清华大学超低能耗示范楼
EIS系统介绍
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触摸屏控制平台
触摸屏集中控制
触摸屏控制平台是系统网络的终端显示和控制中 心。可实现网络中所有设备的控制和查询功能。
采用8.4寸256色真彩大屏LCD。
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多功能手持终端
多功能手持移动终端
可手持实现来自WIFI的摄像头及 实行双向对讲功能,可做家庭移 动电话使用,同时可利用SD卡存 储MP3歌曲,可对背景音乐进行 无线控制和远程播放。
智能
面向
未来 EIS
2
主要内容
1.
2. 3.
系统介绍 系统特点 系统功能 组成系统的主要产品 系统应用
4.
5.
3
系统介绍
EIS智能安装系统是华清智芯经过八年时间自主研发、生产的高科技产品。它采用国际上 先进的科技手段,吸取国内外同类产品的优点,结合我国目前的消费需求,将先进的数 字通信技术与电气设备的智能控制完美的结合起来,为广大用户提供了一个安全、舒适、 智能化和人性化的居住环境。 用户可以根据自己的需求和所能接受的价格设计自己的控制方案。 灵活方便地进行扩展和管理控制方案,只需通过软件的简单设置,便能达到最终效果 。 可通过手持式遥控器来控制和检测每一个网络节点 。 可以通过电话线进行远程报警和远程监控及Internet的远程监控。 采用集中式安装,三总线分别采用Ø1.0的普通线缆即可,减少布线,提高系统的可靠性 。
EIS/DI.4.N.1
EIS/AI.4.N.1 EIS/AO.4.N.1 EIS/ACI.4.220.1 EIS/ACIADO.2.220.1 EIS/CD.2.8.1 EIS/DA.1.40.1
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13 14 21
2路白炽灯调光单元
2路日光灯调光单元 2路窗帘单元
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。
校园碳足迹调查报告资料
校园碳足迹调查报告摘要:校园是学生和教职工工作和生活的区域,提倡校园节能减排,不但可节约学校办公经费,而且有助于环境保护。
学校节能减排的成效可由校园碳足迹来衡量.本次校园碳足迹调查研究从某高校校园各项能耗和个人消费习惯出发,用图表,数理统计,发放问卷等方法得出了校园人均碳足迹消耗,电能耗的基准线和碳足迹的排放区域地图,直观反映出了学校碳排放的分布和数量,并针对存在的问题提出了各项建议与改进措施。
校园碳足迹调查的开展不仅有助于完善校园碳足迹理论研究,在调查的同时还可对学生进行节能减排教育,同时也对整个社会起到示范作用。
关键词:碳足迹能耗基准校园Calculation of Carbon Footprint in CampusAbstract: Campus is the region where students and school staffs work and live. To promote campus energy conservation not only save the school office expenses, bur also contribute to environmental protection. The effectiveness of school energy conservation can be measured by the campus carbon footprint. The campus carbon footprint research is from an university campus energy consumption and personal spending habits, graphs, mathematical statistics, questionnaires and other methods to conclude the campus per capita carbon the footprint of consumption, the baseline of the electric energy consumption and carbon emissions footprint area map, intuitively reflecting the distribution and abundance of the carbon emissions of the school. We also made some recommendations for the problems and improvement measures. Campus carbon footprint’s survey carrying out not only helps us to improve the campus carbon footprint theoretical research, energy conservation education for students , but still can serve as a model to society as a whole.1 项目概述 (3)1.1项目的研究背景 (3)1.1.1 碳足迹的来源 (3)1.1.2 国外内校园碳足迹调查研究现状 (4)1.2项目的研究意义 (6)1.3项目的研究内容和目标 (6)1.4 项目的技术路线 (7)1.5 项目的主要成果及创新点 (8)1.5.1 项目的主要成果 (8)1.5.2 项目的创新点 (8)2 基础数据的调查 (11)2.1基础数据的调查 (11)2.1.1 校园能耗数据的调查 (11)2.1.2 学生个人碳排放调查 (13)2.2 数据处理 (15)2.2.1校园能耗数据处理 (15)2.2.2学生个人碳排放数据处理 (16)3 校园碳排放现状分析 (19)3.1 碳排放分析方法 (19)3.2 校园能耗碳排放现状 (19)3.3能耗基准线 (21)3.2.1 校园总电能耗基准线 (21)3.2.2 校园人均碳足迹调查分析 (23)4 校园碳足迹地图 (27)5 高校展开校园碳排放减少的建议 (31)5.1 高校校园碳减排管理 (31)5.1.1 学习国内外先进的节约型校园的建设政策 (31)5.1.2 校园设施运行的监管 (31)5.2 设备系统节能的建议 (33)5.2.1节水方面 (33)5.2.2节电方面 (33)5.3 强化在校师生的节约意识和行为 (34)6 结语 (37)参考文献 (39)1 项目概述1.1项目的研究背景1.1.1 碳足迹的来源2007年,联合国政府间气候变化委员会(IPCC)第四次评估报告指出,近百年来全球地表温度上升了0.74摄氏度,全球气候变暖已是不争的事实。
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。
国内外优秀绿色建筑案例
绿色建筑实例
国内绿色建筑案例
• 上海市生态建筑示范楼
外观图
绿色建筑实例筑实例
2. 建筑节能 太阳能集热器
国内绿色建筑案例
外墙外保温
LOWLOW-E玻璃
外遮阳
绿色建筑实例
3. 自然采光
国内绿色建筑案例
中庭采光效果 夏季
冬季
绿色建筑实例
再生混凝土空心砌块 4. 绿色建材
常州北港生态小区规划
(2)构建植被网络末端,并与城市自然生态安全网络连通。通过植被 构建植被网络末端,并与城市自然生态安全网络连通。 布局和配置,提高该地块的绿量和植被的生态功能。 布局和配置,提高该地块的绿量和植被的生态功能。 (3)利用生物净化和人工湿地技术处理污水和雨水,用于 景观用水或 利用生物净化和人工湿地技术处理污水和雨水, 洗车冲厕。 洗车冲厕。 (4)通过建筑布局和场地的植物配置,优化风环境。 通过建筑布局和场地的植物配置,优化风环境。 (5)为利用浅层地热能创造场地条件。 为利用浅层地热能创造场地条件。
利用周围环境自然通风
自然通风设计
绿色建筑实例
5.空调方式 5.空调方式
国内绿色建筑案例
①冷却顶板 ②个性化送风 公共区域空调方式 ③ 置换通风
办公室空调方式
①冷却顶板 ②置换通风 ③动态送风装置
绿色建筑实例
国内绿色建筑案例
6.能源系统 6.能源系统
50kW燃料电池 50kW燃料电池 湿度独立控制空调系统 阳能新风除湿系统
绿色建筑实例
国内绿色建筑案例
7.太阳能利用 7.太阳能利用 太阳能热水器 太阳能光电系统
生态型高层商业建筑
考莫兹银行总部大厦, 考莫兹银行总部大厦, 德国法兰克福
绿色建筑案例---清华大学超低能耗示范楼
绿色建筑案例---清华大学超低能耗示范楼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。
绿色建筑案例分析
空调系统普遍存在的霉菌问题、高能耗问题和臭氧层破坏问题:通过 避免使用有凝结水的盘管,解决目前空调系统中存在的霉菌滋生问题, 同时通过除湿机内盐溶液的喷洒除去空气中的尘埃、细菌、霉菌及其 他有害物;由于该空调系统同时利用了热泵的冷、热量,并且排风采 用全热回收等技术,可以使空调能耗降低20%左右;而且机组可以采 用全新风运行,提高了室内空气品质;系统通过使用绿色环保制冷工 艺(溴化锂溶液等),减少氟利昂制冷剂的使用以减少对大气臭氧层的 破坏。 • 室内环境综合智能调控系统以数据采集、通信、计算、控制等信息技 术为手段,运用成套先进的智能集成控制系统,包括室内环境综合调 控系统及软件,照明及空调节能监控系统,安全保障及办公设备控制 系统的集成平台和应用软件等,实现大型遮阳百页的转动控制,空调 等设备的节能监控,照明采光监控,室内空气质量、温湿度、个性化 通风,噪声等室内环境的动态调节。 • 对能源与资源的利用
郑州大学建筑学院
构造设计
案例篇
2014.2.27
申都大厦的绿色转身
改造前
改造后
改造策略
• 1.立面的垂直绿化:隔音与阻隔视线,导风 • 2.中庭:采光、通风 • 3.增设边庭,边庭导风,使边缘的房间更好的通
风
• 4.屋顶菜园
申都大厦的绿色转身
立面 垂直绿化
东立面网板倾斜30度更利 于阳光进入与自然通风
夏热冬冷地区低成本绿色建筑研究实践
夏热冬冷地区低成本绿色建筑研究实践
场地微环境设计
夏热冬冷地区低成本绿色建筑研究实践
将传统的板式建筑,分解为类似院落布局的组合形态。 将夏季的主导风向东南风,通过建筑形态和组合分解引导到建筑表面。 冬天面向北侧的板式L 形建筑的巷道北侧会关闭,形成有效的挡风墙,保护东南侧的微环境免 遭北风的影响。
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
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。
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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绿色建筑:建筑发展新方向
上 海生态建筑 示范楼
20 年 1月 . 03 1 上海市科委启动 了重 大科技攻关项 目 生态建筑 关键 技术研究
与系统集成 。作为该 项 目成果 , 0 4 9月 . 幢国内首幢 . 落莘庄的上海生 20 年 这 座 态建筑 示范楼向社会各界人士 展示 了她独特 的魅 力。该生态建筑楼是 上海市 科委 重大科技攻关项 目 生态建筑关键 技术 研究与系统集成 示范工程 。该 楼建筑面 积 10 m: 汇集 了国内9 6 90 . 1 o多家产 学研联合体 的先进 技术研究成果 . 面展示了 , 全
其 智能建 筑技术发展趋 势、 功案例和 关 型材 料等 方面的新技术 与产 品。 中绿 我 们避 免走 许 多弯路 .取得 更 大的成 成 键技术; 介绍国际绿 色建筑 、 建筑节能 。 色、生态、健康 的建筑材料将成为本届 功 平 台建设尤其具有重要意义。
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机组 . 一台水冷式溶液调湿新风机组和一台蒸发冷却式溶液调湿新风机组 。 示范楼
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中一层、 四层选 用自带冷热源 的热泵式溶液调湿新风机组 . 配合室 内显热末端控制 室内参数 。经过测试 .系统 正常运行 C OP在 5以上 .送风温度为 l —2 ℃ .含湿 8 2 量为 7 —85/g . . k 。室 内状态可 以稳定在 2 —2 。 含湿量 1 —1gk 5 g 5 6C. 1 2/g的状 态 . 满
建筑 节能 .自然通风 .自然采 光 .太阳能利 用、健康 空调 .绿色建材 .智能控制 . 上海生态建 筑示范楼立 面
生态 绿化 .水资源利 用和舒 适环境等十大类 先进 技术 .代表 了 日前 国际 上的先进 水平 , 先国内现有水平 5到 1 年 . 为生态建筑综合能源利 用系统 的一个典型 领 0 成 的示范 工程 .其综合能耗仅为普通 建筑 的 2 %.再生资源利用率达 6 %。 5 0
清华大学超低能耗楼
清华大学超低能耗楼效果图
1 .围护结构方案
1.1 玻璃幕墙和保温墙体
1.2 相变蓄热活动地板 1.3 植被屋面和光导采光系统
2 .室内环境控制系统方案
解析
2.1 自然通风利用
2.2 湿度独立控制的新风处理方式 2.3 模块化的末端调节设备
清华大学
超低能耗楼
3 .能源系统方案
3.1 BCHP 系统
图 3 清华大学超低能耗示范楼相变蓄热地板设计方案
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1 .围护结构方案
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。
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5、合 作 企 业
1 清华同方股份有限公司 2 北京新立基真空玻璃技术有限公司 3 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 4 美国 Truseal 公司及辽宁晟祥节能科技公司 5 上海门普来新材料实业有限公司 6 凯讯实业有限公司 7 河北鑫磊机械制造有限公司 8 北京青云空调设备公司 9 美国 Caterpilar 公司
解析清华大学超低能耗楼
解析清华大学超低能耗楼 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。 超低能耗示范楼座落于清华大学校园东区,建筑设计如下页图所 示,总建筑面积 3000平方米,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。
低能耗建筑
低能耗建筑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,是一种不用或者尽量少用一次能源,而使用可再生能源的建筑物。
发展背景1.我国建设成就十分巨大,每年建成的房屋建筑面积已超20亿m²,比所有发达国家年竣工面积之和还要多,但付出资源环境代价过大,能源浪费严重。
而我国能源形势严峻,发展经济与资源环境的矛盾日益尖锐。
大力推进建筑节能、大大降低建筑能耗已刻不容缓。
2.化石能源的大量使用,所排放的温室气体使地球变暖,危及人类和生物的生存,受到国际社会的广泛关注。
我国是以煤炭为主的能源生产大国和消费大国,能源消费和温室气体排放都已占到世界第二位,而且能源消费和温室气体排放量还在继续增加,受到国际上的减排压力也日益增大。
尽力减少温室气体排放,保护地球环境,造福人类,是我们应该承担的历史责任。
3.在世界性建筑节能大趋势的推动下,许多发达国家低能耗建筑发展迅速,规模越来越大,技术愈加成熟和先进,还建成了一批微能耗、零能耗(或零碳排放)建筑,引导了建筑节能的技术进步。
我国有些城市也建成了或正在建设一些低能耗建筑。
随着建筑节能推进力度的加强,低能耗建筑必将在我国得到较快发展,从而带动节能建筑向更高水平前进目标发展低能耗建筑的目标,是既要创造舒适、健康的生活环境,又要节约使用、高效利用自然资源和能源,降低日常能源费用支出,减少运营成本。
低能耗建筑应该创造出人与自然和谐的环境,一年四季室温适宜,有益于人体心身健康,有充足的日照和良好的通风,还可改善整个城市的生态环境,大大减少有害气体、二氧化碳,固体垃圾等污染物的排放。
基本要求1.低能耗建筑必须满足建筑节能标准的要求。
节能标准的规定是所有建筑应该遵守的节能的基本要求,居住建筑及公共建筑节能标准中的规定性指标或性能性指标必须达到,而且对低能耗建筑的节能要求要高于一般节能标准的要求,其能耗必须低于建筑节能标准的基准能耗15%以上。
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如何使建筑节能
• 建筑节能从设计阶段入手不外乎就是做 好建筑的围护结构保温隔热,夏季减少热吸 收冬季减少热损失从而减少夏季依赖空调的 耗能和冬季采暖的耗能达到节能的效果。从 构造上说就是使围护结构的热阻增大,如运 用保温材料如(膨胀聚苯板 、挤塑聚苯板、 聚氨酯外墙外保温等 ),窗户用中空玻璃, 做好门窗的密闭性避免出现热桥和冷桥等。 还要合理的增设一些合理的遮阳构件避免夏 季阳光直接射入建筑内部和增加种植一些适 当的植物对建筑进行遮阳。同时还要组织好 自然通风,通风又分为风压作用下的自然通 风和热压作用下的自然通风。特别在炎热地 区自然通风是非常好的降温手段。
是在玻璃表面的镀膜层内加入光电晶体, 这种玻璃能反射紫外线,又能进行光电 的转换。
节能示范楼地下室区域主要是设备间,以及 一个实验小室。照明要求不高,但仍需要一定的 照度。因此,利用收集太阳光+光传输进行区域 采光照明的方法来解决这部分的照明问题。 太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光 电半导体薄片,其将高纯度的半导体材料加入一 些不纯物使其呈现不同的性质,当太阳光入射时, 产生电子与电洞,有电流通过时,则产生电力。 并用蓄电设备把点存储起来用于夜间照明。 利用人工湿地内的填料、植物和微生物的共 同作用去除水中的有机物、氮、磷、悬浮物以及 病原微生物等多种污染物,达到景观水体水质净 化与保持的目的。
Hale Waihona Puke •虽然本节能示范楼从外表看是个玻璃楼,但是大量运用了先 进技术降低传热系数K值达到节能效果。
水平遮阳、垂直遮阳都是电动控制角度的达到最佳的遮阳效果
太阳能集热器技术可分为太阳能热水型集热器(也称太阳能热水器) 和太阳能热风型集热器。 主动式太阳能采暖系统 太阳能热水集热器既可以提供卫生热水,还可以用作低温热水地板 辐射采暖的热源。 太阳能热水集热式地板辐射采暖兼生活热水供应系统。该系统在屋 顶设置太阳能热水器,系统包括集热器循环水泵、蓄热水箱、供热 水箱、采暖循环水泵、辅助热源、辅助热源热水循环泵、辅助加热 换热器和地板辐射采暖盘管等。太阳能热水器中的热水流过地板采 暖盘管向房间供热,返回蓄热水箱后由集热循环水泵送到太阳集热 器重新加热;夜间或阴天太阳能不足时则由辅助热源加热系统保证 室内采暖和生活热水需求。
该系统为抛物面碟式双轴跟 踪聚焦太阳能高温热发电系统, 峰值发电功率3kW,采光直径 约5m,每碟直径1.05m,系统尺 寸为6m×6m×6m。自主研发 高性价比聚光器和跟踪器,配以 斯特林热机和发电机,发电效率 可达18%~30%,同时可产生 50℃的热水供采暖使用。该装置 具有效率高,独立单元化,安全、 安静,全自动无人值守等优点。
清华大学超低能耗示范楼
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在过去相当长的计划经济时代,我国的 经济发展一直是资源高消费和以牺牲环境为 代价的粗放型增长模式 。缺乏建筑热工和建 筑节能方面的研究和相关标准,片面强调降 低建筑造价,造成建筑物围护结构过于单薄, 门窗缝隙过大,保温、隔热、气密性差,居 住热环境差,建筑用能效率低,我国建筑节 能水平与西方发达国家相比有很大差距。
实例:清华大学超低能耗示范楼
• 清华大学超低能耗楼集成了五十多种新 技术、新产品,这些新技术在实际建筑中的 节能潜力和运行效果,需要通过在实际楼宇 中进行测试才能进行较为可靠的分析。超低 能耗楼的两大主要功能是“展示”和“实 验”,并且有覆盖楼内各设备和建筑各空间 的完善的测量和控制系统,因此正是新技术 新产品的极好的展示平台和实验基地。
• 图3 热压作用下的自然通风
图4 示意了热压作用下的 自然通风的形成过程。当 室内存在热源时,室内空 气将被加热,密度降低, 并且向上浮动,造成建筑 内上部空气压力比建筑外 大,导致室内空气向外流 动,同时在建筑下部,不 断有空气流入,以填补上 部流出的空气所让出的空 间,这样形成的持续不断 的空气流就是热压作用下 的自然通风
节能楼的轻质围护结构热容小, 玻璃面积大,受太阳辐射影响导致 冬季室温波动较大。为了在冬季充 分利用太阳辐射以节省采暖费用, 并使室温波动减小,可选择使用相 变材料地板以增大房间的蓄热能力。 这里选择了相变温度为20℃左右的 定形相变材料,由金属作为支撑和 封装材料。把定形相变材料颗粒加 入水泥砂浆中制成混合材料,并注 入高架金属活动地板。这样不仅显 著增大了地板的蓄热密度,而且水 泥砂浆也会增强相变材料的导热系 数,使其蓄放热过程更加高效,且 能使地板保持较高的强度。通过改 变掺混比例,可调节混合材料蓄热 能力。此地板中的定形相变材料相 变潜热为80~90kJ/kg。
屋顶绿化介绍
该楼顶绿化由九块绿地构成,每一块由一种适应北京气候、抗 逆性强、观赏价值高的新优植物材料组成,相邻两块为过渡色,在 整体上力求和谐统一。同时,追求植物景观的季相变化,达到“三 季有花,四季有景”的艺术效果。
作为生态仓自然通风通风口 综合传热系数K值可降至0.35Wm2K
现在被广泛采用的塑钢窗的PVC塑料窗 框内采用的钢衬,可以起到增加窗框整体刚 度和强度的效果,当然,这是以增加塑料窗 框的传热系数为代价的。随着材料科学的发 展,一些更高强度的有机或者无机复合材料, 如玻璃钢等开始被用于窗框型材的制作,很 好的克服窗框中隔热与强度的矛盾。
物业管理人员
建筑使用
业主或使用人员
图1: 影响建筑节能的各个环节
• 显然,决定建筑正常使用所需能量大小的先 天因素是建筑设计、材料设备选择和施工质 量。建筑物的使用和管理则属于影响建筑能 耗大小的后天因素。也正因此,目前我们的 建筑节能工作主要集中在建筑设计阶段,从 北方的采暖建筑节能设,到南方的空调建筑 节能设计,可以说国家对建筑设计和相关的 材料、产品性能制定了一系列的规范法规, 试图从建筑能耗的 “源头”进行控制,为 降低建筑实际的运行能耗提供基础。所以设 计阶段对于我们来说是很有必要去很好的掌 握的。
影响建筑节能的因素
• 节能工作是一个涉及到多方面、多层次的复 杂性工作,它直接渗透到建筑设计、施工、 使用、管理等各个环节。在各个环节(图一) 中又将涉及到设计师、投资商、材料和设备 供应商、物业管理和建筑使用人员等多个方 面。
影响因素
影响因素 三个环节 设计人员
投资商
建筑设计
施工质量
建筑施工
材料、产品性能
自洁净玻璃是利用先进的在线镀 膜技术,在浮法玻璃生产过程中,使 用CVD技术直接在玻璃表面镀上一层 氧化物纳米膜层。膜层与玻璃高温结 合,因此 成为了玻璃的一部分,提高 了玻璃强度,同时使玻璃具有了自洁 功能。 膜层经过太阳光中的紫外线照射 后,能够将有机污染物高效降解为二 氧化碳和水。同时,无机污染物也不 易附着在自洁净玻璃表面。 经紫外线照射的膜层具有良好的 亲水性。雨水落在上面时,形成一层 薄的水膜,而不是水珠,均匀地冲刷 掉浮在玻璃上的污迹,不会留下普通 玻璃上难看的条痕。 通常自然的降雨就能够使自洁净 玻璃保持长期的清洁效果。在雨水稀 少时,降解后的污迹颗粒能够被风吹 掉,用清水简单地冲洗也能起到使玻 璃保持洁净的效果。
图3 示意了风压作用下 自然通风的形成过程。 当有风从左边吹向建筑 时,建筑的迎风面将受 到空气的推动作用形成 正压区,推动空气从该 侧进入建筑;而建筑的 背风面,由于受到空气 绕流影响形成负压区, 吸引建筑内空气从该侧 的出口流出,这样就形 • 图2 风压作用下的自然通风 成了持续不断的空气流, 成为风压作用下的自然 通风。
自然通风的应用:自然通风是夏季降温的有效方法。
• 总结:通过分析清华大学节能示范楼更能说 明了建筑节能的重点在于围护结构。运用屋 面种植即美化了环境又起到了很好的保温隔 热作用,采用了新的材料解决了窗地比、窗 墙比与热阻之间的矛盾,合理的组织自然通 风有效的提高了空气质量和建筑内部的舒适 度,运用了太阳能技术来代替传统的能源进 行采暖照明等。总之建筑节能的任务是重大 的,但通过实例我们也看到了光明的前景, 相信不久的将来先进的技术在建筑中得到广 泛的运用。
• 由于自然通风系统运行的动力来自于自然界 的自然过程,因此该技术自古以来就是一种 免费的自然冷却技术,在旧建筑中得到广泛 的应用。在空调技术和产品日益发展以后, 该技术逐渐被人们所淡忘。但是,上个世纪 发生的能源危机和全球环境危机后,集合低 能耗、高环境价值的自然通风技术作为重要 的生态建筑技术之一受到广泛关注。
• 此外还要设计阶段还要注意建筑的体型系数、 窗墙比、建筑朝向,充分考虑冬夏季的主导风 向,而且还要合理的运用自然的山体水体融合 在建筑中形成小气候从而达到节能的效果。以 上都是从传统的能源消耗来考虑的。当然随着 传统能源的危机和科学技术的发展我们可以运 用新的更安全更洁净的能源来代替传统能源。 如在建筑中运用太阳能集热器、太阳能光电池 等。
建筑节能的紧迫性
• 建筑的发展是经济发展的必然结果。但也应 该看到建筑的发展对于环境和不可再生能源 的破坏。任何建筑材料的生产和建筑功能的 正常使用,都离不开能源的消费,建筑发展 必然带来能源消费的增加。通常,我们将建 筑正常使用过程中消耗的能量定义为建筑能 耗,包括照明、采暖、空调、电梯、热水供 应、烹调、家用电器以及办公设备等消耗的 能量。虽然建筑能耗的增长是经济发展的必 然结果,但是,由于我国目前的能源利用效 率比较低,而且我国目前的能源消费结构仍 然以煤为主,煤燃烧引起的环境污染相当严 重,因此建筑节能的潜力不仅巨大,而且任 务相当艰巨。