建筑节能开发应用(共11篇)
建筑节能开发应用 篇1
1 建筑节能的重要意义
建筑节能是落实以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,减轻环境污染,实现人与自然和谐发展的重要举措;是调整房地产业结构和转变建筑业增长方式,转变经济增长方式,促进经济结构调整的迫切需要;是按照减量化、再利用、资源化的原则,促进资源综合利用,建设节约型社会,发展循环经济的必然要求;是进一步改善人民生活与工作环境,走生态良好的文明发展道路的重要体现;是节约能源,保障国家能源安全的关键环节;是探索解决建设行业高投入、高消耗、高污染、低效率的根本途径;是改造和提升传统建筑业、建材业,实现建设事业健康、协调、可持续发展的重大战略性工作。
2 太阳能光伏产业的巨大发展潜能
我国是一个发展中大国,又是一个建筑大国,每年新建房屋面积高达17亿m2~18亿m2,超过所有发达国家每年建成建筑面积的总和。随着全面建设小康社会的逐步推进,建设事业迅猛发展,建筑能耗迅速增长。我国既有的近400亿m2建筑,仅有1%为节能建筑,其余无论从建筑围护结构还是采暖空调系统来衡量,均属于高耗能建筑。单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2倍~3倍。这是由于我国的建筑围护结构保温隔热性能差,采暖用能的2/3白白跑掉。而每年的新建建筑中真正称得上“节能建筑”的还不足1亿m2,建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额已超过27%,逐渐接近三成。
据悉,目前世界各国都在实施自己的“阳光计划”,即在建筑顶部大规模地铺设太阳能发电装置,既节省电力又利于环保。在欧洲的能源消费中,约有1/2用于建筑的建设和运行,而交通运输耗能只占能源消费的1/4,因此建筑物利用太阳能成为各发达国家政府极力倡导的事业,太阳能的光伏利用与建筑的结合自然成为人们关注的热点。目前,太阳能利用转化率约为10%~12%,太阳能的开发利用潜力十分巨大。
3 我国在太阳能利用方面的鼓励政策
我国制定了一系列的法规和标准鼓励发展环保、节能、新能源的开发和利用,2010年3月,国家财政部、住房和城乡建设部联合出台“太阳能屋顶计划”,对在建筑上安装太阳能发电装置的业主给予20元/W不等的财政补贴。财政部目前正在制定“金太阳”工程计划,将采取财政补贴的方式,加快启动国内光伏市场,这一工程旨在加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,促进新能源和节能环保等战略性新兴产业发展,为我国培育新的经济增长点。目前,三部委已联合印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》,决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式,加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,并计划在2年~3年内,采取财政补助方式支持不低于500 MW的光伏发电示范项目。不仅如此,现在正在制定中的新能源振兴规划中规定,到2020年,光伏发电安装量将要达到2 000万kW,是《可再生能源中长期发展规划》中规定的180万kW的10倍以上。从2009年开始,国家就进一步加大对太阳能光电建筑应用支持力度,根据财政部、住房和城乡建设部《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》《关于印发〈太阳能光电建筑应用财政补助资金管理办法〉的通知》及《关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的通知》等政策可以看出,政府对太阳能光伏产业的支持力度还是上规模、空前的。
4太阳能光伏产业在建筑节能领域的广泛应用
太阳能作为一种免费、清洁的能源,在建筑节能中的利用可谓意义深远。当代世界太阳能科技发展有两大基本趋势:1)光电与光热结合;2)是太阳能与建筑的结合。在我国,太阳能热水器生产企业超过千家,推广应用范围也在不断扩大。而太阳能建筑系统成为绿色能源和新建筑理念两大革命的交汇点,专家们公认,太阳能是未来人类最适合、最安全、最理想的替代能源。
太阳能与建筑一体化通过两种方式:1)把太阳能的利用纳入环境的总体设计,把建筑、技术和美学融为一体,太阳能设施成为建筑的一部分,相互间有机结合;2)利用太阳能设施完全取代或部分取代屋顶覆盖层,可减少成本,提高效益。
笔者工作所在地太原高新区就有一家专业生产太阳能单晶硅的企业,且其产品在当地也得到广泛应用,例如在区内建设的太阳能充电站,满足区内免费乘坐电瓶车,附近居民电动车、手机等设施的及时充电需求。该单位生产的太阳能路灯被广泛应用到区内道路、公园以及太原市滨河东路南延工程中,取得很好的环境、经济和社会效益。以太阳能灯具和普通灯具为例,见表1。
5结语
作为当代建筑师,不应该只追求建筑造型上的新颖独特而忽视了能源的浪费。我们应建立生态建筑思想,尊重自然环境,用科学技术、经济效益和社会效益相统一的方法进行规划和设计,将节能意识贯穿于设计的每一个环节,设计出更多符合时代要求的、高效低能耗的建筑作品,使建筑设计理念上升到新的高度。太阳能技术建筑应用是建筑节能工作的重要组成部分,应尽快制定有利于太阳能建筑应用的政策措施,加强技术服务,规范市场管理,强化监督检查,为太阳能光热、光电技术建筑一体化、规模化应用创造有利条件。
摘要:以实际工程为例,详细介绍了太阳能新能源技术在建筑节能领域中的具体应用,进而说明在建筑节能领域加快推进太阳能新能源技术开发应用的可行性和必要性。
关键词:建筑节能,绿色环保,生态技术,可持续发展
参考文献
[1]顾媛媛,马君义.我国太阳能热水技术发展方向初探[J].山西建筑,2010,36(3):261-262.
建筑节能技术及其应用窥探 篇2
关键词:建筑节能技术;太阳能;建筑行业;保温隔热
中图分类号:TU201.5 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)15-0051-02
与世界上的发达国家相比,我国的建筑节能形势十分严峻,因此国家相关部门也十分重视建筑节能问题的解决并且采取了一系列措施,并使得建筑节能技术应用日益规范。建筑节能技术的应用在建筑行业的推广已经发展成为对建筑进行节能改造的主要措施,建筑行业节能技术的应用已经发展成为提高社会经济效益的重要手段。本文从多个方面、由浅入深的对建筑节能技术及其应用展开窥探。
1 建筑节能技术应用的意义
1.1 建筑节能技术的应用是改善环境的重要途径
目前我国建筑采暖主要是以煤炭为主,据有关数据显示,煤炭采暖大约占总采暖能源的2/3。煤炭的燃烧所产生的废物主要是二氧化碳、粉尘及一氧化碳等。二氧化碳的排放会造成严重的温室效应,危害着生态环境;粉尘及一氧化碳等其它有害物质是造成呼吸道感染及肺癌等疾病发生的主要原因。建筑节能技术的应用不仅是减少资源耗费、减低有害物质排放,同时也是增加建筑节能效果、改善生态环境的主要措施。
合适的室内热环境能够保持人体的平衡,从而使人产生舒适的感觉。建筑节能技术的应用可以在较大程度上改善建筑物内部环境,做到室内的冬暖夏凉。建筑节能技术通常运用在建筑物的围护结构建设中,相关数据显示,在屋顶采取节能措施可以比传统房屋节约1~2倍的能源,外墙则可以节约2~3倍左右,窗户也可以节约两倍左右的能源。此外,建筑物内部采暖设备节能技术的应用,也能够在较大程度上降低能源消耗,同时还可以调节室内的温度,不仅可以改善冬季室内的热环境,还能够在夏季起到良好的隔热效果。
2 建筑节能现状研究
2.1 我国的能源形势严峻
当今社会,能源已发展成为影响国家经济及人民生活状况的重要因素。而我国目前的能源增长速度远小于国民经济的增长速度。能源的缺乏已经成为制约我国经济发展的主要根源,所以我国经济的发展要求我们改善这种形势严峻的能源现状。
2.2 我国的能源消耗主要以煤炭为主
与发达国家相比,我国的能源结构过于单一,虽然我国拥有丰富的煤炭及水利资源,但对水利资源的应用很少,煤炭资源的消耗量约占总资源量的3/4左右。这种单一的能源结构要求我们进行建筑节能技术的推广。
2.3 我国的建筑能耗较大
由于我国是一个人口大国,建筑物原有数量以及新增量数目巨大,我国的建筑能耗已经占有能耗总量的1/4左右,而且呈现出建筑能源消耗的增长速度大于能源的生产速度发展态势。针对以上几种状况,建筑节能技术的应用已经发展成为我国经济持续发展的有效保障。
3 建筑节能技术的应用
3.1 建筑节能技术在围护结构方面的应用
建筑节能技术在围护结构的应用主要体现在提高建筑维护结构的热工性能方面。该技术的应用主要目的是提高室内的舒适度,在减少采暖设备使用的同时使室内温度达到最理想的状态,并且达到节约能源的目的。建筑节能技术在围护结构建设中的应用主要表现在以下几个方面:①外墙隔热保温技术的应用。我国传统的建筑物墙体多采用较为单一的建筑材料,而单一材料的导热系数通常很大,一般是新型材料的20倍左右,因此,传统的建筑材料已经逐渐被新型的复合墙体材料代替。这种新型的复合材料不仅能在保证墙体承重功能的同时,在较大程度上减少墙体的重量,此外还有很好的保温效果;②门窗节能技术的应用。门窗结构的面积大约占墙体总面积的30%左右,而能源的消耗量则占到一半左右。所以,在门窗的建设中运用节能技术可以在较大程度上减少传热量、渗透量及太阳的辐射量;③屋顶节能技术的应用。这种技术主要是通过提高建筑物热工性能来阻止热量传递的过程。该技术主要是通过采取屋面保温、屋面通风、屋面绿化及坡面屋等措施进行。
3.2 建筑节能技术在空调系统方面的应用
空调系统通常是一幢建筑物中的主要能耗系统之一,采取合理的节能技术可以对空调系统进行有效地控制,在较大程度上减少能源的耗费。目前的建筑行业多是采用变风量空调技术,而该技术也逐渐在应用中成熟起来,发展成为空调系统节能的技术保障。
采暖通风设计的基本要求是需要良好的通风和取暖设施的合理布置。因而在进行施工时,选材一定不能降低标准,应该根据建筑物的实际情况选取符合条件的材料。值得注意的是,一般情况下,通风管道的变形和下沉会缩短管道的使用寿命。
在全面性方面,应该保证空调系统设计人员具备较高的职业素质,专业知识丰富,工作态度认真,能够认真、准确地评估和核算空调系统设计中的有关数据信息,制定统一的核算标准,严格控制计算误差,从而不断减少空调设计成本。在暖通空调系统设计过程中,会涉及到各种费用,如调试费用、安装费用以及测试费用等,相关工作人员需要仔细、全面地核算这些费用,适当削减一些不必要的费用,对设计成本进行严格的控制。
3.3 建筑节能技术在照明系统中的应用
目前建筑行业对照明系统进行节能控制的方式主要包括照度控制、定时控制及移动侦测控制三个方面。照明控制主要应用于采光不足区域的采光补偿方面,该方式主要是对建筑物进行照明区域的划分,然后按区域进行采光补偿,减少不必要的浪费;定时控制主要应用于建筑物走道、楼梯间、厕所灯公共区域用电设备的定时控制方面;移动侦测控制同样是针对公共区域展开的,是根据人的来往对用电设备的开关进行控制。
4 建筑节能技术应用的发展趋势
4.1 合理的利用太阳能
对于太阳能的利用通常包括太阳能的光利用及热利用两个方面。目前世界上所采取的太阳能利用技术多是将太阳能空调、热水及光伏发电等应用于建筑物中,构建新型的、一体化的太阳能建筑。而我国对太阳能热水技术的应用最为广泛、最为成熟。主要应用在以下几个方面:家用热水器、太阳房的建设、太阳能发电等。由此可见,太阳能的利用在现在及未来的经济发展中起着日益重要的作用,并且成为建筑节能的主要构成部分。
4.2 合理的利用地热
地热主要利用在地热供暖及发电两个方面,其中对地热供暖的应用最为广泛,其方法也较为简单,并且也拥有较好的经济效益。
4.3 合理的利用风力
我国目前对风力的利用主要应用于风力的制热方面,该技术主要是运用一定技术将风能转化成热能。进行转化的方法主要包括以下两个方面:①借助风力机将风能空气压缩能,然后借助压缩机将其转化成热能,最后在产热放出。②将风力直接性的转变成热能,该方式的产热效率也是最高的。
4.4 建筑物的表面采光技术
在建筑工程中,建筑物表面采光技术的运用非常广泛,这一技术的原理是通过直接、间接两种方式合理运用自然光线,以此为建筑工程提供所需的大范围光照,这一技术能够有效减少建筑工程中光照所需的电能损耗。
5 结 语
当今社会,建筑行业飞速发展,建筑节能技术的应用已经发展成为建筑行业重要的关注点,也逐渐发展成为建筑技术革新的重要标志,同时其也被看成是建筑行业持续发展的重要保障。建筑技术的应用是一项系统性的、较为复杂的工程,通常会体现到整个建筑工程实施的全过程,其中主要包括建筑工程的规划设计、建筑工程的施工以及建筑工程的节能产品等各个环节。我国的建筑节能工程起步较晚,仍然存在许多问题,需要建筑行业及国家相关部门的共同努力。
参考文献:
建筑节能开发应用 篇3
20世纪70年代发达国家提出了绿色建筑理念, 在全球可持续发展的大环境下得到进一步的发展。中国现有建筑总面积400多亿平方米, 预计到2020年还将新增建筑面积约300亿平方米。绿色建筑的发展, 对我国而言具有特别重要的意义。毫无疑问, 绿色建筑需要特别关注人对于建筑品质的需求, 这与开发商致力于满足客户需求的诉求不仅没有矛盾, 反而高度契合;而作为有社会责任感的开发商, 在房地产开发过程中也要注重环境保护、资源节约。近年来, 中铁置业集团有限公司作为行业内有社会责任感的大型国企房地产开发商, 正在不断提升绿色节能技术在房地产开发中的应用力度。
2 绿色建筑概念分析
经过对相关概念的研究, 综合分析整理, 本文将绿色建筑定义为:在建筑全生命周期 (物料生产、建筑规划、设计、施工、运营维护及拆除、回用过程) 内, 最大限度地利用资源 (节能、节地、节水、节材) 、最低限度地影响环境, 以健康为主, 适度舒适, 实现“人、自然、建筑”三者和谐统一的建筑。
3 绿色建筑节能技术在房地产市场应用中的现存问题
3.1 城市能源在建筑物中的应用不尽合理
目前我国还是以煤为主要燃料, 城市能源结构不合理, 天然气等优质能源和太阳能、地热、风能等清洁可再生能源在建筑物中利用率还很低。我国每年城乡新建房屋面积近20亿平方米, 其中80%以上为高能耗建筑。既有建筑近400亿平方米, 95%以上属于高能耗建筑, 能源利用率仅为33%, 落后发达国家20年。在我国, 建筑总能耗 (包括建材生产和建筑能耗) 约为全国能耗总量的30%, 其中用于建材生产的能耗占到全国总能耗的12.48%。在建筑能耗中, 围护结构材料保温性能差、保温技术落后, 传热耗能高达73%~77%。我国单位建筑面积能耗是发达国家的2~3倍, 对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染, 这已成为制约我国可持续发展的突出问题。
3.2 重视主动式技术而轻视被动式技术
现在大部分地产商为了包装楼盘, 注重主动式技术在房地产开发中的应用, 而忽略了投资回报率较高的被动技术的应用。既花费了大量的投资, 又未能取得很好的节能效果。在实地调研中, 我们发现了很多这种现象:大部分提出利用了绿色节能技术的小区, 大部分的客厅和卧室都采用了落地大飘窗、规划中对建筑群体之间的通风与日照考虑不足、住宅周边大量设置了硬质铺面的停车位、建筑设计上基本没有考虑遮阳、对小区微气候基本没有考虑, 等等。
应该说被动式绿色建筑技术是整个绿色小区首要考虑到的技术手段, 因为被动式技术是一种“顺手拣的便宜”, 投资低、实施简单、综合效益高, 而且持久性可以和建筑使用年限一样长, 不存在任何后续费用的优势。之所以出现重视主动式技术而轻视被动式技术的现象的另一个重要原因在于, 开发商对人们习惯的生活方式的非理性迎合甚至误导, 以及对房地产开发利润的最大化追求。比如落地大飘窗的流行在于人们认为其是传统豪宅的一种标志性构造, 同时对自然景观的最大接触的渴求;而规划中对建筑群体之间的通风与日照考虑不足, 往往是因为开发商过于追求建筑容积率。
4 绿色建筑节能技术在房地产开发中的应用对策分析
根据绿色建筑的概念内涵, 本文从建筑全生命周期中的每一个环节来分析绿色建筑技术在房地产开发中的应用现状。
4.1 开发绿色房地产应立足本地实际
我国的绿色建筑节能技术的应用需根据实际情况, 而不能照搬发达国家和先进城市的原有经验, 不能简单机械地引进价格高昂的绿色技术和产品, 也不可能等经济发达了或者等产业程度高了再考虑绿色和节能, 而应不失时机地在现代化进程中加上信息化、生态化水平等基本衡量指标, 在房地产建设中注重节能与环保。
4.2 开发绿色房地产应主抓规划设计
规划设计是重中之重。主要节能技术在房地产开发中的应用领域主要有以下几个方面:地块选择、规划布局、建筑群朝向、日照、形体系数、自然通风、立面设计、屋面空气层、窗墙比、遮阳、生态铺地、绿色水体、风向处理及整体绿化。例如在建筑间距、建筑朝向、建筑密度、建筑布局、建筑体型上确保房屋具有良好的通风和采光, 通过加强周围绿化来解决房屋的热环境问题, 等等。本文将从主要的小区规划、建筑选址、建筑形体与建筑及其配套系统设计四个方面来提出相应的措施。
(1) 小区规划方面
在设计住宅小区时, 在总建筑面积不变的情况下, 低密度、高容积率对节能有利, 在通风条件比较好的情况下可因地制宜进行建设。
(2) 建筑选址方面
建筑的选址是设计前首要考虑的问题, 日照、遮阳、通风是建筑选址最先需要考虑的三个因素。所以, 选址要结合建设地段的地形、地物、地貌、主导风向, 合理布局建筑物。
例如建筑基地应选在向阳的地段上, 为争取日照创造先决条件, 而不宜选择在山谷、洼地及凹地等处, 因为冬季冷气流易在凹地里形成对建筑物的“霜洞”效应, 位于凹地的建筑所消耗的能量, 就会相应地增加。
(3) 建筑单体设计
①建筑布局设计。
一个好的建筑布局可以最大限度地利用现场的资源来减少建筑得热和改善室内的环境质量, 采用以下措施可使建筑的布局得到优化。
a.使用现场已存在的树木或其他植物来减少建筑的热负荷。
b.仔细划分建筑内的使用功能区, 使不需要窗户的功能区域尽量安排在建筑物的北面, 使具有相似使用功能的功能区域尽量位于同一区域, 以利于建筑物通风和空调系统的设计及节能。
②建筑形体设计。
严格控制建筑形体的外表面积是节能控制的关键, 在相同平面面积前提下, 尽量少的围护结构面积对减少能量流失意义重大。
综合各项因素考虑, 板式住宅在多方面占据节能优势。这种优越性不但体现在建筑能耗较少的方面上, 而且还体现在板式住宅由于其朝向佳、形体舒展, 能给人们创造一种舒适、生态的居住环境, 没有点式住宅带来的局促感。
(4) 建筑及其配套系统设计
①新风系统设计。
是保证建筑室内环境质量的关键手段, 要想提高室内空气的质量, 势必加大新风的使用。
②自然能源的使用。
绿色建筑最大的特点之一就是节能, 一般绿色建筑的能耗水平大约是同类普通建筑的1/4~ 1/2, 绿色建筑的要求是在节能的同时, 又不能降低建筑室内环境的质量, 自然能源的利用对实现绿色建筑的节能至关重要。
5 结 语
绿色建筑节能技术在房地产开发中的应用还存在很多的问题, 要克服这些问题, 提升节能技术的应用效果, 需要房地产企业在开发项目中致力于保护全球生态系统、自然气候。在设计理念上, 应当充分考虑选址和与环境的协调, 利用一切可以利用的当地自然条件, 从小区规划、建筑选址定位与建筑单体设计三个方面都达到绿色设计。从而使绿色节能技术在房地产开发中的应用更加合理化、有效化。
参考文献
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[7]张静.浅探绿色节能建筑设计[J].世界建筑, 2009, 35 (5) :12-13.
建筑节能开发应用 篇4
3建筑节能技术基本原则
3.1建筑节能技术应当遵循实用性的原则。建筑工程的电气设计在应用建筑节能技术时,应当保证建筑的基本功能不被影响,在保证日常的照明系统、空调系统以及供配电系统的正常运行的前提下,实现降低建筑能耗,提高资源的利用率这一目标。同时也应考虑部分现代化设计的实际需求,对于功能不同的建筑主体应当采用符合其要求的建筑节能方式。在电气设计中运用节能化技术时,避免因盲目使用建筑节能技术而导致的照明问题或者是其他的建筑功能问题,使得建筑无法满足人们生产生活的实际需要[1]。
3.2建筑节能技术应当遵循经济性的原则。在进行建筑节能化的电气设计时,不仅应当考虑建筑节能的效果,更应该充分考虑企业的经济效益。在进行设计时应当注意企业在建筑节能技术方面的的资金投入,尽量确保企业的经济利益不会因此而受损。如果由于建筑节能方面的施工费用过高而超出企业预期的资金投入,企业的投资开发成本由此提高,而使企业蒙受损失,则会使建筑节能技术难以得到建筑行业的支持,并且很难在建筑行业中推广和发展。因而,电气设计中的建筑节能化是必须要满足经济行的基础原则,从而确保在进行建筑电气化设计时会有更多的企业乐于把建筑节能技术纳入考虑范围。
3.3建筑节能技术应当遵循科学性的原则
建筑施工节能技术应用 篇5
关键词:节能;门窗;幕墙工程;施工;验收
建筑节能可以促进能源资源的节约和合理利用,减少了建筑物能耗,从而缓解我国能源资源供应,减少矿物燃料燃烧的排放物,降低了对大气的污染。建筑节能对于加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着重要的作用。
一、建筑节能技术发展趋势
(一)建筑节能基本理念。建筑节能的一个基本理念第一个是减少需求,建筑物减少对能源的需求;第二个就是用同样的能耗能够满足更多的需求,这个是提高效率的问题;第三充分利用自然能或者是其他一些自然资源(太阳能、地热等).
(二)建筑节能新技术的主要内容。国家鼓励建筑节能工程施工中采用“新技术、新设备、新材料、新工艺”这四新技术。
(三)我国对建筑节能发展现状。我国能耗是世界上最高的国家之一,节能潜力很大。我国制定了节约能源法。法律规定:“固定资产投资工程项目的可行性研究报告,应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵守合理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。”
(四)与建筑物有关的主要的节能技术措施:1、在规划设计上有利用于节能的建筑朝向和平面形状。限制建筑的体形系数;限制建筑物的窗墙比。2、改善外围护结构的热工性能即外墙保温、隔热复合技术及产品。衡量围护结构热工性能优劣的一个重要指标是传热系数,有些发达国家已经降到0.2-0.35(w/m2·k)之间,远低于我国现有规范标准。保温基本措施是采用高效保温材料加复面层,保温隔热材料多采用纤维材料和有机材料,进行吊挂、粘贴。这些节能建筑材料中应用得较普遍的是玻璃棉、岩棉、聚苯乙烯。此外,注意外墙及屋顶的气密性,防止空气和水蒸汽的渗透。3、改善窗户设计,减少能耗。通常做法是采用双层玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃等隔热性能良好的窗玻璃。4、利用自然条件减少能耗,也是降低建筑能耗的方式之一。发达国家十分重视这种经济的节能措施;在设计方面重视屋檐、窗帘、遮阳板、挑阳台等构造措施,对调节自然节省能源十分有效。
二、建筑节能设计要求
(一)加强建筑节能意义的宣传和国家及省有关文件、标准的贯彻执行,从建筑节能立法和节能技术的研究推广下工夫,鼓励节能,限制建筑耗能,保证经济的可持续发展。
(二)建筑节能设计必须依靠各专业的通力合作,使建筑科学技术各学科通力协作,相互支持、配合,创作既符合建筑学原理,有符合节能原则的优秀建筑。
(三)采用高效、经济的节能型建材和先进的构造技术。
(四)借鉴国外在建筑节能方面的成功经验。
(五)尽可能利用环境能源,减少矿物能的消耗量。
三、门窗及幕墙工程节能技术的应用
(一)建筑门窗特点。门窗是建筑围护结构中的主要部件,具有采光、通风、装饰等多种功能,对于建筑节能门窗而言,还要求具有良好的保温隔热性能。从建筑节能的角度讲,在建筑围护结构中,门窗与墙体、屋面、地面相比,其传热系数大,空气交换量多,能量损失大,是建筑节能的重要环节也是薄弱环节,必须加强综合技术措施,提高门窗的技术性能;门窗的主要技术指标如下:1、传热系数不大于3.0W/(m2·K);2、夏季太阳辐射热透过率不大于20%;3、南北向窗墙面积比不宜超过0.3。
(二)节能门窗的选择方案。为了使门窗的性能达到预期的节能效果,必须从门窗材料、窗型选择、遮阳措施等方面加以考虑,同时还需兼顾到门窗的耐久性、隔声性能、抗风压性能、装饰性、经济性等综合性能。建筑门窗和建筑幕墙全周边高性能密封技术,降低空气渗透热损失,提高气密、水密、隔声、保温、隔热等主要物理性能。
(三)门窗材质选择。我国目前常用的窗框材料有木材、塑料(PVC)、铝合金和钢材。聚氯乙烯塑料门窗(因框料内附有薄壁方钢,故又称塑钢门窗)的保温性和气密性都较好,外形美观,使用寿命可达20年以上,已逐渐被人们所认识和采用.此外,单框双玻彩板钢窗和铝合金窗,其保温性、气密性及其他功能质量较好。采用这类保温节能门窗,对改善热环境和节约采暖能耗有显著效果。塑料的导热系数远低于金属材料,保温隔热性能优良。PVC塑料具有良好的保温、隔热、隔声、耐腐蚀、美观等综合性能,故选用PVC塑料型材为优选。
(四)建筑幕墙。建筑幕墙是新材料和新结构为一体的新型建筑外墙形式,是现代化建筑的主要外围护结构之一。近年来,幕墙技术不断发展。重视建筑幕墙节能,环保是当今建筑幕墙科技发展最具活力的领域。
(五)幕墙设计项目优化。性能方面设计有:幕墙节能、防结露设计,中空玻璃设计;各种优良性能设计还包括气密性、水密性、抗风压性能、隔热保温性能、耐冲击(硬冲击、软冲击)设计、隔音设计;安全性设计包括抗7级烈度防震设计、防火设计、防中空玻璃自爆设计、防雷击和防静电干扰设计,防腐蚀设计,通风防热应力设计。
四、建筑节能中保温系统的施工要点
(一)节能墙体工程保温系统的施工要点
1、施工单位应严格按照《民用建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2006)及《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50400-2007)的要求进行材料复检,监理单位做好见证工作;复检应涉及规范要求的全部指标,不得擅自减少。
2、应纳入隐蔽验收的内容:基层及表面处理;保温板黏结及固定;锚固件;增强网铺设;墙体热桥部位处理;预制保温板(墙板)板缝和构造节点;现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;被封闭的保温材料厚度;保温隔热砌块填充墙体。
3、对于外保温系统饰面层采用面砖做法时候,根据DGJ32/J19-2006第5.1.7条规定,应按外保温检验批实施现场粘结强度拉拔试验(即每实施500~1000㎡外墙外保温做一次)。
4、外保温材料应全面粘贴,凡与室内有关联的天沟、檐沟、窗侧处(即热桥部位)均应铺设保温层;如有变化应由原设计单位出具书面变更并履行相关程序。
5、对于涂料饰面保温砂浆系统,抗裂砂浆总厚度宜控制在3~6mm,在阴阳角部位和窗邊应用加强网加强;涂料饰面前应采用柔性耐水腻子。
五、建筑节能工程的验收
(一)建筑节能分部工程的质量验收,是按规范要求将质量合格的节能分部工程移交建设单位的验收过程。
(二)围护结构节能性能检验的主要项目应包括:1、墙体、屋面的传热系数、隔热性能;2、幕墙气密性能;3、外窗气密性和传热系数;4、工程合同约定的项目;5、必要时可检验其他项目。
(三)建筑节能分部工程的质量验收,应由建设单位负责,组织监理、设计、施工等单位共同进行,合格后应及时办理竣工验收手续,并详细填写在保修期内建筑节能性能现场检验的围护结构节能性能检验和系统功能检验的内容。
参考文献:
大型公共建筑节能管理系统的开发 篇6
随着我国城市化建设速度的加快,目前建筑运行期的能耗约占社会总能耗的三分之一,并且还在继续增大,随之带来的能源不合理使用和环境污染等问题越来越突出,国家在“十二五”期间,将节能减排放在了重要的位置。
目前,虽然许多国内外智能化设备生产商宣称产品具有节能策略,但也就是推理性地给出产品的节能指标,究竟其产品和技术在实际应用中是否能真正发挥节能作用?节能效果如何?没有检验的标准和方法。因而也有人提出疑问,智能建筑内增加了不少的智能化设备,这些设备在工作过程中也耗能,智能建筑究竟能否节能?
在建筑物的整个节能周期中,建设期的节能大约只占25%,运营期的节能维护和管理则可达到总节约能耗的75%。因此,如果能实现建筑运营期的智能化管理,则能大大提高建筑物节能率。要实现智能化管理需要一套有效的智能化系统,一些智能建筑也安装了BAS,但基本上都作为设备状态监视和自动控制使用,没有达到节能的目的。
基于上述原因和节能管理需求,建筑能源管理系统应运而生。它是一个管理工具,可以科学合理地利用建筑内的硬件产品,收集实时能耗数据来指导节能,避免浪费,充分发挥建筑智能化技术在建筑节能中的作用。
2 建筑能源管理系统
建筑能源管理系统是建筑物运行期的能源综合管理平台。系统基于数据仓库技术、数据模型算法,挖掘历史能耗数据,为能耗统计分析、节能诊断提供数据依据。
平台适合政府机构、大型公共建筑、机场、体育场等大型场馆的能源综合管理,是一套能源消耗可视、能源成本可知、能源使用可控的智能化能源管理系统。
2.1 设计理念及目标
系统是基于“按需供能,智慧节能”这一思路来指导设计和开发的,就是要让系统在不同的应用场景设定不同的用能模型,同时也给建筑添加智慧的大脑,智慧调节,避免浪费。
总体目标是:以通信网络、计算机网络为基础、硬件为保障、软件为核心,通过计算机通信技术、商业智能(BI)技术、数据库技术、软件技术,对建筑物内的能耗数据进行实时监测,对建筑物内的能源设备进行系统化的协调和优化运营策略,提升建筑物的自动化、智能化和智慧化水平,实现能耗的科学利用和节能的持续增效。
2.2 系统网络拓扑图
(图1)
2.3 系统功能
系统遵循国务院机关事务管理局、国家住房和城乡建设部的能源消耗监测、统计相关技术规定和技术导则,其功能齐全,可广泛应用于不同大型公共建筑物内的水、电、燃气、集中供冷(热)制冷(热)量能耗数据的监测、统计分析、节能诊断,实现能耗的科学利用和节能的持续增效。平台具有如下主要业务应用功能:
2.3.1 数据采集
系统能够快速、全面、精确地收集各种能耗数据,提供支持OPC标准的数据项浏览、配置功能,可方便接入能源子系统OPC服务程序,同时包含RS232/422/485串口协议、TCP/IP网络协议、OPC、ODBC、BACnet、ModBus、API、OCX或专用开发包等多种通讯协议和通讯连接方式。
2.3.2 运行监测
系统将分散的、相互独立的智能仪表、设备和各类能耗数据用统一的软件界面进行实时监视和管理。用户可以通过浏览器进行监测,以2D、3D电子地图方式和动画、文字、图表等形式的人机界面展示设备运行状态信息和各种能耗信息,并提供交互手段。
2.3.3 预警功能
对于能耗使用超限,能源设备运行、网络状态异常系统故障等现象,系统提供文字、声音、短信、声光多种提前预警功能。
2.3.4 能耗定额
提供年度节能计划和节能计划执行情况管理功能。可实现企业每年节能计划的制定、审核、查询等,节能计划执行情况查询,实际能耗情况和年节能计划对比分析,对于超过计划的值给予红色标注性显示。
2.3.5 能耗分析
系统具备完善的统计分析功能,可对分类分项能耗数据、能耗指标进行统计分析。可实现各重点公共机构、重点行业、各区县的能耗数据的日、周、月、年内的能耗报告、能耗统计、能耗比较和能耗排名。也可以实现企业内分类分项能耗数据的日、周、月、年时间段内的能耗报告、能耗统计、能耗比较和能耗排名。
2.3.6 节能诊断
主要针对能源使用的消耗过程和财务过程进行检测、核查、分析、评价,并提出改进建议。公共机构通过审计能够发现能源管理中存在的问题,从而采取针对性的措施达到降低能耗的目的。
节能诊断的本质就在于实现能源消耗的降低和能源使用效率的提高,开展能源诊断和审计可以为用能单位带来经济、社会和资源环境效益,从而实现“节能、降耗、增效”的目的。有利于加强能源管理,使节能管理向规范化和科学化转变,有利于促进能源管理的信息化,减少能源管理的工作量。
2.3.7 优化运行
根据能耗诊断、审计结果,实现设备的优化运行策略,如人为控制和联动时间表策略,可根据具体应用情况完成自动控制照明开关,冷却塔台数、新风阀门、冷热流量阀门等操作,能源达到需量控制,在能耗优化运行的基础上实现节能管理。
2.3.8 设备维保
在设备的使用期内,加强对能源设备的管理,帮助用户更好地管理设备,为设备的优化运行提供最基本的保障。
设备维保包含设备报修与维修、设备保养两部分业务。
(1)设备报修与维修:主要是对故障中的设备维修生成报修单,处理报修以及维修完毕的结果信息反馈和处理。
(2)设备保养:主要是对运行中的设备进行保养工作,降低运行成本、延长能源设备的使用寿命。
2.3.9 安全管理
对用户登录、注销和用户身份控制操作,系统提供多级别权限和用户身份管理。对特定用户完成授权登录后,可对特定工作区域、工作对象进行监视、控制、管理操作。对于用户下发的每一条有关系统控制的命令,系统均提供安全验证机制。只有通过了安全验证机制方能进行控制。所有操作都被系统以日志方式记录,以便后期查看。
2.4 系统特点
(1)丰富的数据采集能力和强大的数据存储能力,为能耗的统计分析提供依据。
(2)丰富的数据分析图表,为节能诊断、改造提供科学的数据分析依据。
(3)能改变目前粗放式的能源利用模式,实现精细化的用能管理。
(4)提升节能水平,降低运营成本,通过科学的管理方法,不需要投入资金就可以节能10%~15%。
2.5 在大型公建节能中的作用
(1)可以实现能耗数据的远程实时传输、能源动态监测、分项分类分户计量、能耗定额和指标考核、能效分析评估、能源使用可视化管理、用能情况分析、设备运行控制、用能优化策略和能源管理决策支持。从而提高建筑能源管理运营综合指标,大大降低能源费用实现绿色建筑创建和管理的目标。
(2)能够提供多种能耗分析,如月(周)同比、月(周)环比、排名等方式,可实现对区域能耗、设备类型能耗进行分析,分析时段可提供日、周、月、年分析以及任意指定时段内的数据分析。
(3)能够建立多种能耗评估标准,如建筑单位面积能耗准值、设备能效指标、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,方便与国家相关规范中的能耗评估标准比较。
(4)能够提供可优化的策略方案,为管理决策者主动调整建筑运行能耗的改善性措施和方向,实现建筑能源使用效率逐步优化的目的。系统提供对不同能源使用管理方案的能耗评估,不断完善最优能源使用路线。
3 结束语
总之,建筑能源综合管理系统好比建筑的医生和护士,通过对主要用能设施、设备进行能耗分项计量,为建筑诊断能耗病情。对空调机组、水泵、风机、照明回路等安装分类能耗计量表,可以实时、准确、详细地掌握每个用能终端的能源消耗数据。通过数据仓库技术对实时获取和传输的能耗数据按能耗数据库模型进行存储并建立能耗模型,对建筑物从多个角度进行统计、分析、审计,采用动态曲线、图表的形式,及时发现能耗漏洞,协助建筑管理人员发现建筑用能系统存在的问题,找到能耗过高或者不合理运行的设备或系统,并给出改进节能运行管理的建议。
参考文献
[1]中国建筑节能年度发展研究报告2013.清华大学建筑节能研究中心
[2]中国建筑节能年度发展研究报告2012.清华大学建筑节能研究中心
[3]黄孝斌.物联网助力城市信息化发展——探索城市管理新模式.中国科学院,2010年3月
[4]物联网“十二五”发展规划.工业和信息化部,2011年11月28日
[5]大型公共建筑能耗分项计量系统.清华大学建筑节能中心
高密景远建筑节能开发有限公司 篇7
高密景远建筑节能开发有限公司是一家集墙体节能高新技术研发、设计、生产加工、安装施工、售后服务为一体的有限公司, 是省内最早进入干粉砂浆和外墙保温这一领域的企业, 专业从事研发和生产各种类型的外墙保温系统的材料及建筑节能材料。公司拥有自主知识产权研发的超薄石材成套机械, 以及全自动制S类板和JST超薄石材加强肋复合板生产线, 经省科委推广的国内最新研制生产的全自动最新设备。生产的保温装饰化一体板系统, 具有施工效率高、装饰效果好、装饰板耐久性高等优点。超薄天然石板材系列产品具有节约资源、轻质牢固、超大规格等诸多优势, 适应了现代大型工业、商业建筑、高档住宅和别墅等建筑物外墙装饰的需要。公司拥有全套的实验设备, 和一支高素质的技术团队, 并跟国家建筑材料科学研究院等知名科研机构保持紧密合作, 参与了DBJ-035-2007《外墙外保温应用技术规程》的编制, 已在建筑外墙保温这一建筑新领域取得了很大发展。
地址:山东高密市醴泉工业园盛泉街1168号
电话:0536-2501338
建筑节能开发应用 篇8
目前, 在国家节能减排政策的大力推动下, 我国对新建建筑的节能材料应用和既有建筑节能改造的力度进一步加大。其中, 玻璃门窗作为建筑中的薄壁围护结构, 起到采光和通风的动能。但是, 正因为玻璃这种材料的特殊性, 使之成为建筑使用上最大的能源薄弱环节。经多家权威机构论证, 通过玻璃门窗损失的能量在建筑使用能耗中达到40%的比例。因此, 对玻璃采取节能措施正成为迫在眉捷的任务, 研发和应用玻璃节能新技术具有重大意义。
2、玻璃耗能的成因及计算
2.1 玻璃耗能的成因
众所周知, 普通玻璃对太阳光的辐射是没有任何阻隔作用的。太阳光中的紫外线、可见光、红外线波段均可毫无阻隔地透过玻璃。由于可见光的高比例透过, 使玻璃具有了采光功能。同时由于大量红外热量的直接透过, 给室内夏季空调制冷带来了额外的负荷, 而造成新的制冷能耗 (太阳光中能量在每个波段的分布是, 紫外线占3%, 可见光占44%, 红外线占53%) 。
玻璃作为一种薄壁的轻质围护结构材料, 它的导热率相对要远远高于其他围护结构材料, 如混凝土、砖块等。这使得冬季在室内采暖时会有更多的热量通过玻璃传至室外, 造成采暖能量过多的损耗。
2.2 玻璃在夏季及冬季耗能的计算
玻璃在夏季因太阳辐射而进入室内的每平米每小时的热量Q=△t×k+630Sc (△t为室内外的温差, K为玻璃的传热系数, S c为玻璃的遮阳系数, 630为夏季的太阳常数) 。那么以南方地区既有建筑的6mm单玻 (K=5.8w/m2·h Sc=0.93) 为例, 室温空调制冷控制在26℃, 室外气温在36℃的情况下, 透过玻璃进入室内的热量:
Q单玻=643.9w/m2·h
透过 (6+12A+6) 的中空玻璃 (K=3.0w/m2·h Sc=0.83) 的热量
Q中空=10×3+630×0.83=552.9w/m2·h
玻璃在冬季采暖所损失的热量Q=△t×K, 同样以6mm单玻为例, 采暖室温控制在20℃。
夏热冬冷地区的温差△t设定在20℃.
Q单玻=20×5.8=116w/m2·h
寒冷地区的温差△t设定在30℃。
Q单玻=30×5.8=174w/m2·h
严寒地区的温差△t设定在40℃
Q单玻=40×5.8=232w/m2·h
6+12A+6的中空玻璃采暖所损失的热量。
夏热冬冷地区:Q=20×3.0=60w/m2·h
寒冷地区:Q=30×3.0=90 w/m2·h
严寒地区:Q=40×3.0=120 w/m2·h
3、玻璃节能的方法
从上面的计算公式可以看出, 影响玻璃耗能, 抛开外界环境因素造成的温差不谈, 主要因素是玻璃的遮阳系数和传热系数。尤其是夏季, 降低传热系数对室内空调制冷的负荷影响很小, 主要取决于玻璃的遮阳系数。而冬季, 降低传热系数是控制室内热量流失的有效措施。因此, 降低Sc和K值就可以达到玻璃节能的效果了。
我们先从降低玻璃的Sc值说起。目前传统的方法能降低可见光进入而阻隔部分可见光所带有的热量 (如茶色玻璃等) , 虽然这种玻璃是在一定程度上降低了Sc, 但由于未能有效的阻隔太阳光中含有的热能比例最高的红外线, 进入室内的热量必然很多, 而且由于阻隔了大部分的可见光, 使玻璃的采光性能降低而使室内产生新的采光电能;另外一种减少玻璃Sc值的传统方法是在玻璃上镀一层阳光控制金属膜, 可以有效地阻隔各波段的太阳光, 高端的产品也可以达到较高的可见光透过率, 这是目前最常用的方法。
那么, 有没有一种新的技术来使玻璃既能保持很好的采光性能, 又能最大限度地阻隔太阳光中的红外、紫外波段, 同时又能兼顾经济适用性呢?答案是肯定的, 北京化工大学和池州英派科技有限公司联合承担的“863”计划项目——建筑节能玻璃膜, 就是一种新型的建筑门窗玻璃及玻璃幕墙节能的有效材料。该技术采用纳米金属氧化物为材料和用材料的纳米效应, 让太阳光中的可见光波段达81.5%的透过率, 同时对紫外线有99%以上的阻隔率。对红外线有90%的阻隔率, 这样在室内采光不受影响的前提下, 最大程度地阻隔了影响空调致冷负荷的红外线的热量进入室内, 从而大大提高了空调效率。由于该材料对中、远红外均有极高的阻隔作用, 也可以起到冬季采暖时的中、远红外热量的向室外流失, 实现保温功能。根据“国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心”及具有国家认证的检测机构检测, 该产品的光学及节能性如下: (见表1)
从检测数据可以看出, 该技术对玻璃的节能有很大的贡献, 由于是自主研发的新技术、新工艺, 产品的成本仅为市场高档进口同类膜的1/4~1/8。
4、建筑节能玻璃膜在新建建筑及既有建筑节能设计中的应用
4.1 新建建筑中的应用
根据上述检测报告中的S c值及K值, 在夏热冬冷地区及寒冷地区, 这二个指标完全符合建筑节能设计标准, 可以直接应用。
4.2 既有建筑节能改造中的应用
先从夏热冬暖和夏热冬冷地区说起, 因这两种地区中, 既有建筑中有大量的单玻存在。那么先对比一下, 6mm普通玻璃和6mm贴膜玻璃的情况。前面的计算已经得出, 夏天6mm普通玻璃进入室内的热量为643.9 w/m2·h, 6mmm贴膜玻璃的Q=△t·k+630Sc=10×4.9+630×0.52 (按可见光70%的透过率计算) =376.6 w/m2·h, 那么可以计算出贴膜玻璃可以减少267.3w/w/m2·h的热量进入室内, 节能比例为41.5%, 冬天6mm单玻流失的热量Q=116w/w/m2·h, 6mm贴膜玻璃流失的热量Q=△t·k=20×4.9=98 w/m2·h, 可以减少18w/m2·h的热量损失, 节能比例为15.5%。夏热冬冷地区夏季制冷期为4个月冬季采暖期为4个月计算, 6mm普通玻璃全年的能耗为:643.9×24×120+116×24×120=2188512w/m2·h, 而6mm贴膜玻璃全年的能耗为:
全年可减少能耗821664w/m×·h, 节能率为37.5%, 按玻璃能耗占建筑使用能耗的40%计算, 6mm普通玻璃经贴膜改造后可以有15%的节能率。
同样计算, 6+12A+6普通中空玻璃贴膜改造的节能率
Q中空=552.9 w/m2·h
冬天:Q贴膜=20×2.4=48 w/m2·h
Q中空=20×3=60 w/m2·h
计算出, 6+12A+6普通中空玻璃经贴膜改造后的节能率为14.3%。
建筑节能开发应用 篇9
关键词:建筑节能,建筑节能材料,建筑工程,技术应用
中国是人口大国, 环境的承载能力是有限的。西方的发达国家在早期经济发展中选择利用大量的能源消耗来促进经济快速发展, 这种方法显然不利于现代中国社会的发展。目前中国正处在经济高速发展的时代, 更应注意生态环境的保护。在这样的形势下我国提出了注重经济社会发展与资源和环境相互作用, 构建资源节约型社会的要求。建筑行业是能源消耗量比较大的行业, 节能技术的开发及节能材料的应用已成为建筑行业未来发展的必然趋势。因此, 在现代房屋建筑施工的过程中应合理、科学利用节能技术和材料, 在保证房屋建筑的质量的同时实现国家节能减排的环保目标。
1 建筑节能的基本内涵
建筑节能是在进行建筑材料的生产过程中、房屋建筑的施工过程中、满足房屋建设质量要求的基础上, 尽可能的降低能耗, 做到绿色环保。在建筑的建设过程中合理地利用资源, 做到资源的不浪费应从建筑的选址开始, 到后续的规划和设计, 再到后期的建造和使用, 贯穿整个建筑建设的全过程当中。主要的策略是采用节能型的建筑材料、产品[1]和设备, 严格地按照国家的相关建筑要求标准进行执行。要加强对室内设备的运行监督和管理。对一些采暖设施、照明设施、排水设施、照明设施等, 需提高其运行的效率, 尽可能的实现资源的反复有效利用, 从而实现建筑能源的消耗。
2 建筑节能技术的应用
建筑节能技术主要包括建筑系统内的节能设备控制技术、建筑环境的节能技术及建筑物的自身节能技术。而对于我国这种发展中国家的节能技术来讲, 最适用也为普遍的就是建筑物自身的节能技术。这种技术的核心就是利用一些保温砖或保温板[2]进行建筑的保温, 从而达到最终的节能效果。
随着科学技术的不断发展, 近几年来房地产企业越来越注重建筑的节能环保, 更多的房地产商家将节能环保的建筑作为企业楼盘建设的特色进行宣传。其主要的技术手段就是加强小区内部的绿化条件从而改善小区的气候环境、采用建筑物楼距之间的调整方法使得建筑物的采光度变好, 提高太阳光的利用效率、通过自然风的利用使得空调调节的温度差减小等。真正的贴近居民的生活, 做到了节能环保。与此同时, 我国阶梯电价政策的提出也有力的推动我国建筑节能技术的应用。
3 建筑节能施工要点
3.1 整体设计布局要点
当我们在进行建筑的前期整体规划设计时需要考虑到多种的节能因素, 主要包括的是建筑区域的选择、建筑物之间的间距、建筑物的规模[3]。还包括一些外界自然因素的影响, 包括季节的变化带来的太阳高度的改变及房屋的走向与季风风向之间的关系等。这些因素都会直接影响到最后的节能效果, 所以需要在施工设计时多加注意。另外在进行建筑物的道路设计时, 需要考虑到风向的问题, 尤其是在北方地区, 这类问题应引起高度的重视, 主要的目的是为了降低冬季寒冷的风带来的建筑物热量的损耗。
3.2 绿化设计施工要点
在冬天树叶飘落, 阳光能够直接照射到建筑物的内部;在夏天阳光会因为植物的遮挡而减少对建筑物内部的照射。所以在墙面种植一些植物非常有利于节能, 因为植物不仅仅能够起到遮挡阳光的作用而且还能够利用植物叶表面的蒸腾作用消除热量的影响, 达到最终降温的目的。
3.3 新能源利用施工要点
新能源正在不断地被开发和利用, 这些新能源大多数是可再生能源也就是太阳能、风能及地热能。由于是来自大自然的能源所以更加的洁净环保, 故我们在进行施工时就可以利用这些能源来提高建筑物内部的温度, 使室内的温度得到轻微的调整。
4 建筑节能材料的详细介绍
建筑节能材料是指维持建筑物在正常施工时所需要的能耗相对较低的材料, 也就是通过使用新型的材料来降低建筑物的能耗。
4.1 节能墙体
节能墙体的主要材料有加气混凝土砌块, 这种砌块是一种新型的节能材料, 他最大的节能度高达50%。其次, 还有泡沫复合型砖块, 这种砖块是用阻燃型的泡沫塑料作为隔温板, 然后用混凝土进行灌注的一种复合型砖块。另外, 空心墙板, 这种承重墙体能够在内部留下相互贯通的空隙, 可以直接将混凝土灌浇在空隙当中或者是将钢筋插入到空隙当中, 从而增加承重能力, 节约建筑投资, 比较适用于高大的建筑物。还有混凝土空心砌块, 这种砌块与空心墙板是不同的, 一般采用的规格是长和宽为190 mm, 高为390 mm的砌块[4]。还有一种新型的节能墙体是模网混凝土, 这种墙体是由钢筋板为主体, 再经过拉伸折叠, 在中间部位浇筑混凝土形成的。它具有非常强的承重能力, 是建筑材料的首选, 但是成本相对较高一些。
除了主要的墙体本身建筑材料, 还有一些新兴的节能材料用于墙体的保温。因为墙体是直接联系着室外与室内的物体, 所以要想达到良好的建筑节能效果, 墙体的保温材料是必不可少的。建筑墙体的保温有内保温和外保温。在进行墙体的内部保温时, 所采用的就是将保温的材料固定在外墙的内侧。而外保温就是将保温材料固定在外墙的外侧。
4.2 节能门窗
窗户是室内外进行热量交换最为直接的方式, 所以在进行建筑施工时应该对窗户类型的选择多加注意, 最为理想的选择就是固定的窗户, 不能进行开关, 所进行的热量交换也就越小。其次就是平开的窗户, 而进行推拉的窗户则是热量交换量最大的一种窗户。
除了窗户的类型会对热量交换有影响之外, 近几年来, 人们逐渐发现门窗所选用的玻璃的性能也会在很大的程度上影响着散热。目前我们比较长接触到的就是中空的玻璃[5], 这种玻璃会在空隙间冲上空气或者是氩气。其次就是真空的玻璃, 也就是说在玻璃留有空隙的基础之上将玻璃空隙间的空气抽成近似的真空状态, 这样可以大大地提高玻璃的隔音性能及折光性。最后一种是我们目前接触的还不是很多的一种玻璃叫作镀膜玻璃, 就是在普通的玻璃表面镀一层金属薄膜, 可以有效地改善玻璃的折光度及透光性。这些玻璃都能够达到有效降低室内外热量交换的目的。
5 结束语
我国的城市化建设的步伐正在逐渐加快, 房屋建筑的节能问题成了当下的主流话题。未来绿色的建筑以及绿色节能的建筑材料的应用一定会发展成建筑行业的必然趋势。但是房屋的建筑工程是一项复杂的施工体系, 在其中会受到许多不同因素的影响, 所以要想有效地实现建筑行业的节能环保, 就需要施工企业及人员结合房屋的具体情况, 从墙体、地面、门窗等多个角度进行新技术及新材料的应用。这样才有可能实现节能减排, 使建筑企业能够更加稳定的可持续的向前发展。
参考文献
[1]宋丹举, 李玮.浅析建筑节能及建筑节能材料在工程中的应用[J].青年科学 (教师版) , 2014, 35 (11) :383.
[2]兰平涛.新型建筑节能材料在工程中的应用及质量控制[J].城市建设理论研究 (电子版) , 2011, (32) .
[3]李剑喜, 卢琦.新型建筑节能材料在工程中的应用及质量控制[J].科技信息, 2010, (26) :305, 303.
[4]王彦华, 李吉.新材料在建筑节能中的应用及质量问题探析[J].价值工程, 2010, 29 (21) :99-99.
建筑节能开发应用 篇10
【关键词】建筑物节能;太阳能建筑;能源建筑物;综合应用
1.建筑物的节能技术
建筑节能是技术进步的重要标志,新能源利用是实现建筑可持续发展的重要环节。在目前条件下,建筑节能主要采取以下五项技术措施:
1.1减少建筑物的外表面积
建筑物的外表面积的衡量值是体形系数。控制建筑物体形系数的重点是平面设计,当平面凸凹过多,建筑物外表面积就会增加。如住宅建筑设计中,经常会遇到卧室及卫生间开窗问题,由于卫生间靠内开窗要凹进平面很多,无形中增加了建筑物外表面积,另外还有飘窗,晒台等构造对节省能源很不利。所以对平面设计时,要综合考虑多种因素,在满足使用功能的同时,使建筑物体形系数控制在有合理效范围内。另外在立面造型,层高控制方面也会影响到建筑物体形系数。
1.2合理控制窗墙面积比例
同自然环境接触面大的还有外门窗。许多分析和试验表明,门窗占全部热能耗的50%左右。对门窗进行节能设计就会明显提高节能效果。必须选择热阻值高的门窗框体材料。现在许多门窗框体材料常用塑料内衬托钢架,断热铝合金框,低辐射镀膜中空玻璃。窗户的气密性要好,认真控制窗墙面积比例,北向不留大窗和飘窗,其它朝向也不宜使用飘窗。在工程实践中,建筑物为了立面效果,许多住宅建筑采取大面积窗户。在无法减小窗户大面积的情况下,也要采取措施:如尽量把窗户安排南侧,增加窗户的固定扇,加强框及扇边缘的密封,根据规定进行权衡判断计算,以达到建筑物的整体节能效率.
1.3重视围护结构体设计
建筑物的能源和热工消耗,主要反映在外围护结构上。围护结构设计主要包括:选择围护结构材料和构造,确定围护结构传热系数,外墙受周边冷热桥影响下其平均传热系数的计算,围护结构热工性能指标及保温层厚度的计算等。在外墙外侧或者内侧增设一定厚度的保温材料,以提高墙体的保温性能,是现阶段墙体节能的重要措施。目前外墙保温多数采用聚苯乙烯泡沫塑料板类材料。在施工过程中按照保温材料的施工程序,加强保温板的粘结及固定牢固,保证边缘及底部的质量,才能达到保溫效果。同时屋面是热量波动最大的部位,需要采取有效措施增加保温隔热效果和耐久性。
2.太阳能建筑技术
太阳能建筑可分为主动式和被动式两个类型。利用机械装置收集和储存太阳能,并在需要时向房间提供热能的建筑,被称为主动式太阳能建筑;根据当地气候条件,在很少使用机械设备条件下,通过建筑物布局,构造处理,选择性能好的热工材料,使建筑物本身能够吸收和储存太阳能量,从而达到采暖, 空调,供热水的建筑物,称为被动式太阳能建筑。
太阳能建筑的平面布置应尽量将长边作为南北方向。使集热面处于正南方向正负30°以内。并根据当地的气象条件及所处位置,做出恰当调整,以达到最佳的阳光照射效果。集热和蓄热墙间接受的热是被动式太阳能建筑的一种形式。它充分利用南方向太阳辐射热大的特点,在南向墙面上加设一层透光外罩,使透光外罩与墙体之间形成一道空气层。为了使透光外罩内最大限度得到太阳照射,在空气夹层内壁表面涂上吸热材料。当太阳照射的时候加热了空气夹层内的空气和墙体,这时吸收到的热量分为两部分。一部分气体加热后利用温差压形成气流,通过与室内相连的上,下通风口,与室内空气进行循环对流,从而使室内温度上升;另一部分热量使墙体受热后,利用墙体的蓄热能力贮存热量,当夜晚到后气温降低时墙体蓄存热向室内释放,从而达到昼夜温度适宜的程度。
当夏季高温到来时,将透光外罩内的空气层与室外连接的通风口开启,与室内连接的通风口关闭。室外通风口上部通向大气,下部通风口最好处于与周围空气温度低的位置连接,如晒不上太阳阴凉处或地下空间。这样当空气层的温度加热后,气流迅速向上部通风口处流动,将热空气排向室外,随着空气的不停流动,通过下部通风口的凉空气进入空气层,这时空气层内的温度低于室外温度,室内热气通过墙体向空气层散热,从而达到夏季降低室温的作用。
从被动式工作原理可以看出,材料性能在太阳能建筑中占有重要的位置。透光材料传统使用的是玻璃,透光率一般达到65~85%之间,而现在使用的采光板,透光率达到92%。蓄热用材料:采用一定厚度的墙体,或改变墙的材质,如采取水墙做蓄热体以增加墙体的蓄热量。另外设置贮热间也是一种蓄热方法,贮热间的传统作法是,将卵石堆放在贮热间内,热空气流过贮热间时加热卵石,进入夜晚或是阴雨天,可将卵石散出的热量再输送到室内。由于被动式太阳能建筑简单易行,太阳能建筑得到广泛采用,如多层建筑,通信台站,民宅等。现在高层建筑也采用这一原理:将玻璃幕墙分层设置,在外墙楼板上下联接处设可控式进出通风口,这样既采用了太阳能又美化了建筑立面,是太阳能技术的具体体现。
主动式太阳能建筑就是利用机械设备,将收集到的热能输送到各个房间。这样就可以扩大太阳能的吸收面,如屋顶,坡面及院落等处凡是太阳光照射强的地方,都可以作为太阳能的吸收面。同时还可以在需要的地方设置贮热间。这样把采暖系统,热水供应系统组合成一体,应用有效的热能控制设备,使太阳能利用更加合理。
3.能源建筑物的期望
太阳能的集取只能在有太阳的时候才能进行,阴天及夜晚是采集不到热量的,因此采集的热量也是有限,但是阴雨天及夜间往往是需要热量的时间,这就影响了太阳能建筑的发展。如果把地热资源与太阳能结合起来使用,取长补短,采取有效技术措施转换能源,合理的热控技术,优良的热工材料,那么,环保节能的新型建筑会得到大力发展。由此可见,环保节能的应用是一个综合性很强的技术,要想得到大力发展还要解决一些具体问题。
3.1节能措施要切实可行
新能源的利用是以节能措施为依托的应用,建筑围护结构的保温性能就显得非常重要。因此,外墙及外门窗,凡是与外界接触的梁,楼板部部位也要采取保温,这是冷桥部位。总之要满足规范,规程及行业保温要求。
3.2要解决好热能综合利用控制技术
而单独的太阳能,地热能的利用都有一定局限性。新能源的利用要根据当地自然资源状况,进行综合应用才有效果。再加上必要的辅助热源,才能保证正常的供热。而综合控制技术是根据建筑物室内温度需求和热源的供应情况,自动转换对房间的热量供给,达到温度的稳定。根据现在自动化控制技术的进步,热工材料,热交换设备,热电气元件功能,解决这些技术是完全可能的。
综上所述,建筑节能是技术进步的重要标志,新能源利用是实现建筑可持续发展的重要环节,也是世界上所有国家采取的节能措施。在今后的发展中,太阳能的应用和新型的节能建筑,只能以最低的能量消耗,使居住环境更舒适,更清浩,而节能及社会效益更好。
建筑电气节能应用研究 篇11
(1) 满足建筑物的功能,
(2) 考虑实际经济效益,
(3) 节省无谓消耗的能量。
1. 变压器的节能
1.1 变压器的损耗及效率
有功损耗包括铁损和铜损, 铁损又称空载损耗, 其值与铁芯材质等因素有关, 与负荷大小无关, 且基本不变;铜损与负荷电流平方成正比, 变压器的有功损耗可用下式计算:
式 (1) 中, ΔP——有功损耗 (k W) ;
P0——空载损耗 (k W) ;
Pk——短路损耗 (k W) ;
b——负载率 (%)
无功损耗由两部分组成, 一部分是由励磁电流即空载电流造成的损耗Q0, 它与铁芯有关而与负荷无关, 可用下式计算:
式 (2) 中, I0——空载电流百分数;
Sn——变压器额定容量 (KVA)
另一部分无功损耗是指一、二次绕组的漏磁电抗损耗, 其大小与负载电流的平方成正比, 此损耗又称变压器无功漏磁损耗Qk, 用下式计算:
式 (3) 中, Uk——阻抗电压百分数;
变压器综合功率损耗是指变压器的有功损耗、无功损耗折算成有功损耗的两者之和, 可用下式计算:
式 (4) 中, ΔPz——变压器综合功率损耗 (k W) ;
Kq——无功经济当量。
变压器的效率h是变压器二次侧输出功率P2与电源侧输入功率P1之比的百分数, 可按下式计算:
式 (5) 中, cosq——二次侧功率因数。
变压器的效率与变压器的负荷和损耗有关, 也与负荷功率因数有关。负载率为0.3~1时效率比较高, 为0.5~0.6时效率最高;当负载一定时, 功率因数越高变压器效率也越高。
1.2 变压器的节能措施
变压器节能的实质就是降低其损耗, 提高其运行效率, 可具体采取以下措施:
(1) 合理选择变压器的容量和台数
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, 对负荷进行合理分配, 选取容量与电力负荷相适应的变压器, 使其工作在高效区。当负荷率低于30%时, 应调整或更换;当负荷率超过80%, 且通过计算不利于经济运行时, 可放大一级容量选择变压器。
(2) 选用节能型变压器, 更换或改造高能耗变压器
新建或扩建工程应选用SL9、SC8、SC9等。企业为了节省投资, 也可对原有的高能耗变压器如SJ1、SL1进行技术改造, 但改造后应达到国家对配电变压器能耗标准的要求。近年出现的SG (B) 11—R系列卷铁芯干式配电变压器具有高效节电、安全可靠、绿色环保等优点, 值得大力推广选用。
(3) 加强运行管理, 实现变压器经济运行
在企业负荷变化的情况下, 如投运变压器的台数和容量不变, 其负荷率和运行效率都将发生变化, 使其超出经济的运行范围, 因此, 要及时投入或切除部分变压器, 防止变压器轻载或空载运行。对长期轻载 (负荷率小于30%) 的变压器, 必要时按实际负荷更换小容量变压器。
2. 供配电系统的节能
2.1 供配电系统线损率
电能在变压输送过程中造成损耗, 这部分损耗称线变损或简称电损, 在《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485中规定, 线损率要求为:一次变压不得超过3.5%;二次变压不得超过5.5%;三次变压不得超过7%。在设计及施工中, 尽量减少导线长度。低压柜出线回路及配电箱出线回路尽量走直线, 少走弯路, 不走或少走回头线。变配电所应尽可能靠近负荷中心。低压线路的供电半径不宜超过200m;负荷密集地区不宜超过100m;负荷中等密集地区不宜超过150m;少负荷地区不宜超过250m。这样可以减少电 (线) 长度, 实现供电距离最短。
2.2 供配电系统节能的主要环节 (1) 合理设计供配电系统
根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备的特点等因素, 合理设计供配电系统和选择供电电压, 供配电系统应尽量简单可靠, 同一电压供电系统变配电级数不宜超过两级。
(2) 提高功率因数减少电能损耗
提高功率因数可减少线路损耗。假设输电线路每相导线的电阻为R (Ω) , 则三相线路的功率损耗可按以下公式计算:
式 (6) 中, ΔP——三相输电线路的功率损耗 (k W) ;
P线路输送的有功功率 (k W) ;
U线电压 (V) ;
I线电流 (V) ;
cosq—线路功率因数
由式 (6) 可知, 在有功功率一定的情况下, c o sq值越小, 功率损耗ΔP就越大。反之, 将cosq值提高后, ΔP值就会相应减小。
提高变压器二次侧的功率因数, 可使总的负荷电流减少, 从而减少变压器的铜损。
(3) 提高功率因数的措施
减少供用电设备的无功消耗, 提高企业自然功率因数;用静电电容器进行无功补偿:按全国供用电规则规定, 高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户, 在当地供电局规定的电网高峰负荷时功率因数应不小于0.9。
2.3 平衡三相负荷
在低压线路中, 由于存在单相以及高次谐波的影响, 使三相负荷不平衡。三相电压或三相电流不平衡会对供配电网络造成一系列的危害。要解决三相电压或三相电流的不平衡度, 首先设计时尽量使三相负荷平衡零线上电流极小, 从而大大减少了相线及零线上的电能损耗。
2.4 抑制谐波危害
供配电系统中的电能质量是指电压、频率和波形的质量。电压波形是衡量电能质量的三个主要指标之一。随着各类电力电子设备在工业与民用建筑中日益广泛地应用, 由此产生的谐波电流对供配电系统的巨大影响已引起了人们的高度关注及重视。为了抑制谐波, 通常在变压器低压侧或用电设备处设置有源滤波器、无源滤波器, 或将有源滤波器及无源滤波器混合使用。通过上述措施有效滤除中性线和相线的谐波电流, 这样不仅净化了电路, 而且降低了电能损耗, 提高了供电质量, 保证系统安全可靠地运行。
深圳某公司采用ABB公司生产的三次谐波滤波器进行技术改造后, 相电流由1063A减少到637A。零线中的三次谐波由1000A减少到50A。
3. 电动机的节能
减少电动机能耗的主要途径是提高电动机的效率和功率因数。电动机的节电方法如下:
3.1 采用高效率电动机
采取各种切实可行的措施, 减少电动机的各部分损耗、提高电动机的效率和功率因数。
高效电动机的总损耗比普通标准电动机减少20%~30%, 电动机的效率可比普通的标准型提高3%~6%。YZR系列新型电机与以前的JZR或JZR2系列电机相比, 平均效率要高2%, 空载电流减少20%, 平均功率因数高9%, 具有较好的节能效果。因此, 在设计和技改当中, 应选用Y、YZ、YZR等新系列电动机。普通高效电机的价格比一般电机高20%~30%, 采用时要考虑资金回收期, 即需在短期内靠节电费用收回多花的费用。符合下列条件时可选用普通高效电机:
(1) 负载率在0.6以上;
(2) 每年连续运行时间在3000h以上;
(3) 电机运行时无频繁启、制动;
(4) 单机容量较大。
3.2 根据负荷特性合理地选择电动机
对旧有设备使用的电机, 要进行必要的测试与计算, 结合电机的工作环境及负载特点, 选用适当的电机取代“大马拉小车”的电机, 提高电机运行的效率和功率因数。当电机的负载率大于0.65时, 可不用更换;小于0.3时, 不经计算就可更换;在0.3~0.65之间时, 则需经过计算再确定。
3.3 轻载电动机采取降压运行
对经常处于轻负荷运行的电动机, 应采用三角—星型切换装置, 将三角形接法的电动机改为星形接法, 可以达到良好的节电效果。电动机的星形接法和三角形接法的效率比ηy/ηd与负荷系数β的关系见表1。
由上表可知, 只有在负荷系数低于0.3以后, 将电动机的三角形接法改为星形接法才能使电动机的效率明显提高。当负荷系数为0.5时, 星形接法和三角形接法的效率基本相等, 无节电效果;当负荷系数大于0.5时, 电动机星形接法的效率反而低于三角形接法。电动机由三角形改为星形接法后, 其极限容许负载大致为铭牌容量的38%~45%。因此, 在采用三角形改星形接法作为节电方法时, 一定要考虑到改接后的电动机的容量是否能满足负载的要求。
3.4 根据负载情况对电动机采取无功就地补偿
对距供电点较远的大容量电动机应对电动机进行就地无功补偿。电动机无功功率就地补偿, 对改变远距离送电的电动机低功率因数运行状态、减少线路损失、提高变压器负载率有着明显的效果。有数据表明, 每千乏补偿电容每年可节电150~500k Wh。对单台电动机补偿容量不宜过大, 以防产生自励磁过电压, 应保证电动机在额定电压下断电时电容器的放电电流不大于铭牌上的空载电流。
3.5 根据负荷特点采用调速电机
交流电动机的调速分为三种形式:变极、变频和变转差率调速。在建筑设备类电动机中, 风机和水泵调速节能的效果最明显。
4. 照明设备的节电
4.1 实施节能照明的要点
照明用电量L可用公式表示:
式 (7) 中W——每一盏灯具消耗的电功率 (k W/盏)
T——开灯时间 (h) ;
E——平均设计照度 (LX) ;
A——地板面积 (m2) ;
U——照明率;
F——每盏灯具的灯泡光通量 (Lm)
M——保持系数;
h——灯泡的综合效率。
因此, 如果要降低照明电耗, 必须设法提高照明率、使用高效光源、提高灯具的维修率;或者减少开灯时间、保持适当的照度和尽量采用局部照明等。但是, 照明节能的原则是在保证足够的照明亮度和质量的前提下节约电能, 不允许采取降低《建筑照明设计标准》GB50034-2004中的推荐照度来实现节能。
在设计建筑物照明时应注意以下几点:
(1) 光源和灯具的选择:在考虑照明时, 一定要依据照明目的来选择合适的光源和灯具。
(2) 照度和年龄:在辨认文字时, 年龄越大需要的照度也越高。在确定照度时, 除考虑目的和用途之外, 还必须考虑使用人的年龄。
(3) 荧光灯的光通量与环境温度的关系:荧光灯的使用环境温度通常设计在20℃, 在这个温度下工作, 荧光灯可以获得最高的效率。所以在使用时, 应注意尽量符合这个温度。
(4) 照明设备减光的原因:如果设备的维修工作跟不上, 不仅给工作和安全带来不利, 而且还会造成电能浪费。本应获得的光通量没能得到, 因此, 把维修工作作为节能措施的重要一环是非常必要的。灯射出的光通量的减退, 灯具变脏带来的光通量减退, 天棚和墙壁造成的减光是三个主要原因。
4.2 建筑照明节能相关技术措施
4.2.1 采用高效长寿命光源
光源是节能的首要因素。近年来, 光源的性能和技术参数呈现以下发展趋势:
(1) 提高发光效率:未来, 预计气体放电灯的光效将普遍超过100Lm/W, HID灯还会更高, 白炽光源将通过多种技术革新进一步提高光效。
(2) 提高显色性能:多数光源的显色指数将超过80, 荧光灯将普遍使用三基色荧光粉。
(3) 提高使用寿命:气体放电灯的寿命将超过10000h。
4.2.2 采用高效节能的照明灯具
(1) 提高灯具效率。现在市场上有些灯具效率仅为0.3~0.4, 光源发出的光能大部分被吸收, 能量利用率比较低。要提高效率, 一方面要有科学的设计构思和先进的设计手段, 运用计算机辅助设计来计算灯具的反射面和其它部分;另一方面要从反射罩材料、漫射罩和保护罩的材料等方面加以优化。
(2) 提高灯具的光通维持率, 要从灯具的反射面、漫射面、保护罩、格栅等材料和表面处理上下功夫, 使表面不易积尘、腐蚀且容易清扫, 采取有效的防尘措施。
(3) 提供配光合理、品种齐全的灯具, 应该用多种配光的灯具, 以适应不同体形的空间, 不同使用要求 (照度、均匀度、眩光限制等) 的场所的需要。
(4) 提供与新型高效光源配套、系列较完整的灯具。现在有一些灯具是借用类似光源的灯具, 或者几种光源、几种尺寸的灯泡共用灯具。
4.2.3 采用合理的照明控制方式
(1) 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明, 要采用集中控制, 并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。
(2) 体育馆、影剧院、候机厅、候车厅等公共场所要采用集中控制, 并按需要采取调光或降低照度的措施。
(3) 宾馆的每套客房要设置节能控制型总开关。
(4) 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明要多采用光控开关。
(5) 每个照明开关所控灯具数量不宜太多。
(6) 照明场所装设有两列或多列灯具时, 要按下列方式分组控制:所控灯列与侧窗平行;生产场所按车间、工段或工序分组;电化教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所按靠近或远离讲台分组。
结语
我国是一个能源短缺的国家, 但能源浪费却非常严重, 节能降耗已经成为我国一项长期的基本国策。作为建筑电气设计人员, 如何以最合理的设计尽量做到既节能降耗又不大量增加投资, 以此来造福社会, 是一个值得思考的问题。
参考文献
[1]《建筑照明设计标准》 (GB50034-2004) .
[2]居荣.《供配电技术》.北京化学工业出版社, 2005.
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