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关于建筑节能方面论文例文,与当前建筑节能的技术相关论文摘要

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摘 要:能源问题是世人十分关注的四大生存问题之一,也是我国经济工作中的战略重点之一.而建筑节能因建筑能耗占总耗能量的40%以上,则更是重点之中的重点.建筑节能技术应该分解为建筑围护,建筑附属设备两大方面.本文从上述两方面对建筑节能进行论述,希望对未来的进一步应用提供借鉴.

关 键 词:建筑;节能;技术

0引言

建筑作为人工自然产品,发挥着气候“过滤器”的角色,通过利用和防御自然界各种气候因素,为人类创造出良好的室内气候条件.虽然建筑形式和材料各不相同,但都是长期气候选择和建筑不断应变的结果.随着现代技术水平的提高,人类有时过分地依赖人工设备技术力量,以期实现更高的室内热舒适度要求,结果导致高能耗和自然生态的破坏.高能耗不利于建筑可持续性发展,需要我们重新研究节能设计策略,充分挖掘建筑节能的潜能.建筑节能技术应该分解为建筑围护,建筑附属设备两大方面.建筑围护:保温材料,保温门窗.建筑附属:太阳能供热、太阳能供电、水/地源热泵、空调系统节能、供热系统的气候补偿、分时分温等,另外一些水、电方面的节能措施.最新的技术都有一个适用性的问题,在建筑节能改造中,应该是一个多种技术手段综合运用的方式.从建筑设计入手,综合分析地区气候特征,充分利用有利的气候条件和防御不利气候因素影响.设计中要充分考虑夏季有利的主导风向和避免冬季不利的主导风向,综合考虑采光、通风、保温和防晒等因素,合理安排群体布局和建筑朝向.

当前建筑节能的技术参考属性评定
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2 建筑围护节能

由于外围护墙体的热工性能比玻璃窗户要好.尽管外窗面积比外墙面积要小得多,但通过外窗得失热量却占外围护结构得失热量的40%左右,因此需根据不同地区气候特征合理控制窗墙比.如在严热干燥的新疆,白天太阳辐射强度大,夜间温度低,建筑外墙体比较封闭,窗墙比小,可以减少白天透过窗户的太阳辐射热和夜间室内热量的散失,同时保持室内空气的湿润.在南方地区,建筑的窗墙比则较大,夏季利用较大的南向窗户进行自然通风,冬季则可以获得较多的太阳辐射热.目前,我国正提倡新型复合墙体自保温系统和外隔热保温技术,外保温的优点:建筑室内温度受室外温度波动影响小,有利于主体结构保护和避免热(冷)桥的产生.常用的建筑外墙保温材料有保温砂浆、聚苯板、聚氨酯和墙体自保温四大体系.其中,保温砂浆和聚苯板市场占有率较大,但保温性能较差;聚氨脂保温性能较好,但传统的聚氨酯硬泡板材不适用于复杂立面墙体保温.市场新出现的聚氨酯现场发泡喷涂保温材料(如安健能全水基软发泡聚氨酯),具有良好的保温性和憎水性,方便施工,适用于设计各种复杂外墙体保温和无接缝施工.外墙体遮阳,主要用于热工性能要求更高的墙面,在保温层外侧设计钢结构支撑体系,干挂板材,可以遮挡夏季阳光直接辐射到墙体,同时后侧流动的空气层能迅速带走热量,起到很好的遮阳隔热效果.建筑围护结构组成部件的设计对建筑能耗、环境性能、室内空气质量与用户所处的视觉和热舒适环境有根本的影响.一般增大围护结构的费用仅为总投资的3%~6%,而节能却可达20%~

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;40%.通过改善建筑物围护结构的热工性能,在夏季可减少室外热量传入室内,在冬季可减少室内热量的流失,使建筑热环境得以改善,从而减少建筑冷、热消耗.首先,提高围护结构各组成部件的热工性能,一般通过改变其组成材料的热工性能实行,如欧盟新研制的热二极管墙体和热工性能随季节动态变化的玻璃.然后,根据当地的气候、建筑的地理位置和朝向,以建筑能耗软件DOE-2.0的计算结果为指导,选择围护结构组合优化设计方法.最后,评估围护结构各部件与组合的技术经济可行性,以确定技术可行、经济合理的围护结构.


如何撰写建筑节能硕士论文
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3建筑附属设备节能

门窗是阻挡夏季太阳辐射热进入室内和冬季室内热量散失的最薄弱环节,其能耗是同面积墙体的4倍,屋顶的5倍,对建筑能耗影响较大.除控制窗墙比外,需增加玻璃门窗的热工性能:一是设计选用单层或多层中空或低辐射玻璃和经热断桥处理的门窗型材,同时加强窗墙间、框扇间的接缝气密性设计.二是增加外墙玻璃门窗遮阳设计,防止夏季太阳辐射热透过玻璃门窗直接进入室内而耗能.内遮阳有较大的缺点,除部分热量被反射出窗外,其余热量留在了室内而增大空调制冷能耗.提高终端用户用能效率高能效的采暖、空调系统与上述削减室内冷热负荷的措施并行,才能真正地减少采暖、空调能耗.首先,根据建筑的特点和功能,设计高能效的暖通空调设备系统,例如:热泵系统、蓄能系统和区域供热、供冷系统等.然后,在使用中采用能源管理和监控系统监督和调控室内的舒适度、室内空气品质和能耗情况.如欧洲国家通过传感器测量周边环境的温、湿度和日照强度,然后基于建筑动态模型预测采暖和空调负荷,控制暖通空调系统的运行.在其他的家电产品和办公设备方面,应尽量使用节能认证的产品.如美国一般鼓励采用“能源之星”的产品,而澳大利亚对耗能大的家电产品实施最低能效标准.

提高总的能源利用效率从一次能源转换到建筑设备系统使用的终端能源的过程中,能源损失很大.因此,应从全过程(包括开采、处理、输送、储存、分配和终端利用)进行评价,才能全面反映能源利用效率和能源对环境的影响.建筑中的能耗设备,如空调、热水器、洗衣机等应选用能源效率高的能源供应.例如,作为燃料,天然气比电能的总能源效率更高.采用第二代能源系统,可充分利用不同品位热能,最大限度地提高能源利用效率,如热电联产(CHP)、冷热电联产(CCHP).利用新能源在节约能源、保护环境方面,新能源的利用起至关重要的作用.新能源通常指非常规的可再生能源,包括有太阳能、地热能、风能、生物质能等.人们对各种太阳能利用方式进行了广泛的探索,逐步明确了发展方向,使太阳能初步得到一些利用,太阳能热发电技术较为成熟,美国、以色列、澳大利亚等国投资兴建了一批试验性太阳能热发电站,以后可望实现太阳能热发电商业化;目前,全世界已有数万台光伏水泵在各地运行;太阳热水器技术比较成熟,已具备相应的技术标准和规范,但仍需进一步地完善太阳热水器的功能,并加强太阳能建筑一体化建设;被动式太阳能建筑因构造简单、造价低,已经得到较广泛应用,其设计技术已相对较为成熟,已有可供参考的设计手册;太阳能吸收式制冷技术出现较早,目前已应用在大型空调领域;太阳能吸附式制冷目前处于样机研制和实验研究阶段;太阳能干燥和太阳灶已得到一定的推广应用.但从总体而言,目前太阳能利用的规模还不大,技术尚不完善,商品化程度也较低,仍需要继续深入广泛地研究.在利用地热能时,一方面可利用高温地热能发电或直接用于采暖供热和热水供应;另一方面可借助地源热泵和地道风系统利用低温地热能.风能发电较适用于多风海岸线山区和易引起强风的高层建筑,在英国和香港已有成功的工程实例,但在建筑领域,较为常见的风能利用形式是自然通风方式.

4结论与展望

在我国现阶段,建筑节能研究是建筑可持续发展的重要研究课题.主要提倡运用与经济发展水平相适应的简单节能技术为主,切不可为片面追求低能耗目标而不顾经济成本,大量使用节能新技术.同时注重太阳能、风能、地能等可再生自然能技术的研究和开发,降低可再生能源的利用成本,逐步从大城市与经济比较发达地区向全国推广运用,实现我国建筑节能既定目标.

参考文献

1文静.天津发布建筑节能推广限制禁用技术产品目录[J],墙材革新与建筑节能,2010年01期

2张甡.澳洲建筑节能案例评介[J],城市开发,2011年01期

3谭洪卫.高校校园建筑节能监管体系建设[J],建设科技,2009年02期

4李国强.浅谈建筑节能技术[J],聚氨酯,2010年01期

5春华.众企交流共推建筑节能[J],城市住宅,2010年01期

62009中国建筑节能减排绿色建筑年度盘点上榜名单[J],城市住宅,2012年01期

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