热、空调系统中“冷(热)源输配系统末端设备”各环节的物理特性的控制。 1 三、热泵技术 热泵技术是利用低温低位热能资源
14、,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术,主要有空气源热泵技术和水(地)源热泵技术。可以向建筑物供暖、供冷,有效降低建筑物供暖和供冷能耗,同时降低区域环境污染。 四、采暖末端装置可调技术 主要包括末端热量可调及热量计量装置,连接每组暖气片的恒温阀,相应的热网控制调节技术以及变频泵的应用等。可能实现30-50的节能效果,同时避免采暖末端的冷热不均问题。 五、新风处理及空调系统的余热回收技术 新风负荷一般占建筑物总负荷的约30%-40。变新风量所需的供冷量比固定的最小新风量所需的供冷量少20%左右。新风量如果能够从最小新风量到全新风变化,在春秋季可节约近60的能
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