清华大学超低能耗示范楼节能技术

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清华大学环境学院楼节能设计

清华大学环境学院楼节能设计

清华环境节能楼由意大利资助的清华大学建筑节能示范楼将于10月正式投入使用,这将是我国首个在东京京都协议框架下的国际合作项目。

8月2日,清华大学环境科学与工程系工程师吕威告诉记者,清华大学环境节能楼投入使用后将节能70%,成为国内环境节能的示范。

记者跟随吕威进入正在室内装修的楼里,明显感觉到一阵凉爽。

当日室外气温达到了30摄氏度,而在室内仅仅20摄氏度左右。

技术人员介绍,这是由于节能楼的外维护玻璃采用节能玻璃,阻挡了太阳热能,达到外热内凉的效果。

冬天,把玻璃外墙封闭起来,又可以防止建筑内部热量流失。

国务院参事、科技部原秘书长石定环评价认为,“将投入使用的清华大学环境系节能示范楼,充分体现了绿色建筑的理念、科技水平。

示范楼在建筑材料、能源供应和温湿调节设备系统中采用多项节能措施和可再生能源技术,是一座名副其实的超级节能楼。

”中意合作成功典范清华大学环境节能楼位于清华大学校区内东南侧,占地面积约4000平方米,建筑面积为2万平方米。

据了解,该项目总投资为2.6亿元人民币,2003年开始设计,2005年4月进入施工建设阶段,2006年6月施工完毕,目前正在进行内部装修,预计在2006年10月正式投入使用。

建筑由意大利公司投资建设,清华大学提供土地和一些配套设施,包括一些路网建设和市政基础设施。

2002年,意大利环境和领土部与我国科技部国际合作司成立了一个环境保护节能交流方面的办公室,选定在中国建造一座建筑节能示范楼。

中意清华环境节能楼项目(SIEEB)是意大利政府在海外投资建设的第一个教育建筑工程,也是中国科技部和意大利环境与领土部合作的最大项目。

中国社会科学院和意大利环境与领土部合作项目管理办公室主任戴莲景介绍,当时,建这座楼的目的有两个:一是推进《京都议定书》中关于二氧化碳减排目标实现。

节能示范楼是以天然气为原料,实现电冷暖三联供,从而实现节能的目的。

二是为我国建筑节能做出一个探索。

清华环境节能楼由意大利著名建筑师Marro Cucinella设计。

建筑节能技术综合运用研究_清华大学超低能耗示范楼实践

建筑节能技术综合运用研究_清华大学超低能耗示范楼实践

设施清华大学超低能耗示范楼是北京市科委科研项目,作为2008年奥运会办公建筑的“前期示范工程”,旨在通过其体现奥运建筑的“高科技”、“绿色”、“人性化”。

同时,超低能耗示范楼是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品。

超低能耗示范楼座落于清华大学校园东区,建筑设计总建筑面积3000m2,地下一层,地上四层。

由办公室、开放式实验室或实验台及相关辅助用房组成。

从建筑全生命周期的观点出发,采用了钢框架结构。

建筑物内部为灵活隔断,空调和强弱电系统为模块化结构,从而可根据不同使用要求极其方便地改变空间布局。

1.围护结构方案超低能耗示范楼外围护结构体系主要是针对可调控的“智能型”外围护结构进行研究,使其能够自动适应气候条件的变化和室内环境控制要求的变化。

从采光、保温、隔热、通风、太阳能利用等进行综合分析,给出不同环境条件下的推荐形式。

如图1标明了示范楼外各个外立面采用的围护结构方式。

通过围护结构的节能设计,使得冬季建筑物的平均热负荷仅薛志峰,曾剑龙,耿克成,姜子炎摘 要:清华大学超低能耗示范楼综合了多项建筑节能技术和产品,涉及到智能围护结构、自然通风、个性化空调末端装置、湿度独立控制的送风方式、楼宇式热电联供系统、太阳能利用、监测和控制系统等多相关技术是绿色建筑相关技术的集成平台,本文对示范楼的节能设计和方案作了简单介绍。

关键词: 节能;技术集成;示范(清华大学建筑学院建筑技术科学系,北京 100084)CHINA HOUSING FACILITIES为0.7W/m2,最冷月的平均热负荷也只有2.3W/m2,围护结构的负荷指标远小于常规建筑,如果考虑室内人员灯光和设备等的发热量,基本可实现冬季零采暖能耗。

夏季最热月整个围护结构的平均得热也只有5.2 W/m2。

1.1 玻璃幕墙和保温墙体东立面和南立面采用双层皮幕墙及玻璃幕墙加水平或垂直遮阳两种方式,综合得热系数1W/m2K,太阳能得热系数0.5。

清华大学超低能耗示范楼节能分析

清华大学超低能耗示范楼节能分析

清华大学超低能耗示范楼节能分析摘要:本文通过对清华大学超低能耗楼从外围护结构到内部结构的节能设计揭示了它们的节能原理并予以分析。

对可持续建筑的围护结构设计技术和方法进行分析与探讨,重点探讨相关的详细技术,包括双层呼吸式双通道幕墙(宽通道和窄通道呼吸幕墙)、高性能玻璃技术、屋顶种植技术、自然采光技术、相变蓄能楼面技术、太阳能利用等。

关键词:超低耗能楼;节能分析abstract: this article reveals the energy conservation principle and to analyze ultra-low power building in tsinghua university from the periphery structure to the internal structure of energy-saving design. sustainable building envelope design techniques and methods analysis and discussion focus on the related technology, including double-breathing dual channel wall (wide channels and narrow channels breathing walls), high-performance glass technology, roof planting techniques natural light technology, the phase change energy storage floor technology, solar energy utilization.keywords: ultra-low energy consumption building; energy analysis中图分类号:文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)1、项目概况介绍。

低碳建筑的意义及技术运用

低碳建筑的意义及技术运用
重要性和意义。
三 、低碳建筑节能技术 低 碳建筑 技术 体 系分 为八个部 分 :低碳 设计 、低碳 用 能 、低 碳 构 造 、低 碳 运 营 、低 碳 排 放 、低 碳 营造 、 低 碳 用 材 和增加碳汇等。 目前在我 国广 受关注 的一些低碳建筑 技术 中 ( 见下表 ),对于低碳建筑 ,低成 本的被动式的节能方法是
污 水 收 集 处理 系 统 包 括 收 集 系 统 、 处理 系统 、 回 用 系 统和 自 动检测和控制系统。 3维 护 结 构 保 温技 术 外墙保温采用聚氨酯现场喷涂、发泡工艺技术 ,使建筑
橱 肘常 规空钝 暴缱. 羟节 缱麓薄拼 算岳 的 埭鸯 镌耗 棚 对 于 常 趣 变  ̄1 , t l 束 的 配 蕞蟪髓 鞋
选 择来 达 到 节 能 要 求 。 ( 二) 低 能耗 实验 楼 节 能 技 术 举 例 1 . 地 热 利 用 土 壤 源 热 泵技 术 由土壤 源 热 泵 机 组 通 过 地 下 换 热 器 提 取 冷 量 ( 夏季 ) 或
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热量 ( 冬季 ),供 至对流末端。冬 季采用地 盘管采暖 ,夏季 使用风机盘管制冷。地下换热器通过地 下埋管管内的介质 与 土壤进行封 闭式热交换达到供 热供冷 的 目的。 2 . 雨 污 水 处理 与 回 用技 术 示范楼 内使用集中处理后的回用水冲厕、浇灌绿化等。 同时选 用高效节能器 具 ,有效达到节约水资源的 目标 。该 雨

门 窗 采 用 断桥 铝 合 金 、 中 空 玻 璃 及 水平 开启 方 式 ,有 效
挂 射平常 规毫 稍砖空辅 蒜纨的 瓣音龟耗
l 蕃沮 避 风 技 术

六年级科学下册考前必备知识点第四单元理想的家园

六年级科学下册考前必备知识点第四单元理想的家园

科学考前必备知识点基础知识梳理第四单元理想的家园十三洁净的水域基础知识梳理①对比洁净的水域和被污染的水域当进入水域的污染物的量超过一定数值或水体的自净能力,使水质受到损害,从而破坏了水体原有的性质和用途的现象,称为水域污染。

2水域污染的形成(1) 生活污水:向水域排放生活污水。

(2) 工业废水:直接向水域排放工业废水。

(3) 农业污染:农药、化肥等随着雨水流入水域。

(4) 固体垃圾:随意向水域中倾倒生活固体垃圾和工业废弃物。

3、被污染的水危害人类健康的流程4、去除水域中的固体废弃物的方法(1)针对漂浮垃圾:采取人工打捞、机器打捞和拦截的方式。

(2)针对水底垃圾:采取人工潜水的方式进行打捞。

5、滇池旧貌换新颜(1)造成滇池污染的原因由于城市规模扩大,导致入湖的污染物迅速增多,再加上围湖造田、直接向湖中排放生活污水等原因,致使滇池水质迅速恶化,富营养化严重。

(2)治理滇池的途径和方法采取多样化的水污染治理措施,如治理周边污染源、从外流域引水、控制水面交通、生态清淤等。

6、治理水污染的主要方法——雨污分流雨污分流是指将雨水和污水分离,各用一条排水管道的排污方式。

这种方式可以直接收集利用雨水,减少污水处理厂的处理水量,提高处理效率。

课本问题释疑以前的河水很干净,可以用来淘米、洗菜. .洗衣服, 甚至可以直接饮用。

可是,为什么现在有的河流会变成这样? (见课本第38页)答:城市规模扩大、污染物迅速增多、围湖造田、排放生活污水等导致河流被污染。

十四清新的空气基础知识梳理1、干净清新的空气环境会让人体感觉舒适,污浊的空气中含有大量有害物质,会刺激人体的感官,使人体产生很多不适反应,如眼睛刺痛、打喷嚏、咳嗽、恶心等,危害身体健康。

2、雾霾对人体的危害(1)雾霾是雾和霾的组合词。

霾是大量肉眼无法分辨的颗粒悬浮空中,使大气呈混浊状态的一种天气现象。

颗粒包括细微烟粒、尘粒和盐粒。

(2)雾和霾虽然是两种不同的天气现象,但常常同时出现。

超低能耗建筑、近零能耗建筑先进示范方案(二)

超低能耗建筑、近零能耗建筑先进示范方案(二)

超低能耗建筑、近零能耗建筑先进示范方案以下是一个从产业结构改革的角度写的超低能耗建筑、近零能耗建筑先进示范方案:一、实施背景随着全球能源短缺和环境问题日益严重,节能减排已经成为各国政府和企业共同的任务。

在建筑领域,通过推进建筑节能减排,可以降低建筑对环境的影响,提高能源利用效率,同时也可以促进产业结构调整和升级。

因此,开展超低能耗建筑、近零能耗建筑的示范项目是非常必要的。

二、工作原理超低能耗建筑和近零能耗建筑是通过采用一系列建筑节能技术和设备,以及可再生能源利用技术,使建筑在使用过程中消耗的能源尽可能降低,同时减少对环境的影响。

具体来说,其工作原理如下:1. 优化建筑设计:通过合理的建筑设计,利用太阳、风、地热等自然能源,减少建筑对机械设备的依赖。

2. 采用高效设备和材料:使用高效设备、材料和保温材料等,提高建筑的保温、隔热性能和能源利用效率。

3. 合理配置能源系统:根据实际需要,合理配置供暖、空调、照明等能源系统,以实现能源的梯级利用和综合利用。

4. 应用智能化控制系统:采用智能化的控制系统,实现对建筑内设备的自动控制和优化管理,进一步减少能源的消耗。

三、实施计划步骤1. 需求调研:对项目所在地区的自然环境、气候条件、能源资源等进行全面调查分析,确定改造目标及内容。

2. 方案设计:根据调研结果,制定具体的改造方案,包括建筑设计、设备选型、能源系统配置及智能化控制系统设计等。

3. 施工及安装:按照方案设计进行施工和设备安装,确保改造工程的质量及效果。

4. 系统调试与运行:完成改造后对整个系统进行调试,确保正常运行并记录相关数据。

5. 评估与优化:根据调试运行情况和数据分析结果,对改造效果进行评估,针对不足之处进行优化改进。

四、适用范围该示范项目适用于各类新建建筑和既有建筑改造,尤其适用于公共建筑、居住建筑等能源消耗较大的建筑物。

同时,该技术也可应用于建筑行业的相关领域。

五、创新要点1. 综合运用各种节能技术:超低能耗建筑和近零能耗建筑采用了多种节能技术,包括可再生能源利用技术、高效设备与材料技术等。

清华大学超低能耗示范楼建筑幕墙技术

清华大学超低能耗示范楼建筑幕墙技术

清华大学超低能耗示范楼建筑幕墙技术摘要:2005年3月22日,我国首座超低能耗示范楼在清华大学落成,该项目集多种建筑新技术新材料于一体。

仅建筑外围护结构的门窗幕墙系统中就采用了双层幕墙系统、遮阳百叶系统、光电幕墙系统、高保温性能铝合金门窗系统、真空玻璃、双中空双Low-E等新技术新材料。

文章对该项目建筑幕墙系统进行了介绍,可供大家对低能耗示范楼有所了解,同时供相关技术人员在进行建筑幕墙的设计时参考。

一、前言由中国工程院院士、清华大学江亿教授主持设计的我国首座超低能耗示范楼于去年三月在北京清华大学落成,作为2008年奥运建筑的“前期示范工程”,它集中体现了“科技奥运、绿色奥运”的理念。

示范楼内集中展示了近百项国内外最先进的建筑节能技术产品,是我国第一个集示范、展示、试验等功能于一体的绿色建筑,这座超低能耗示范楼采用多种性能优异的幕墙系统和能源空调系统,冬季可基本实现零采暖能耗,夏季空调耗能量仅为常规建筑的10%。

二、超低能耗示范楼综合介绍超低能耗建筑是指在围护结构、能源和设备系统、照明、智能控制、可再生能源利用等方面综合选用各项节能技术,能耗水平远低于常规建筑的建筑物。

清华大学超低能耗示范楼主要运用了如下建筑节能新技术:1、智能围护结构超低能耗楼的外围护结构体系主要是针对可调控的智能型外围护结构进行研究,使其能够自动适应气候条件的变化和室内环境控制要求的变化。

从采光、保温、隔热、通风、太阳能利用等进行综合分析,给出不同环境条件下的推荐形式。

示范楼选用了近十种不同的外围护结构做法,基本的热工性能要求为:透光体系部分(玻璃幕墙、保温门窗、采光顶)综合传热系数K<1W/(m2.k),太阳得热系数SHGC<0.5,非透光体系部分(保温墙体、屋面)传热系数K<0.3W/(m2.k)。

在设计阶段利用相关软件计算结果为冬季建筑物的平均热负荷仅为0.7W/m,最冷月的平均热负荷只有2.3W/m,如果考虑室内人员、灯光和设备等的发热量,基本可实行冬季零采暖能耗。

节能论文---真空玻璃幕墙节能技术

节能论文---真空玻璃幕墙节能技术

山西建筑职业技术学院《建筑节能》课程作业题目:真空玻璃幕墙节能技术姓名:张俊平班级:建筑设计1002班学号:12指导教师:刘双英二〇一二年十二月山西建筑职业技术学院建筑与艺术系作业——论文摘要摘要摘要:现代建筑的发展已经不光是采用传统的建筑材料,随着科技的发展新型建筑材料应运而生,玻璃幕墙尤其是真空玻璃幕墙的产生,不仅满足了人们对于大面积采光、隔声、防噪、防结露等的需求,同时也满足了国家关于节能减排的号召,然而关于真空玻璃的生产,目前还出于初级阶段。

所以,在此中情况下关于真空玻璃的节能与设计就显得尤为重要了。

关键词:建筑幕墙;结构特性;真空玻璃;中空玻璃;工程分析;发展前景真空玻璃幕墙节能技术现代化建筑,特别是现代化高层建筑与传统建筑相比较有很多区别,其外围护结构一般不再采用传统的砖墙和砌块墙,而是采用建筑幕墙。

建筑幕墙现在日益成为现代建筑建造中常用的一种材料。

1 建筑幕墙特点第一,具有完整的结构体系。

建筑幕墙通常是由支撑结构和面板组成,整个建筑幕墙体系通过连接件如预埋件或化学锚栓挂在主体结构上。

第二,建筑幕墙自身应能承受风荷载、地震荷载和温差作用,并将它们传递到主体结构上。

第三,建筑幕墙应能承受较大的自身平面外和平面内的变形,并具有相对主体结构较大的变形能力。

第四,建筑幕墙不分担主体结构所受的荷载和作用。

第五,抵抗温差作用能力强。

当外界温度变化时,建筑结构将随着环境温度的变化发生热胀冷缩。

而采用建筑幕墙将整个结构包围起来,从而使建筑结构不暴露在室外空气中,因此建筑结构由于一年四季季节变化引起的热胀冷缩非常小,几乎不会对结构产生损害,保证建筑主体结构在温差作用下的安全。

第六,抵抗地震灾害能力强。

建筑幕墙的支撑结构一般采用铰链接,所以尽管主体结构在地震波的作用下摇晃,但建筑幕墙一般都可保证安然无恙。

第七,节省基础和主体结构的费用。

玻璃幕墙的重量极轻,正如此建筑幕墙极大的减少了主体结构的材料用量,也减轻了基础的荷载,降低了基础和主体结构的荷载。

我国建筑能耗大能源利用率低

我国建筑能耗大能源利用率低

我国建筑能耗大能源利用率低慧聪网2005年4月7日18时13分信息来源:中华建材网网友评论 0 条进入论坛编者按:建筑既是人类活动的基本场所,也是大量消耗能源、资源的重要环节。

目前我国每年新建建筑中,只有10%—15%能达到国家制定的强制性节能标准,80%以上为高耗能建筑;既有的400亿平方米建筑中,95%以上是高能耗建筑,这对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,制约了我国的可持续发展。

严峻的事实告诉我们,中国要走可持续发展道路,发展节能与绿色建筑已刻不容缓。

未受关注的耗能大户不用算细账,我国建筑耗能的数字就非常惊人:在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%,使用的钢材、水泥等建材的生产能耗占16.7%。

两项相加,我们非常短缺、又千辛万苦开采生产的能源,有约一半被建筑消耗了。

我国建筑不仅耗能高,而且能源利用效率很低,单位建筑能耗比同等气候条件下国家高出2—3倍。

仅以建筑供暖为例,北京市在执行建筑节能设计标准前,一个采暖期的平均能耗为30.1瓦/平方米,执行节能标准后,一个采暖期的平均能耗为20.6瓦/平方米,而相同气候条件的瑞典、丹麦、芬兰等国家一个采暖期的平均能耗仅为11瓦/平方米。

因建筑能耗高,仅北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨,直接经济损失达70亿元。

说到高耗能行业,人们往往首先想到的是工业。

其实,我国建筑直接能耗在社会总能耗中的比例虽然目前为30%左右,但根据发达国家的经验,这一比例将逐步提高到35%左右。

所以,建筑在不远的将来会成为我国第一耗能大户,建筑节能也就成为全社会节能工作的首要方面。

近年来,我国处在建筑高速发展的阶段,大力推进建筑节能也处在关键时机。

2001年,世界银行在《中国促进建筑节能的契机》的报告中提出,从2000年到2015年是中国民用建筑发展鼎盛期的中后期,预测到2015年民用建筑保有量的一半是2000年以后新建的。

由于“中国没有注重建筑节能,从而导致每年新增7亿—8亿平方米不节能的住宅和商业建筑,这些建筑在未来几十年里将无节制地消耗大量能源。

ezIBS智能建筑信息集成系统在清华大学超低能耗示范楼的节能应用

ezIBS智能建筑信息集成系统在清华大学超低能耗示范楼的节能应用
对 自动 化 的下列 需求 : ◆ 能 反映示 范楼 全局 , 能进 行全局 调控 ,以保 证 示范 楼的正 常运转 ◆ 可方 便的 接入 各种类 型的设 备 , 系统结 构灵
表 1 示范 楼 I BS集成系统 的子系统概况
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制系统的研究 ( 高效能源系统、 新的采暖通风和空调方式及设备开发等) 建筑智能化系统研究。 、 超低
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为清华大学 与企业 界合
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活可变 ,以进行节能设备试验
◆ 能准 确可 靠 、 长期 稳定 的记 录所有 设备 的运 行数 据 ,以进行 产 品性能测试 ◆ 运 行策 略和控 制程 序灵活 可变 , 以进 行系统 运行 模式研 究和 控制策 略研究 ◆ 数 据公开 , 提供 远程 查询 和异地操 作 ,以建 立 公共 的节能信 息平 台
25 集成系统实现的功能 .
I . 集成系统不但满足了示范楼的各项需 B 20 S 求,还为用户提供了许多实用功能。示范楼 B . I 20 S
集成 系统的主 要功 能和 特点有 :

中意清华环境节能楼

中意清华环境节能楼

- 太阳能光伏板 - 电热冷联产系统 - 高效冷凝锅炉 - 大楼智能控制• • • •Energy Efficient Building Tsinghua University1上- 意中政府合作示范项目Innovative application- 低能耗围护 - 辐射顶板 - 自然采光 - 自然通风 - 太阳能光伏板 - 电热冷联产系统 - 高效冷凝锅炉 - 大楼智能控制T h e p r o j e c t a i m s a t p r o m o t i n g a n d w i d e s p r e a d d i s s e m i n a t i n g E U i n n o v a t i v e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y D e v e l o p m e n t a n d D e m o n s t r a t i o n r e s u l t s , a s w e l l a s e c o -s u s t a i n a b i l i t y c r i t e r i a i n b u i l d i n g s e c t o r , w h i c h i n c l u d e :e n e r g y ef f i c i e n t b u i l d i ng m a t e r i a l s , c o m p o n e n t s a n d s y s t e m s n o t y e t i n t r o d u c e d i n t o th e b ui l d i n g m a r k e t o r i n t h e i r f i r s t m a r k e t p h a s e ; i n n o v a t i v e a p p l i c a t i o n s o f h e a t i n g /c o o l i n g a n d p o w e r s u p p l y t e c h n o l o g i e s , c o m b i n e d w i t h t h e u s e o f r e n e w a b l e e n e r g y s o u r c e s , i n b u i l d i n g s e c t o r ; b e s t E U d e m o n s t r a t i o n e c o -b u i l d i n g p r oj e c t s .2、建筑和景观设计SIEEB 的造型方案是在经过充分分析大楼周围的地形条件和北京的气候特点后制定的。

节能设计策略的集成与创新——清华大学超低能耗示范搂

节能设计策略的集成与创新——清华大学超低能耗示范搂

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清华大学超低能耗示范楼建筑幕墙技术

清华大学超低能耗示范楼建筑幕墙技术
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关键 词 : 低 能耗 建筑 :外 围护 结构 ; 筑幕墙 ; 建 设计


前 言
方面综 合选用各 项节 能技术 , 能耗 水 平 远 低 于 常 规 建筑 的建 筑 物 清 华 大 学 超 低 能 耗 示 范
楼 主 要 运 用 了 如 下 建 筑 节 能 新 技术 :
1 智 能 围护 结 构 、
从采光 、 保温 、 隔热 、 风 、 阳 通 太 能 利用 等进 行 综 合 分 析 ,给 出 不 同环 境 条 件 下 的 推 荐 形 式 。 其 外立 面 的形 式 如 图 l 图 2 、 。
示 范 楼 选 用 了 近 十 种 不 同
图 2 超 低 能 耗 示 范 楼 围 护 结构 示意 图
阳 得 热 系 数 S G < ., 透 光 H C 05 非
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清华大学超低能耗示范楼节能技术(专业版)清华大学超低能耗示范楼是北京市科委科研项目,作为2008 年奥运会办公建筑的“前期示范工程”,旨在通过其体现奥运建筑的“ 高科技”、“绿色”、“人性化”。

同时,超低能耗示范楼是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品。

在此基础上陆续开展建筑技术科学领域的基础与应用性研究,研究和示范系列的节能、生态、智能技术在办公建筑上的应用。

包括建筑物理环境控制与设施研究(声、光、热、空气质量等),建筑材料与构造(窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等),建筑环境控制系统的研究(高效能源系统、新的采暖、通风、空调方式及设备开发等),建筑智能化系统研究。

超低能耗楼还将成为展示与宣传各种最新技术的舞台,为技术交流、产研挂钩、知识普及搭建桥梁;成为清华大学与企业界合作开发、展示新产品的平台,以及向社会、大众宣传、展示建筑节能和可持续发展建筑概念、技术和产品的展台。

超低能耗示范楼座落于清华大学校园东区,建筑设计如图 1 所示,总建筑面积3000m2,地下一层,地上四层。

由办公室、开放式实验室或实验台及相关辅助用房组成。

从建筑全生命周期的观点出发,采用了钢框架结构。

建筑物内部为灵活隔断,空调和强弱电系统为模块化结构,从而可根据不同使用要求极其方便地改变空间布局。

清华大学超低能耗示范楼效果图1 .围护结构方案超低能耗示范楼外围护结构体系主要示针对对可调控的“智能型”外围护结构进行研究,使其能够自动适应气候条件的变化和室内环境控制要求的变化。

从采光、保温、隔热、通风、太阳能利用等进行综合分析,给出不同环境条件下的推荐形式。

图 2 标明了示范楼外各个外立面采用的围护结构方式。

通过围护结构的节能设计,使得冬季建筑物的平均热负荷仅为0.7W/m2,最冷月的平均热负荷也只有 2.3 W/m2 , 围护结构的负荷指标远小于常规建筑,如果考虑室内人员灯光和设备等的发热量,基本可实现冬季零采暖能耗。

夏季最热月整个围护结构的平均得热也只有 5.2 W/m2。

清华大学超低能耗示范楼围护结构设计方案1.1 玻璃幕墙和保温墙体东立面和南立面采用双层皮幕墙及玻璃幕墙加水平或垂直遮阳两种方式,综合得热系数1W/m2K,太阳能得热系数0.5。

双层皮幕墙按照室内室外的温度差别,调节室外空气进出风口的开合,夏季室外空气经过热的玻璃表面加热后升温,在幕墙夹层形成热压通风,带走向室内传递的热量,冬季进风口出风口关闭后,可减少向室内的冷风渗透。

水平遮阳和垂直遮阳叶片宽度600mm ,每个叶片均设置单独得自控系统,分别根据采光、视野、能量收集、太阳能集热的不同区域功能要求进行控制调节,实现冬季最大限度利用太阳能、夏季遮挡太阳辐射,同时满足室内自然采光的最佳设计。

西北向采用300mm 厚的轻质保温外墙,铝幕墙外饰面,传热系数0.35W/m2K 。

外窗采用双层中空玻璃,外设保温卷帘。

1.2 相变蓄热活动地板【1 】示范楼的围护结构由玻璃幕墙、轻质保温外墙组成,热容较小,低热惯性容易导致室内温度波动大,尤其是在冬季,昼夜温差会超过10℃。

为增加建筑热惯性,以使室内热环境更加稳定,示范楼采用了相变蓄热地板的设计方案。

如图 3 所示,具体做法是将相变温度为20~22℃的定形相变材料放置于常规的活动地板内作为部分填充物,由此形成的蓄热体在冬季的白天可蓄存由玻璃幕墙和窗户进入室内的太阳辐射热,晚上材料相变向室内放出蓄存的热量,这样室内温度波动将不超过6℃。

活动地板架空层高度 1.2 米,空调风道、各类水管、电缆、综合布线等均隐藏在架空层内。

保证室内干净整洁,而且不需要吊顶,房间净空高度大,有效利用空间多。

清华大学超低能耗示范楼相变蓄热地板设计方案1.3 植被屋面和光导采光系统为提高屋顶的隔热保温性能,同时改善生态与环境质量,采用种植屋面技术,结合防水及承重要求,选用喜光、耐干燥、根系潜的低矮灌木和草皮,适合于北京地区气候特征。

屋顶同时设置光导管采光系统,利用太阳光为地下室提供采光,减少白天照明电耗。

2 .室内环境控制系统方案2.1 自然通风利用【2 】室内环境控制系统有限考虑被动方式,用自然手段维持室内热舒适环境。

根据北京地区的气候特点,春秋两季可通过大换气量的自然通风来带走余热,保证室内较为舒适的热环境,缩短空调系统运行时间。

利用热压通风和风压通风的结合,根据建筑结构形式及周围环境的特点,在楼梯间和走廊设置通风竖井,负责不同楼层的热压通风。

在建筑顶端设计玻璃烟囱,利用太阳能强化通风。

此外在建筑外立面合适部位设置开启扇,使得室外空气在风压通风的作用下可顺畅地贯穿流过建3 .能源系统方案3.1 BCHP 系统超低能耗楼采用固体燃料电池及内燃机热电联供系统,清洁燃料天然气作为能源供应,BCHP 系统总的热能利用效率可达到85 %,其中发电效率43 %。

基本供电由内燃机或者氢燃料电池供应,尖峰电负荷由电网补充。

发电后的余热冬季用于供热,夏季则当作低温热源驱动液体除湿新风机组,用于溶液的再生。

3.2 高温冷水机组或直接利用地下水配合独立湿度控制的新风机组,夏季冷冻水温度18℃即可满足供冷的要求。

采用电制冷,冷冻机COP 可达到9 以上,高效节能。

另一种方式更为简单,就是直接利用地下水,超低能耗楼所在清华大学校园东区地表浅层水温基本稳定在15℃,单口井出水量可达70m3/h ,完全能够满足示范楼的供冷要求。

地下水通过板换换热后全部回灌,仅利用土壤中蓄存的的冷量,不会造成地下水资源的流失。

3.3 太阳能利用超低能耗楼南侧立面装有30 平米的光伏玻璃,发电用于驱动玻璃幕墙开启扇和遮阳百叶。

屋顶设有太阳能集热器,所获得的热量用于除湿系统的溶液再生。

此外屋面还装有太阳能高温热发电装置,该系统为抛物面碟式双轴跟踪聚焦,峰值发电功率3kW 。

4 .测量和控制系统方案4.1 智能化的控制系统控制系统自动采集室外的日照情况,根据不同的朝向方位,调节遮阳百叶的状态,同时根据室外气象参数,决定外窗、热压通风风道、双层皮幕墙进出风口的开闭。

控制系统采集工作区各点的照度数据,调节百叶的角度和人工照明的灯具。

室内的新风量根据房间内的CO2 浓度和湿度来调节。

其余能源设备、水泵、太阳能装置等均根据负荷情况自动调节。

4.2 实时测量系统示范楼屋顶布置气象参数测点,测量数据包括室外温度、湿度、风速、太阳辐射强度。

围护结构的测试包括各玻璃、窗框、遮阳百叶、保温墙体的表面温度、热流。

环境控制系统和能源系统的测试包括各设备的运行参数,如冷辐射吊顶表面温度、送回风温度湿度、盘管出水温度、溶液除湿系统的溶液浓度等。

合作企业合作内容1 清华同方股份有限公司智能楼宇控制系统、LED 照明系统、空调节能设备2 北京新立基真空玻璃技术有限公司真空玻璃3 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司高性能玻璃4 美国Truseal 公司及辽宁晟祥节能科技公司高性能玻璃5 上海门普来新材料实业有限公司防腐涂料6 凯讯实业有限公司并网柜7 河北鑫磊机械制造有限公司钢结构制作安装8 北京青云空调设备公司空调末端设备9 美国Caterpilar 公司内燃机10 格兰富水泵有限公司空调冷冻泵、冷却泵11 北京清华捷源科技开发有限公司空调水处理设备12 深圳方大幕墙装饰公司幕墙工程设计安装13 德州亚太空调设备公司空调节能设备14 北京涂料厂钢结构防火涂料、内墙涂料15 北京东方雨虹防水技术有限公司彩色橡胶屋面防水材料16 北京世纪中核建筑材料有限公司高效防水材料17 意大利Permasteelisa 公司玻璃幕墙工程18 德国艾思玛公司光伏玻璃百姓解读清华大学超低能耗示范楼(普通版)奥运建筑的“前期示范”仿佛是清华建筑馆向东的延展体,超低能耗示范楼紧临建筑馆,地下1层,地上4层。

南面看去,透明的玻璃幕墙,感觉很像普通的现代式建筑。

但幕墙外“支棱”着巨大的可调节遮阳板,由此提醒参观者——它与众不同。

别看示范楼的体量不大,可它是北京市科委重点科研项目,作为2008年奥运建筑的“前期示范工程”,这座总面积3000平方米的示范楼集中体现了“科技奥运、绿色奥运”的理念。

同时,该楼还是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,用于展示、实验和推广各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品。

最值得称道的是,示范楼在建筑材料、能源供应和温湿调节设备系统中采用多项节能措施和可再生能源技术,冬季可基本实现零采暖能耗,把照明、办公设备、空调通风系统通通考虑上,示范楼单位面积全年总电耗约为每平方米40千瓦,而北京市高档办公建筑则为每平方米100千瓦至300千瓦。

平均起来,建筑物全年电耗仅是北京市同类建筑物的30%,真是一座名副其实的“超级节能楼”。

集中世界上80%节能技术超低能耗示范楼项目中,包括了对建筑物理环境控制与设施研究,声、光、热、空气质量等、建筑材料与构造,窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等、建筑环境控制系统的研究,高效能源系统、新的采暖通风和空调方式及设备开发等、建筑智能化系统研究等。

中国工程院院士、清华大学建筑学院教授江亿说起来很兴奋,“我们把世界上能找得着的、能放到楼里去的最新节能产品、设备以及相关技术都搁进去了。

示范楼囊括了世界上80%的节能技术、产品,其实就是一个以真实建筑物搭建的节能技术集成平台。

”示范楼集成了国内外科研单位和制造企业的近百项建筑节能和绿色建筑相关的最新技术,中国、美国、德国、日本、丹麦等国家的近50家企业捐赠了产品。

其中还有近十项产品和技术为国内首次采用。

走进示范楼,节能化、生态化、人性化的设计细节随处可见。

耳目一新的节能亮点:地下室里也能有阳光示范楼南侧有3个彩色立柱,其上将被安装自动跟踪太阳光的透射式采光机。

这种采光机能自动跟踪太阳,进行阳光采集,再通过光纤传导,就能把太阳光引进地下室,最远阳光传导距离可达200米。

此外,示范楼屋顶还将设置碟式太阳光收集器,利用抛面反射镜将平行的太阳光汇聚,通过传输 也能为地下室提供照明。

“神奇”玻璃能发电示范楼的南外墙装上了30平方米的单晶硅光电玻璃,这是最新型的建筑用高科技玻璃产品,它竟然能把太阳光转化为可被人们利用的电能,是一种能发电的玻璃。

30平方米发电玻璃的峰值发电能力为5千瓦。

光电玻璃位于结构夹层外侧,不影响采光,同时与双层皮幕墙组成光电幕墙。

光电幕墙的电能是一种净能源,发电过程无废气、无噪音、也不会污染环境,是一种“绿色幕墙”。

相变地板收放太阳能把特殊的相变材料作为蓄热体,填充到常规的活动地板就制成了相变地板。

冬季,蓄热体白天可以蓄存照进室内的太阳光热量,晚上又向室内放出蓄存的热量,这样室内温度波动将不超过6摄氏度。

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