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技術(shù)中心詳情

淺談建筑節(jié)能技術(shù)與節(jié)能計量方案

1  概述
 
     建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、空調(diào)、熱水供應(yīng)、炊事、家用電器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空調(diào)能耗為主,占建筑總能耗的50%~70%。隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,我國建筑能耗日益增長。1999年我國建筑能耗占社會總能耗的比例已達到20%~25%。而在西方國家,建筑能耗一般占國內(nèi)總能耗的30%~40%。所以,隨著人民生活水平的不斷提高、城鎮(zhèn)化進程的加快以及住房體制改革的深化,我國的建筑能耗必將進一步增加。建筑能耗在我國增長空間很大,是我國今后能源消耗的一個主要增長點。1999年,美國的能源消費總量約占全世界能源消費總量的26%,其中的建筑能耗已經(jīng)接近于我國的能源消費總量。因為我國的人口是美國人口的4.5倍左右,設(shè)想如果我國的人均建筑能耗水平達到目前美國的人均水平,那么我國的建筑能耗將占當(dāng)前全世界總能耗的40%。這種情況是難以想象的。隨著我國經(jīng)濟的不斷增長,人們對建筑室內(nèi)環(huán)境舒適程度要求的不斷提高,我國建筑節(jié)能究竟如何辦呢?但建筑節(jié)能不能以犧牲人的舒適和健康為代價,否則節(jié)能便失去了意義。所謂的建筑節(jié)能是指在建筑中提高能源利用效率,用有限的資源和小的能源消費代價取得的經(jīng)濟和社會效應(yīng)。因此,建筑節(jié)能是貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、實現(xiàn)國家節(jié)能規(guī)劃目標、減排溫室氣體的重要措施,符合全球發(fā)展趨勢。其解決途徑只有兩種:一方面通過開發(fā)利用可再生能源及節(jié)能建材等途徑降低建筑能耗的需求;另一方面要提高能耗系統(tǒng)的效率,從而降低終端能源使用量。---淺談建筑節(jié)能技術(shù)與節(jié)能計量方案
 
 
2  實現(xiàn)建筑節(jié)能的技術(shù)途徑及動態(tài)
 
      經(jīng)粗略估算,采取周密、的建筑技術(shù)措施可以降低2/3~3/4的建筑能耗。因此,在建筑規(guī)劃設(shè)計、建造和使用過程中,在滿足室內(nèi)環(huán)境舒適、衛(wèi)生、健康的條件下,采取合理的建筑節(jié)能技術(shù),有利于實現(xiàn)建筑節(jié)能和環(huán)保共進的目標。日本近提出“建筑的節(jié)能與環(huán)境共存設(shè)計”的概念便是這一思想的體現(xiàn)。一般來說,實現(xiàn)建筑節(jié)能的技術(shù)途徑為:盡量減少建筑內(nèi)能源總需求量的同時,大力開發(fā)利用可再生的新能源,從而減少使用在建筑領(lǐng)域內(nèi)易引起環(huán)境污染的能源。
 
2.1減少建筑內(nèi)的能源總需求量
 
     據(jù)統(tǒng)計,在發(fā)達國家,空調(diào)采暖能耗占建筑能耗的65%。目前,我國的采暖空調(diào)和照明用能量近期增長速度己明顯高于能量生產(chǎn)的增長速度,因此,減少建筑的冷、熱及照明能耗是降低建筑能耗總量的重要內(nèi)容,一般可從以下幾方面實現(xiàn)。
 
2.1.1建筑規(guī)劃與設(shè)計
 
     面對全球能源環(huán)境問題,不少全新的設(shè)計理念應(yīng)運而生,如低能耗建筑、零能建筑和綠色建筑等,它們本質(zhì)上都要求建筑師從整體綜合設(shè)計概念出發(fā),堅持與能源分析專家、環(huán)境專家、設(shè)備師和結(jié)構(gòu)師緊密配合。在建筑規(guī)劃和設(shè)計時,根據(jù)大范圍的氣候條件影響,針對建筑自身所處的具體環(huán)境氣候特征,重視利用自然環(huán)境(如外界氣流、雨水、湖泊和綠化、地形等)創(chuàng)造良好的建筑室內(nèi)微氣候,以盡量減少對建筑設(shè)備的依賴。具體措施可歸納為以下三個方面:合理選擇建筑的地址、采取合理的外部環(huán)境設(shè)計(主要方法為:在建筑周圍布置樹木、植被、水面、假山、圍墻);合理設(shè)計建筑形體(包括建筑整體體量和建筑朝向的確定),以改善既有的微氣候;合理的建筑形體設(shè)計是充分利用建筑室外微環(huán)境來改善建筑室內(nèi)微環(huán)境的關(guān)鍵部分,主要通過建筑各部件的結(jié)構(gòu)構(gòu)造設(shè)計和建筑內(nèi)部空間的合理分隔設(shè)計得以實現(xiàn)。同時,可借助相關(guān)軟件進行優(yōu)化設(shè)計,如運用天正建筑(Ⅱ)中建筑陰影模擬,輔助設(shè)計建筑朝向和居住小區(qū)的道路、綠化、室外消閑空間及利用CFD軟件,如:PHOENICS,F(xiàn)luent等,分析室內(nèi)外空氣流動是否通暢。
 
2.1.2圍護結(jié)構(gòu)
 
     建筑圍護結(jié)構(gòu)組成部件(屋頂、墻、地基、隔熱材料、密封材料、門和窗、遮陽設(shè)施)的設(shè)計對建筑能耗、環(huán)境性能、室內(nèi)空氣質(zhì)量與用戶所處的視覺和熱舒適環(huán)境有根本的影響。一般增大圍護結(jié)構(gòu)的費用僅為總投資的3%~6%,而節(jié)能卻可達20%~40%。通過改善建筑物圍護結(jié)構(gòu)的熱工性能,在夏季可減少室外熱量傳入室內(nèi),在冬季可減少室內(nèi)熱量的流失,使建筑熱環(huán)境得以改善,從而減少建筑冷、熱消耗。首先,提高圍護結(jié)構(gòu)各組成部件的熱工性能,一般通過改變其組成材料的熱工性能實行,如歐盟新研制的熱二極管墻體(低費用的薄片熱二極管只允許單方向的傳熱,可以產(chǎn)生隔熱效果)和熱工性能隨季節(jié)動態(tài)變化的玻璃。然后,根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂?、建筑的地理位置和朝向,以建筑能耗軟件DOE-2.0的計算結(jié)果為指導(dǎo),選擇圍護結(jié)構(gòu)組合優(yōu)化設(shè)計方法。后,評估圍護結(jié)構(gòu)各部件與組合的技術(shù)經(jīng)濟可行性,以確定技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的圍護結(jié)構(gòu)。
 
2.1.3提高終端用戶用能效率
 
     高能效的采暖、空調(diào)系統(tǒng)與上述削減室內(nèi)冷熱負荷的措施并行,才能真正地減少采暖、空調(diào)能耗。首先,根據(jù)建筑的特點和功能,設(shè)計高能效的暖通空調(diào)設(shè)備系統(tǒng),例如:熱泵系統(tǒng)、蓄能系統(tǒng)和區(qū)域供熱、供冷系統(tǒng)等。然后,在使用中采用能源管理和監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督和調(diào)控室內(nèi)的舒適度、室內(nèi)空氣品質(zhì)和能耗情況。如歐洲國家通過傳感器測量周邊環(huán)境的溫、濕度和日照強度,然后基于建筑動態(tài)模型預(yù)測采暖和空調(diào)負荷,控制暖通空調(diào)系統(tǒng)的運行。在其他的家電產(chǎn)品和辦公設(shè)備方面,應(yīng)盡量使用節(jié)能認證的產(chǎn)品。如美國一般鼓勵采用“能源之星”的產(chǎn)品,而澳大利亞對耗能大的家電產(chǎn)品實施能效標準(MEPS)。
 
2.1.4提高總的能源利用效率
 
      從一次能源轉(zhuǎn)換到建筑設(shè)備系統(tǒng)使用的終端能源的過程中,能源損失很大。因此,應(yīng)從全過程(包括開采、處理、輸送、儲存、分配和終端利用)進行評價,才能**反映能源利用效率和能源對環(huán)境的影響。建筑中的能耗設(shè)備,如空調(diào)、熱水器、洗衣機等應(yīng)選用能源效率高的能源供應(yīng)。例如,作為燃料,天然氣比電能的總能源效率更高。采用**代能源系統(tǒng),可充分利用不同品位熱能,限度地提高能源利用效率,如熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)、冷熱電聯(lián)產(chǎn)(CCHP)。
 
2.2利用新能源
 
     在節(jié)約能源、保護環(huán)境方面,新能源的利用起至關(guān)重要的作用。新能源通常指非常規(guī)的可再生能源,包括有太陽能、地?zé)崮?、風(fēng)能、生物質(zhì)能等。人們對各種太陽能利用方式進行了廣泛的探索,逐步明確了發(fā)展方向,使太陽能初步得到一些利用,如:①作為太陽能利用中的重要項目,太陽能熱發(fā)電技術(shù)較為成熟,美國、以色列、澳大利亞等國投資興建了一批試驗性太陽能熱發(fā)電站,以后可望實現(xiàn)太陽能熱發(fā)電商業(yè)化;②隨著太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展,國外己建成不少光伏電站和“太陽屋頂”示范工程,將促進并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)快速發(fā)展;③目前,全世界已有數(shù)萬臺光伏水泵在各地運行;④太陽熱水器技術(shù)比較成熟,已具備相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)范,但仍需進一步地完善太陽熱水器的功能,并加強太陽能建筑一體化建設(shè);⑤被動式太陽能建筑因構(gòu)造簡單、造價低,已經(jīng)得到較廣泛應(yīng)用,其設(shè)計技術(shù)已相對較為成熟,已有可供參考的設(shè)計手冊;⑥太陽能吸收式制冷技術(shù)出現(xiàn)較早,目前已應(yīng)用在大型空調(diào)領(lǐng)域;太陽能吸附式制冷目前處于樣機研制和實驗研究階段;⑦太陽能干燥和太陽灶已得到一定的推廣應(yīng)用。但從總體而言,目前太陽能利用的規(guī)模還不大,技術(shù)尚不完善,商品化程度也較低,仍需要繼續(xù)深入廣泛地研究。在利用地?zé)崮軙r,一方面可利用高溫地?zé)崮馨l(fā)電或直接用于采暖供熱和熱水供應(yīng);另一方面可借助地源熱泵和地道風(fēng)系統(tǒng)利用低溫地?zé)崮?。風(fēng)能發(fā)電較適用于多風(fēng)海岸線山區(qū)和易引起強風(fēng)的高層建筑,在英國和香港已有成功的工程實例,但在建筑領(lǐng)域,較為常見的風(fēng)能利用形式是自然通風(fēng)方式。
 
 
3  建筑節(jié)能新技術(shù)
 
      理想的節(jié)能建筑應(yīng)在少的能量消耗下滿足以下三點,一是能夠在不同季節(jié)、不同區(qū)域控制接收或阻止太陽輻射;二是能夠在不同季節(jié)保持室內(nèi)的舒適性;三是能夠使室內(nèi)實現(xiàn)必要的通風(fēng)換氣。目前,建筑節(jié)能的途徑主要包括:盡量減少****能源的消耗,提高能源的使用效率;減少建筑圍護結(jié)構(gòu)的能量損失;降低建筑設(shè)施運行的能耗。在這三個方面,高新技術(shù)起著決定性的作用。當(dāng)然建筑節(jié)能也采用一些傳統(tǒng)技術(shù),但這些傳統(tǒng)技術(shù)是在的試驗論證和科學(xué)的理論分析的基礎(chǔ)上才能用于現(xiàn)代化的建筑中。
 
3.1減少能源消耗,提高能源的使用效率
 
     為了維持居住空間的環(huán)境質(zhì)量,在寒冷的季節(jié)需要取暖以提高室內(nèi)的溫度,在炎熱的季節(jié)需要制冷以降低室內(nèi)的溫度,干燥時需要加濕,潮濕時需要抽濕,而這些往往都需要消耗能源才能實現(xiàn)。從節(jié)能的角度講,應(yīng)提高供暖(制冷)系統(tǒng)的效率,它包括設(shè)備本身的效率、管網(wǎng)傳送的效率、用戶端的計量以及室內(nèi)環(huán)境的控制裝置的效率等。這些都要求相應(yīng)的行業(yè)在設(shè)計、安裝、運行質(zhì)量、節(jié)能系統(tǒng)調(diào)節(jié)、設(shè)備材料以及經(jīng)營管理模式等方面采用高新技術(shù)。如目前在供暖系統(tǒng)節(jié)能方面就有三種新技術(shù):①利用計算機、平衡閥及其專用智能儀表對管網(wǎng)流量進行合理分配,既改善了供暖質(zhì)量,又節(jié)約了能源;②在用戶散熱器上安設(shè)熱量分配表和溫度調(diào)節(jié)閥,用戶可根據(jù)需要消耗和控制熱能,以達到舒適和節(jié)能的雙重效果;③采用新型的保溫材料包敷送暖管道,以減少管道的熱損失。近年來低溫地板輻射技術(shù)己被證明節(jié)能效果比較好,它是采用交聯(lián)聚乙烯(PEX)管作為通水管,用特殊方式雙向循環(huán)盤于地面層內(nèi),冬天向管內(nèi)供低溫?zé)崴?地?zé)?、太陽能或各種低溫余熱提供);夏天輸入冷水可降低地表溫度(目前國內(nèi)只用于供暖);該技術(shù)與對流散熱為主的散熱器相比,具有室內(nèi)溫度分布均勻,舒適、節(jié)能、易計量、維護方便等優(yōu)點。
 
3.2減少建筑圍護結(jié)構(gòu)的能量損失
 
     建筑物圍護結(jié)構(gòu)的能量損失主要來自三部分:①外墻;②門窗;③屋頂。這三部分的節(jié)能技術(shù)是各國建筑界都非常關(guān)注的。主要發(fā)展方向是,開發(fā)、經(jīng)濟的保溫、隔熱材料和切實可行的構(gòu)造技術(shù),以提高圍護結(jié)構(gòu)的保溫、隔熱性能和密閉性能。
 
3.2.1外墻節(jié)能技術(shù)
 
     就墻體節(jié)能而言,傳統(tǒng)的用重質(zhì)單一材料增加墻體厚度來達到保溫的作法已不能適應(yīng)節(jié)能和環(huán)保的要求,而復(fù)合墻體越來越成為墻體的主流。復(fù)合墻體一般用塊體材料或鋼筋混凝土作為承重結(jié)構(gòu),與保溫隔熱材料復(fù)合,或在框架結(jié)構(gòu)中用薄壁材料加以保溫、隔熱材料作為墻體。目前建筑用保溫、隔熱材料主要有巖棉、礦渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、加氣混凝土及膠粉聚苯顆粒漿料等。這些材料的生產(chǎn)、制作都需要采用特殊的工藝、特殊的設(shè)備,而不是傳統(tǒng)技術(shù)所能及的。值得一提的是膠粉聚苯顆粒漿料,它是將膠粉料和聚苯顆粒輕骨料加水?dāng)嚢璩蓾{料,抹于墻體外表面,形成無空腔保溫層。聚苯顆粒骨料是采用回收的廢聚苯板經(jīng)粉碎制成,而膠粉料摻有大量的粉煤灰,這是一種廢物利用、節(jié)能環(huán)保的材料。墻體的復(fù)合技術(shù)有內(nèi)附保溫層、外附保溫層和夾心保溫層三種。我國采用夾心保溫作法的較多;在歐洲各國,大多采用外附發(fā)泡聚苯板的作法,在德國,外保溫建筑占建筑總量的80%,而其中70%均采用泡沫聚苯板。
 
3.2.2門窗節(jié)能技術(shù)
 
      門窗具有采光、通風(fēng)和圍護的作用,還在建筑藝術(shù)處理上起著很重要的作用。然而門窗又是容易造成能量損失的部位。為了增大采光通風(fēng)面積或表現(xiàn)現(xiàn)代建筑的性格特征,建筑物的門窗面積越來越大,更有全玻璃的幕墻建筑。這就對外維護結(jié)構(gòu)的節(jié)能提出了更高的要求。目前,對門窗的節(jié)能處理主要是改善材料的保溫隔熱性能和提高門窗的密閉性能。從門窗材料來看,近些年出現(xiàn)了鋁合金斷熱型材、鋁木復(fù)合型材、鋼塑整體擠出型材、塑木復(fù)合型材以及UPVC塑料型材等一些技術(shù)含量較高的節(jié)能產(chǎn)品。其中使用較廣的是UPVC塑料型材,它所使用的原料是高分子材料--硬質(zhì)聚氯乙烯。它不僅生產(chǎn)過程中能耗少、無污染,而且材料導(dǎo)熱系數(shù)小,多腔體結(jié)構(gòu)密封性好,因而保溫隔熱性能好。UPVC塑料門窗在歐洲各國已經(jīng)采用多年,在德國塑料門窗已經(jīng)占了50%。我國20世紀90年代以后塑料門窗用量不斷增大,正逐漸取代鋼、鋁合金等能耗大的材料。為了解決大面積玻璃造成能量損失過大的問題,人們運用了高新技術(shù),將普通玻璃加工成中空玻璃,鍍膜玻璃(包括反射玻璃、吸熱玻璃)高強度LOW2E防火玻璃(高強度低輻射鍍膜防火玻璃)、采用磁控真空濺射方法鍍制含金屬銀層的玻璃以及特別的智能玻璃。智能玻璃能感知外界光的變化并做出反應(yīng),它有兩類,一類是光致變色玻璃,在光照射時,玻璃會感光變暗,光線不易透過;停止光照射時,玻璃復(fù)明,光線可以透過。在太陽光強烈時,可以阻隔太陽輻射熱;天陰時,玻璃變亮,太陽光又能進入室內(nèi)。另一類是電致變色玻璃,在兩片玻璃上鍍有導(dǎo)電膜及變色物質(zhì),通過調(diào)節(jié)電壓,促使變色物質(zhì)變色,調(diào)整射入的太陽光(但因其生產(chǎn)成本高,現(xiàn)在還不能實際使用),這些玻璃都有很好的節(jié)能效果。
 
3.2.3屋頂節(jié)能技術(shù)
 
       屋頂?shù)谋?、隔熱是圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能的重點之一。在寒冷的地區(qū)屋頂設(shè)保溫層,以阻止室內(nèi)熱量散失;在炎熱的地區(qū)屋頂設(shè)置隔熱降溫層以阻止太陽的輻射熱傳至室內(nèi);而在冬冷夏熱地區(qū)(黃河至長江流域),建筑節(jié)能則要冬、夏兼顧。保溫常用的技術(shù)措施是在屋頂防水層下設(shè)置導(dǎo)熱系數(shù)小的輕質(zhì)材料用作保溫,如膨脹珍珠巖、玻璃棉等(此為正鋪法);也可在屋面防水層以上設(shè)置聚苯乙烯泡沫(此為倒鋪法)。在英國有另外一種保溫層做法是,采用回收廢紙制成紙纖維,這種紙纖維生產(chǎn)能耗極小,保溫性能優(yōu)良,紙纖維經(jīng)過硼砂阻燃處理,也能防火。施工時,先將屋頂?shù)尼攲訆A層,再將紙纖維噴吹入內(nèi),形成保溫層。屋頂隔熱降溫的方法有:架空通風(fēng)、屋頂蓄水或定時噴水、屋頂綠化等。以上做法都能不同程度地滿足屋頂節(jié)能的要求,但目前受推崇的是利用智能技術(shù)、生態(tài)技術(shù)來實現(xiàn)建筑節(jié)能的愿望,如太陽能集熱屋頂和可控制的通風(fēng)屋頂?shù)取?/div>
 
3.3.3降低建筑設(shè)施運行的能耗
 
      采暖、制冷和照明是建筑能耗的主要部分,降低這部分能耗將對節(jié)能起著重要的作用,在這方面一些成功的技術(shù)措施很有借鑒價值,如英國建筑研究院(英文縮寫:BRE)的節(jié)能辦公樓便是一例。辦公樓在建筑圍護方面采用了的節(jié)能控制系統(tǒng),建筑內(nèi)部采用通透式夾層,以便于自然通風(fēng);通過建筑物背面的格子窗進風(fēng),建筑物正面頂部墻上的格子窗排風(fēng),形成貫穿建筑物的自然通風(fēng)。辦公樓使用的是能冷熱鍋爐和常規(guī)鍋爐,兩種鍋爐由計算機系統(tǒng)控制交替使用。通過埋置于地板內(nèi)的采暖和制冷管道系統(tǒng)調(diào)節(jié)室溫。該建筑還采用了地板下輸入冷水通過散熱器制冷的技術(shù),通過在車庫下面的深井用水泵從地下抽取冷水進入散熱器,再由建筑物旁的另一回水井回灌。為了減少人工照明,辦公樓采用了全方位組合型采光、照明系統(tǒng),由建筑管理系統(tǒng)控制;每一單元都有日光,使用者和管理者通過檢測器對系統(tǒng)遙控;在100座的演講大廳,設(shè)置有兩種形式的照明系統(tǒng),允許有0%~100%的亮度,采用節(jié)能型管型熒光燈和白熾燈,使每個觀眾都能享有同樣良好的視覺效果和適宜的溫度。
 
3.3.4新能源的開發(fā)利用
 
     在節(jié)約****能源的同時,人類還在尋求開發(fā)利用新能源以適應(yīng)人口增加和能源枯竭的現(xiàn)實,這是歷史賦予現(xiàn)代人的使命,而新能源地開發(fā)利用必定要以高科技為依托。如開發(fā)利用太陽能、風(fēng)能、潮汐能、水力、地?zé)峒捌渌稍偕淖匀唤缒茉?,借助于的技術(shù)手段,并且要不斷地完善和提高,以達到更地利用這些能源。如人們在建筑上不僅能利用太陽能采暖,太陽能熱水器還能將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,并且將光電產(chǎn)品與建筑構(gòu)件合為一體,如光電屋面板、光電外墻板、光電遮陽板、光電窗間墻、光電天窗以及光電玻璃幕墻等,使耗能變成產(chǎn)能。
 
 
4  建筑節(jié)能新材料的開發(fā)
 
4.1外墻保溫及飾面系統(tǒng)(EIFS)
 
     該系統(tǒng)是在上世紀70年代末的后一次能源危機時期出現(xiàn)的,應(yīng)用于商業(yè)建筑,隨后開始了在民用建筑中的應(yīng)用。今天,EIFS系統(tǒng)在商業(yè)建筑外墻使用中占17.0%,在民用建筑外墻使用中占3.5%,并且在民用建筑中的使用正以每年17.0%~18.0%的速度增長。此系統(tǒng)是多層復(fù)合的外墻保溫系統(tǒng),在民用建筑和商業(yè)建筑中都可以應(yīng)用。ELFS系統(tǒng)包括以下幾部分:主體部分是由聚苯乙烯泡沫塑料制成的保溫板,一般是30~120mm厚,該部分以合成黏結(jié)劑或機械方式固定于建筑外墻;中間部分是持久的、防水的聚合物砂漿基層,此基層主要用于保溫板上,以玻璃纖維網(wǎng)來增強并傳達外力的作用;外面部分是美觀持久的表面覆蓋層。為了防褪色、防裂,覆蓋層材料一般采用丙烯酸共聚物涂料技術(shù),此種涂料有多種顏色和質(zhì)地可以選用,具有很強的耐久性和耐腐蝕能力。
 
4.2建筑保溫絕熱板系統(tǒng)(SIPS)
 
     此材料可用于民用建筑和商業(yè)建筑,是高性能的墻體、樓板和屋面材料。板材的中間是聚苯乙烯泡沫或聚亞氨脂泡沫夾心層,一般120~240mm厚,兩面根據(jù)需要可采用不同的平板面層,例如,在房屋建筑中兩面可以采用工程化的膠合板類木制產(chǎn)品。用此材料建成的建筑具有強度高、保溫效果好、造價低、施工簡單、節(jié)約能源、保護環(huán)境的特點。SIPS一般1.2m寬,可以做到8m長,尺寸成系列化,很多工廠還可以根據(jù)工程需要按照實際尺寸定制,成套供應(yīng),承建商只需在工地現(xiàn)場進行組裝即可,真正實現(xiàn)了住宅生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化。
 
4.3隔熱水泥模板外墻系統(tǒng)(ICFS)
 
      該產(chǎn)品是一種絕緣模板系統(tǒng),主要由循環(huán)利用的聚苯乙烯泡沫塑料和水泥類的膠凝材料制成模板,用于現(xiàn)場澆筑混凝土墻或基礎(chǔ)。施工時在模板內(nèi)部水平或垂直配筋,墻體建成后,該絕緣模板將作為墻體的一部分,形成在墻體外部和內(nèi)部同時保溫絕熱的混凝土墻體?;炷翂γ嫱獍哪0宀牧蠞M足了建筑外墻所需的保溫、隔聲、防火等要求。
 
5  電力儀表在建筑能耗分項計量中的選型方案
 
  Acrel(安科瑞)公司研發(fā)的Acrel-5000建筑能耗分析管理系統(tǒng),可以通過ACR網(wǎng)絡(luò)電力儀表、諧波表、導(dǎo)軌式電能表,對商場、賓館、學(xué)校、醫(yī)院、銀行、體育館、政府機關(guān)等大型公建進行電能分項計量和能耗分析管理。
 
     大型公共建筑電能計量宜采用智能電力儀表作為內(nèi)部管理電表,電力儀表在用戶安裝供電部門收費電表的基礎(chǔ)上,考慮內(nèi)部電能計量與節(jié)能管理的需要安裝,用于建筑內(nèi)部電量的統(tǒng)計與管理。因此用戶可自主選擇采購,但應(yīng)注意制造商是否有電力儀表(電能部分)的計量許可證。電力儀表可以完成對各回路、各樓層或各分項計量區(qū)的電能數(shù)據(jù)的采集,通過Acrel-5000能耗分項計量系統(tǒng)完成對大型公共建筑的電力監(jiān)控與電能計量管理。
 
      電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公用設(shè)施、智能大型公共建筑的電力監(jiān)控與電能管理需求而設(shè)計的。它能高精度的測量所有常用的電力參數(shù),如三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、四象限電能等,采用可視度高的LCD來顯示儀表測量參數(shù)和電網(wǎng)系統(tǒng)的運行信息。電力儀表功能、型號繁多,價格也各不相同,電能計量方案也多種多樣,因此,應(yīng)合理選配,達到較佳的性價比。
 
     根據(jù)滬建交[2008]828號文件,對大型公共建筑能耗數(shù)據(jù)實行分類計量,對電量按動力用電、照明與插座用電、空調(diào)用電和特殊用電進行分項計量管理。因此,針對宿舍、商鋪、賓館客房等需單獨計量的地方,可采用DDS1352或DDSF1352電表;
 
        DDS1352單相電表,又稱為ADL10;單相電能計量表,DIN35mm導(dǎo)軌安裝,寬度為1個模數(shù)(即寬為18mm),一次接入單相電流30A,精度1.0級。該儀表尺寸小,價格低,缺點是沒有通訊功能,不能組網(wǎng),但有脈沖輸出可與ARTU-P32連接進行組網(wǎng)。
 
      DDSF1352單相電表,又稱為ADL100,同樣為DIN35mm導(dǎo)軌安裝,寬度為4個模數(shù),一次接入單相電流為80A,精度1.0級,可測量電壓、電流,具有峰、平、谷電能分時復(fù)費率計量功能,帶RS485接口,Modbus通訊協(xié)議或DL/T645規(guī)約,可組網(wǎng)。主要應(yīng)用于對單相電能的計量,常用在配電箱內(nèi)。DDS1352及DDSF1352單相電表外形及應(yīng)用如圖1所示:
 
   
圖1 DDS1352電表外形,DDSF1352電表外形及其應(yīng)用
 
     針對用電設(shè)施按照明與插座用電、動力用電、空調(diào)用電、特殊用電進行分項計量,對學(xué)校教室、醫(yī)療病房、賓館客房按樓層或功能分區(qū)計量時,可選用DTSF1352或ACR120EL電表。
采用DTSF1352三相四線電表(見圖2),又稱ADL300,用于三相電能計量,具有尖、峰、平、谷電能分時復(fù)費率計量功能,DIN35mm導(dǎo)軌安裝,寬度為7個模數(shù),可安裝在照明箱或動力箱中,一次接入三相電流80A,80A以上可經(jīng)電流互感器二次接入,精度0.5級,帶RS485接口,Modbus通訊協(xié)議或DL/T645通訊規(guī)約,可組網(wǎng)[1]
 
     ADL系列導(dǎo)軌式安裝電能表,可以很方便地安裝在配電柜(箱)背面的導(dǎo)軌上,不需要對面板進行開孔,這種一對一式的計量,對于系統(tǒng)的檢修維護是非常方便的。
 
 
 
 
圖2 DTSF1352電表外形及其在動力箱中的應(yīng)用
 
     采用ACR120EL多功能電表,該表為嵌入式安裝,可安裝在動力箱或低壓出線柜門板上,面板尺寸為80mm×80mm,開孔為76mm×76mm,規(guī)格為220/380V、5A,電流經(jīng)互感器二次接入,精度0.5級,可測量電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)、四象限電能等電參量,帶RS485接口,Modbus通訊協(xié)議。
 
     對于一些重要回路需檢測諧波含量的,可采用ACR230ELH多功能電表,滬建交[2008]828號文規(guī)定,在變壓器低壓側(cè)(AC230/400V)總進線處,應(yīng)當(dāng)設(shè)置多功能電能表,至少具有監(jiān)測和計量三相電流、電壓、有功功率、功率因數(shù)、有功電能、需量、總諧波含量和2-21次各次諧波分量的功能。因此,采用ACR230ELH多功能電表,嵌入式安裝在配電柜門板上,面框尺寸為96mm×96mm,除測量所有電參量外,還具有需量,2-31次電流、電壓諧波分量、電壓波峰系數(shù)、電流K系數(shù)、電話波形因子、電流電壓不平衡度、正負零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能電表外形及其在低壓配電柜中的實際應(yīng)用如圖3所示。
 
 
 
 
圖3 ACR120EL、ACR230ELH多功能電表外形及其在配電抽屜柜中的應(yīng)用
 
 
5  結(jié)論
 
      目前,我國建筑用能浪費極其嚴重,而且建筑能耗增長的速度遠遠超過我國能源生產(chǎn)可能增長的速度,如果聽任這種高耗能建筑持續(xù)發(fā)展下去,國家的能源生產(chǎn)勢必難以長期支撐此種浪費型需求,從而不得不被迫組織大規(guī)模的舊房節(jié)能改造,這將要耗費更多的人力物力。在建筑中積極提高能源使用效率,就能夠大大緩解國家能源緊缺狀況,促進我國國民經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展。
    建筑節(jié)能是一項全方位的綜合性的系統(tǒng)工程,建筑節(jié)能技術(shù)涉及了建筑技術(shù)、材料技術(shù)、能源技術(shù)、智能技術(shù)、仿生技術(shù)、廢物再利用技術(shù)等,也涉及設(shè)計、施工、管理、政策法規(guī)等諸多部門,是一項全方位的、綜合性的系統(tǒng)工程。為了達到的建筑節(jié)能只靠建筑師是根本不夠的,還需要其他行業(yè)開發(fā)出技術(shù)含量高的節(jié)能產(chǎn)品,如節(jié)能型電梯、節(jié)能型空調(diào)、節(jié)能型燈具等,并開發(fā)出新的能源利用技術(shù),使建筑逐漸實現(xiàn)低能耗、零能耗。

參考文獻:

[1].任致程 周中. 電力電測數(shù)字儀表原理與應(yīng)用指南[M]. 北京. 中國電力出版社. 2007. 4

[2].周中等編著. 智能電網(wǎng)用戶端電力監(jiān)控與電能管理系統(tǒng)產(chǎn)品選型及解決方案[M]. 北京. 機械工業(yè)出版社. 2011.10

作者簡介:

師晴晴(1985-),女,漢族,本科,工程師,主要研究方向為智能建筑供配電監(jiān)控系統(tǒng)

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