零能耗建筑 ZERO ENERGY BUILDING

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LEED白金级认证建筑——韩国“绿色明天”零能耗

LEED白金级认证建筑——韩国“绿色明天”零能耗

LEED白金级认证建筑——韩国“绿色明天”零能耗
LEED白金级认证建筑——韩国“绿色明天”零能耗 LEED白金级认证建筑——韩国“绿色明天”零能耗
“绿色明天”(Green Tomorrow)住宅楼由两座建筑组成,一座是“零能源屋”(Zero Energy House)——面积为432平方米的一座单层楼房,另一座是双层的办公楼,面积为298平方米。

前者容纳了四口之家,并实现零能耗。

设计之初考虑到了当地的位置,提出了适宜的目标,能够符合当地的气候、材料、可再生能源等条件。

由SAMOO事务所与Arup香港公司合作的这个项目采用了所有可持续和环境友好型的设计元素,成为韩国第一座零能耗住宅楼,也是韩国第一座实现LEED白金级认证的建筑。

LEED白金级认证建筑——韩国“绿色明天”零能耗
最近,“绿色明天”工程赢得了2010年BCI绿色设计奖的“住宅建筑绿色领先奖”。

该项目的主要概念是要推动人们节能,并提供了绿色城市住房的模本,适合韩国的气候和生活习惯。

建筑能与外部空间沟通,并遵循了传统韩国建筑的布局。

在“零能源屋”里,空间布局十分简单,走廊成为南北两个区的分界线。

走廊以南是起居室和卧室,走廊以北是临时使用的空间。

房屋的东边是模仿传统韩国夏季亭台的“韩国屋”,靠近湖泊,有着自己的特点。

“韩国屋”安装了双层外墙,内部环境在优化了热量、灯光和空气质量后提高了居住的舒适度。

零能源建筑

零能源建筑

零能源建筑
设计意义
1.零能源建筑将采用新科技减低耗能量 2.洁净能源科技的研发与实验有巨大发展潜能, 政府投入巨资支持这方面的科研工作。
零能源建筑
太阳能利用
布莱德将出现本地首个“零能源”建筑物,全面
使用太阳能科技. 太阳能综合利用程度最高、节能最多的零排放示 范建筑。 太阳能为热水、光伏发电、蓄热采暖、空调提供 能量,解决了家居热水、生活用电、制冷采暖、 空气调节的耗能问题。除电信信号外,不需要任 何常规能源。太阳能利用率达到100%,节能75% 以上。全智能控制,24小时生活热水即开即用, 室内空气保持清新,温度、湿度、含氧量适宜, 是目前我国第一栋零排放、高舒适性的智能化健 康住宅。
零能源建筑
技术集成
(1)根据气候、场地、结构要求选择合理的建筑功能 布局; (2)建造智能、保温、遮阳的建筑围护结构; (3)优化室内通风、采光系统,采用置换送风技术; (4)大量使用太阳能、地热能、风能、生物能等可再 生能源; (5)采用辐射采暖、制冷系统,提高能源利用效率; (6)推广节水技术、绿色建材、绿化技术等生态建筑 技术; (7)使用智能建筑控制技术; (8)废热废水回收技术。
丹麦零耗能建筑
自然地通风系统
太阳能电池板
收集太阳能的天窗
自然光
蒸气
通风系统以及热循环
自然地通风系统
北 太阳能热水系统

加热水泵
水槽 能源最优化的防晒窗
地热系统
丹麦零耗能建筑
家庭的能源系统经过优化,以尽量减少能源的使用
丹麦零耗能建筑
屋顶是关键设计,采用可再生能源发电,天 窗的自然采光,窗户的冷却和可操作性。
在冬季,约50%的热量由从窗户进入的阳光提供。 属于能量优化的被动式太阳能采暖。

零能耗建筑的“秘密”

零能耗建筑的“秘密”

零能耗建筑的“秘密”零能耗建筑【zero energy building】一词源于美国。

美国能源部在《建筑技术项目2008-2012规划》中提出,建筑节能发展的战略目标是使“零能耗住宅”(zero energy home)在2020年达到市场可行,使“零能耗建筑”(zero energy building)在2025年可商业化。

美国定义零能耗住宅:指通过利用可再生能源发电,建筑物每年产生的能量与消耗的能量达到平衡的3层及以下的低层居住建筑。

零能耗建筑:包括4层及以上的中高层居住建筑和公共建筑,其技术路线为使用更加高效的建筑围护结构、建筑能源系统和家用电器,使建筑物的全年能耗降低为目前的25%-30%,由可再生能源对其供电,达到全年用能平衡。

最终定义:以一次能源为基础,实际每年输入的能源小于或等于现场输出的可再生能源的节能建筑。

韩国定义零能耗建筑:将建筑围护结构保温性能最大化从而将能量需求降到最低,然后使用可再生能源供能,从而实现能源自给自足的建筑。

低层零能耗建筑:层数小于8层,全年供冷、供暖、照明和通风能耗能实现自给自足的建筑。

高层零能耗建筑:层数大于等于8层,建筑物需要通过最大化的使用自身可提供的可再生能源系统以满足所需的供冷供暖需求,不足的部分可以由附近学校、公园内的可再生能源装置补充。

零能耗建筑:通过先进建筑设计降低能耗,通过被动房技术有效利用自然能源,通过采用高效设备系统保持室内环境质量的同时实现高效节能,在此基础上利用可再生能源提高建筑能源自给,年一次能源消耗量收支为零的建筑。

从以上定义来看,虽然内涵不同,但都涵盖以下基本要素:能源核算边界;能耗计算范围;能源衡量指标;能源平衡周期。

能源核算边界主要影响可再生能源利用大小,根据可再生能源来源不同,分四类:▪建筑本体:包括建筑屋顶或立面的可再生能源系统产能;▪场地边界:以建筑用地红线为边界,包括场地内和建筑和建筑本体的可再生能源系统产能。

零能耗建筑的意义和适用性

零能耗建筑的意义和适用性

零能耗建筑的意义和应用(1)建设零能耗建筑意义深远在节能建筑的历史演变过程中,从低能耗建筑(Low-Energy Building)、超低能耗建筑(Ultra-Low Energy Building)、被动式房屋(Passive House)、近零能耗建筑(Nearly-Zero Energy Building)到2016年美国国家可再生能源实验室(NREL)推出的(净)零能耗建筑(Net-Zero Energy Building / Zero Energy Building),这一过程显示了建筑节能效率的不断提高。

虽然每个国家对各个阶段的节能建筑没有统一的定义和衡量标准,但追求的目标是相似的。

无论是超低能耗还是近零能耗,他们的目标都是为了达到如同美国LEED、中国《绿色建筑评价标准》等对于节能率“数量”上的要求,比如美国规定近零能耗独栋居住建筑的供暖、供热水能耗在2010年基础上降低40%,日本规定近零能耗建筑比常规建筑能耗降低75%。

零能耗建筑是在近零能耗建筑基础上,增加了智能电网、分布式能源等概念,并强调建筑产出的能量要比消耗的能耗更多。

基于此,有别于其他节能建筑,净零能耗建筑的特殊意义在于创造一种可以自我运作的自循环系统,尽可能减少对环境的破坏和对资源的依赖,具备应对未来极端气候条件挑战的能力。

愈发频繁的自然灾难一直提醒着人们应对全球气候的紧迫性。

根据美国外国灾难援助办公室(OFDA)的紧急灾难数据库EMDAT显示,近几十年来每年报告的自然灾害总量一直在稳步增加,这在一定程度上预示在未来气候恶化会有不可逆的可能。

加拿大学者Amélie Robert认为全球气候变化剧烈,现阶段建筑设计应该考虑未来的气候变化对建筑物能耗的影响。

英国绿色建筑协会(UK,GBC)在2019年11月8日发起了一项长期计划的集会号召,呼吁在建筑环境中采取行动应对气候变化,并呼吁“到2030年,所有建筑物和基础设施将在整个生命周期中具有气候适应力,并通过优先考虑最大化环境净收益的解决方案”。

近零能耗建筑技术标准宣贯-概述说明以及解释

近零能耗建筑技术标准宣贯-概述说明以及解释

近零能耗建筑技术标准宣贯-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包含以下信息:近零能耗建筑技术是指通过采用先进的设计和建筑方法,使建筑物在使用能源方面达到最低限度的技术。

这种技术不仅可以有效地降低建筑物的能源消耗,还可以减少对环境的负担,实现可持续发展。

面对日益增长的能源需求和不断加剧的环境问题,近零能耗建筑技术成为了人们关注的焦点。

作为一种全球性的趋势,近零能耗建筑技术已经在许多国家得到广泛应用并取得了显著的效果。

例如,欧盟已经制定了《能源效率指令》要求会员国从2021年起将所建筑建筑物的能耗降低到几乎为零,这意味着近零能耗建筑技术将在未来几年成为建筑行业的主流。

在我国,随着城市化进程的不断加快和人们对能源消耗的关注逐渐增强,近零能耗建筑技术也逐渐受到重视。

政府已经开始制定相关标准,并推动该技术在建筑领域的应用。

这对于我国建筑业的可持续发展具有重要意义。

本文将对近零能耗建筑技术的标准宣贯进行系统的介绍和总结,让读者对该技术有一个更加全面的了解。

首先,将对该技术的定义和背景进行概述,探讨其发展的必要性和意义。

然后,将详细介绍近零能耗建筑技术的重要性和优势,并通过实例和数据加以说明。

最后,将对建筑行业在推广和应用近零能耗建筑技术方面所面临的挑战和机遇进行总结,并展望该技术的未来发展。

希望通过本文章的宣贯,能够提高公众对近零能耗建筑技术的认识和关注度,促进该技术在我国的广泛应用。

1.2文章结构1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三部分。

下面逐一介绍各部分的主要内容:1. 引言部分:1.1 概述:在这一部分,将简要介绍近零能耗建筑技术的背景和定义,引起读者对该主题的兴趣。

1.2 文章结构:这一部分将具体说明本文的结构和内容安排,为读者提供整体的阅读框架。

1.3 目的:在此部分,将明确本文的写作目的和意义,指出阐述近零能耗建筑技术标准宣贯的重要性。

2. 正文部分:2.1 近零能耗建筑技术的定义和背景:在这一部分,将详细介绍近零能耗建筑技术的定义以及相关的背景知识。

零能耗建筑解读

零能耗建筑解读

在日本,花多少钱可建座零能耗住宅?“高能耗” 已经成了中国建筑市场的最大问题,也对中国绿色环保事业带来了巨大冲击。

那么,日本是怎么解决住宅的高能耗问题的呢?零能耗,或者称“零能源住宅”,是指不消耗常规能源,完全依靠太阳能或者其它可再生能源的住宅,其目标是为了降低二氧化碳的排放量,节约人类的能源消耗。

这种零能耗住宅,是指在任意气候条件下,通过对住宅的科学设计、科学选材,使室内自然温度接近或保持在人体舒适温度15℃-26℃范围内,从而为居住者提供健康、舒适、环保的居住空间。

也就是说,这种建筑在基本上不消耗煤炭、石油、电力等不可再生能源的情况下,就能维持住宅的正常生活所需。

这一个房子的总建筑面积有约300平方米,居住三代8个人。

据主人介绍,购买土地花了1500万日元(约88万元人民币,日本地方城市的土地价格比较便宜,但也是永久私人拥有),建房加内装修和配置各种电器卫厨设备,总共花了4000万日元(约235万元人民币),全部加起来,建造这栋房所花费的总金额为5500万日元(约324万元人民币)。

这栋值300多万元人民币的别墅式小楼,与一般的建筑到底有什么特别之处?作为设计者的木村先生给我讲了三个“不”:▪一是不使用电力公司的电▪二是不使用煤气▪三是不排放CO2(二氧化碳)也就是说,这栋楼,就是传说中的“零能耗住宅”。

我在楼里上上下下走了一圈,看看它是如何做到“零能耗” 的。

第一,整栋住宅采用太阳能发电系统,屋顶上安装了太阳能液晶板。

全部花费约200万日元(约12万元人民币),日本政府补贴了一半,个人承担一半。

室内的太阳能运营信息表显示,当时的发电是5.5千瓦,但是家里只用了0.5千瓦。

那么多余的5.0千瓦电力干什么用呢?是卖给电力公司,一个月卖电的收入,大约是2万日元(约1200元人民币)。

第二,使用太阳能发电系统,除了保证室内电力供应之外,还可以烧热水,室内供暖系统采用的是热水,而不是燃气和普通电力。

零能耗建筑设计理念与实际案例分析

零能耗建筑设计理念与实际案例分析

零能耗建筑设计理念与实际案例分析在当今全球变暖及能源匮乏的背景下,建筑行业如何在满足人们生活需求的同时,又能降低对资源的消耗,一直是一个亟待解决的重要问题。

零能耗建筑作为一种新兴的建筑设计理念,以其独特的设计思路和节能效果,引起了广泛关注。

本文将深入探讨零能耗建筑的设计理念,并通过实际案例进行分析,以帮助更好地理解这一重要主题。

零能耗建筑定义零能耗建筑(Net Zero Energy Building,NZEB)是指在年度基础上,可再生能源所产生的能量等于该建筑在同一时期内所消耗的能量,从而实现“净零能耗”的目标。

这意味着这些建筑在运行过程中不依赖外部能源供应,或者说它们所需的能源完全来源于本地可再生能源的生成。

ZERO 能源建筑分为两类:主动型:通过高效的设备、系统及管理方法来提高节能效果,同时配备可再生能源系统(如光伏、风力等),以抵消其能量需求。

被动型:通过优良的建筑设计来最大限度地利用自然资源,例如自然通风、日照、遮阳等,减少对机械采暖和制冷的需求,从而降低能耗。

零能耗建筑设计理念1. 整体规划与设计优化零能耗建筑的设计需要考虑整体规划,包括选址、朝向、形状,以及空间布局等。

这些几何特性直接影响建筑内外部环境的相互作用。

通过优化设计,使得建筑能够充分利用阳光、风力等自然资源,有效降低能源消耗。

例如,在初期规划时,应考虑如何使用太阳能最大化,选择适合南北朝向的地块,这样可以获得更多自然光,并减少人工照明和取暖所需的能源。

2. 绿色材料与施工工艺使用绿色材料和环保施工工艺是实现零能耗的重要策略。

在选择建筑材料时,要考虑其热导率、反射率及生命周期等因素,以确保材料在使用阶段具有较低的能耗和环境影响。

此外,先进施工技术能有效减少施工过程中的浪费和对环境的破坏,使最终建成的建筑具备更强的节能能力。

3. 能源管理系统高效的能源管理系统对于零能耗建筑至关重要。

通过现代化智能化技术,如物联网、大数据及人工智能等,对建筑内所有能源设备进行实时监测与调控,有助于优化能源使用效率,实现最大限度地节省能源。

利用可再生能源的中国特色零能耗建筑_华中科技大学某教学楼改造工程

利用可再生能源的中国特色零能耗建筑_华中科技大学某教学楼改造工程
围护结构改造用主动通风的方式,输入与室外有较大温差的室 内空调废风,改进围护结构的建筑性能,提高墙体保温和隔热性能。 而玻璃窗的改造则是玻璃窗上增加一个附件,夏天可遮阳,冬天则 反射阳光取暖和改善照明。围护结构的气候自适应能力加强,室内 每年需要调节的时间大为减少。
结合可再生能源的利用,将采集到的地下冷热源(室内地板散热 器的循环水与地下冷热源采集水管中的水进行循环)去调整进入室内 的新风温度;并通过新风冷热交换系统进行热交换;然后,收集建
主动式动态空气墙的特点是内层隔热,外层保温,空气间层调 节与气候之间的适应性,且施工方便,外层可使用聚氨酯块干挂。 此种围护结构(包括屋顶替代瓦)的建筑和安装费用低,符合框架结 构特征的建造,适应性广。使用膜电池,对光亮度的要求低,发电 时间长,总发电量高,也能达到屋顶的防水要求;在屋顶施工也较 为方便。
2 动态空气墙示意
3 动态空气墙和屋顶太阳能电池的无动力风机出风口 4 地板送风系统
2 建筑节能设计 2.1 围护结构
中国人民自古以来具有勤劳、勤俭的传统在中国的建筑史上有 着充分的反映。中国特色的围护结构的建造模式,其中最重要的一 条,就是尽量利用自然界可利用的条件,主动的利用风和太阳改善 生活、工作环境,特别是春秋天,甚至是初夏和初冬,以开窗通风、 遮阳帘窗、天窗照明、阳光利用、地下储存、凿地洞取冷气纳凉等 方式;在气候恶劣时,采取一定的手段遮风、采暖避寒或是遮阳、 降温驱热。既要尽量与大自然结合,又在必要时驱寒避热,这是营 造自然和谐的室内环境的要求,也是实现中国特色的建筑节能的必 要条件。 2.1.1 墙体和屋顶
1 引言 从当地自然条件出发,当气候适宜和建筑内热环境适宜时,以
人为的被动式舒适度调节手段为主;在自然条件不能满足人们生 活、工作的舒适度条件时辅之于主动式方式实现自然和谐的室内环 境,这是富有中国特色的生活和工作方式。在不断探索和改善中, 建筑也要最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环 境和减少污染(简称“四节一环保”),为人们提供健康、适用和高效 的适用空间的建筑,也是富有中国特色的建筑节测结果分析

实现净零能耗建筑的十大步骤

实现净零能耗建筑的十大步骤

实现净零能耗建筑的⼗⼤步骤01 什么是净零能耗建筑?“净零能耗建筑”(net zero energy building)⼀词源于美国。

所谓净零能耗建筑,是指全年总能耗量近似等于在现场或在其他地⽅所⽣产的可再⽣能源量的建筑。

美国能源部建⽴“Net-Zero Energy Commercial Building Initiative”,提出到2030年,所有新建公共建筑将按照净零能耗标准进⾏建造;到2040年,50%的既有公共建筑达到净零能耗要求;到2050年,所有公共建筑达到净零能耗。

02 实现净零能耗的⼗⼤步骤要打造净零能耗建筑,⽆论是全新建设还是旧楼改造,都需要全盘考虑能源系统和能源技术。

以下10个步骤可以助⼒建筑转化为净零能耗。

1.了解建筑物的能耗情况。

制定⼀份旨在打造全电⼒设施的计划,以确定能源需求,并对现场或电⽹的可再⽣能源进⾏规划来满⾜这些需求。

2.制定能源预算。

制定空间能耗标准,然后计算该空间每周的发电量是多少。

3.让建筑能够适应当地⽓候。

将建筑⽬标聚焦于尽可能降低热增益、减少能源需求并尽可能利⽤可再⽣能源。

4.根据建筑能源模型选择建筑表⽪。

与⼯程师和能源模型建模⼈员合作,优化能源⽅案,集成先进的机械系统,并在设计早期评估可再⽣能源发电机会。

5.采⽤外部遮阳设施。

利⽤建筑形体、⾼层遮阳装置、散热翅⽚、百叶窗和其他遮挡物⾃⾏遮阳,以减少对制冷系统的依赖,并将光线反射到空间阴⾯。

6.注重采光设计。

有策略的布置窗户、遮阳板和太阳能管,以增加采光。

7.规划室外空间。

利⽤外部中庭、楼梯和其他室外空间减少整栋建筑因制冷所需的能量。

8.促进⾃然通风。

在设计⾃然通风⽅案时,可以根据当地的⽓候,充分利⽤新鲜空⽓,⼀年可缩减4到6个⽉的供暖和制冷开销。

9.减少插头负载。

智能传感器和数字控制功能使租户能够控制空调、插头负载、恒温器和照明设施,并有助于在空间闲置时降低能耗。

10.在本⼟化解决⽅案中优先整体考虑所有系统。

零能耗建筑

零能耗建筑

零能耗建筑零能耗建筑浅析摘要:本文通过本英国BedZED零能耗建筑及德国零能耗建筑的研究,并对优秀作品sunflower进行分析,从而初步在零能耗居住建筑的设计模式、技术框架方面有所理解。

关键词:建筑能耗、贝丁顿、居住建筑、生态学建筑能耗一般是指民用建筑(包括居住建筑和公共建筑以及服务业)使用过程中的能耗,主要包括建筑采暖、空调、通风、给排水、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。

零能耗建筑的定义是:建筑物本身对于不可再生能源的消耗为零,并非建筑物不耗能,而是最大可能的应用可再生能源。

现国际通行的所谓“零能耗”建筑主要是指通过最佳整体设计、利用节能环保的建筑材料及设备、最大限度地使用可再生能源,达到房屋所需能源或电力100%自产的目标。

零能耗建筑根据其具体的设计目标还有几个派生概念:如果以降低温室气体排放为设计目标,则此零能耗建筑也可称为零碳排放建筑(Net Zero Emissions Building);如果从用户角度讲,其最关心的可能是所缴的电费和煤气费等能耗费用。

如果一年之中,建筑的可再生能源输回电网所得收入正好抵消该建筑从城市能源供应系统购买能源的费用,那么该建筑又可以称为零能耗费用建筑(Net Zero Cost Building);如果从国家和地方政府的角度讲,零能耗建筑应该强调能源产生地的能量平衡为零,也就是将生产能源时额外消耗的能源与能源输送过程中的损耗也计算在内,如果建筑自身的可再生能源可以抵消所有这些能源之和,该建筑就可以称为零产地能耗建筑(Net Zero Source Energy Building)。

零能耗建筑必须适应其所处的环境才能充分利用好自然资源。

比如,一座位于中国的零能耗建筑与一座位于德国的零能耗建筑在功能上是有着很大区别的,然而两者的出发点及支持着它们的设计思想却是一致的。

1.英国零能耗建筑的研究概况英国在可持续发展的零能耗建筑领域已走在世界前列,其中以贝丁顿零能耗发展项目(简称BedZED)为突出代表。

零能耗建筑

零能耗建筑

零能耗建筑浅析摘要:本文通过本英国BedZED零能耗建筑及德国零能耗建筑的研究,并对优秀作品sunflower进行分析,从而初步在零能耗居住建筑的设计模式、技术框架方面有所理解。

关键词:建筑能耗、贝丁顿、居住建筑、生态学建筑能耗一般是指民用建筑(包括居住建筑和公共建筑以及服务业)使用过程中的能耗,主要包括建筑采暖、空调、通风、给排水、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。

零能耗建筑的定义是:建筑物本身对于不可再生能源的消耗为零,并非建筑物不耗能,而是最大可能的应用可再生能源。

现国际通行的所谓“零能耗”建筑主要是指通过最佳整体设计、利用节能环保的建筑材料及设备、最大限度地使用可再生能源,达到房屋所需能源或电力100%自产的目标。

零能耗建筑根据其具体的设计目标还有几个派生概念:如果以降低温室气体排放为设计目标,则此零能耗建筑也可称为零碳排放建筑(Net Zero Emissions Building);如果从用户角度讲,其最关心的可能是所缴的电费和煤气费等能耗费用。

如果一年之中,建筑的可再生能源输回电网所得收入正好抵消该建筑从城市能源供应系统购买能源的费用,那么该建筑又可以称为零能耗费用建筑(Net Zero Cost Building);如果从国家和地方政府的角度讲,零能耗建筑应该强调能源产生地的能量平衡为零,也就是将生产能源时额外消耗的能源与能源输送过程中的损耗也计算在内,如果建筑自身的可再生能源可以抵消所有这些能源之和,该建筑就可以称为零产地能耗建筑(Net Zero Source Energy Building)。

零能耗建筑必须适应其所处的环境才能充分利用好自然资源。

比如,一座位于中国的零能耗建筑与一座位于德国的零能耗建筑在功能上是有着很大区别的,然而两者的出发点及支持着它们的设计思想却是一致的。

1.英国零能耗建筑的研究概况英国在可持续发展的零能耗建筑领域已走在世界前列,其中以贝丁顿零能耗发展项目(简称BedZED)为突出代表。

零能耗建筑的概念与实践

零能耗建筑的概念与实践

06
零能耗建筑挑战与展望
当前面临的挑战
01
技术难题
零能耗建筑需要高度集成化的设计和技术,包括高效的能源系统、先进
的建筑材料和优化的建筑设计。目前,这些技术仍处于发展阶段,需要
进一步的研究和创新。
02
成本问题
零能耗建筑的建设成本通常高于传统建筑,主要是由于高效能源系统和
先进建筑材料的高成本。这使得许多开发商和投资者对零能耗建筑持观
零能耗建筑的概念起源于20世纪70年代的能源危机,随着环保意识 的提高和可再生能源技术的发展,零能耗建筑逐渐成为全球建筑领域 的研究热点。
零能耗建筑的意义
03
节能环保
提高建筑品质
推动技术创新
零能耗建筑通过高效节能设计和可再生能 源利用,显著降低了建筑运行过程中的能 源消耗和碳排放,有利于应对全球气候变 化和能源危机。
成本降低
随着技术的成熟和市场的扩大,零能耗建筑的建设成本将逐渐降低。此外,随着人们对环保和可持续发展的日益关注 ,对零能耗建筑的需求将增加,进一步推动成本的降低。
法规和政策支持
未来,越来越多的国家和地区将出台针对零能耗建筑的法规和政策,为零能耗建筑的发展提供明确的指 导和支持。这将有助于推动零能耗建筑的市场化和普及化。
国内外评价标准介绍
国际评价标准
包括国际能源署(IEA)的零能耗建筑定义、国际绿色建筑协会(IGBC)的零 能耗建筑认证标准等,这些标准主要关注建筑能源效率、可再生能源利用、室 内环境质量等方面。
国内评价标准
我国《近零能耗建筑技术标准》和《被动式超低能耗绿色建筑技术导则》等标 准,对建筑围护结构性能、供暖空调系统和可再生能源利用等方面提出了具体 要求。
案例二
美国加州科学院是一座集科研、教育和公众参观于一体的零能耗建筑,通过采用太阳能光 伏、风力发电等可再生能源技术,以及绿色屋顶、雨水收集等生态设计措施,实现了建筑 的能源自给自足和环境友好。

零能耗建筑 ZERO ENERGY BUILDING

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Licensed Thermassiv®Producer, Building system Patent pending nr. : INT, (L) PCT/CH2009/000257 © Copyrights Stone Treuhand AG 2004 Subject to alterations ISO■STUC® is a registered trademark of Huizenkluiz b.v. Patent pending Nr: PCT/NL2004/000417 CISCA® is a registered trademark of Huizenkluiz b.v.
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全球六大零碳建筑

全球六大零碳建筑

环保建筑| 细点全球六大零碳建筑零碳建筑是在不消耗煤炭、石油、电力等能源的情况下,全年能耗由场地产生的可再生能源提供的节能建筑。

零碳建筑的节能效果显著,而且是节能理念的最佳体现。

今天,小工就来为大家介绍六大零碳节能环保的建筑设计。

美国加州零碳建筑——阴阳住宅这是由Brooks+Scarpa Architects建筑事务所设计的阴阳住宅,它是一个位于美国加州社区的零碳建筑,设计的目的是为一个大家庭创造居住空间。

住宅围绕一系列的院落和室外的空间展开,从而形成室内与室外空间的相互交流。

朝着街道一侧的空间很是坚固,但是在钢铁入口后面则是室内室外的过渡空间,即院落空间。

这种坚固的感觉还被一个钢铁线条柔化,这个线条此起彼伏,拉近了建筑与室外的互动。

天津零碳建筑——中新天津生态城公屋展示中心中新天津生态城公屋展示中心集众多先进环保技术于一身,如屋顶太阳能光伏板提供足够使用的电能、基于烟囱效应的通风系统实现室内外空气循环、利用导光筒折射和反射太阳光为室内照明、地源热泵为建筑内供热制冷等等。

整栋建筑的面积为3467平方米,通过应用先进建筑技术、多种可再生能源实现零碳排放,成为天津首座零碳建筑。

菱形建筑结构充分吸收太阳光整个公屋展示中心是个超大菱形结构的二层建筑,不是传统的坐北朝南,而是南偏东15°的方向。

“角度的选择根据天津本地日照时间和强度,更加充分地考虑了光伏板吸收太阳光照的时间问题。

”公屋署署长胡宇丹介绍。

原来,公屋展示中心的屋顶大面积铺设了太阳能光伏板,即便是建筑正中向前突出的外檐建筑都成为光伏板的“基座”。

据了解,整栋建筑太阳能光伏板面积达2600平方米,每年可发电240000kWh,而公屋展示中心一年用电量约210000kWh。

一天里太阳光照强度不同,为此地下还有大量电池,光伏板产生的电能有余量时储备电能,电能不足时发电。

地热能与通风保证体感舒适公屋展示中心的中央大厅直通建筑顶板,在高出两侧二层建筑的立面上不是钢筋、混凝土墙面,而是玻璃窗。

net-zero energy building,意指

net-zero energy building,意指

net-zero energy building,意指
“Net-zero energy building”指的是净零能耗建筑,是一种建筑设计理念,旨在通过高效的能源系统和建筑设计,使建筑在运营过程中产生的能量与所消耗的能量达到平衡。

这种建筑的主要特点包括:
1.能源效率高:通过使用高效隔热材料、LED照明、高效电器等,降低建筑能源消耗。

2.可再生能源利用:通过安装太阳能电池板、风力发电机等可再生能源设备,为建筑提供可再生能源。

3.能量存储系统:利用储能系统(如锂离子电池)储存多余的能量,并在需要时释放。

4.智能化管理:利用智能化系统,如能源管理系统和自动控制系统,实时监控和管理建筑的能源使用。

实现净零能耗建筑的关键是实现高效能源系统和建筑设计的集成优化,以及利用可再生能源和智能化管理技术。

这种建筑有助于减少能源消耗和碳排放,对于实现可持续发展和应对气候变化具有重要意义。

零能耗建筑实验室——house zero

零能耗建筑实验室——house zero

2020.1墙材网零能耗建筑实验室——House Zero哈佛绿色建筑和城市研究中心(CGBC )近期推出了首个零能耗建筑实验室——House Zero ,为日后的发展提供了建筑原型。

其内部先进的数字化设施使用了前沿研究成果,旨在改变建筑的设计和运行模式。

哈佛大学设计研究生院(GSD )的下属机构哈佛大学绿色建筑与城市研究中心(CGBC )不久前宣布,他们已经完成了House Zero 的建造。

House Zero 位于波士顿市剑桥镇,改造前是一座建于20世纪40年代的建筑,曾作为CGBC 的研究总部。

如今,建筑师们希望将它打造为一个意义重大的生活实验室和节能建筑的正面原型,以便于大众从新的角度来看待建筑。

House Zero 的设计从一开始就有宏大的目标,其中包括了将近零能耗的供暖和制冷系统、日间零人工照明、百分之百的自然通风,以及零碳排放等。

砖瓦纵横Zero energy consumption building laboratory ——House Zero19墙材网2020.1建筑的翻修和后期运营皆是耗能的过程,因此该建筑旨在其使用期限内,使产出能量远超于消耗能量,实现其零能耗建筑的目标。

该项目由Snøhetta 担任首席建筑师,Skanska Teknikk Norway 担任首席能源工程师。

House Zero 不仅是工作室,更是一个研究工具。

CGBC 在House Zero 的所有构件内都嵌入了数百个传感器,传感器将数百万的信息数据传输回去,以供CGBC 持续监测其建筑性能。

这些数据还将为哈佛大学的研究人员提供一个前所未有的研究复杂建筑行为的机会。

反过来,这些数据将推动计算机模拟实验,帮助CGBC 开发新系统和数据驱动的学习算法,从而提升建筑的能源效率、健康安全和可持续性。

“House Zero 内的设施十分灵活,皆由数据驱动,这使我们能够进一步揭开建筑自身行为的神秘面纱,同时设计出下一代高能效建筑,”哈佛大学绿色建筑和城市研究中心(CGBC )创始人兼主任、House Zero 项目负责人Ali Mal⁃kawi 这样说道,“通过建立一个用于长期研究的建筑原型和基础设施,我们希望激起业界对高能效建筑改造项目的兴趣,同时促使建筑设计和运营模式发生一种重大转变。

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No heating up of the inner construction and climate within the building
Licensed Thermassiv®Producer, Building system Patent pending nr. : INT, (L) PCT/CH2009/000257 © Copyrights Stone Treuhand AG 2004 Subject to alterations ISO■STUC® is a registered trademark of Huizenkluiz b.v. Patent pending Nr: PCT/NL2004/000417 CISCA® is a registered trademark of Huizenkluiz b.v.
It takes human energy to stop CO2 emission
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It takes human energy to stop CO2 emission
2
The power of simplicity
The outside walls are the SMALLEST investment in a building with the BIGGEST impact on energy consumption and CO2 emissions
9
THERMASSIV▪
®
• CISCA®- EBS Research develops advanced, durable solutions • for better, faster, economically more efficient and low-energy, • environmentally less burdening buildings that are called:
3
Radiation, Umts, Electr. Powerhouse Induction
Rc= Concrete equal to 1 layer glazing Normal wall/concrete
Sun’s radiation Sun’s radiation Maximum 10% reflection
7
ISO▪STUC
®
ISO▪STUC® consists of a sheet of rigid polyurethane foam in which a three dimensional galvanized network is embedded. On top, a layer of concrete stucco covers the net entirely.
Thermassiv▪
®
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We make zero energy buildings possible
We create buildings with the highest scores for performance (in The Netherlands)
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4
The benefits of Thermassiv▪ ®
Radiation, Umts, Electr. Powerhouse Induction
Sun’s radiation
Sun’s radiation 90-95% reflection
It takes human energy to stop CO2 emission
®
What else can we save?
Space
According to the high price of houses in China, we can make a calculation on how much we can save by using higher efficiency insulation material.
Insulated by fiberboard d=0.45m
Insulated by PUR d=0.12m
A 100m2 house in Shanghai for example, we assume the prize is 30,000RMB per m2 , if we choose a better insulation material which can make the exterior wall.100mm thinner, at least we can save 1.99m2 which means 59,700 RMB.
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THERMASSIV▪
According to Kyoto Protocol ,until 2020, every house should achieve EPC=0(at present 0.6), Rc = approx.6. Then:
Insulated by common bricks d=5.4m Insulated by concrete Blocks d=2.6m
1
Energy efficiency in buildings is the most important factor
If we want to have a energy sustainable future with low carbon emissions, energy efficiency in buildings is the most important factor. It is also a cost-effective method, explained Jens Laustsen of the International Energy Agency (IEA), because it is the best way to reduce emissions and make money at the same time.
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Switching to the high-efficiency…
...Thermassiv®.
will reduce the usage of energy by 60%–80% !!!
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Heating and cooling are the main energy consumers in buildings and account for two thirds of a building’s total energy consumption. However, most of this energy is wasted due to inadequate insulation. By using well-proven energy efficiency techniques, 60% to 80 % of a building’s energy need for heating or cooling can be cut.
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