(建筑工程管理)新型的与建筑一体化太阳能双效集热器系统精编
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目次1总则 (1)2术语 (2)3基本规定 (4)4建筑设计 (5)4.1一般规定 (5)4.2规划设计 (5)4.3建筑设计 (5)4.4结构设计 (7)4.5电气设计 (8)5太阳能热水系统设计 (9)5.1一般规定 (9)5.2系统分类 (9)5.3集热器 (10)5.4贮热水箱 (12)5.5循环泵 (13)5.6管路 (14)5.7辅助热源 (15)5.8热交换器 (15)5.9防过热和防冻 (16)5.10运行控制 (16)6施工安装与调试 (18)6.1一般规定 (18)6.2基座 (18)6.3支架 (19)6.4集热器 (19)6.5贮热水箱 (19)6.6管路 (20)6.7辅助加热设备 (20)6.8电气与自动控制系统 (20)6.9水压试验与冲洗 (20)6.10系统调试 (21)7工程验收 (22)7.1一般规定 (22)7.2分项工程验收 (22)7.3竣工验收 (23)8运行与维护 (24)8.1一般规定 (24)8.2安全检查 (24)8.3系统维护 (24)9节能环保效益评估 (26)9.1一般规定 (26)9.2系统节能环保效益评估 (26)9.3系统实际运行的效益评估 (26)9.4系统效益的定期检测、长期监测和性能分级评估 (26)本标准用词说明 (28)1总则1.0.1为规范太阳能热水系统与民用建筑一体化的设计、施工安装、工程验收和运行维护,使民用建筑太阳能热水系统安全可靠、性能稳定、节能高效、与建筑协调统一,保证工程质量,结合山东省地方特点,制定本标准。
1.0.2本标准适用于山东省新建、扩建和改建的民用建筑,以及既有民用建筑的太阳能热水系统建筑一体化的设计、施工安装、工程验收和运行维护。
1.0.3新建民用建筑太阳能热水系统一体化工程应纳入建筑工程管理,统一规划、同步设计、同步施工、同步验收、同时投入使用。
1.0.4民用建筑太阳能热水系统除应符合本标准外,尚应符合国家及山东省现行有关标准的规定。
太阳能热水系统与建筑一体化技术
太阳能热水系统是一种利用太阳能将水加热的方法,它可以减少传统热水系统的能耗和环境污染。
与此同时,建筑一体化技术是一种将建筑和设备相结合的技术,可以提高建筑的节能性和舒适度。
太阳能热水系统与建筑一体化技术可以结合使用,以达到更好的节能效果。
在建筑设计和施工过程中,可以考虑将太阳能热水系统与建筑一体化,将太阳能集热器等设备安装在建筑外观或屋顶上,利用太阳能为建筑提供热水。
这不仅可以减少能源消耗,还可以提高建筑的美观度和环保性。
此外,太阳能热水系统还可以与其他节能设备相结合,如地源热泵、空气源热泵等,以进一步提高建筑的节能效果。
在实际使用过程中,也需要注意太阳能热水系统的维护和保养,以保证其正常运行和延长使用寿命。
总之,太阳能热水系统与建筑一体化技术的结合,可以为建筑节能和环保做出贡献,也可以提高建筑的舒适度和美观度。
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太阳能光热系统的建筑一体化与美学设计近年来,环境保护和可持续发展的观念在各个领域得到了广泛关注。
作为一种环保、可再生的能源,太阳能被越来越多地应用于建筑领域。
其中,太阳能光热系统作为一种重要的方式,不仅可以为建筑提供能源支持,还能与建筑的美学设计相结合,实现建筑一体化的发展。
本文将围绕太阳能光热系统的建筑一体化与美学设计展开论述。
一、太阳能光热系统的建筑一体化太阳能光热系统的建筑一体化,简单来说,就是将太阳能光热系统与建筑相结合,实现能源的收集和利用,同时不破坏建筑的整体美感和功能。
实现建筑一体化需要考虑以下几个方面:1. 太阳能光热系统的集成太阳能光热系统应与建筑的结构、外墙、屋顶等部分相结合,使得太阳能设备与建筑完美融合,不破坏建筑原有的外观。
例如,在屋顶设计中,可以将太阳能集热器与屋顶瓦片结合,使得集热器成为屋顶的一部分,不仅起到收集太阳能的作用,同时也美化了建筑外观。
2. 太阳能设备的布局太阳能光热系统的设备布局需要考虑建筑的功能,合理安排太阳能设备的位置。
比如,在办公楼的设计中,可以将太阳能集热器放置于办公区域上方的透明屋顶上,使得光线可以透过屋顶照射到办公区,提供自然光照的同时收集太阳能。
这样的布局不仅保证了建筑的美观性,还提高了能源的利用效率。
3. 能源的利用效率建筑一体化要求太阳能光热系统在保证建筑美观的同时,能够提供足够的能源支持。
因此,在设计中需要考虑如何最大限度地提高太阳能的利用效率。
可以通过调整太阳能集热器的角度、选择适当的材料等方法来提高能源的收集效率,确保建筑在任何季节都能够获得稳定的能源供应。
二、太阳能光热系统的美学设计太阳能光热系统的美学设计是指在太阳能设备的布局、外观、颜色等方面,与建筑的整体风格相协调,形成统一的美感。
以下是几个美学设计的要点:1. 外观设计太阳能设备的外观设计需要与建筑的风格相一致。
比如,在一个现代风格的建筑中,太阳能集热器的外观可以采用简洁的线条和金属材质,与建筑的玻璃幕墙相结合,形成整体的美感。
目录摘要 (1)关键词 (1)A b s t r a c t (1)K e y w o r d s (1)引言 (1)1太阳能与建筑一体化………………………………………………………………………………Y 1.1太阳能利用与建筑一体化概况1.2太阳能利用与建筑一体化的新构想1.3太阳能利用与建筑一体化的具体实施方式1.3.1 太阳墙、光伏组件与建筑墙体一体化1.3.2 光伏组件与市政供电系统并网1.3.4 太阳能一体化设计中与之相配合的建筑保温设计1.3.5 太阳能一体化设计中的相关原理分析二、远景与展望参考文献………………………………………………………………………………………Y太阳能综合开发与利用------太阳能与建筑一体化实践设计摘要:本文首先分析了中国太阳能的大体利用技术分类,然后着重介绍了太阳能与建筑一体化的技术,以及利用现有的太阳能技术(包括太阳能热技术和太阳能电技术)并结合我国建筑的情况分析,在此基础之上进行了太阳能与建筑一体化的新构想和新的设计,在这个设计过程中,又重点分析了所用到的太阳能技术的原理和太阳能与建筑设计中相互糅合的一些物理原理和知识.最后,对太阳能与建筑一体化这一技术的利用前景做了一些分析和展望,突出这门技术的重要意义.关键词:太阳能利用建筑一体化建筑节能The Development And Utilization of Solar Energy---- The design Practice of Solar Energy And BIPV Student majoring in optical information sciences and technology Meng JiaodongTutor DongJianAbstract:Several utilizations of solar energy in china are analyzed at the begin of the thesis. Then, the technology of the BIPV is emphasized introduced .And the solar energy which has been wildly used at now(including Hot-Technology and Electric-Technology of solar energy),combining the situation of the architecture of china. On the base of that, I make the new idea and new design between the solar energy and the BIPV. In the process of the design, I take much time on the analyzing of some important theories in the solar energy technology and BIPV. At last, I outlook the prospects of the application of solar energy and BIPV technology, in order to give prominence to this technology.Key words: Solar Energy Utilization; Building Integrated PV; building energy conservation引言: 太阳能利用指太阳能的直接或间接的转化和利用。
太阳能热水器建筑一体化设计1.项目设计原则太阳能集热器设计项目应遵循以下几方面的设计原则,科学设计太阳热水系统,使其达到合理、可靠、先进。
(1)遵守国家相关法律、法规及太阳能、给排水、采暖和土建等专业的相关标准、规范。
(2)综合考虑产品、系统的技术先进性、运行可靠性、经济性、使用便利性和使用寿命等各方面因素,选择实用、经济的方案。
(3)系统设计应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震等技术措施。
(4)安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障措施;应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施;集热器不应跨越建筑变形缝设置。
(5)太阳能热水系统的给水应对超过有关标准的原水水质软化处理。
(6)安装在建筑上的太阳能热水系统不得影响该部位的建筑功能,并应与建筑协调一致,保持建筑统一和谐的外观;应避免集热器的反射光对附近建筑物引起的光污染。
(7)太阳能热水系统的管线应有组织布置,做到安全、隐蔽、易于检修;为减少热损及循环阻力,循环管路尤其热水循环管路应尽量短而少弯;为了达到流量平衡和减少管路热损,绕行的管路应是冷水管或低温水管;管路的通径面积应与并联的集热器或集热器组管路通径面积的总和相适应。
(8)太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件;轻质填充墙不应作为太阳能热水系统的支承结构。
储水箱和集热器的安装位置应使其在满载情况下分别满足建筑物上其所处部位的承载要求,必要时应请建筑结构专业人员复核建筑载荷。
2.项目设计要求鉴于该项目为山东省枣庄市地区乡村民宿太阳能工程项目,并采用电辅助能源热水系统用于日常生活使用的特点,我认为,该项目设计要求有以下几点:(1)根据图纸的要求,在不影响楼房外观的情况下,合理设计太阳能热水系统,太阳能集热系统布置方式、色彩等应尽可能做到与建筑相协调。
一种新型的与建筑一体化太阳能双效集热器系统的实验研究工程概况:一种新型的与建筑一体化太阳能双效集热器系统,该系统有两种工作模式:被动采暖工作模式和集热水工作模式。
由系统工作在被动采暖工作模式下的实验结果可以得到:系统房间内空气存在温度分层现象,测试期间上下位置最大温差为4.2℃,平均温差约为2.7℃;系统在被动采暖工作模式下工作时对房间温度的提高作用明显,实验测试结果显示,实验期间系统房间平均温度达到24.7 ℃,相对环境温度升高平均达到19.9℃。
通过系统以自然循环方式工作在集热水工作模式下的实验测试结果,可以得到实验期间在集热水工作模式下系统的热效率为52.8%,集热器单位面积太阳得热为4.16MJ/㎡。
引言太阳能在建筑中的热利用技术在国内外已有一定发展,其中太阳能制热水和太阳能采暖是最为普遍的两种应用形式。
太阳能用于供暖的第一次大规模研究是1939年在麻省理工学院开始的。
从1939——1961年相继建成了四幢小型建筑,每幢建筑都是部分由太阳能供热,系统需在不使用时放空集热器以防水在其中冻结。
之后提出多种太阳能建筑供暖系统,如Trombe墙系统、改进后的复合Trombe 墙系统和新型光伏'Tinmbe墙系统〔为解决传统Trombe墙功能单一等问题而提出)等。
这些系统的提出,推进了在建筑中应用太阳能供暖技术的发展,但仍存在一些问题有待完善。
一般来说,在冬季,太阳能供暖系统可以很好地满足建筑采暖需求,但在建筑无需供暖的时期(特别是夏季),太阳能供暖系统会造成系统全年使用率低,并影响系统使用的经济性,且易造成建筑过热问题。
在太阳能制热水应用方面,由于太阳能热水系统具有相对简单、技术较成熟且成本较低的特点,成为太阳能热利用技术中发展最快、应用最为普通的技术,同时随着太阳能制热水应用的发展,传统热水系统的一些局限性也逐渐显现:太阳能热水系在冬季寒冷地区应用时,水温过低甚至系统结冻会造成系统无法有效使用;传统安装方式将系统安装于建筑屋顶,安装不美观则影响建筑美观甚至城市整体形象,而且高层建筑屋顶面积无法满足需求等。
(建筑工程管理)新型的与建筑一体化太阳能双效集热器系统壹种新型的和建筑壹体化太阳能双效集热器系统的实验研究工程概况:壹种新型的和建筑壹体化太阳能双效集热器系统,该系统有俩种工作模式:被动采暖工作模式和集热水工作模式。
由系统工作在被动采暖工作模式下的实验结果能够得到:系统房间内空气存在温度分层现象,测试期间上下位置最大温差为4.2℃,平均温差约为2.7℃;系统在被动采暖工作模式下工作时对房间温度的提高作用明显,实验测试结果显示,实验期间系统房间平均温度达到24.7℃,相对环境温度升高平均达到19.9℃。
通过系统以自然循环方式工作在集热水工作模式下的实验测试结果,能够得到实验期间在集热水工作模式下系统的热效率为52.8%,集热器单位面积太阳得热为4.16MJ/㎡。
引言太阳能在建筑中的热利用技术在国内外已有壹定发展,其中太阳能制热水和太阳能采暖是最为普遍的俩种应用形式。
太阳能用于供暖的第壹次大规模研究是1939年在麻省理工学院开始的。
从1939——1961年相继建成了四幢小型建筑,每幢建筑都是部分由太阳能供热,系统需在不使用时放空集热器以防水在其中冻结。
之后提出多种太阳能建筑供暖系统,如Trombe墙系统、改进后的复合Trombe墙系统和新型光伏'Tinmbe墙系统〔为解决传统Trombe墙功能单壹等问题而提出)等。
这些系统的提出,推进了在建筑中应用太阳能供暖技术的发展,但仍存在壹些问题有待完善。
壹般来说,在冬季,太阳能供暖系统能够很好地满足建筑采暖需求,但在建筑无需供暖的时期(特别是夏季),太阳能供暖系统会造成系统全年使用率低,且影响系统使用的经济性,且易造成建筑过热问题。
在太阳能制热水应用方面,由于太阳能热水系统具有相对简单、技术较成熟且成本较低的特点,成为太阳能热利用技术中发展最快、应用最为普通的技术,同时随着太阳能制热水应用的发展,传统热水系统的壹些局限性也逐渐显现:太阳能热水系在冬季寒冷地区应用时,水温过低甚至系统结冻会造成系统无法有效使用;传统安装方式将系统安装于建筑屋顶,安装不美观则影响建筑美观甚至城市整体形象,而且高层建筑屋顶面积无法满足需求等。
因此为对太阳能制热水系统进行改进,提出了太阳能热水墙的概念,该系统的提出能够解决传统系统安装于建筑屋顶而遇到的屋顶面积不足的问题,且且安装方式的改进,使系统更美观,但对于热水系统在冬季使用时所出现的问题未得到根本解决。
为解决之上问题,本文提出了和建筑壹体化太阳能双效集热器系统,该系统有俩种工作模式:被动采暖工作模式和集热水工作模式。
在全年建筑需供暖的时期(如冬季),系统以被动采暖工作模式运行为室内房间供暖,在全年其他时期特别是夏季,系统转换成集热水工作模式以提供生活用热水。
该系统能够避免单独应用太阳能被动采暖系统在夏季易造成的建筑过热而制约其推广应用的问题,而且仍能够有效利用太阳能提供生活热水。
为对该新型系统进行研究,本文以热箱为基础,建立了和建筑壹体化太阳能双效集热器系统的测试平台,且针对系统俩种工作模式分别进行了实验测试和分析。
1和建筑壹体化太阳能双效集热器系统构成及实验装置和建筑壹体化太阳能双效集热器模块是本系统的核心部件,该模块是在普通平板集热器的原理基础上改造而成,其区别于普通平板集热器的特点是双效集热器里有壹个特别加宽的空气间隙空间,且且集热器背面上下位置开有俩个矩形的开口,如图1所示为了对和建筑壹体化太阳能双效集热器系统进行研究,本文在热箱基础上搭建了该新型系统的实验测试平台。
如图2、图3所示,该平台包括热箱房间、和建筑壹体化太阳能双效集热器模块、上下风口、蓄热水箱、阀门和管路等。
热箱房间除南墙和外环境接触外,其他5面墙体处在壹大房间内而和外环境隔离。
墙体为轻质保温墙体。
房间尺寸南北宽2.90m、东西长2.97m、高2.60m。
模块结构尺寸为高1.945mx宽0.945m,空气层厚度为0.16m。
为增强模块的集热性能,模块的铜铝复合吸热板表面覆盖有选择性吸收涂层(涂层吸收率0.95,发射率0.15)。
系统的工作原理是:在被动采暖工作模式下,阀门关闭,系统的上下风口开启,从而使建筑房间和集热器相通,集热器特别设计的加宽的空气间隙层成为通风流道,流道内空气在集热器加热而造成的热虹吸作用下自下而上流动,从而向建筑室内供暖;在集热水工作模式下,系统上下风口关闭,阀门开启,蓄热水箱中的水通过管路和集热器的水管相通,系统以自然循环工作方式使用而提供生活用热水。
实验测量系统在系统主要位置布置有铜壹康铜热电偶以测量相关位置温度,主要位置包括上风口中央位置、热箱房间的上中下3个高度位置、蓄热水箱中的上中下3个位置。
测量系统仍包括测量环境温度,且通过'IBQ-2总辐射仪测量南向竖直面的总辐照强度。
所有温度数据和辐照数据通过Agileng34970A数据采集仪实时采集。
另外,对于集热水工作模式下的实验,每次实验结束时称量实验水量。
2实验结果和分析2.1被动采暖工作模式为进行和建筑壹体化太阳能双效集热器在被动采暖工作模式下的性能研究,在2008年1月2日进行了8h的连续测量,测量时间段9:00壹17:00。
图4给出了实验期间房间空气温度随时间的变化曲线。
房间空气温度的测试结果显示:实验期间房间空气上中下3个位置的温度存在明显差异,表现为上部空气温度最高而下部空气温度最低,说明系统房间空气存在明显的温度分层现象;对比上中下3个位置的房间空气温度变化曲线,能够发现这3个位置的空气温度具有壹致的变化趋势,都是先逐渐升高后逐渐降低,且且各个位置的温度最高点都出当下约14:16,因此,能够将在某时刻的这3个位置的空气温度的平均值用来代表该时刻的整体房间空气温度,即图4的整体房间空气温度变化曲线;之上中下3个位置的空气温度的平均值来代表房间整体空气温度,能够得到测试期间房间空气平均温度为24.7℃。
图5给出了整体房间空气温度和环境温度的对比变化曲线以及房间空气相对环境的温升变化曲线。
由环境温度变化曲线可知,由于是在冬季,外环境温度很低,其范围在1.4壹6.7℃内,其平均值约为4.8℃。
由房间空气相对环境的温升变化曲线,能够得到房间空气相对环境的温升范围为4.5壹26.8℃,期间平均温升达到19.9℃。
结果表明,在工作于被动采暖工作模式下的和建筑壹体化太阳能双效集热器系统的作用下,房间空气温度得到很大提升。
图6为房间空气上部测点和下部测点的温差和太阳辐照强度随时间变化的对比曲线。
由图可知,期间房间上部测点和下部测点的最大温差约为4.2℃,平均温差约为2.7℃。
此外,对比温差曲线和太阳辐照强度变化曲线,能够发现温差曲线的变化趋势和太阳辐照强度曲线的变化趋势具有很强的壹致性。
图7给出了上风口空气温度和房间空气平均温度的对比曲线。
由图可知,上风口空气温度最高达到54.8℃。
上风口空气温度的变化趋势同样出现了先升后降的现象,但能够见出,房间空气平均温度变化和其相比存在壹定滞后。
在测量期间,上风口空气温度均高于房间空气温度,因为上风口空气升温可认为是从下风口进人房间的空气被集热器加热后的结果,这表示尽管如前所示,房间空气温度在实验期间出现先升后降的现象,但且不表明从开始降低的时间起,集热器对房间供热作用失去,相反这段期间集热器仍在为房间进行供暖。
测量终止时,俩者温度已接近,这说明上下风口应从此时开始关闭。
2.2集热水工作模式为进行和建筑壹体化太阳能双效集热器系统在集热水工作模式下的性能研究,在2008年4月25日进行了8h的连续测量,测量时间段和被动采暖工作模式不同,为8:00-16:00。
图8给出了测量期间的环境温度和辐照强度的变化曲线。
平均环境温度为25.2℃,平均辐照强度为273.3W/㎡耐。
测量结束时,水量称重为98.3kg。
整个实验期间,系统以自然循环方式运行。
图9所示为蓄热水箱中水温测量曲线。
测试结果显示,水箱中上部和下部的最大温差约为3.3℃,平均温差约为2.2℃。
这说明蓄热水箱中的水也存在壹定的温度分层现象。
依据文献中对热水系统的评价方法,根据实验期间蓄热水箱中水的平均初始温度为19.8℃,平均终温为38.4℃,能够得到在实验期间和建筑壹体化太阳能双效集热器系统在集热水工作模式下的集热效率为52.8%,太阳得热量为7.64MJ,集热器单位面积的太阳得热为4.16MJ/㎡。
3结论通过利用热箱实验平台,对本文提出的新型的和建筑壹体化太阳能双效集热器系统进行实验测试和分析,得到以下结论:1)和建筑壹体化太阳能双效集热器系统具有俩种功能:在冬季为室内提供采暖和在其他季节用于提供生活热水,避免了俩种系统在单独应用时所面临的问题,同时有效利用了太阳能;2)实验测试结果显示,系统工作在被动采暖工作模式下时,系统房间内空气存在温度分层现象,表现为房间上部空气温度高,下部空气温度低,测试期间上下位置最大温差为4.2℃,平均温差约为2.7℃;3)系统以被动采暖工作模式运行时,和建筑壹体化太阳能双效集热器系统在被动采暖工作模式下工作时对房间温度的提高作用明显。
实验测试结果显示,在实验测试期间9:00壹17:00,系统房间期间平均温度达到24.7℃,而外环境期间平均温度仅为4.8℃,系统房间空气温度相对环境温度升高平均达到19.9℃;4)由系统在无需供暖时期以自然循环方式工作在集热水工作模式下的实验结果能够得到,系统集热水箱中水温同样存在温度分层现象,测试结果显示,水箱中上部和下部的最大温差约为3.3℃,平均温差约为2.2℃;在测试期间,系统水温从19.8℃升至38.4℃,系统的集热效率为52.8%,集热器单位面积的太阳得热为4.16MJ/㎡。