建筑节能与绿色建筑模型系统和数据库建设关键技术探讨.pdf
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1、8 JSXX 03/2010Informationization 信息化特稿一、引言中国的建筑节能与绿色建筑,越来越受到国内外的关注,住房和城乡建设领域的节能降耗和污染减排工作,已经成为国家战略的重要组成部分。通过实施建筑节能和推广绿色建筑,加大建设领域节能减排工作的力度。绿色建筑承载了人类追求以人为本、生态、环保、节能、健康、可持续发展的理想,发展建筑节能与绿色建筑,节约能源资源、节约用地、保护环境,是中国政府未来的发展方向和必然要求,也是人类发展进程中面临的共同课题。目前,我国建筑业加上建材业每年消耗能源已占到全社会能源消耗的3 7%,成为制约社会经济健康发展的重要方面。建筑能耗占总能耗的
2、 2 7%以上,而且还在以每年1 个百分点的速度增加。相关统计数字显示,我国每年城乡建设新建房屋建筑面积近 2 0亿平方米,其中8 0%以上为高能耗建筑;既有建筑近4 0 0 亿平方米,9 5%以上是高能耗建筑。建筑能耗占全国总能耗的比例将快速上升到 3 3%以上。为了尽快掌握绿色建筑与建筑节能关键技术以及实现中国的绿色建筑与建筑节能事业,我国需要构建完整的建筑节能与绿色建筑系统,并完成数据库的建设。从而为政府管理部门、建筑科研机构、建筑设计院所等提供监测管【摘要】随着我国步入城镇化高速发展时期,建筑所带来的资源消耗已经成为制约经济发展的重要因素,因此需要大力推广建筑节能和发展绿色建筑,而建筑
3、节能与绿色建筑推广过程中需要通过信息技术来提供相关支持服务。本文阐述建筑节能与绿色建筑模型体系和数据库构建的关键技术,从整体上论述了相关技术体系以及相互关系,并在此基础上对模型体系各个部分关键技术进行探讨,力图从技术层面廓清对建筑节能与绿色建筑模型系统和数据库建设的关键技术。【关键词】模型系统建筑节能绿色建筑模型辨识视化仿真决策支持和数据库建设关键技术探讨建筑节能与绿色建筑模型系统 住房和城乡建设部信息中心 郭理桥JSXX 03/2010 9特稿信息化 Informationization理、监督检查、科学研究、工程设计等服务。二、技术体系架构建筑节能与绿色建筑模型系统是基于全国各地各类建筑节
4、能与绿色建筑应用示范工程的建筑基础数据、业务数据、动态监测数据、统计数据、模型数据,构建一个数据库平台,并且在数据平台的基础之上,通过制定数据指标体系,构建建筑节能与绿色建筑的建模与可视化仿真平台和管理信息平台。建筑节能与绿色建筑模型系统需要解决多数据源数据的收集、海量数据库平台的建设、建筑相关模型的辨识、指标体系的建立、建筑可视化仿真及节能监管预测和优化等问题,建筑节能与绿色建筑模型系统和数据库构建技术体系架构如图1 所示。三、建筑节能与绿色建筑数据指标体系构建技术(一)建筑节能与绿色建筑数据指标体系的作用当前建筑节能与绿色建筑应用已处于大规模推广阶段,建立一套科学的建筑节能与绿色建筑量化指
5、标体系和评估标准规范,在技术上有利于建筑节能与绿色建筑示范工程效果的量化评价,促进新技术或先进应用模式的移植;从节能监管的角度,有利于主管部门建立量化的考核机制,通过对标给予业主单位相应量化的能效级别,进行定量的处罚和激励。(二)建筑节能与绿色建筑指标体系构建技术建筑节能与绿色建筑指标体系的构建包括建立数据和评价指标库,确定指标权重和确定指标标准值三个方面内容,涉及专家调查法、层次分析法、主成分分析法、熵值法的综合应用。1、专家调查法:就是根据调查得到的情况,凭借专家的知识和经验,直接或经过简单的推算,对研究对象进行综合分析研究,寻求其特性和发展规律,并进行预测的一种方法。专家调查法的步骤:(
6、1)选定专家,给出赋权要求,且保证权数归一化;(2)由各位专家对各项指标进行打分,即给指标赋权;(3)汇总各专家的赋权结果,并将结果反馈给各位专家;(4)专家参考反馈意见修改其初次赋权结果;(5)重复“反馈”与“修改”,直到达到符合要求的精度;(6)以各位专家最终赋权值的平均作为组合权重结果。1 2、层次分析法:是对一些较为复杂、较为模糊的问题做出决策的简易方法,它特别适用于那些难于完全定量分析的问题。它是美国运筹学家T.L.S a a t y教授提出的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法。层次分析法的步骤依图1 建筑节能与绿色建筑技术体系架构次为建立递阶层次结构、构造各层次中的所有判断矩阵
7、、层次单排序及一致性检验、层次总排序及一致性检验等。1 3、主成分分析法:也称因子分析法,其基本思想是将实测的多个指标,用少数几个潜在的相互独立的主成分指标(因子)的线性组合来表示,构成的线性组合可以反映原多个实测指标的主要信息。使得分析与评价指标变量时,能够找出主导因素,切断相关的干扰,做出更为准确的估量与评价。1 4、熵值法:在信息论中,熵是对不确定性的一种度量。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小;信息量越小,不确定性越大,熵也越大。根据熵的特性,可以通过计算熵值来判断一个事件的随机性及无序程度,也可以用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。1
8、建筑节能与绿色建筑指标体系的构建可以综合利用上述几种方法,比如数据和评价指标库可以采用层次分析法建立,采用专家调查法确定指标项,利10 JSXX 03/2010Informationization 信息化特稿用客观的主成分分析和熵值分析算法确定指标项的权重,对于难于完全定量分析的权重则考虑采用层次分析法。指标体系的构建过程如图2 所示。四、建筑节能与绿色建筑模型辨识和模型体系构建技术(一)常用模型辨识算法和建模方法数学建模一般是通过问题的实际背景以及一些已知信息,可以是一组实测数据或模拟数据,也可以是若干参数、图形、或者仅给出一些定性描述,依据这些信息建立数学模型。建模的方法有很多,基本上可以
9、分为五大类:1、机理分析方法:主要是根据实际中的客观事实进行推理分析,用已知数据确定模型的参数,或直接用已知参数进行计算。2、构造分析方法:首先建立一个合理的模型结构,再利用已知信息确定模型参数,或对模型进行模拟计算。3、直观分析方法:通过对直观图形、数据进行分析,对参数进行估计,计算,并对结果进行模拟。4、数值分析方法:对已知数据进行数值拟合,可以选用插值方法、差分方法、样条函数方法、回归分析方法等。5、数学分析方法:用“现成”的数学方法建立模型,如图论、微分方程、规划论、概率统计方法等。模型辨识是对表征模型的各种形式的信息进行处理和分析,以对模型进行描述、辨识、分类和解释的过程。辨识的方法
10、大致分4 类:1、统计决策法:以概率论和数理统计为基础,主要包括参数方法和非参数方法。2 2、结构辨识方法:利用模式的结构描述与句法描述之间的相似性对模式进行分类。该方法的特点是识别方便,能够反映模式的结构特征,能描述模式的性质。2 3、模糊辨识方法:利用模糊数学中的概念、原理与方法解决分类识别问题。具有客体信息表达更加合理,信息利用充分识别稳定性好,推理能力强的特点。2 4、基于人工智能的方法:如基于人工神经网络的识别方法等。2(二)建筑节能与绿色建筑模型辨识技术由于我国幅员辽阔、发展不均衡,存在多气候带、多区域、多建筑对象的建筑节能与绿色建筑数据,并且同气候、同区域、同类型的建筑也会因其各
11、自不同的用能特征而存在较大差异,所以建立精确的建筑节能与绿色建筑模型图2 建筑节能与绿色建筑指标体系构建过程JSXX 03/2010 11特稿信息化 Informationization存在着相当大的难度,其中极为困难的一点就在于海量数据下的模型识别技术,可采用以下两种建模技术:1、数据回归和神经网络技术采用数据回归、神经网络等技术对建筑节能与绿色建筑进行模型辨识,利用大量样本建筑基本信息、用能特征数据、实时监测数据、统计数据以及环境监测信息,借助先进的建模工具和算法,构建建筑节能与绿色建筑模型体系,分别建立建筑节能与绿色建筑的设计模型(区域分类、建筑分类)、运行模型(区域分类、取悦综合、建筑
12、分类)等相关模型,并建立起模型数据库,随着样本建筑的增多以及运行数据的增多,该模型数据库容量也会逐渐增大,这为后续建筑节能研究提供模型基础。3 2、面向对象技术面向对象数据模型是用面向对象观点来描述现实世界实体(对象)的逻辑组织、对象间限制、联系等的数据模型。其核心概念是:1)对象标识(O I D):表示实体对象的唯一标识,在系统全局是唯一的。2)封装(E n c a p s u l a t e):对象就是其状态及其上可实施行为的封装,对象的状态是该对象属性值的集合,而对象的行为是在对象状态上操作方法的集合。3)类(C l a s s):具有相同属性和方法集的对象构成对象类,任何一个对象都是某
13、一对象类的一个实例,所有的类组成一个有根的有向非环图称为类层次。4)继承(I n h e r i t a n c e):类可以继承其祖先的所有属性和方法,该类称为这 些超类的子类。超类/子类结构在语义上具有泛化/特化的关系,即子类是其所继承的类的特例,超类是子类更高层次的抽象和概括。4(三)建筑节能与绿色建筑模型体系构建技术建筑节能与绿色建筑应用内涵非常丰富,所以模型库里的模型数量非常庞大,并且随着建筑节能和绿色建筑应用技术的大范围推广,模型库的规模将越来越大,因此需要建立一套包括模型分类管理机制、模型继承派生机制和模型优化机制的模型体系。1、模型分类管理根据多气候带、多区域、多建筑对象对建筑
14、节能与绿色建筑模型进行分类管理。从而实现对建模所需的样本筛选、模型辨识和模型建立提供完整的功能支持,支持根据实时监测数据比对实现模型校正功能,以保证模型精准性。2、模型继承派生支持从母模型衍生出多个子模型的功能,使模型系统根据监管、设计、图3 基于模型体系的建模与仿真应用示意12 JSXX 03/2010Informationization 信息化特稿科研对模型的需求的增加不断精细化;支持在增加新的指标或要素时,模型从原模型之上衍生新模型的功能,以保证模型反映研究对象的精确性。3、模型优化模型体系提供基于模型的能耗分析仿真功能,用能预测分析仿真和预警功能,仿真数据和实际测量数据的比对功能,基于
15、模型仿真的能耗自动寻优功能,以及基于地理空间数据的三维可视化仿真功能,实现对区域用能密度、建筑单体分项能耗和关键耗能系统等直观生动的能耗仿真。指导绿色节能建筑的设计建造和持续优化运行期间的用能管理。五、建筑节能与绿色建筑海量数据库构建技术(一)建筑节能与绿色建筑数据库构建的意义建筑节能与绿色建筑数据库作为模型系统的一个重要的组成部分,是上层建模与仿真平台的基础,也是管理信息平台业务处理的核心,几乎所有的业务数据的加工最后都依赖数据库系统的支持来完成。因此,数据库在整个系统中起着非常关键的作用。1、获取并存储建筑基础数据、动态监测数据、业务数据、模型数据、服务数据、示范案例数据,构建建筑节能与绿
16、色建筑数据支撑平台。2、为建模与仿真平台提供数据和模型基础单元,全程支持建筑节能与绿色建筑对象的建模和仿真。3、为节能监管、节能预测、决策支持等管理业务提供多尺度、多维度的数据信息支持。(二)多源多层次数据快速获取技术建筑节能与绿色建筑数据库的建设中,首要的问题就是数据如何快速、稳妥获取。目前主流的数据获取技术解决方案中,适合应用于建筑节能与绿色建筑数据库中的有:1、多源异构数据融合技术:缺少标准基础数据,数据多语义性、多时空性以及表达的多尺度性,数据获取手段的复杂多样性,导致了多源异构数据的产生。比如部、省、市(县)现有各类建筑节能与绿色建筑相关信息系统数据库,多种类建筑仪表、传感器数据等,
17、需要对这些多来源的数据通过有线、无线等方式实现融合性集成。为了更好实现数据共享和数据交换,多源异构数据的融合技术成为了发展的关键。5 2、通信与网络技术:互联网、无线网、传感网正在全球范围内高速发展和广泛普及,受其影响人类社会各个方面都发生了巨大变化。网络以其开放性和广泛性,为远程监控系统的发展提供了现成的、分布广泛的信息交互渠道,借助这个渠道,人们可以在任何时候,任何地点,方便、低廉地将信息传送到世界的每一个角落,这为数据的共享与交换提供了基础。(三)多元数据组织和海量存储技术建筑节能与绿色建筑模型系统涉及的样本数据包括城市、区域、建筑群、单体建筑等多个层次的建筑相关数据,并且根据建筑监管业
18、务的不同需要不同颗粒度的数据支持,同时,为了支撑基于基本数据的多类应用,将爆炸性的产生多种统计数据、分析数据。因此,需要解决多元数据组织和海量数据存储相关技术,如:1、区域建筑节能体系中的高分数据和遥感数据的融合技术。遥感数据是一种大面积、动态的数据源,是对建筑用能耗散快速、宏观分析的重要手段,高分遥感数据的业务数据的融合有助于区域建筑节能分析决策。2、基于海量数据存储的建筑节能与绿色建筑数据库技术。对海量数据进行处理是一项艰巨而复杂的任务:数据量过大,数据中什么情况都可能存在;软硬件要求高,系统资源占用率高;要JSXX 03/2010 13特稿信息化 Informationization求很
19、高的处理方法和技巧。所以必须选用优秀的数据库工具,同时必须对海量数据进行分区操作和分批处理。3、建筑节能与绿色建筑数据库的多元、多层次数据组织管理技术。这源于建筑节能与绿色建筑数据库,涉及到的数据种类众多:从广度上来说,包括有用电、用水、用汽等不同能耗类型;从深度上来说,包括有全区域能耗、子区域能耗等不同等级的能耗子项,多元、多层次数据组织管理技术不可缺少。六、建筑节能与绿色建筑建模与可视化仿真技术(一)建筑节能与绿色建筑建模与可视化仿真的意义我国幅员辽阔,多气候带、多区域、多建筑对象都会对建筑节能与绿色建筑产生影响,为了使得我国建筑节能与绿色建筑健康有序发展,需要发现共性属性和特性属性,所以
20、必须对建筑节能与绿色建筑进行建模。可视化仿真是体现建筑节能与绿色建筑模型效果最直观的方法。它可以应用在建筑节能与绿色建筑建模的各个方面,并带来切实且可观的利益:可视化仿真技术不但能够获得身临其境的体验,还可以通过其数据接口在仿真时获取建筑项目的数据资料,方便建设工程项目的规划、设计、投标、报批、管理,有利于设计与管理人员对各种建筑规划设计的节能方案进行辅助设计与方案评审。可视化仿真技术是由基于真实数据建立的数字模型组合而成,能够帮助发现节能设计缺陷,减少规划不周带来的损失,避免设计风险。还可以加快方案设计的速度和质量,提高方案设计和修正的效率,也可以节省大量的资金,提供合作平台。(二)建筑节能
21、与绿色建筑建模与可视化仿真技术1、可视化仿真原理可视化仿真是计算机可视化技术和系统建模技术相结合后形成的一种新型仿真技术,其实质是采用图形或图像方式对仿真计算过程跟踪、驾驭和结果的后处理,同时,实现仿真软件界面的可视化,具有速度、高效、直观、形象的建模特点。5 融合建筑节能设计过程和运行过程的建筑三维可视化仿真技术,通过3 D技术,将使建筑节能与绿色建筑的可视化更加趋近于细节、更具可视化、动态化,三维可视化仿真技术主要构成要素如图4:7 2、可视化仿真示例建筑节能与绿色建筑模型可视化是相当复杂的过程,基于中国幅员辽阔、发展不均衡和多气候带等复杂条件,因此要进行建筑节能与绿色建筑模型仿真是十分困
22、难的。仿真技术的发展与应用为解决这些问题提供了很有效的手段。但过去由于仿真技术与计算机技术水平的限制,仿真系统的人机交互水平较差,除领域工程师以外,其他人员很难进行系统的运行操作。同时,仿真过程也相当隐蔽,即使是领域工程师也非常难了解到系统运行的具体过程。并且,要获取有效的仿真结果还需经过大量的统计分析工作。可视化技术的应用,为仿真系统提供十分友好的人机交互平台,并且通过非常直观的图形描述系统的运行过程,以及系统运行产生的结果,对于了解和研究原型系统的特性,以及对仿真系统的优化都是十分有效的。(1)有利于进行方案分析。可视化动态仿真技术可以实时地演示建筑节能与绿色建筑模型逻辑关系,直观地揭示模
23、型全貌,尤其是针对典型时段、典型部位可形象反映出模型细节,可准确地判断可行性。(2)有利于进行多方案比较。只要将输入的参数改变,通过计算机高速运行,可快速得到建筑节能与绿色建筑模型的面貌以及参数,这样可以更直观地图4 三维可视化仿真14 JSXX 03/2010Informationization 信息化特稿对模型进行规划,修改和管理,有利于快速进行多方案比较。(3)有利于进行方案的确认。可视化动态仿真技术能形象地模拟建筑节能与绿色建筑模型的各个方面,可以充分暴露设计中的漏洞与缺陷,能够加强专家与设计人员之间的交流,有利于专家提出建议,并快速得到调整结果,从而有利于方案的完善并最终确定。(4)
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