节能建筑

  节能建筑

  随着我国建筑工程的建设速度和规模的加快和扩大,用于建筑的建造能耗和建筑使用能耗剧增。而我国能源紧缺,为了持续发展,只有从节约能耗找出路。

  针对我国建筑存在高耗能、高污染、低性能、低标准的问题,我国于1986年制定了《民用建筑节能设计标准》GJ26-86(采暖居住建筑部分)。该标准为我国第一部有关建筑的节能标准,它主要针对严寒和寒冷地区以燃煤集中供热的居住建筑的采暖能耗指标提出标准要求。我国节能建筑目前阶段主要指采用新型节能围护体系和综合节能措施使住宅采暖能耗降低,达到国家规定的节能目标的居住建筑。

  我国提出的第一阶段的节能目标是要求新建住宅与1980~1981年建的同类住宅单位面积耗能量节省30%。

  第二阶段的目标是在第一阶段目标的基础上再节省30%。为实现采暖居住建筑节能,必须通过建筑节能综合设计和采用节能综合技术措施。

建筑节能设计着重如下几个方面:

  1.合理规划布局,争取日照,避免寒冷季风干扰。

  2.将建筑的体型系数控制在《标准》规定的限值以内,减少外围护散热面积。

  3.控制各朝向外窗的窗墙比,减少外窗散热和冷风渗透造成能耗散热。

  4.选用新型节能围护体系,如模数空心砖体系,复合墙体系,砌块体系,空心砖体系,框轻体系等。

  5.加强冷桥节点部位的保温构造设计。

  6.设置门斗,加强单元入口门的保温。

  7.充分利用太阳能,设置各种类型的太阳能集热设施和装置。

篇2:小区建筑节能设计说明

  东方明珠小区建筑节能设计

  一、工程概况

  本项目位于xx市xx区东南角、xx区与xx区的连接地带,东侧是城市主干道-xx,南侧是规划中的xx路和xx中、小学。西临规划中的xx,北侧是建设中的住宅区及已建成的xx.

  本项目总用地面积为89578.0平方米,规划总建筑面积268000平方米,地下室建筑面积为14996平方米。本次规划为xx小区一期的Ⅱ、Ⅲ区,一期总用地面积为35176.93平方米,地上总建筑面积为85913.7平方米。本次方案包括底层带商业网点的小高层、高层住宅; 12-18层二类高层住宅及相关配套公建会所、八班幼儿园。

  二、建筑节能设计

  (一)设计依据

  《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-20**.

  国家及地方相关的规范、标准、法规。

  (二)建筑设计

  1、在总平面规划上,综合考虑朝向、风向的关系,力求达到良好的自然通风,充足的日照,并强调室内通风及蓄热,尽可能多地将住宅布置成南北向。

  2、在满足住宅部分平面功能合理的同时,尽量减少外墙面的凹凸,使得高层部分(塔式住宅或单元式住宅)体形系数不大于0.4.

  3、在单体设计时在满足住宅功能及立面造型需要同时,注重控制外窗的面积,并从以下几个方面进行窗的节能设计。

  a)开窗面积已考虑节能要求,窗墙面积比符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》规定的指标;窗墙面积比,为南向≤50%,北向≤45%,东向≤30%,西向≤30%.超过指标者均采用双层玻璃解决。

  b)外门窗采用断热铝合金型材门窗,达到节能要求。

  c)外门窗安装中,其门窗框与洞口之间菌采用发泡填充剂堵塞,以避免形成冷桥。

  d)外门窗的气密性为Ⅱ级,符合节能要求。

  4、本工程对建筑外围护结构和材料进行了节能设计,采用新材料,新墙体,提高建筑室内热环境综合指标。外围护结构热工设计,由于本工程外墙采用190厚粘土多孔砖[传热系数K≤1.8w/(m2.k)]不能满足节能要求,故在外墙内表面均抹30厚水泥膨胀珍珠岩砂浆,经热计算可满足节能要求K≤1.5w/(m2.k)。采用节水型洁具,节约水资源。

  5、住宅平屋顶采用倒置式屋面做法,设计25厚挤塑泡沫板保温隔热层,其传热系数K≤1.0w/(m2.k)符合节能要求,局部屋面采用绿化措施,以达到降温、隔热效果。

  6、合理设置空调机位置,减少空调工作距离风机选择高效率、低能耗的产品。

  7、综合考虑建筑物维护结构的热工性能,窗墙面积比和体形系数,最大限度地提高建筑物的综合节能指标。

  三、给排水节能设计

  1.洁具采用节水型卫生洁具。

  2、生活给水系统采用变频给水加压供水设备,以保证用水压力稳定、合理、节能。

  四、暖通节能设计

  1.选用高效节能的风机及水泵,其性能参数在运行曲线的高效率点上。

  2.一层店面采用各个店面可独立控制开启的水冷式吊式空调机,公共用电仅冷却水泵,各个店面可根据各自需求决定空调温度,采用这种空调方式比可达到同样控制方式的分体空调节能许多。

  本项目方案设计综合考虑建筑物维护结构的热工性能,充分考虑《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》对窗墙面积比和体形系数的要求结合设备专业的节能措施,最大限度地提高建筑物的综合节能指标。以期能满足《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》的规范要求。

篇3:商业建筑空调节能要素:水泵耗电

  商业建筑空调节能要素-减少水泵耗电

  空调水泵的耗电量占建筑总耗电量的8%~16%,占空调系统耗电量的15%~30%,耗电量接近于全楼照明用的电量,所以水泵节能非常重要,节能潜力也比较大。减少空调水泵电耗可从以下几个方面着手:

1.冷却水开式系统改为闭式系统

  开式冷却水系统中冷却水泵的扬程除了要克服冷却水在管道中的流动阻力外,还要提供将冷却水从冷却水池送至高位冷却塔克服水位高差所需要的能量。如果取消冷却水池,将从冷却塔回来的水管直接接至冷却水泵的入口,这种冷却水系统成为闭式冷却水系统,冷却水泵就不需提供将冷却水从制冷机提升到冷却塔克服水位高差所需要的能量,只需提供能量克服冷却水在管道中流动的阻力,所以所需要的水泵扬程要比开式冷却水系统小得多,因此水泵的能耗也就小很多。

2.减小阀门、过滤器阻力

  阀门和过滤器是空调水管路系统中主要的阻力部件。在空调系统的运行管理过程中,要定期清洗过滤器,如果过滤器被沉淀物堵塞,空调循环水流经过滤器的阻力会增加数倍。

  阀门是调节管路阻力特性的主要部件,不同支路阻力不平衡时主要靠调节阀门开度来使各支路阻力平衡,以保证各个支路的水流量满足需要。由于阀门的阻力会增加水泵的扬程和电耗,所以应尽量避免使用阀门调节阻力的方法。

3.提高水泵效率

  水泵功率是指由原动机传到泵轴上的功率被流体利用的程度。水泵的效率随水泵工作状态点的不同从0~最大效率(一般80%左右)变化。在输送流体的要求相同,即要求的输出功率相同的条件下,如果水泵的效率较低,那么就需要较大的输入功率,水泵的能耗就会较大。因此,空调系统设计时要选择型号规格合适的水泵,使其工作在高效率状态点。空调系统运行管理时,也要注意让水泵工作在高效率状态点。

4.设定合适的空调系统水流量

  空调系统的水流量是由空调冷热负荷和空调水供回水温差决定的,空调水供回水温差越大,空调水流量越小,从而水泵的耗电量越小。但是空调水流量减少,流经制冷机的蒸发器时流速降低,引起换热系数降低,需要的换热面积增大,金属耗量增大。所以经过技术经济比较,空调冷冻水的供回水温差4~6℃较经济合理,空调热水的供回水温差10℃较经济合理,大多数空调系统都按照5℃的冷冻水供回水温差和10℃空调热水供回水温差的工况设计。

  实际工程中有很多空调系统的供回水温差只有2~3℃,如果将供回水温差提高到5℃,水流量将减少到原来的50%左右,所以如果水流量减少50%,水泵耗电量将减少87.5%,节能效果非常明显。但是实际工程中常出现如果减少水流量,有些房间就会出现夏季室温降不下来的情况,而不得不提高流量、降低温差来运行。出现这种情况的原因是水系统中各个支路阻力不平衡,夏季过热的房间所属的支路阻力大,当流量减少时,阻力大的支路水流量减小到不能满足需要的程度,致使房间过热。如果加大流量,阻力小的支路就会超过需要的水流量,那些阻力大的支路的水流量则刚好满足要求,不会出现夏季室温降不下来的情况。这种空调系统的运行是以增大流量和耗电量为代价的。

5.变频泵的使用

  室外空气温度、湿度参数在整个供冷季和供暖季是在不断变化的,所以空调系统的冷热负荷在一年中也在不断变化,并不保持一成不变。空调的冷热负荷一年中变很大,全年大部分时间的负荷只有最大负荷的50%左右。当空调冷热负荷变化时,师贝网所需要的空调冷热循环水量也随负荷相应变化。水泵的流量、扬程、轴功率和转速间的关系也在相应变化。所以通过改变水泵电机的转速,就可以连续地改变水泵的流量。电机的转速跟交流电的频率成正比。通常市政电网的电流频率是50hz,变频调速水泵就是利用变频器改变电流频率来改变水泵转速和流量。

  由于建筑全年平均冷热负荷只有最大冷热负荷的50%左右,如果通过使用变频调速水泵使水量随冷热负荷变化,那么全年平均的水量只有最大水流量的50%左右,水泵能耗只有定水量系统水泵能耗的12.5%,节能效果是非常明显的。

6.减少风机电耗

  空调系统中风机包括空调风机以及其它送风机、排风机的,这些设备的电耗占空调系统耗电量的比例是最大的。空调系统风机电耗所占比例最大,风机节能的潜力也就最大,风机的节能也应引起最大的重视。减少风机能耗主要从以下几个方面入手:

  定期清洗过滤、定期检修、检查皮带是否太松、工作点是否偏移、送风状态是否合适。

7.改善空调系统控制

  目前很多商业建筑的空调系统未设空调自控,也有很多商业建筑的空调自控系统因年久失修而无法使用,这使得空调系统的运行管理很不方便。特别是对于面积较大的商业建筑,可能有上百台空调箱、新风机组,运行管理人员连每天启停空调箱都没有足够的精力去实现,更不用说适时地调整空调箱的运行参数,让其节能运行。因此很多商业建筑的空调箱、新风机在空调季节只得让它们全天24小时运行。如果为空调系统加装自控系统,即使是最简单的启停控制,也可以极大节省空调能耗。例如北京某写字楼、饭店,面积13.5万平方米,有空调箱、新风机组90多台,而运行管理人员只有十几人,空调箱、新风机在空调季只能全天24小时运行。如果只为空调系统增加启停控制,每年可节电130万度,节约运行费78万元。