建筑節能技術措施
一、圍護結構節能技術
墻體采用巖棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯發泡塑料、聚乙烯塑料等新型高效保溫隔熱材料和復合墻,降低外墻傳熱系數。
采取增加窗玻璃層數、窗上加貼透明聚酯膜、加裝門窗密封條、使用低輻射玻璃(low-E玻璃)、封裝玻璃和絕熱性能好的塑料窗等措施,改善門窗絕熱性能,有效降低室內空氣與室外空氣的熱傳導。
采用高效保溫材料保溫屋面、架空型保溫屋面、浮石砂保溫屋面和倒置型保溫屋面等節能屋面。南方地區和夏熱冬冷地區屋頂采用屋頂遮陽隔熱技術。
采用綜合考慮建筑物的通風、遮陽、自然采光等建筑圍護結構優化集成節能技術。例如,雙層幕墻技術具有可調節遮陽板、通風方式,夏季可有效遮陽和通風排熱,冬季可透過太陽光,減少供暖負荷。
二、能源系統節能控制技術
采暖空調系統的控制技術是對既有熱網系統和樓宇能源系統進行節能改造、實現優化運行節能控制的關鍵技術。主要有三種方式:VWV(變水量)、VAV(變風量)和VRV(變容量),其關鍵技術是基于供熱、空調系統中“冷(熱)源-輸配系統-末端設備”各環節物理特性的控制。
三、熱泵技術
熱泵技術是利用低溫低位熱能資源,采用熱泵原理,通過少量高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的技術,主要有空氣源熱泵技術和水(地)源熱泵技術。可以建筑物進行采暖、制冷,有效降低建筑物的采暖和制冷能耗,同時降低區域環境污染。
四、暖氣末端裝置調整技術
主要包括末端熱量調整和熱量計量裝置,連接各組暖氣設備的恒溫閥,相應的熱網控制調整技術和變頻泵的應用等。可達到30%-50%的節能效果,同時避免采暖末端冷熱不均的問題。
五、新風處理和空調系統馀熱回收技術
新風負荷一般占建筑物總負荷的約30%-40%。新風量所需的冷卻量比固定的最小新風量所需的冷卻量少20%左右。新風量從最小的新風量到新風的變化,春秋節約約約60%的能源消耗。通過全熱交換器將空調房間的排氣與新風進行熱濕交換,利用空調房間的排氣降溫除濕,可以實現空調系統的馀熱回收。
六、獨立除濕空調節電技術
中央空調耗能中,40%-50%用于除濕。冷凍水供水溫度提高1℃,效率可提高3%左右。采用除濕獨立方式,同時結合空調余熱回收,中央空調電耗可降低30%以上。我國已開發成功溶液式獨立除濕空調方式的關鍵技術,以低溫熱源為動力高效除濕。
七、各種輻射型采暖空調末端裝置節能技術
地面輻射、天花板輻射、垂直板輻射是輻射型采暖的主要方式。可以避免吹風感,同時使用高溫冷源和低溫熱源,大大提高熱泵的效率。在有低溫廢熱、地下水等低品位可再生冷熱源時,這種末端方式可直接使用這些冷熱源,省去常規冷熱源。
八、建筑熱電冷聯產技術
在熱電聯產基礎上增加制冷設備,形成熱電冷聯產系統。制冷設備主要是吸收式制冷機,其制冷所用熱量由熱電聯產系統供熱量提供。與直接使用天然氣鍋爐采暖、天然氣直燃機制冷、電廠供電相比,上述方式可降低一次能耗10%-30%,同時也減少了輸電過程中的線路損耗。
九、相變貯藏技術
相變貯藏技術具有貯藏密度高、相變溫度接近一定溫度等優點,可提供高蓄熱、冷藏容量,系統易于控制,有效解決能源供給與需求時間不一致的問題。例如,在暖氣空調系統中應用相變貯藏技術是實現電網削峰填谷的重要途徑,在建筑圍欄結構中應用相變貯藏技術可以降低房間空調的負荷。
十、太陽能一體化建筑
太陽能一體化建筑是太陽能利用的發展趨勢。利用太陽能為建筑物提供生活熱水、冬季供暖和夏季空調,同時結合光伏電池技術為建筑物供電。
十一、建筑能源消耗評價方法
以建筑整體每戶建筑能源消耗為出發點,評價建筑物的熱性能。根據綜合考慮氣候條件、各種傳熱方式、建筑物方向、墻體材料性能、門窗性能、建筑物熱惰性、各相鄰房間的耦合傳熱、新風要求、用戶休息狀況、暖氣空調等各種建筑設備的選擇和使用等因素,評價建筑物的能源消耗需求。為房地產商和用戶在開發、購買和使用節能建筑和建筑設備時提供節能信息服務。
十二、采用節能產品
購買和使用符合國家能源效率標準的高效節能空調、冰箱、照明器具、鼓風機、泵等,降低建筑物的能源消耗。
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