建筑节能市场(共12篇)
建筑节能市场 篇1
1 概述
当前, 我国建筑节能改造作为一个新兴行业, 推广效率有待提高。在市场运作过程中, 如何明确各相关方责任与关系, 制定相关政策法规与激励措施, 协调建筑节能改造市场化运作中政府、业主、改造方及金融机构等相关主体行为, 与此有关的需求非常迫切。
2 建筑节能改造的基本范畴
我国建筑分为民用建筑和工业建筑, 其中民用建筑包括居住建筑和公用建筑。广义上的建筑能耗指从建筑材料制造、建筑施工直至建筑使用全过程的能耗。狭义的建筑能耗指维持建筑功能所消耗的能量, 包括照明、烹调、家用电器以及办公设备等的能耗。本文仅指狭义的建筑节能改造。以安徽省为例, 考虑到安徽省建筑一般没有集中供暖系统, 冬天采暖和夏天制冷主要是依靠空调。因此, 安徽省的建筑能耗, 主要从居住建筑的空调、照明、家电、生活热水、用水等和公有建筑的照明、空调、电梯系、用水系统等方面考虑。
3 建筑节能改造市场主体
在建筑节能改造服务市场中, 要保持市场运作的高效率, 就必须对建筑节能服务市场参与方进行界定。这样不但可以确定各参与方的市场职能以及其在市场运作中发挥的作用, 还可以保证节能改造过程中的资金筹集以及改造完成后利益的合理分配。综合来看, 建筑节能改造的市场主体主要有政府、所有者、改造方、金融机构。
3.1 政府
政府是建筑节能市场的管理者。在建筑节能改造的初级阶段, 政府是主要的引导者和发起者。政府部门需要利用其社会影响力, 宣传建筑节能的意义, 同时也需要对建筑节能过程中涉及到的相关主体进行动员, 解决资金和技术的问题。
3.2 所有者
建筑节能改造的消费者是建筑的业主, 业主可能是建筑的所有者、使用者或管理者, 也可能同时承担几个角色。业主不但是建筑节能改造服务的消费者, 还是节能建筑的使用者和最终受益者。将业主的经济利益与建筑能耗的切实利益紧紧地联系起来, 才真正有可能从根本上推动节能改造的发展。
3.3 改造方
改造方是指提供建筑节能服务的相关机构, 既包括直接从事建筑节能服务的机构, 如能源服务公司等, 也包括节能建材供应商、节能产品研发机构等。目前建筑节能改造市场尚处于培育阶段, 需要制定相应的准入和退出机制, 从市场建设初期注重从业者素质的提高。
3.4 金融机构
金融机构也是建筑节能环节中的一部分。一方面, 解决建筑节能改造过程中的资金来源;另一方面, 金融机构的介入将建筑节能改造从以政府为主导者的市场转变为社会各方面自主参与的市场, 促进了节能市场发展。
4 建筑节能改造运作机制
建筑节能要实施有效的市场运作, 就必须建立有效的运作机制, 合理的运作机制可以保障节能改造的资金来源、监管、激励等整个过程, 真正能够促进建筑节能改造工作又快又好发展。
4.1 融资模式
目前, 建筑节能改造除相关政策法规、激励机制缺失外, 资金来源及运转方面尚未完善、成熟, 需要加大研究、投入力度并制定具体的筹资措施。因此, 建筑节能的筹资方式应是以政府为主导的融资渠道模式, 建筑节能改造应该优先开展资金共摊模式, 但政府无法拿出节能改造所需的大部分资金, 所以利用各地的一些优势资源开展合同能源管理模式也是非常可行的。
4.1.1 资金共摊模式
由于建筑节能涉及的资金量大, 工程本身复杂, 需要得到政府机构的大力支持才能更好的开展。然而政府机构毕竟能力有限, 无法拿出节能改造所需的全部资金, 需要其它相关方共同出资解决资金问题。资金共摊模式指的是资金的共同分摊形式, 按照政府、房屋产权单位和个人按比例共同分摊, 兼顾到各方面的利益。资金共摊模式强调政府职能的重要地位, 政府作为建筑节能改造的领导者、策划者应该规划好改造资金的筹集渠道, 必要时应该成为投资渠道的主体。为确保建筑节能工作的顺利进行, 可以按照出资比例共同分摊的原则, 兼顾各方面利益, 多渠道筹措建筑节能改造资金。地方政府需要每年安排专项资金, 也可计划从房改基金中安排一定资金用于建筑节能改造专项补助、贴息和工作启动经费。
4.1.2 合同能源管理
“合同能源管理 (Energy Management Contract, 简称EMC) , 即由专门的节能服务公司, 为客户提供耗能设备的改良和更新服务, 提供服务所需的资金, 并在接下来的一段时间里, 从设备运行节省下来的能源费用中回收投资、获得利润。合同能源管理机制的实质是:一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。节能服务公司是一种基于合同能源管理机制运行的、以盈利为直接目的的专业化公司。节能服务公司与愿意进行节能改造的客户签订节能效益合同, 为客户提供节能服务, 保证在一定的期限内达到某一数量的节能量或金额。客户以节约的能源费用来支付节能项目的全部成本, 用未来的节约收益为建筑和设备升级, 降低目前的运行成本。节能服务公司通过与客户分享项目实施后产生的节能效益来赢利和滚动发展。由于投资额和风险密切相关, 节能服务公司的投资介入程度因其规模、资金力量而异。
4.2 监督机制
政府应该在建筑节能改造市场中担任监督的主体, 对产权所有者、节能改造方、金融机构进行有效监管。建筑节能改造是一项利国利民的工程, 由于目前还处于发展阶段, 市场发展不成熟, 在具体操作过程中还存在违规、不合理的现象, 因此在市场发展前期, 政府应主要起到引导和鼓励的作用。市场起步阶段, 由于具体的操作规范缺乏统一的执行标准, 且市场主体的积极性有待激发, 因此, 政府的监督措施不能过于激烈, 防止挫败相关方的积极性。目前阶段的监督仍应该监督、引导为主。
4.3 激励机制
激励政策应分为几个不同的阶段。初始推广阶段应多出台相关鼓励政策, 如税收减免、财政补贴等, 激发企业和业主采取节能措施的积极性, 培育市场机制, 推动建筑节能行业的发展;市场成熟阶段则应采取较多的强制性政策, 如对没有达到节能标准的建筑责令限期改造, 由于该阶段的市场机制比较成熟, 运行也比较有效, 不需要继续施行较多的鼓励性政策。同时, 政府施行的激励政策应根据不同的建筑类别有所区别。如对于居住建筑, 应当以鼓励性政策为主;相应的对于商业性公共建筑, 由于这类业主有一定的支付能力, 且节能带来的费用支出的减少可以变成商业利润, 政府可以采取强制性政策或鼓励性与强制性相结合的政策。
5 结论
本文从当前现状出发, 分析了建筑节能改造市场运行过程中存在的主要问题。通过建立一种有效的运作机制, 积极引导和培育市场的发展, 形成合理的监督和激励, 加快节能改造的顺利实施。
参考文献
[1]杨树凡, 鲁永奇, 张劲, 唐羽, 王立娟.我国建筑节能改造对策与融资渠道研究[J].节能月刊, 2006 (6) .
[2]郁文红.建筑节能的理论分析与应用研究[D].天津:天津大学, 2004.
[3]林树枝.建筑节能需要政府强力推动[J].建筑节能, 2007, (1) :1-3.
[4]颜浩.节能建筑的经营与合同能源管理[J].建筑节能, 2007 (6) :1-4.
[5]孙金颖, 刘长滨.既有建筑节能改造障碍识别及对策研究[J].低温建筑技术, 2007, (5) :130-131.
建筑节能市场 篇2
节能建筑的推广将实质性地减少我国总能耗,培育民用节能建筑市场是节能减排战略的必经途径。民用节能建筑市场本身多环节、多主体的特点违背了市场均衡之完全竞争、完全信息和完全理性的假设,即存在由正外部性、信息不对称导致的搜寻成本和逆向选择,造成市场资源配置效率低下。文章运用委托代理模型研究政府和节能建筑开发商间的委托代理关系,继而提出在委托人风险中立和代理人风险规避的情境下激励对象选择的方法和政策框架。
在工业、建筑、交通三大传统高能耗领域,建筑能耗所占比重不断攀升,建筑物全生命周期内大量的能源消耗制约着社会的可持续发展,而“节能”已经被视作煤炭、石油、天然气、核能之外的第五大能源。同时,建筑行业降低碳排放的成本是最低的,因此建筑节能正渐次成为节能减排的核心领域,或将成为中国突破能源瓶颈的关键。
一、概念界定和研究背景
(一)相关概念界定
建筑按照使用功能不同,分为居住建筑、公共建筑、工业建筑和农业建筑,前两者统称为民用建筑,这也符合《民用建筑节能管理规定》中的相关表述。民用建筑能耗在社会终端总能耗中比重较高;工业建筑是从事工业生产的建筑,其用能一般在生产用能中统计;农业建筑则是人们从事农业生产的建筑,农民的节能意识强,能源消费方式相对保守。所以,本文针对民用建筑展开分析。
节能建筑是指根据节能设计标准而设计和建造、降低其运行能耗的建筑。涉及的领域有:建筑设备节能,建筑围护结构改善,建筑节能设计和应用,太阳能建筑推广,新能源和新技术研发,物业管理和使用操作节能。此处将节能建筑的范围界定为,新建及既有存量建筑改造和可再生能源在建筑中的规模化应用。
(二)研究背景
建筑产业在每个国家都是对经济社会发展起到重要作用的产业,中国现有建筑面积已逾440亿m2,每年新建建筑面积约20亿m2,是全世界新建建筑面积的一半。但从环境角度看,它也是能源消耗、固体废弃物产生、全球温室气体排放、潜在健康威胁、环境破坏和资源耗竭的罪魁祸首。中国民用节能建筑市场发展问题的研究是基于四个方面的背景和诉求:能源压力,环境负荷,节能建筑市场供需双不足,以及政府管理和激励不足。
在中国节能建筑市场发展中,行为主体博弈时存在着信息不对称以及利益差异,由此产生了“委托—代理”的合作关系,带来了逆向选择问题。委托— 代理理论中,代理人总是选择行为以求自身效用最大化,委托人应实施有效的激励机制,激励代理人在实现自身利益最大化的过程中最大化整体利益。
二、节能建筑市场委托—代理关系的产生
信息经济学中的委托——代理关系泛指任何一种涉及非对称信息的交易。委托——代理关系的建立源自3个基本要素。首先,代理人和委托人的目标函数并非总是一致;其次委托人和代理人对相关信息占有的优劣势地位不同,即存在典型的非对称性;三是系统资源配置中各行为主体间具备经济关系和经济活动的不确定性和风险性。在节能建筑市场上,两级政府、开发商和业主等行为主体间存在着多层复杂的委托—代理关系。
(一)开发商和业主的委托—代理关系
开发商和业主的委托—代理关系主要体现在:业主,特别是住宅和普通商业建筑的业主,往往对建筑是否节能无从判断,因此是委托人;而开发商掌握着更多的信息,所以是代理人。在节能建筑开发和销售过程中,开发商为了最大化自身利润,有着强烈的动机向消费者隐瞒真实的建筑物节能水平的信息,因此消费者往往处于信息的.劣势地位。这也是我国目前信任危机及其导致的交易成本过高的背景下非常棘手的一个问题。
(二)政府与业主的委托—代理关系
政府在节能建筑市场的推广中起着至关重要的作用,广大业主的积极参与则更为重要,并以其主观觉悟为最重要的因素。当前我国业主的环境意识和自觉选择节能建筑和产品的意识还不强。为此,政府应通过制定政策引导和鼓励业主选择节能建筑。在这个过程中,信息是非对称的,政府很难清楚地观察到业主购买和消费节能产品的真实意愿及其程度,大量业主中总会有一些人出现“搭便车”、“偷懒”或向政府隐瞒真实信息(如谎报真实费用)等现象,存在道德风险。这样,政府和业主间建立了以政府为委托方而业主为代理方的委托—代理关系。
(三)政府与开发商的委托—代理关系
企业作为利润最大化的“理性人”,只有投入能够足以弥补投资成本或酬以足够的经济回报,才会主动开发节能建筑。政府为引导和监管企业开发节能建筑,与开发商间存在委托—代理的关系。代理人开发商在市场经济下自主权上升,对企业经济活动和市场微气候掌握着更多、更准确的信息;而政府作为委托方不可能完全监督或全部使用合同条款约束开发商的行为。由于政府难以知悉开发商的真实成本及行为并依此实施相应的奖罚措施,代理方便有激励选择不开发节能建筑或隐藏真实的能效水平或能耗信息。此即代理方依仗信息优势产生环境治理中的逆向选择,导致政府政策执行及监督成本高昂。
(四)中央和地方政府的委托—代理关系
中央政府负责提出政策方向并考核地方政府业绩,地方政府受其委托根据考核业绩最大化的目标发展地方经济、对所辖区域内的各类建筑相关企业行使管理权,如实施监督、检查、处罚、激励、征税等行政行为。地方政府作为具体事务的管理主体,更接近信息源,并有选择地向中央政府传递后者所需的信息或有关自身行为的信息,形成了两级政府间的信息非对称。地方政府作为理性的代理人可能利用信息优势谋取自身利益,消极或虚假执行委托人的要求,甚至可能导致中央政府的目标落空,也可能出现道德风险。当然,地方政府在选择某种行动决策时,清楚地意识到中央政府可以通过事后检查来评价地方政府的行为。但因委托人对代理人施政效果好坏的评价一般不表现为物质报酬,而是体现为职位升迁、声誉增加或降职、问责机制等形式的奖惩,这种考评机制对委托人而言成本很低,但对代理人而言影响效用也不大。因此代理人博弈行为的最终偏向与其行为策略的预期得益更为相关,于是出现了“上有政策、下有对策”的现象。
在中国节能建筑市场上同时存在着以上4种及更多的委托—代理关系,但基于探讨中国节能建筑市场发展机制的目标,政府和开发商之间的关系是其中最为关键和最值得研究的,以下重点分析这两者之间的委托—代理关系,并试图探索发展机制的政策启示。
五、节能建筑市场激励机制框架设计
激励机制设计理论是美国经济学家里奥尼德·赫维茨(Leonid Hurwicz)于20世纪70年代开创的,其思想是基于一定的经济环境和社会目标,在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下,设计一个激励机制使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。
上文分析了在委托方风险中立而代理方风险规避的情况下两者的委托—代理关系,为我国节能建筑市场的发展机制的分析奠定基础。结合激励机制设计理论,本文对节能建筑的激励政策体系展开方案设计,具体包括激励目标、激励对象和激励力度等。
(一)民用节能建筑市场的激励目标
中国民用节能建筑市场激励政策的总体目标是确保除历史文物建筑之外的新建和既改建筑达到或超过建筑节能设计标准,并推进节能设计标准本身的提高。短期目标是加强供给方管理,政府实施行政命令性政策与经济激励手段以激励开发商,提高节能建筑的节能设计标准及其执行率。长期目标是加强供需双方特别是节能建筑需求方的管理,同时培育成熟的中介市场,培养市场供需双方主体的节能意识,引导供方主动投资于节能产品,同时通过宣传教育、利益引导等手段增强消费者的节能知识和环境素养,把潜在的节能需求变成现实的购买行为。
(二)民用节能建筑市场激励对象的选择
解决中国节能建筑市场供需不足的根本还在于需求端管理的理念,培养消费者的节能意识,敦促其从建筑物全生命周期的经济利益出发,主动选择节能建筑,从而形成市场需求,此需求经市场机制传导至开发商,后者被激励选择开发节能建筑,引导市场主体主动投资于节能项目(图1)。当然,结合我国建筑业转型升级的需要和能源战略,也应加强供给端的管理。
图2设计了中国节能建筑市场供需主体关系及激励的框架。节能建筑市场的推广既可以从供方展开,也可以从需方展开,其实际上是包括中央和地方政府在内的各个主体之间委托—代理的关系。此外,对于推进节能市场所必需的合同能源管理、第三方能效测评和能效标识属于客体技术保障。
六、主要结论
非对称信息下的信息博弈论主要研究非对称信息背景下的最优契约安排,研究以经济问题为导向,以综合信息结构下的激励与约束机制设计为结果,其对“机制”的定义是“契约”,以特征函数式的表述为博弈的一般表达方式,以委托人为设计主体,以理性代理人为实施对象的定量的分析工具。委托人设计激励机制使得代理人按其期望行动。
如何定位政府在民用节能建筑市场中的具体角色以及相关职能,如何进一步建立市场经济条件下政府与其他相关博弈主体间的新型政企关系,以及政府与公众的参与,将对推动实施我国节能建筑监管体系起到关键性的作用。
节能建筑市场酝酿数十亿商机等 篇3
今年国内能源供应可谓空前紧张,水、电、油都面临着很大的供应缺口。以北京为例,从8月1日开始,北京进行了有史以来上调幅度最高的一次水价上调,居民的生活用水上涨了30%左右。于是,已经叫嚷了多年却似乎还是缺少足够重视的节能问题,一下子摆到了人们的面前。
由于建筑能耗占社会总能耗的比重已经超过了28%(北方地区的采暖能耗超过了当地社会总能耗的40%),所以有关专家指出,社会节能必须建筑先行。
为此,国内部分省市于9月开始大力推行新的《居住建筑节能设计标准》,以北京为例,北京市要求今后新建的住宅达到节能65%的目标。
即将出现的数十亿商机
建筑能耗是指建筑使用过程中的能耗,包括采暖、空调、照明、热水、炊事、家用电器及其他动力的能耗。其中,以采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%~70%。
以北京市场为例,据了解,目前北京建单位面积平均能耗是发达国家的3倍左右,年消耗量为300万吨煤,其中 1/4用于冬季取暖。夏季空调用电负荷已达300多万千瓦,占全市高峰用电总负荷800多万千瓦的1/3。尽管国家已经多次出台建筑节能的标准,但截止到2002年,北京市节能建筑的总面积仅占全年总建筑面积的 3%左右(包括农村地区),也就是说有97%属于高耗能建筑。
据了解,如果各地特别是北方地区将节能标准执行下去,那么将催生数十亿元的市场。以福建为例,当地建筑业人士介绍,福建既有建筑的空调年耗电量平均为45千瓦时/平方米而节能建筑的空调年耗电量现在仅为22.5千瓦时/平方米。“如果福建城市新建居住建筑均按节能建筑标准建造,建筑节能市场每年将有25亿元商机”
目前,已经有一些节能门窗生产厂家、节能空调生产厂家、太阳能热水器生产企业、节能照明产品生产企业及许多节能设备、产品的代理公司等,盯上了这个即将出现的大市场。
有专家认为,目前的建筑节能市场商机主要有以下几个方面:
一是研制与生产达到节能规范要求的保温隔热外墙及新型墙材;
二是生产达到各节能规范要求的节能门窗与玻璃幕墙,如断热铝合金窗、双层窗、塑钢窗等;
三是研制与生产建筑物外遮阳设施;
四是研制建筑节能设备,包括节能空调设备、照明设施、太阳能热水系统、热泵热水系统、变频设备、自动控制系统等。
油价飞涨外向型下游企业苦熬寒冬郭艳萍
9月16日,广东澄海乐源玩具公司陈燕如小姐陷入了两难境地。公司是做玩具出口贸易的,西方传统的购物旺季圣诞节为期不远,近期海外订单接踵而至。然而;外商对今年以来原材料暴涨的事实似乎视而不见,把价格压得很低。
“接也不是,不接也不是,业务受到很大影响。”陈小姐接受记者采访时无奈地表示。
玩具业饱受石油涨价之苦
广东澄海,2003年被中国轻工业联合会命名为“中国玩具礼品城”。据了解,这里两年前的玩具企业就多达2000多家,玩具礼品产值78亿元,出口达到2亿多美元。然而,今年面对如约而至的圣诞订单,很多玩具出口企业都遇到了陈小姐同样的烦恼。
澄海柏奇玩具厂张先生告诉记者,原料涨价在年初就开始了,幅度特别厉害,像他们生产用的乙烯由每吨6000元涨到现在的每吨8000元,酩苯几乎涨了1倍。每吨由六七千元涨到了1万多元。
张先生表示,12月24日是西方传统的圣诞节。在欧美等国,这段时间是一年中最主要的购物季节,消费额往往占到全年的 1/4。而对于中国的出口企业来说,圣涎节意味着巨大的商机,据了解,全球的玩具有 70%是在中国制造的。
“我们60%~70%的产品都是为西方的圣诞节而做的礼品,”南海某玩具厂负责人对记者表示,圣诞订单对于不少中国玩具企业来说,是一年当中重要的商业机会和赢利机会,每年大半的利润就来源于这些圣诞玩具。但是,今年的这个圣诞节由于石油导致的原材料上涨使得中国的玩具企业步履艰难。
塑料业也是重灾区
事实上,国际石油价格高涨影响到的中国下游企业远远不止上文提到的玩具业,塑胶、塑料行业也是另外一个重灾区。
“看来今年是赚不到钱了,有可能还要亏,”广东中山市江河塑胶公司总经理王刚表示,今年以来原材料上涨了20%以上,有的时候甚至超过30%。位于中山市黄镇的这家民营企业占地150多亩,专业生产各种PET塑料包装器。王刚告诉记者,公司生产所用的PETPTA等原料目前国内能够生产的不多,产品主要依赖进口,国际油价不断上涨严重压缩了企业的盈利空间。“虽然后来也销售价格,便也只能勉强上调5%,”王刚表示塑料瓶生产这个行业本来竞争就比较激烈,利润率不高,大概在%左右,因此,两相比较,原材料20%~30%的涨价幅度让整个行业都难承受。
佛山市大良胜盈塑料公司吴先生表示,由于原油价格的不断攀升命名聚丙乙烯等几乎所有的塑料原材料价格一路上涨,企业产值由此下降约20%~30%。这种情况约从今年5月份开始比较显著,一直延续至今。
深圳市奇海浑塑料厂张先生则向记者透露,自己公司生产使用的材料之一,ABS涨幅高达40%,去年ABS的价格约为11500元/吨,现在已涨在16500元/吨。
石油寒冬难熬部分受困企业面临倒闭
据10月10日消息,国际原油价格突破52美元/桶的市场心理关口,一些纽约商品交易所(全球最大的石油交易所之一)分析师认为,目前的市场几乎尚未出现任何缓和迹象,油价将继续走高。
这就意味着中国的众多处向型下游企业今年的冬天将极为难熬。“网上报价显示的国际油价几乎一直都在往上走,有时候跌了几天马上又反弹回去”。
国际油价的持续高企使得下游石化产品的价格也跟着不断攀升。据海关统计,今年1~7月经广东口岸进口的五大通用塑料价格呈现全面上涨态势,其中进口聚乙烯和聚氯乙烯83万吨和80万吨,增长10.4%和3.1%。此外,进口丙烯、ABS树脂和聚苯乙烯的数量分别为98万吨、85万吨和170万吨,进口均价也呈不同程度的上升。
另外,在广州举办的第七届亚太像塑工业展上,来自东莞的某模具厂负责人向记者透露,上于不少塑胶厂的生产成本上升,经营压力提供机械设备的公司也受到很大影响。
据了解,从整个行业来讲,由于塑胶机械一般价格比较高,不少客户采取的是分期付款的模式,就目前来看,已经有不少机械设备企业遭遇设备货款难以回笼的部题。
目前,已经有一部分小型的、做原产品加工的企业此影响经营不下去而产停止生产运转,而大部分企业都面临减产或者处于半开半停状态。
链接:能源紧张重庆7成小企业利润下降
重庆市企调队发布的一项最新调查称:今年以来,受能源运力供应紧和价格持续走高的影响,重庆市小企业7成以上出现了利润下降。
建筑节能市场 篇4
我国城镇既有居住建筑量大面广。据不完全统计, 仅北方采暖地区城镇既有居住建筑就有大约35亿平方米需要和值得节能改造。这些建筑已经建成使用20年~30年, 能耗高, 居住舒适度差, 许多建筑在采暖季室内温度不足10℃, 同时存在结露霉变、建筑物破损等现象, 与我国全面建设小康社会的目标很不相应。
同时, 我国南方地区建筑因过去不采暖, 对建筑保温不够重视。这些地区建筑墙体结构普遍偏薄, 房屋墙体及门窗的保温性能较差, 窗户仍然大量采用单玻窗, 北方已经大范围普及的双玻窗、Low-E窗等在南方很少投入使用, 这类建筑在目前夏季空调使用和冬季分户取暖普及的情况下, 不仅居住环境的舒适度无法与经济水平相适应, 而且造成大量能源浪费, 因此人们对建筑节能的需求越来越迫切。
建筑节能是国家节能减排工作的重要组成部分。既有建筑节能改造, 不仅是严寒和寒冷地区 (也称北方采暖地区) 既有居住建筑的节能改造, 而且包括冬冷夏热地区的建筑的节能改造, 是当前和今后一段时期建筑节能工作的重要内容, 对于节约能源、改善室内热环境、减少温室气体排放、促进住房城乡建设领域发展方式转变与经济社会可持续发展, 具有十分重要的意义。
既有建筑节能改造, 是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。节能改造的主要内容有:
(1) 外墙、屋面、外门窗等围护结构的保温改造;
(2) 采暖系统分户供热计量及分室温度调控的改造;
(3) 热源 (锅炉房或热力站) 和供热管网的节能改造;
相关信息显示, 截至2012年年底, 北方15省 (区、市) 及新疆生产建设兵团共计完成既有居住建筑供热计量及节能改造面积2.2亿平方米。北京、天津、内蒙古、吉林、山东5个与财政部、住房城乡建设部签约的重点省 (区、市) 共计完成改造面积8969万平方米。夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造工作已经启动, 共安排改造计划1200万平方米。
同时, 住建部也在推动可再生能源建筑应用。截至2012年年底, 全国城镇太阳能光热应用面积24.6亿平方米, 浅层地能应用面积3亿平方米, 光电建筑已建成及正在建设装机容量达到1079兆瓦。全国有21个城市、52个县、3个区、10个镇被确定为可再生能源建筑应用示范市 (县、区、镇) 。
在绿色建筑与绿色生态城区建设方面, 截至2012年年底, 全国共有742个项目获得绿色建筑评价标识, 建筑面积7543万平方米, 其中2012年当年有389个项目获得绿色建筑评价标识, 建筑面积达到4094万平方米。上海、江苏、深圳等省市在保障性住房建设中, 全面强制推广绿色建筑。据相关测算, 如果到2020年中国有20%的建筑使用可再生能源, 将占建筑总能耗的12%至15%, 对完成全社会可再生能源应用目标贡献率超过30%。官方此前提出, “十二五”期间 (2011年至2015年) , 中国要实现节约能源6.7亿吨标准煤;到2020年非化石能源占能源消耗的比重达到15%。
一、既有建筑改造的基本情况
2013年初, 国务院一号文件《绿色建筑行动方案》提出, 要在“十二五”期间内, 完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上, 南方夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米, 公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米, 实施农村危房改造节能示范40万套。并且要求要在到2020年末, 基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。
据相关媒体报道, 住建部近期强调将深入推进既有居住建筑节能改造。继续加大北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造实施力度, 力争2013年完成改造面积1.9亿平方米以上;力争完成南方夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造面积1200万平方米以上, 下达改造计划指标1500万平方米以上;选择有工作基础、积极性高、配套政策落实的城市, 实行规模化改造试点。
这其中, 北方地区的既有居住建筑节能改造, 以加快实施“节能暖房”工程为最基本措施。其主要内容包括以围护结构、供热计量、管网热平衡改造为重点, 大力推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造, 并鼓励有条件的地区超额完成任务。
除去维护结构改造之外, 还将开展夏热冬冷和夏热冬暖地区居住建筑节能改造试点。以建筑门窗、外遮阳、自然通风等为重点, 在夏热冬冷和夏热冬暖地区进行居住建筑节能改造试点, 探索适宜的改造模式和技术路线。“十二五”期间, 要求完成改造5000万平方米以上。
实施北方采暖地区城镇供热系统节能改造的重点, 是提高热源效率和管网保温性能, 优化系统调节能力, 改善管网热平衡, 撤并低能效、高污染的供热燃煤小锅炉。因地制宜地推广热电联产、高效锅炉、工业废热利用等供热技术。推广“吸收式热泵”和“吸收式换热”技术, 提高集中供热管网的输送能力。开展城市老旧供热管网系统改造, 减少管网热损失, 降低循环水泵电耗。
新任总理李克强要求改造1000万户棚户区, 这不仅仅意味着拆除城中村, 更意味着, 旧城区综合改造、城市市容整治、既有建筑抗震加固中, 有条件的地区也要同步开展节能改造。在条件许可并征得业主同意的前提下, 研究采用加层改造、扩容改造等方式进行节能改造。
据悉, 中国中央财政将再投40亿元用于建筑节能。财政部经建司有关负责人透露, 官方未来将进一步完善财政政策, 在建筑领域集中连片、大规模推广利用可再生能源, 财政资金将重点向保障性住房、公益性行业倾斜。
二、南方地区建筑保温是建筑节能的重要环节
目前我国的节能改造是以推进北方采暖地区既有居住建筑节能改造为主, 不过, 随着南方夏热冬冷地区, 夏季能耗过高等问题的加深, 南方地区的节能改造工作也被提上了日程表。所谓夏热冬冷地区, 是指长江中下游及其周边地区, 涉及上海、重庆、江苏、浙江、安徽、江西、湖南等多个省市。
传统上认为, 既有居住建筑节能改造通常是指我国严寒和寒冷地区未执行《民用建筑节能设计标准 (采暖居住建筑部分) 》建设, 并已投入使用的采暖居住建筑, 通过对其外围护结构、供热采暖系统及其辅助设施进行供热计量与节能改造, 使其达到现行建筑节能标准的活动。而南方夏热冬冷地区因为对采暖要求并不明显, 因而节能改造问题并不十分迫切。然而, 随着空调等高能耗取暖降温设备逐步走入寻常百姓家庭, 夏热冬冷地区也出现了迫切的保温需求。2012年7月26日, 住房和城乡建设部公布了《夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造技术导则》 (征求意见稿) (下称《意见稿》) 。住建部相关人士表示, 夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造进入实质阶段。《意见稿》针对外窗、遮阳、屋面、外墙等围护结构节能改造提出了技术要求。节能改造可以选择单一项目如门窗, 也可多个项目进行综合改造, 而改造项目的最终确定主要取决于项目的技术经济指标。
而据相关统计, 当前南方地区的玻璃窗仍然大量采用单玻窗, 北方已经大范围普及的双玻窗、Low-E窗等在南方很少投入使用, 同时, 南方地区墙体结构普遍偏薄, 房屋墙体及门窗的保温性能较差, 而高能耗取暖纳凉设备的普及, 显然给节能减排任务增添了不少困难。
空调、电暖气等保暖设备在保温性能不良的房屋内工作, 必然会导致效率偏低, 同时, 能耗损失也比较大, 不仅不利于节能减排, 同时也使得居住环境的舒适度无法达到与经济水平相适应的程度。
国家能源局2012年6月曾表示, 空调负荷在总用电负荷中所占比重非常大, 2011年华北地区最大空调负荷占用电负荷峰值的比重已超过20%, 华中、华东、南方地区已超过30%, 北京、上海、广州等中心城市的比重甚至接近一半。
对于房屋保温节能改造成绩显著的北方地区而言, 除去北京等特大城市之外, 空调负荷占用电负荷峰值的比重明显低于华中、华东、南方地区。如果将经济发展水平等原因搁置来看待这个问题, 房屋墙壁过薄、门窗节能较差等问题显然也是造成南方地区整体空调能耗高于北方的一个重要原因。
据现代快报报道, 江苏省2011年夏季空调用电负荷已达到2200万千瓦, 占最高用电负荷的1/3。
夏季空调用电给南方地区电网造成了巨大的压力, 2012年7月5日13时45分, 国家电网华东电网统调最大负荷达1.7666亿千瓦, 创历史最高水平, 全网电力缺口约960万千瓦。
有人曾计算, 功率1匹的空调, 按照每天使用12小时计算, 开27°C将比26°C节省1.2度电, 空调温度提高1°C, 可以节省大约10%的总耗电量, 这也就意味着, 如果南方地区实施节能改造工程, 墙体、门窗等如果能多隔热1°C, 那么相当于可以至少节省空调10%的耗电量。
不仅如此, 空调制热的耗电量也不容小视。据新闻晚报报道称, 相比起空调制冷而言, 制热更耗电。在室外温度0℃以下时, 一台2匹空调每小时用电量往往会从原来的1.5度电增加到3至3.5度, 耗电量增加了100%以上。
而同样的, 经过节能改造的墙体门窗等, 可以起到有效隔温的作用, 不仅室内的温度损失会大大降低, 空调持续运行的时间也会相应减少。据海螺型材在北京地区农村进行门窗改造后的回访统计, 改造后每户农民家庭一个采暖季平均节煤一吨多, 多的家庭达两至三吨, 节能效益明显。
这一问题也得到了相关政府机构的重视。据相关媒体报道, 中国财政部近日表示, 将对夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造项目予以财政补贴, 以促进节能减排。在这些地区开工实施的建筑外门窗节能改造、建筑外遮阳系统节能改造、建筑屋顶及外墙保温节能改造等项目, 都能够享受到国家财政的补贴。
财政的大力投入促进了建筑节能, 也撬动可再生能源建筑应用的大市场。作为国家首批可再生能源建筑应用示范城市, 江苏南京市已获得了8000万元国家财政补助资金。在财政资金的杠杆作用下, 新能源产业已然成为了江苏经济新的增长点。有关人士表示, 该省仅太阳能热水器产业的产值就接近200亿元, 如果加上太阳能光伏发电、热泵等, 带动上千亿的产值不成问题。
三、供热技术的创新是建筑节能的重要途径
长久以来, 我国常规的大规模集中供暖一般采用的都是高温循环水供暖模式, 这一方式特点是:供回水温差大, 流量小, 换热效率高。缺点是对保温的要求高, 热损失相对较大。但是, 由于这种方式流量低, 所以用的供水管管径小, 资金投入上便宜, 而且因为管径小热损失也能一定程度上被弥补 (相对于低温水) , 相对于低温水传输效率高, 所以优势很明显, 而且送热的过程省电, 所以在实际应用中广泛运用于集中供热的一次循环水系统, 用于直接入户的情况较少。
但是这一模式的缺点也是显而易见的, 为了保障水温持续处于高温环境之下, 因而必须增加维持高温的能源消耗, 因此并不十分利于我国节能环保事业的发展。
除了高温循环水供暖模式之外, 现在在一些中小城市中, 逐渐出现了一种相对新型的供暖模式, 即低温循环水供暖。
低温循环水供暖相比于高温循环水供暖最突出的优点在于可以采用诸如汽轮机低空运行循环水这一类的系统, 将系统的循环水直接由热源送到热用户散热, 因而可以避免热源损失, 并且通过降低供暖温度, 相对延长供暖时间, 来达到用户的采暖温度标准。这可以在保证供暖温度的情况下, 达到既降低输送能源损失, 同时减少热电厂燃料消耗的目的, 是一种比较行之有效的节能降耗的手段。
不过这种模式因为循环水相对温差小, 所以要保证同样的热量必须加大流量, 增加输送管道的管径, 循环泵的功率需要相应增加, 换热效率低, 且循环末端容易不热, 不适用于供热面积太大的情况。一般适合入户供暖, 例如采暖地板、辐射板等。
地暖供暖模式就是一种比较常见的低温供暖方式。地暖是指是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆, 暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面, 通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比, 具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑, 还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温, 甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。目前, 韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。
地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式, 在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地, 其应用已经相当广泛。例如天津市, 地面采暖已占新建筑的40%, 受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看, 未来的居民采暖, 60%以上将会采取地面采暖, 有巨大的市场开发潜力。
另一种新型的低温供暖是地源热泵。与一般的供暖方式不同, 地源热泵是利用浅层地热, 包括地下水、土壤等地热能源供热或者制冷的系统, 与其他供暖系统最显著的区别在于, 地源热泵没有任何污染, 可以建造在居民区内;没有燃烧, 没有排烟, 也没有废弃物, 不需要堆放燃料废物的场地, 且不用远距离输送热量。
地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源 (通常小于400米深) 作为冷热源, 进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能, 是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器, 收集了47%的太阳能量, 比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制, 真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源, 使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
以浅层地热能为例, 浅层地温能是一种可再生能源, 主要存储于地下200米的岩土与地下水中, 温度17~21℃, 具有清洁环保、取用方便、无需转换、不受天气影响等特点。开发前景十分广阔, 据制冷快报报道, 江西省一个省在“十二五”规划期间, 将会在11个设区市推广地源热泵技术开发浅层地温能, 可为超过600万平方米的建筑面积供暖制冷, 潜在远景可供建筑面积5.92亿平方米。
相关专家曾表示, 截止到2009年底我国地源热泵服务面积已达1.4亿平方米。项目的数量前几年每年在以20%-25%的速度增长, 地源热泵应用示范项目全国有324个项目。我国热泵空调系统应用规模由中小单体建筑转向大型建筑群住宅小区, 采用了地源热泵系统的几万平方米乃至几十万平方米的小区都已很多, 个别城市甚至在建上百万平方米的超大型地源热泵项目。
地源热泵的最突出优点在于环境和经济效益显著。地源热泵的污染物排放, 与空气源热泵相比, 相当于减少38%以上, 与电供暖相比, 相当于减少70%以上, 真正的实现了节能减排, 减少能源浪费和降低废气排放更多。地源热泵机组运行时, 不消耗水也不污染水, 不需要锅炉, 不需要冷却塔, 也不需要堆放燃料废物的场地, 环保效益显著。地源热泵机组的电力消耗, 与空气源热泵相比也可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上, 它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%, 比燃气锅炉的效率高出了75%。地源热泵夏天把室内的热量排到地下, 冬天把地下的热量取出来供室内使用, 相对来说, 向环境排放更少的能量, 维持生态环境的平衡。
其次, 地源热泵可一机多用, 应用广泛的地源热泵系统不仅可以供暖, 还可供空调制冷, 可以提供生活热水, 一机多用, 一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物, 地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量, 而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活热水的要求, 减少了设备的初投资, 地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑, 小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。地源热泵机组由于工况稳定, 可以设计成简单的系统。由于地源热泵系统运动部件要比常规系统少, 机组运行可靠, 维护费用用低, 自动控制程度高。系统安装在室内, 不暴露在风雨中, 也可免遭损坏, 更加可靠, 延长寿命。地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管, 寿命可达50年, 要比普通空调高35年使用寿命。
这些新技术的广泛应用, 为建筑节能带来了巨大的收益, 因此说, 科技创新是建筑节能的重要途径。
四、施工安全是既有建筑改造的重中之重
既有建筑节能改造的对象是旧建筑, 很多是在有人居住的条件下进行施工。施工安全不仅关系施工人员, 更关系被改造建筑里面的居民。2010年上海某公寓楼因节能改造施工不慎, 引起火灾, 导致58人遇难, 70余人受伤, 整栋楼内居民所有东西化为乌有, 生命财产遭受重大损失, 就是一个典型的案例。
这栋失火的教师公寓, 当时正在进行外墙节能保温改造工程施工。事件起因是因为无证电焊工违章操作, 据知情人士介绍, 火灾的根本原因在于可燃性外墙保温材料起燃引发大火。由于可燃性外墙保温材料亦具有一旦着火扩散速度快以及范围广的特点, 所以导致火情的迅速蔓延。国务院上海“11·15”特别重大火灾事故调查组召开全体会议, 调查组组长、国家安监总局局长骆琳表示, 事故现场违规使用大量聚氨酯泡沫等易燃材料, 是导致大火迅速蔓延的重要原因。公安部消防局副局长朱力平在接受新华社采访时指出, 大楼外立面上大量聚氨酯泡沫保温材料, 燃烧速度快产生剧毒氰化氢气体, 是导致多人死亡的主要原因。
原则上来说, 外墙保温结构并不应该成为火灾引发的起点, 据业内人士介绍, 外墙外保温系统一般由粘结层、保温层、和装饰面层构成, 现行的防火规范并没有对外墙外装修的材料做出防火要求。围护结构常用的膨胀聚苯板、挤塑板、喷涂硬泡聚氨酯等保温层材料, 氧指数通常在18~32, 相当于建筑内装修材料的B1级或B2级的燃烧性能, 在施工过程中电焊火星溅到这类材料上容易引起燃烧, 但并不意味着导致火灾的就是节能保温材料。建筑幕墙系统一般不宜采用膨胀聚苯板、挤塑板等保温材料, 因为幕墙的钢构件施工难以避免电焊火星, 若采用上述材料则应采取防火构造措施, 可在膨胀聚苯板、挤塑板、硬质喷涂聚氨酯等材料表面设置水泥砂浆等不燃材料作为保护层;非幕墙系统的建筑外墙也应考虑防火构造措施, 如外墙保温层每隔一定高度设置1米高度的不燃保温材料的阻隔层, 控制火势的延续。
建筑节能市场 篇5
在建筑施工过程中,采用新能源和新技术,坚持节能观念,可以大大降低能源和资源紧张的压力。同时,对可再生能源的利用,比如光能、太阳能以及风能,这样一来可以大大降低对传统能源的利用,提高建筑工程施工技术水平,实现循环经济的发展。另外,建筑节能施工的利用,打造很多的生态建筑,在很大程度上促进了文明城市和生态城市的发展,让人们的生活更加贴近自然,充分体现了科学发展的观念,保护了城市环境。
一、建筑节能的重要性
在建筑工程施工过程中,要做好建筑节能,不断节约资源和能源,实现能源的合理化应用,最大限度的减少温室气体的排放,避免大气污染,在发展经济的同时,保护环境。下面就针对建筑节能的重要性展开论述。第一,可以有效减少环境污染。随着全球气候变暖,越来越多的国家开始控制和减少温室气体的排放,实现低碳环保和节能减排的目标。与此同时,在进行建筑工程施工过程中,会产生大量的粉尘、建筑垃圾,在很大程度上污染了环境,对人的身体健康造成了威胁。因此,在追求高质量的生活同时,在建筑工程施工过程中,要加强建筑工程节能管理,不断采用先进的节能技术,实现节能环保的目标。第二,促进国民经济发展。就目前而言,我国人口众多,对建筑需求量越来越大,在我国经济发展过程中,建筑行业是重要支柱。在建筑工程施工过程中,建筑能源消耗很高,而且在建筑工程完成投入使用后,空调使用量越来越多,人均电力使用量不断增加,导致我国很多地方出现用电紧张和供电不足的情况。由此可知,我国人均能源占有量很低,在建筑工程施工过程中,能源使用效率低下,造成资源浪费和能源消耗。因此,在建筑领域,要不断加强对建筑节能管理,不断采用先进的节能技术,不断降低建筑消耗,促进我国经济可持续发展,发挥建筑环保节能最大作用。第三,促进我国建筑行业的发展。根据西方发达国家建筑行业发展的经验,建筑节能成为建筑行业发展成熟重要标志。随着高科技的发展,创建了大量的节能设备、材料、技术,而且得到了广泛的应用,逐渐被市场所接受,建筑市场竞争越来越激烈。节能施工工艺的利用,可以打造更多生态建筑,促进文明城市和生态城市的发展,让人们的生活更加贴近自然,充分体现了科学发展的观念,保护了城市环境。
二、建筑节能管理
为了做好建筑节能管理,在建筑工程施工过程中,施工单位要结合实际情况,不断总结经验,采用先进的节能管理观念和方式,提高管理的有效性和针对性,实现建筑工程节能目标。
(一)做好节能管理设计。第一,要做好总体规划和布局。在进行节能建筑规划布局过程中,要结合当地环境和气候条件,适应一年四季的变化,做好建筑朝向、距离以及绿化等节能措施,做好夏季通风等工作,既要考虑到太阳能因素,又要充分考虑到冬季寒风侵袭。因此,要做保温隔热的设计,合理设定窗户的面积和方位,充分利用太阳能,做好室内通风;要结合建筑空间选择合理建筑物形体,不断减少建筑物的表面积,从而有效的降低能耗。第二,做好建筑空间的设计。在进行建筑空间设计过程中,要根据当地时间和空间的变化,充分利用再生能源,有效节省采暖和空调的耗能,在夏季非空调时间,保证充分利用自然风能,做好空气流通,有效的降低室内温度,减少耗能。
(二)采用节能材料。节能材料使用不仅会影响到工程造价,而且对建筑能源消耗产生重要影响。因此,在建筑工程施工过程中,要不断使用建筑节能材料。要加强对节能材料的品牌、规格的检验和验收,做好相应的验收记录,做好材料性能检测报告。
(三)做好施工过程节能管理。在施工过程中,要采用动态管理的方式,对施工现场进行定期巡查,控制好施工工序,检查施工规范和设计文件是否符合节能环保的要求,保证施工人员能够严格按照相关规范进行施工。还要加强对是施工人员技术管理,保证技术水平、操作条件满足实际节能环保要求,避免增加能源的消耗,造成对环境的污染,影响到施工正常进行。
三、建筑节能技术应用
(一)采用再生能源。随着科学技术的进步,再生能源得到了广泛的研究和应用,比如风能、太阳能以及水能。在进行绿色建筑施工过程中,要充分利用可再生资源。比如太阳能有可再生性。因此,在进行建筑工程施工过程中,要充分利用太阳能技术,控制好建筑物的遮阳与散热,科学合理的设计窗户面积,同时还要采用太阳能装置,为整个建筑提供必要的光照和热能,充分利用太阳能,最大限度的节约资源和能源。另外,充分利用太阳能,能够为水加温,从而提供必要的热水,有效的节约能源,实现节能环保。
(二)窗户节能技术。在进行建筑施工过程中,要采用窗户节能技术,做好采光和通风,防止外界的温度、噪音、火灾等对室内的影响。另外,对于窗户,要不断降低能源消耗,提高资源利用率,不断改变窗户的材质,优化窗户设计结构,发挥节能环保的作用。因此,在建筑设计的过程中,有效提高窗户绝热性能,使窗户的能量损失最大限度地降低。设计好窗户的采光、通风情况,针对不同的结构的窗户设计来对窗户玻璃的类型、品种进行细致的挑选,并且加贴窗户聚酯膜,提升窗户的保温性和气密性,起到良好的保温效果。在对窗户各种性能进行改善过程中,提高建筑内部空气质量。
(三)墙体节能施工技术。在建筑工程施工过程中,为了保证建筑物的节能,要对整栋楼的墙体进行节能施工,提高节能的效率,保证墙体施工质量。墙体保温具体分为内保温和外保温,其中内保温就是在墙体内部适当增加保温材料,提高墙体的抗水性和保温性,提高保温的效率,这种方式简单有效,得到了广泛的应用。而外保温就是在墙体外部增加保温材料和防水材料,有效减少太阳对建筑物的辐射,保证建筑物内冬暖夏凉,保护墙体安全。
(四)屋顶节能技术。在建筑工程施工过程中,采用屋顶节能技术,一般是尽可能采用吸水率较小的保温材料,确保屋顶尽可能保持干燥,防止过度吸水而造成保温效果降低,如果屋顶的湿度过大、不易挥发,那就应设置排气孔,以排除屋顶保温层中的水分。除此之外,屋面保温层一般选用的保温材料应是密度较小的。现阶段,屋顶节能技术得到了较快的发展,出现了坡顶屋面,这种屋面比较容易铺设保温层,并且可以在屋面上铺设其他的绝热材料,应用较为灵活、简便。综上所述,在进行建筑工程施工过程中,要树立建筑节能的理念,不断采用先进的节能环保技术,加强对节能管理,采用动态的管理方式,增强管理的针对性和有效性,最大限度的节约能源,降低能耗,保护环境。
参考文献:
浅谈建筑节能设计与节能施工 篇6
【摘要】建筑节能设计与施工作为一个系统工程,在施工的过程中,采用节能材料和节能施工工艺,有效的利用资源,从而实现建筑低碳环保节能的要求。本文结合建筑节能设计中存在的问题,详述了建筑节能设计和施工的具体方案,并结合自身工作经验,提出了建筑节能控制的思路。
【关键词】建筑结构;节能设计;节能施工
建筑节能是指建筑在建设和使用的过程中,合理的选择和利用可再生材料和能源,在保证建筑要求的同时,来有效降低损耗,从而达到节能的效果。
一、建筑节能中设计存在问题
建筑节能是指建筑在建设和使用的过程中,合理的选择和利用可再生材料和能源,在保证建筑要求的同时,来有效降低损耗,从而达到节能的效果。
(1)建筑节能设计不合理 在节能设计的过程中,通过对太阳辐射的降低来提高建筑的通风效果,这是建筑节能设计的一个理念,这也是对建筑的舒适性和周边环境影响最主要的两个因素,这就需要设计时,合理利用建筑物的空间以及土地使用情况找到一个平衡。
(2)节能技术不成熟,存在安全隐患 在我国,由于建筑节能设计技术还不完善,更多的还只是停留在理论层面,没有在实践中得到验证和推广,这就存在着很大的安全问题,并且实际节能效果并不理想,对建筑结构的耐久性和稳定性都有很大的影响。
(3)建筑节能材料质量不高,品种单一 建筑材料的合理选用是建筑节能质量的重要保证,关系着建筑结构的节能效果,同时还对居民的生命安全和建筑的使用寿命存在着威胁。但目前在节能建材市场上,品种单一,质量良莠不齐,市场管控不力,劣质材料泛滥,这些因素都制约着我国建筑节能设计的应用和发展。
二、建筑节能设计和施工技术方案
(一)墙体的节能设计与应用
在整个建筑结构节能设计的过程中,墙体的保温和节能设计作为重要的环节,通常采用以下节能措施:
(1)在外墙保温節能的设计中,要进一步加大新型保温隔热材料的研发,充分利用材料自身的保温性能,对外墙进行设计。(2)运用保温节能材料施工时,要运用专业的设备进行粘贴、喷雾和粉刷等方式施工。在外墙的表面形成保温层,提高墙体的保温效果,并严格按照规范施工,使节能工艺和保温效果达到节能标准。(3)墙体节能材料的选择,在墙体结构砖砌时,选择空心砖,来取代使用已久的实心砖,空心砖可以有效减轻墙体结构自身的重量,最大限度的节能减排。所以在施工时,尽量使用质量上乘,自重较轻的空心砖,从而提高建筑结构的自重和抗震性能,降低施工成本,达到节约能源的效果。
(二)门窗的节能设计与应用
(1)门窗的密封性设计 在门窗的密封性施工设计中,可以选择塑料泡沫材质的密封条在缝隙处,从而减少热能的消耗。安装门窗时,一定要选择密闭性能好的材质,在墙体和窗框之间的间隙,常用的材料主要有:弹性密闭型、弹性松软型、密封膏等材料。窗户扇和窗框可以用橡塑、回风槽、橡胶、泡沫密封条或者高低缝等密封;窗扇与窗扇之间可以选择缝外压条、高低缝或者密封条密封;玻璃与窗扇之间选择用弹性压条密封。
(2)门窗的保温性能设计 为了保证门窗良好的保温性能,在门窗节能设计中,门窗可以选择用全塑料或者塑钢材质,用岩棉板或者聚苯乙烯板填充在门户的内部,从而增强门户的隔热的效果,降低冷桥发生的几率。安装玻璃时还可以设计多层,或者采用镀膜玻璃和中空玻璃,甚至根据自身情况选用低辐射的玻璃。为了有效保温,尽量减少小窗扇和窗芯,这样可以使窗户的缝隙长度变短;能够开启的窗扇尽可能的减少,合理的增加固定窗扇和玻璃的面积。
(三)建筑屋面的节能设计 屋面节能设计中,选择保温材料至关重要,不能选择导热系数太高且密度太大的材料,也不能选择吸水性能好的材料,膨胀珍珠岩保温芯板作为新型的保温材料,具有价格低廉、施工方便,对环境的污染小等特点,用来代替水泥珍珠岩或者沥青珍珠岩,并且这种芯板是柔性材质,能够应用于平面和曲面的屋面,它的性能在保温工程中被广泛认可。
(四)室内的节能设计 在室内的节能设计中,电气设备的选择和设计非常重要,电气设备的节能在很大程度上可以降低整个建筑结构的能源消耗。因此,电气设备要尽可能的选用节能灶和节能灯具,并实现以电气自动化为代表的楼宇智能化。安装雨水收集净化系统,实现雨水的循环利用。加大对新能源节能设备的利用,比如地热能、太阳能,沼气等,根据建筑结构特点和环境气候因素,安装太阳能和太阳灶,以及水能和风能等设备,合理利用节能资源。
三、建筑节能控制的方法
如何控制建筑节能设计中的施工质量,施工单位需要采取什么样的措施和方法呢?作者结合自己的工作实践经验,总结有以下几点:
(一)熟悉并掌握国家关于建筑节能的文件法规和相关标准。建筑节能方面的相关标准和文件法规是建筑节能施工顺利进行的重要保证,技术人员在施工时,加强对文件法规的理解和学习,严格按照施工设计图纸以及国家和地方的建设标准和相关文件进行施工。
(二)强化建筑节能设计文件的重要性。在建筑节能施工中,施工人员要认真分析建筑节能设计文件中的内容,从而为施工提供重要依据:(1)分析设计文件中建筑节能施工的范围,节能材料的选择以及建筑节能的施工工艺,和各项节能指标等,(2)分析查看设计文件中的施工工艺和节能材料和节能施工计划书是否一致,根据现场实际,查看施工文件中的施工范围是否合理,节能设计的工艺能否适用。(3)建筑主体结构和节能设备安装是否配套,设计是否科学合理,施工是否困难。
(三)根据节能工程实际,制定节能实施细则和施工方案。施工单位应当结合节能设计文件要求和建筑节能工程的实际情况编制建筑节能实施细则和施工方案,对节能工程进行分项,确定节能施工的范围和内容,并对施工中重点部位的施工以及常见的质量问题做好防范措施,指导节能施工的顺利展开。
(四)加强节能材料的质量控制。在建筑节能施工材料的选用时,首先要考虑其节能环保性能,然后再考虑成本控制,以保证节能材料无论是在施工工艺上,还是在质量和性能上都能够满足建筑工程的节能施工要求和节能设计。对于一些电气节能材料和控制系统还要经过多方面的论证,以保证其使用科学合理。材料进场前,建设单位要对选用的材料按照国家标准和施工要求进行质量检测,对于检测不合格的产品绝对不允许使用,并要求材料和系统供应商提供产品检验报告和节能备案证明。组织监理单位审查产品检验报告的各项指标,看材料和系统的各项性能是否符合行业标准或者国家标准。
(五)做好节能施工中质量控制。建筑施工方案审查通过后,在建筑节能施工中要严格按照施工方案和节能设计文件进行施工。在施工前,采用相同工艺和同质材料制作样板件和样板间,经验收合格后再进行施工。对于完成施工的分项工程,施工单位要组织专人和机构进行复查,监理人员要严格按照施工规范和设计文件进行监理,对于每项工序质量验收合格后,方可进行下一施工工序,从而保证整个施工质量达到节能设计要求和验收标准。
结语
建筑实现节能是建筑行业未来发展的趋势,加强建筑节能施工和节能设计,可以有利于建筑行业的可持续发展,为我国的生态文明建设增添活力。
参考文献
[1]傅丽芳.浅谈现代建筑节能环保技术的应用[J].科技与企业,2012(05)
[2]邱光瑜.浅谈现代住宅建筑节能设计[J].科技创新与应用,2014(10)
我国建筑节能有两万亿元市场 篇7
日前, 建设部住宅产业化促进中心副总工程师孙克放在“建筑采暖节能高峰论坛”上透露, 我国目前有400亿m2既有建筑需要节能改造, 同时每年还将新建20亿m2建筑, 这些建筑也必须达到节能要求, 初步测算, 从现在起至2020年, 建筑节能领域将出现两万亿元人民币的市场空间。据孙克放介绍, 目前我国在建筑节能方面制订了两个目标:一是到2010年, 所有城镇建筑节能要达到50%的节能率, 特大城市和部分城市率先达到65%;二是到2020年, 城镇建筑节能全部要达到65%。建筑节能又分成四块, 分别是能源供给系统、建筑构造系统、建筑设备系统和运行管理系统, 其中, 每个系统又可以细分。每一个节能领域都蕴藏着巨大商机, 仅外墙外保温市场目前就催生了许多企业。
孙克放认为, “我们要将节能技术、材料技术、电子技术、控制技术和信息技术等高新技术广泛应用在节能建筑上, 才有可能建设节能省地环保型建筑。因此高新技术有着广阔的市场前景。
商业建筑节能技术与市场分析 篇8
随着改革开放和经济发展, 我国商业建筑的面积日趋增大, 据统计目前已经建成大约2000多幢高级宾馆和写字楼, 800多家大型商场, 设有中央空调系统的建筑面积约1.5亿平方米。根据商业建筑的能耗调查统计, 设有空调系统的商业建筑每年的能源消耗费用接近150元/平方米, 现有商业建筑每年的能源消耗费用就高达225亿元人民币。商业建筑消耗的能源主要用于空调、照明、热水供应以及其它动力设备等方面。上海地区各种商业建筑能源消耗的各成分比例显示空调能耗是商业建筑能耗的主要部分, 占总能耗的50%~60%。
空调能耗主要由以下几方面组成:补偿维护结构传热的能耗占40%~50%, 新风处理能耗占30%~40%, 空气、水输送能耗占25%~30%。
2 中国商业建筑节能潜力
通过对中国商业建筑的调查和分析发现, 商业建筑具有巨大的节能潜力。主要表现在以下几方面:
中国商业建筑的能耗高于国外发达国家的商业建筑能耗。例如清华同方人环工程公司在1998年对北京市的十家营业较好的大商场进行了全面的测试和统计, 这些商场的全年运行能耗平均大约是188kwh/m2·a, 而气候条件大致相当的日本的同类建筑的平均全年能耗大约是135kwh/m2·a, 也就是说北京市的商场的能耗要比日本高出将近40%。
同类型的商业建筑之间的能耗也有较大差别。
通过对商业建筑的模拟分析发现, 建筑的理想能耗与实际能耗有较大差别, 主要是空调系统运行管理较差、缺乏空调自控系统、原有空调系统存在许多不合理设计等原因造成。通过对这些不合理成分的改造, 能以较小的投入获得极大的节能效果。
近年来已有不少的节能改造项目竣工, 这些改造项目都显示出较大的经济效益, 说明商业建筑有巨大的节能潜力。例如北京双安商场的空调风系统的改造, 通过充分利用春秋季室外新风为商场内供冷, 从而减少了一个月的冷机运行时间, 据统计每年可节省能耗费30万元左右。改造所需的40万元的投资一年时间就可以回收。此外在亮马河大厦, 通过节能改造, 一年可以节约运行费用300多万, 所需的投资不到一年的时间即可回收。
上述分析表明, 中外对比、同类建筑的对比、理论计算和实际测试的对比、商业建筑成功的改造实例都充分说明中国的商业建筑具有巨大的节能潜力, 商业建筑节能改造有很好的经济效益。
3 中国商业建筑节能的途径和技术手段
技术手段的推广和合理利用是商业建筑节能的关键。适合中国商业建筑的节能的方法并不是建造一两幢新的商业建筑来展示新技术, 而是通过一些投资小见效快的技术手段对现有商业建筑的改造和提高运行管理水平来提高能源利用效率。就是说商业建筑的节能关键不在于以后新建的商业建筑, 而在于对已有商业建筑的节能改造, 这是商业建筑节能的重点所在。下表显示了不同节能改造技术的经济效果, 从表中可以看出, 通过改善维护结构来节能的经济效益是最低的。
不同节能改造技术的经济分析表:
近年来, 清华大学通过对数十幢商业建筑的调查和测试分析, 总结出一套适合中国商业建筑节能工作开展的成套技术——MATE技术, 并成功地在一些改造工程中得到了验证和完善。该技术是包括调研测试 (Measure) 、全面分析 (Analyze) 、跟踪实施 (Tackle) 和节能评估 (Evaluate) 在内的“MATE建筑节能改造技术”。
4 商业建筑节能的市场机制和可持续发展
根据已有节能改造项目的统计, 节能改造每平方米可获得20~30元的直接效益, 所以如果商业建筑节能按照在北京建立示范工程、在中国主要大城市建立推广中心、全国范围推广三个阶段来发展的话, 各阶段的改造效益如下:
第一阶段:改造面积:30万平方米;直接效益:600~900万元
第二阶段:改造面积:400万平方米;直接效益:8000~12000万元
第三阶段:改造面积:1.5亿平方米;直接效益:30~45亿元
三个阶段的直接经济效益如果按照0.8元/度电和40%的发电效率折算成一次能源, 相当于可为国家节省250万吨标准煤, 减少向环境排放562万吨CO2, 对全球生态环境的改善有巨大的贡献。
节能改造的投资主要有以下几个方面:
(1) 计量仪表及安装费用。
安装计量仪表的目的主要是计量改造效果, 让业主看到效益, 有利于推动节能改造工作发展。根据已有改造工程的统计, 计量仪表的投资约为2.5元/平方米, 所以一、二、三阶段的仪表投资分别为75万元、1000万元、3.8亿元。
(2) 培训费用。
(3) 制定标准和政策费用。
(4) 宣传、传播费用。
(5) 建立节能改造中心和节能小分队费用。
(6) 节能改造工程投资。
由于节能改造有较大的经济效益, 改造工程投资可以在3年左右收回, 所以改造工程投资可以说服业主承担或采用其它的融资方式。
商业建筑的节能具有很好的前景, 大有可为。但是在其发展阶段, 资金投入是一个主要的障碍。商业建筑的长远发展必须符合市场经济的规律。简单来说就是要做到“分担投入、共享收益”。
所谓“分担投入”就是要从多个渠道解决商业建筑节能所需要的前期投入。比如建筑业主承担主要部分, 专业化的节能改造公司承担一部分, 政府支持的低息银行贷款一部分, 这样可以促进商业建筑节能改造工作的全面开展。
建筑节能市场 篇9
为大规模推进既有居住建筑节能改造并保证工程质量, 青岛市按市场化方式运作, 由节能服务企业等社会资本先行投资节能改造, 改造完成并达到标准后申请财政奖励, 今年预计可让4万户居民受益。青岛市非节能居住建筑存量约4000万平方米。这些建筑外围护结构保温性能差, 一方面造成采暖能耗高、冬季室内温度低, 居住舒适度差;另一方面在天气湿度大时墙体内侧易产生结露, 进而造成霉变和破损等。据介绍, 2014年青岛市开展改造试点, 完成试点改造面积25万平方米, 试点工程基本沿用政府投资模式。由于财政预算有限等, 相对于庞大的改造存量, 节能保暖工程改造进展迟缓, 未纳入改造的小区居民对此意见较大。为此, 青岛市按市场化方式推进既有居住建筑节能改造。节能服务企业等社会资本先行投资节能改造, 改造完成并达到标准后申请财政奖励。国家、市、区 (市) 三级财政按约每平方米135元标准实行定额奖励。市场运作模式合理规避了财政压力和财政风险。另外, 通过节能保暖工程质量与财政奖励金额挂钩, 督促了建设单位主动做好做优工程质量, 确保了财政资金充分发挥效益。2015年, 青岛市完成节能保暖改造304万平方米, 受益居民约3.6万户, 是往年同期改造量的6倍。今年, 青岛市将既有居住建筑节能改造200万平方米列入市办实事, 市级财政投入1.6亿元, 预计可改善约4万户居民生活质量, 11月底前全面完成。
建筑节能市场 篇10
仇保兴称, 1.5万亿元的建筑节能市场规模还会增长, 其中一个很重要的因素就是建筑节能涉及的范围越来越广泛。一是建筑节能从建筑本身的设计、建造延伸到建筑的使用、拆除整个生命周期。二是建筑节能涉及节材、节水、节地, 还要节约运行费用, 所以其范围越来越广, 市场规模也在扩大。
仇保兴说, 与发达国家相比, 我国的建筑节能还处于初级阶段。据统计, 如果我国北方地区的建筑节能水平能达到德国、丹麦、英国上世纪90年代的水平, 那么我国的节能减排任务就完成了。所以, 在技术上, 我国是后来居上, 因为我国可以直接采用世界上最新的技术、产品和标准, 避免走很多弯路。在建筑节能领域的国际合作主要表现在3个方面:一是重点吸收国外先进技术和成本最合算的技术;二是吸收节能潜力最大的新材料、新工艺、新设计办法;三是借助节能的法律法规、标准和节能机制, 比如借鉴国外节能服务公司的模式, 不需要用户掏钱, 通过银行贷款和节能公司的运作, 在节约能源中获得效益维持, 这是国外采用的一些办法和节能机制。
同时, 仇保兴指出, 我国北方地区既有建筑进行计量改造的市场容量非常巨大, 预计是2000亿元~3000亿元, 通过技术和机制上的措施, 达到节能效果。从技术上看, 主要是安装热量分配表, 这样对原有管道不需要进行改造。从机制上看, 推行能源服务公示的模式, 即请一家能源公司对小区进行计量改造, 能源公司提供改造的费用、技术和装备等。改造好以后, 在一定的年限内, 比如10年内, 节能的效益及节省下来的供暖费用, 部分返还给该能源公司。10年后, 该能源公司就退出了, 这样用户只花很少的钱或者不花钱就能够达到节能的效果。
建筑电气设计中建筑节能探析 篇11
关键词:建筑设计;用电设备;供配电;节能
我国加入WT0后,在建筑电气节能设计领域中面临着新的挑战。由于国外的设计公司在设计过程中十分重视环保和节能,如果我们在设计过程中不重视节能,就有可能被淘汰出局。而节电节能工作牵涉的面又十分广泛,从发电厂开始到线路末端的用户都应该高效地使用电能以减少损失。对于设计者而言,就是要合理的选用设备(变压器、电动机、电缆、照明光源等),合理确定供电电压等级以及采用新材料、新技术等。建筑电气节能设计潜力很大,应精心考虑设计方案,选择高效节能设备,应用先进的设计技术,按照节能标准合理设计。在为人类提供健康、舒适、安全的居住、工作和生活空间的同时,又能行之有效地节约能源,这是每一个设计人员必须思考的问题。
1 用电设备方面
1.1 照明的节能设计
照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种:① 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。②LED 照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,将取代传统白炽灯和日光灯,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到70% 以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1门0,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50% ,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。③ 推广使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具, 紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器,气体放电灯宜采用电子触发器。
1.2 提高供配电系统的功率因数
大多数用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值称为功率因数cos ,其计算公式为:cos =P/S=P/(P2+Q2)。在电网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,在使配电系统功率因数尽可能接近于1,电路中的无功功率降到最小的过程中,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。降低配电系统的电能损耗,是配电系统节能的途径之一。采用无功补偿通常有2种方式,集中自动补偿和就地固定补偿。
功率因数提高了可以减少线路无功功率的损耗,从而达到节能目的。前面提到的输电线路损耗△P中包含了线路传输有功功率时而引起的线损和线路传输无功功率时引起的线损。传输有功功率是为了满足建筑物功能所必须的,是不变的。而在供配电系统中的某些用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流, 它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形中又增加了线路的功率损耗。然而这部分损耗是可以避免的,具体方法有:① 减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备(如同步电动机等),电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯)等。② 用静电电容器进行无功补偿,电容器可产生超前无功电流,抵消用电设备的滞后无功电流,从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流的目的。在具体工程设计中有采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式,可根据具体情况具体分析。
1.3 电动机节能设计
减少电动机损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中应选用高效率的电动机,但是在具体工程中电动机通常都是水暖及建筑等专业设备所配套的,由设备制造商统一供应的,所以节能措施只能贯彻在运行过程中。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外,主要是减少电动机轻载和空载运行。因为在轻载运行下电动机效率是极低的,切实可行的办法是采用变频调速控制电动机,使其在负载率变化时自动调节转速与负载变化相适应,以提高电动机轻载时的效率,达到节约电能的目的。
2 供配电方面
2.1 供配电系统的节能设计
根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠、操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径,减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行,减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。
2.2 变压器的节能设计
减少变压器的有功损耗。变压器的有功损耗按下式计算:
△P =-PO+ 2Pk
式中:△P 变压器的有功损耗(kW);PO——变压器的空载损耗(kW ):——变压器的短路损耗(kW ); — — 变压器的负载率。
P0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器,如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。
Pk是变压器额定负载传输的损耗,又称变压器线损,它取决于变压器绕阻的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。 2Pk用微分求它极值时,是在 =50% 时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在 =5O% 负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费、变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75% ~85% 之间。
在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。
2.3 减少线路损耗
由于配电线路有电阻,有电流通过时就会产生功率损耗,其公式为:
△P =3I2R·10-3
式中:△P——三相输电线路的功率损耗(kW );I——一线电流(A);R—— 线路相电阻( )。
其中“R”线路电阻在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大。一般工程线路不下万米,大工程更是不计其数,如果在一個工程中由于线路上下纵横交错造成电能损耗是相当可观的,所以减少线路能耗必须引起设计人员的足够重视。在具体工程中,线路上电流一般是不变的,那么要减少线损,只能尽量减少线路电阻。而线路的电阻R=PL/S,即与导线电阻率P、导线长度L成正比,与导线截面S成反比。要减少电阻值应从以下几个方面考虑:① 尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之;② 尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路,变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径;③ 电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面,这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,综合考虑节能经济时还是合算的。
3 结语
为了应对能源供应不能持续满足我国经济发展的状况,我国已把节能减排作为重要的大事列入对各级政府的考核要求。科学技术的进步使电能利用得到了大幅的提高,但我们更应该注意并认识到由此而产生的相应问题。尽管我们在建筑电气方面通过创新手段实现节能减排,但是节约用电也是人人有责的,由此才可以保证我们在享用科技进步成果的同时,不会对我们的生活现状造成明显的损害。
参考文献:
[1]张盼领.建筑电气节能设计问题的几点探讨[J]l科技风,2009(4).
建筑节能市场 篇12
1 文献回顾
近年来,国内外学者从不同角度对建筑节能服务市场的发展进行了广泛研究,虽然各国国情不尽相同,但政府激励在建筑节能服务产业形成和发展过程中的核心作用是该领域研究者的普遍共识。国外学者的研究主要集中在建筑节能服务市场发展制约因素、政府激励政策、市场主体激励策略等方面。Marianne Ryghaug等认为,建筑节能服务市场的发展受政府的经济激励政策、对建筑行业的监管和技术能力这三个相互关联的因素制约[2];Hamada Y、Nakamura M指出,既有建筑节能改造市场存在经济外部性,政府是经济、环境和社会效益的多重受益者,应在市场发展中发挥主导作用[3];Kanyama等将既有建筑节能改造市场激励措施分为四类:信息激励、经济激励、管理激励和技术激励,并认为应注重多种激励手段的协同作用[4];Lorraine Murphy分析了欧洲“政策领跑者”国家对建筑节能服务市场的激励效果,认为各国应根据自身的发展特点,制定包括信息、税收等在内的个性化激励措施以适应本国市场的发展[5];Bertoldi等指出,政府应提高信息传递效率,为建筑节能服务公司(Energy Service Company,ESCO)提供项目、融资机会和服务信息,以保证ESCO的服务质量,打消投资者的疑虑[6]。
在我国,部分学者尝试从激励政策组合、多主体、多手段协同激励对策角度为政府激励建筑节能服务市场的发展提供理论参考。韩青苗提出,应依据市场发展阶段建立多种激励制度相组合的协同机制[7];刘玉明、刘长滨提出了“三个阶段”激励政策设计模式,在既有建筑节能市场发展的不同阶段,应实施财政补贴与税收政策力度不同的组合激励[8];石峰、王要武等认为,长期性与短期性的动态政策相结合,注重不同发展阶段下的税收、补贴政策和监管政策的相互配合是政府培育节能市场的有效行为[9];孙金颖、尹波等提出,应考虑鼓励性与限制性激励政策结合,多种经济激励手段组合应用的设计思路[10];蒋旻基于市场动力乏失的特性,提出应建立包括政府、业主、企业与第三方在内的多主体协同动力耦合机制[11]。
综上所述,国内外关于建筑节能服务市场发展对政府激励的研究一般集中在市场特性、经济激励政策、市场主体激励策略上,部分学者提出市场发展协同激励对策建议,但对协同激励的内涵和实施路径尚缺乏深入分析。既有建筑节能改造市场不仅存在“市场失灵”,还存在“政策失灵”和“信息失灵”等多种复杂问题。因此,既有建筑节能改造市场发展协同激励的研究,不仅要考虑内部化手段之间的有效衔接与组合,还要分析激励政策和国家战略、市场发展阶段的匹配,更要兼顾市场主体之间的协同。
2 既有建筑节能改造市场发展协同激励模型构建
2.1 市场发展协同激励内涵
既有建筑节能改造的准公共物品属性,决定了在其市场发展过程中政府实施有效激励的必要性。基于系统的观点,既有建筑节能改造市场发展协同激励是指政府运用适时、综合、有效的激励,促进市场供需主体(业主和ESCO)均积极参与改造,从而获得组织最佳的协同效应,其本质是在促进市场供需主体双方均积极努力实现其各自利益的同时,使政府自身激励成本最小化、社会利益最大化。其中,可从“适时、综合、有效”三个维度理解协同激励的内涵。“适时”是指激励因人、因时、因需而异,是从时间维度考虑不同激励对象随市场环境变化其各自需求的变化,激励要素需同步于市场演进轨迹,并与市场主体不同阶段需求相匹配;“综合”是从横向维度综合运用多种激励手段,以不同组合的激励方式去弥补单一性激励的不足;“有效”是指从纵向维度考虑在协同激励实施路径中,政府激励制定、实施、反馈、优化各环节相互配合、有效衔接的过程,以确保激励实施的有效性。
2.2 市场发展协同激励基本模型构建
基于既有建筑节能改造市场发展激励理论的文献回顾和协同激励内涵的理解,构建既有建筑节能改造市场发展协同激励模型见图1。即政府、ESCO、业主与第三方机构等主体要素协同,加之政策激励、制度激励、文化激励、技术激励、信息激励等多种激励手段协调组合的激励体系,这些激励要素的协同互动是既有建筑节能改造市场发展的基础动力。
在既有建筑节能改造市场发展协同激励模型中,各主体的协同激励通过政策、制度等显性激励工具和文化、信息等隐性激励工具的多元交互作用产生协同效应。具体表现为:1政策激励。即政府部门通过制定财政补贴、贷款优惠、税收优惠等多种激励政策,引导市场供需主体参与改造的自主性。2制度激励。建立能效检测、能效认证、能耗公示等激励制度,规范市场运行,促进市场良性发展。3技术激励。主要是针对市场供给端ESCO提供节能技术支持,鼓励其节能技术创新。4文化激励。通过节能知识宣传教育等方式营造良好的社会节能氛围,提升社会公众的建筑节能改造意识。5信息激励。建立信息传递机制与信息披露机制,为改造者和金融机构提供充足的项目信息和市场信息,激发其参与改造的积极性。6声誉激励。通过建立市场声誉制度,业主可对ESCO提供的服务品质进行信誉评价,对业主和提供优质节能改造服务的ESCO两者起到双向激励作用。以上6种激励措施主要通过激励主体(政府)和激励对象(业主或ESCO)的委托代理关系体现,政府是激励措施的实施主体,在协同激励中占核心地位;ESCO和业主分别为既有建筑节能改造市场的供需主体。协同激励机制的本质问题在于政府如何有效协同多种激励措施,使市场各方主体均积极参与改造,在满足各方均获益的同时,花费最少的激励成本使整个社会效益最大化。鉴于此,有必要对政府和市场主体的委托代理关系进行探讨。
2.3 基于委托代理的协同激励模型
在既有建筑节能改造市场发展协同激励机制设计中,各级政府作为协同激励主体,需要考虑让协同激励对象(市场主体:业主、ESCO)积极努力参与改造工作,同时需满足两大基本约束条件[12]:参与约束,让市场主体参与改造工作的收益大于等于其不参与改造工作的收益;激励相容约束,市场主体以自身效用最大化为导向所选择的积极努力程度,恰好是实现政府效用最大化的积极努力程度。
由于市场主体参与改造工作的积极努力程度相对于政府是不完全信息的,政府与市场主体构成了既改市场委托—代理关系的双方。假设α为协同激励对象(业主或ESCO)参与改造工作的积极努力程度,α∈A(A为代理人所有行动选择:积极努力程度),x=x(α)表示因改造带来的利润,S(x)为协同激励主体(政府)提供给市场主体的激励报酬函数。从投入—产出角度分析,政府的核心问题是如何实施合理的S(x),使自身效用x-S(x)最大。从市场主体角度考虑,其积极参与改造是需要一定成本的,假设市场主体成本函数为C(α),当市场主体以α努力程度参与改造时,所得效用为:S(x)-C(α)=S[x(α)]-C(α)。
针对市场主体,参与改造工作所得要大于等于不参与改造工作时的收益,既满足参与约束:,还应考虑到市场主体参与改造的积极努力程度,使其积极努力时的收益大于等于不积极努力参与时的收益,即满足激励相容约束:。基于以上(IR)、(IC)约束条件,得出协同激励主体(政府)实施最优激励模型的设计问题为:。以上协同激励机制模型可通过动态规划法求出最优解,从而找出政府希望市场主体(业主、ESCO)的最佳改造积极努力程度α*。然而,若想使市场主体选择积极努力程度α*,则S(x)的设计与协同激励路径的实施必然要满足市场主体的效用需求。因此,在协同激励实施过程中,如何构建使市场主体均积极投入改造的协同激励实施路径值得深入探讨。
3 既有建筑节能改造市场发展协同激励实施路径
既有建筑节能改造市场发展协同激励实施路径是指根据市场主体需求演变规律,克服现有激励手段的劣势,探寻并选择合理有效的激励策略,实现激励系统和市场运行协同效应的过程。
3.1 市场主体需求演变特征
既有建筑节能改造市场主体的需求是协同激励路径实施的依据,应依据不同阶段市场主体的需求变化,选择匹配性的激励工具。结合需求层次理论与企业发展理论,在市场发展的不同阶段,ESCO与业主呈现不同的需求特征,见表1。
3.2 协同激励实施路径分析
在既有建筑节能改造市场发展的不同阶段,主体的效用需求、行为动机和所面临的市场环境等因素均存在差异[13]。因此,协同激励路径的实施应是动态的、灵活的,应根据市场不同阶段下的市场主体需求动机与市场环境的变化,同步于市场的演进轨迹。既有建筑节能改造市场发展协同激励路径实施是一项复杂的系统工程[14]。在协同激励系统中,多种激励要素之间的协同互动是路径实施的基础。本文建立了既有建筑节能改造市场发展协同激励实施路径的三维结构模型,以解释协同讥励路径的实施过程。路径实施所有维度的划分均以市场的健康发展为导向。三维结构模型可形象地解释协同激励实施路径的整体过程,既体现了协同激励体系的动态性与协调性,又可对其中任一阶段和每一步骤进一步展开形成多阶段、分层次、立体化的实施路径。市场主体通过自身的行为策略选择影响协同激励路径的动态调整,协同激励路径实施与市场发展间的协同作用反过来受市场主体行为特征的影响,并通过培育市场主体和激发各市场主体参与改造的积极努力程度来实现,见图2。
时间维描述了既有建筑节能改造市场的演进过程,综合考虑政策法规、管理机制完善程度等因素,结合市场发展生命周期思想,将既有建筑节能改造市场发展划分为培育、发展、成熟三个阶段。在市场发展不同阶段,协同激励路径实施应具有轻重缓急,根据不同阶段的市场主体需求特征有所侧重。逻辑维是指协同激励路径实施在市场发展不同时期所遵循的逻辑,可表述为以下过程,见图3。
既有建筑节能改造市场发展协同激励实施路径的逻辑过程:第一,政府通过激励体系的协同,以实现激励效益最大化和激励成本最小化为原则,设定激励目标;第二,结合影响主体行为的内外在因素,选择合适的激励手段或激励手段组合,根据市场主体需求确定具体的激励对策;第三,实施激励并对激励效果进行检验分析,如果实现了市场发展协同激励的目标,则进一步跟踪市场主体需求的变化;否则,返回第一、二步对激励实施路径重新进行优化调整。
方法维即根据市场发展协同激励路径实施中既定的时间维和逻辑维,实施多种激励手段。在不同市场发展阶段下,选择政策、制度、信息、技术、文化等多种激励手段的合理组合,发挥“1+1>2”的激励效果,强化激励作用。
3.3 协同激励实施路径选择
市场培育期———基于“政策激励+文化激励”为主的实施路径选择:既有建筑节能改造市场主体动力缺失的特性,决定了在市场培育阶段政策激励的必要性[15]。无论是对ESCO或是既有建筑业主,经济激励政策均可在短期内见效,使市场主体的积极性提高。市场培育期,ESCO的需求主要为生存需求,其中对项目资金的需求最为紧迫,政府实施经济激励政策可有效缓解其资金来源不足的问题。对既有建筑节能改造业主,由于外部性的存在,他们对改造存在观望态度,抑制了市场需求的扩大,但通过经济激励和文化激励可有效提升其参与改造的热情和节能改造意识。一方面,经济激励政策可弥补业主由于外部性带来的损失;另一方面,文化激励可提升其改造意识,有利于塑造社会节能氛围。
市场发展期———基于“制度激励+信息激励”为主的实施路径选择:既有建筑节能改造市场进入发展期后,市场供给主体ESCO数量逐渐增加,具有改造需求的业主也逐渐增多,市场发展机遇与挑战并存。ESCO企业发展逐渐面临同行竞争,一些中小型企业可能出现机会主义行为,在市场信息不对称的情况下,既有建筑业主对ESCO的资质和服务质量无法辨别,亟待政府规范市场秩序,提高市场透明度。因此,在市场发展阶段,制定并实施建筑能效标识和能源审计等激励制度以促进ESCO提升服务质量,给予既有建筑业主信息传递等信息激励,使其更易甄选提供高质量节能改造的服务企业,以完善市场机制。
市场成熟期———基于“技术激励+声誉激励”为主的实施路径选择:市场成熟阶段,市场需求逐渐趋于差异化和多样化,既有建筑节能绿色化、智能化、个性化节能改造逐渐成为主流。ESCO企业亟需节能改造技术创新以适应市场需求,在其稳定发展的同时企业社会价值体现和社会责任承担的需求逐渐显现。政府应以技术激励为主,鼓励节能服务企业进行节能改造技术创新和研发,提供技术支持,推动其差异化、专业化发展;建立声誉激励机制,使既有建筑业主在选择与其需求相匹配的ESCO时,可通过市场声誉机制进行节能改造服务品质评价,促进既有建筑节能改造市场的长期良性运行。
4 结语
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