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淺談:建筑節能技術 開發新能源 降低能耗

發布時間:2010年3月16日 來源:

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    引言 


  建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、空調、熱水供應、炊事、家用電器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空調能耗為主,占建筑總能耗的50%~70%。隨著我國經濟的迅速發展和人民生活水平的不斷提高,我國建筑能耗日益增長。1999年我國建筑能耗占社會總能耗的比例已達到20%~25%。而在西方國家,建筑能耗一般占全國總能耗的30%~40%。所以,隨著人民生活水平的不斷提高、城鎮化進程的加快以及住房體制改革的深化,我國的建筑能耗必將進一步增加。建筑能耗在我國增長空間很大,是我國今后能源消耗的一個主要增長點。1999年,美國的能源消費總量約占全世界能源消費總量的26%,其中的建筑能耗已經接近于我國的能源消費總量。因為我國的人口是美國人口的4.5倍左右,設想如果我國的人均建筑能耗水平達到目前美國的人均水平,那么我國的建筑能耗將占當前全世界總能耗的40%。這種情況是難以想象的。隨著我國經濟的不斷增長,人們對建筑室內環境舒適程度要求的不斷提高,我國建筑節能究竟如何辦呢?但建筑節能不能以犧牲人的舒適和健康為代價,否則節能便失去了意義。所謂的建筑節能是指在建筑中提高能源利用效率,用有限的資源和最小的能源消費代價取得最大的經濟和社會效應。因此,建筑節能是貫徹可持續發展戰略、實現國家節能規劃目標、減排溫室氣體的重要措施,符合全球發展趨勢。其解決途徑只有兩種:一方面通過開發利用可再生能源及節能建材等途徑降低建筑能耗的需求;另一方面要提高能耗系統的效率,從而降低終端能源使用量。

 
  l實現建筑節能的技術途徑及動態  


  經粗略估算,采取周密、有效的建筑技術措施可以降低2/3~3/4的建筑能耗。因此,在建筑規劃設計、建造和使用過程中,在滿足室內環境舒適、衛生、健康的條件下,采取合理有效的建筑節能技術,有利于實現建筑節能和環保共進的目標。日本最近提出“建筑的節能與環境共存設計”的概念便是這一思想的體現。一般來說,實現建筑節能的技術途徑為:盡量減少建筑內能源總需求量的同時,大力開發利用可再生的新能源,從而減少使用在建筑領域內易引起環境污染的能源。 


  1.1減少建筑內的能源總需求量 


  據統計,在發達國家,空調采暖能耗占建筑能耗的65%。目前,我國的采暖空調和照明用能量近期增長速度己明顯高于能量生產的增長速度,因此,減少建筑的冷、熱及照明能耗是降低建筑能耗總量的重要內容,一般可從以下幾方面實現。 


  1.1.1建筑規劃與設計 


  面對全球能源環境問題,不少全新的設計理念應運而生,如低能耗建筑、零能建筑和綠色建筑等,它們本質上都要求建筑師從整體綜合設計概念出發,堅持與能源分析專家、環境專家、設備師和結構師緊密配合。在建筑規劃和設計時,根據大范圍的氣候條件影響,針對建筑自身所處的具體環境氣候特征,重視利用自然環境(如外界氣流、雨水、湖泊和綠化、地形等)創造良好的建筑室內微氣候,以盡量減少對建筑設備的依賴。具體措施可歸納為以下三個方面:合理選擇建筑的地址、采取合理的外部環境設計(主要方法為:在建筑周圍布置樹木、植被、水面、假山、圍墻);合理設計建筑形體(包括建筑整體體量和建筑朝向的確定),以改善既有的微氣候;合理的建筑形體設計是充分利用建筑室外微環境來改善建筑室內微環境的關鍵部分,主要通過建筑各部件的結構構造設計和建筑內部空間的合理分隔設計得以實現。同時,可借助相關軟件進行優化設計,如運用天正建筑(Ⅱ)中建筑陰影模擬,輔助設計建筑朝向和居住小區的道路、綠化、室外消閑空間及利用CFD軟件,如:PHOENICS,Fluent等,分析室內外空氣流動是否通暢。

  1.1.2圍護結構 


  建筑圍護結構組成部件(屋頂、墻、地基、隔熱材料、密封材料、門和窗、遮陽設施)的設計對建筑能耗、環境性能、室內空氣質量與用戶所處的視覺和熱舒適環境有根本的影響。一般增大圍護結構的費用僅為總投資的3%~6%,而節能卻可達20%~40%。通過改善建筑物圍護結構的熱工性能,在夏季可減少室外熱量傳入室內,在冬季可減少室內熱量的流失,使建筑熱環境得以改善,從而減少建筑冷、熱消耗。首先,提高圍護結構各組成部件的熱工性能,一般通過改變其組成材料的熱工性能實行,如歐盟新研制的熱二極管墻體(低費用的薄片熱二極管只允許單方向的傳熱,可以產生隔熱效果)和熱工性能隨季節動態變化的玻璃。然后,根據當地的氣候、建筑的地理位置和朝向,以建筑能耗軟件DOE-2.0的計算結果為指導,選擇圍護結構組合優化設計方法。最后,評估圍護結構各部件與組合的技術經濟可行性,以確定技術可行、經濟合理的圍護結構。 


  1.1.3提高終端用戶用能效率 


  高能效的采暖、空調系統與上述削減室內冷熱負荷的措施并行,才能真正地減少采暖、空調能耗。首先,根據建筑的特點和功能,設計高能效的暖通空調設備系統,例如:熱泵系統、蓄能系統和區域供熱、供冷系統等。然后,在使用中采用能源管理和監控系統監督和調控室內的舒適度、室內空氣品質和能耗情況。如歐洲國家通過傳感器測量周邊環境的溫、濕度和日照強度,然后基于建筑動態模型預測采暖和空調負荷,控制暖通空調系統的運行。在其他的家電產品和辦公設備方面,應盡量使用節能認證的產品。如美國一般鼓勵采用“能源之星”的產品,而澳大利亞對耗能大的家電產品實施最低能效標準(MEPS)。  

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