可再生能源利用在既有建筑节能改造中的应用研究
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浅谈可再生能源的建筑应用随着工业化进程的不断加速,能源成为人类社会发展的重要支撑和关键因素。
而由于传统化石能源的严重污染和日益枯竭,可再生能源逐渐成为一种重要的能源选择。
可再生能源的建筑应用也逐渐受到广泛关注。
下面我们就一起来浅谈可再生能源在建筑领域的应用。
一、太阳能太阳能是最常见的可再生能源之一。
在建筑领域,太阳能主要是通过太阳光电效应和热效应两种方式来实现能源的转换和利用。
太阳光电效应主要是指利用太阳光直接将光板电转换成电能;太阳热效应则是指利用太阳能将热转换成能量。
太阳能在建筑领域的应用主要包括太阳能热水器、太阳能发电系统和太阳能稳定体系等。
太阳能热水器是目前应用最广泛的太阳能产品。
它能够通过太阳能将水加热,使得人们可以在冬季也能用上热水,从而起到了非常不错的节能效果。
太阳能发电系统则是利用太阳光直接将光转换成电能,该系统可以用于城市及广泛的乡村地区。
太阳能发电系统具有零排放、维护成本低等优点,目前已经在一些地区得到了广泛的普及和应用。
太阳能稳定体系则是由太阳能板、蓄电池、充电器、电池维护卫星、智能控制器等设备组成,它通过智能化的控制,能够将太阳光直接转换成电能,储存在蓄电池中供日后使用。
太阳能稳定体系在建筑和家庭应用中可以发挥非常大的能源资源,同时也是一个非常便捷的节能方式。
二、风能风能是可再生能源中的另一种,它是指通过风力的转化作用,将风力转化为机械动能再转化为电能或机械能。
风能发电系统是目前最常见的风能产品,它能够通过风能将机械动能转换成电能。
风能发电系统广泛应用于风力资源丰富的地区,例如风力资源丰富的山区、海岸地带等。
风能发电系统具有一定的经济性、高效性等优点,同时也是目前建筑工程中使用比较广泛的可再生能源之一。
三、生物质能生物质能是指利用生物质发酵或热能转化而产生的一种能源。
生物质能在建筑领域的应用比较多,主要包括生物质燃烧系统、生物质气化系统和生物质发酵系统。
生物质燃烧系统是指利用生物质作为燃料,通过使生物质燃烧,产生热能,再利用热能做动力或发电。
可再生能源在建筑领域应用研究近年来,随着对能源可持续性和环境保护意识的增强,可再生能源在各个领域的应用日益受到关注。
建筑领域作为能源消耗量较大的行业之一,也逐渐开始关注和引入可再生能源的利用。
本文旨在探讨可再生能源在建筑领域的应用研究,并分析其意义和前景。
首先,可再生能源在建筑领域的应用研究对能源消耗和环境污染具有重要作用。
建筑行业是全球能源消耗的重要源头,尤其是在城市化快速发展的过程中,建筑能耗呈现出不断增长的趋势。
而主要使用的传统能源形式,如化石燃料,对环境造成了严重的污染。
因此,引入可再生能源,如太阳能、风能等,具有重要的意义。
通过利用太阳能发电系统,建筑可以减少对传统能源的依赖,降低建筑的能耗,减少环境污染,实现可持续发展目标。
其次,可再生能源在建筑领域的应用研究对建筑节能和效率提升具有积极影响。
随着能源价格的不断攀升,建筑主人和运营者越来越意识到节能的重要性。
通过采用可再生能源,建筑可以在供暖、制冷、照明等方面实现能源的自主供给,减少能源消耗和费用支出。
此外,可再生能源的利用可以通过研究改进建筑材料、设计新型建筑结构等方法来实现建筑节能。
例如,利用太阳能光伏板、太阳能热水系统等技术,可将太阳能直接转化为电力和热能,实现建筑能源的全面利用和高效利用。
另外,可再生能源在建筑领域的应用研究对环境气候改变和可持续城市发展具有积极意义。
全球气候变化对人类社会造成了严重威胁,而建筑行业作为人类活动的重要组成部分,应承担起应对气候变化的责任。
可再生能源的应用研究可以减少传统能源的使用,减少温室气体的排放,缓解气候变化的趋势。
此外,可再生能源的利用也能够创造清洁的城市环境,提高居民的生活质量。
通过研究开发新型低碳建筑材料、智能化能源管理系统等,建筑可以在可持续城市发展中发挥重要作用。
然而,尽管可再生能源在建筑领域的应用研究前景广阔,但其面临着一些挑战和难题。
首先是成本问题。
相比传统能源,可再生能源的设备和技术成本较高,导致可再生能源的应用在建筑领域仍具有一定的经济压力。
主题一我们生活的世界第1课地球仪和地图的基本常识要点梳理了解地球仪和地图的基本常识1.地球仪的主要特点:人们为了认识地球,依照地球的形状,制作了一个地球的模型——地球仪。
地球仪是人们认识世界的又一个工具,在地球仪上可以认识地轴、赤道、南极、北极、地球仪为了帮助我们认识、研究地球,人们制作了地球的模型地轴地球自转轴经线连接南北两极的线,也叫子午线。
在经线上标注不同的度数,这就是经度纬线同赤道平行的线。
在纬线上标注不同的度数,这就是纬度赤道在地球仪上,与南北两极距离相等的纬线圈南北极地轴穿过地心,与地球表面相交于两极点。
其中对着北极星的一端是地球的北极,另一端是地球的南极经线纬线定义连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈长度每一条经线长度都相等就半球而言,每一条纬线长度都不等,赤道最长,到两极逐渐缩短成点;就全球而言,纬度相同的线,长度相等圆弧状况半圆;两条正相对的经线可组成一个经线圈,且每一个经线圈均可以平分地球圆;每一条纬线自成纬线圈,但只有赤道能平分地球特点所有经线都能相交于南北两极所有的纬线都相互平行指示方向南北方向东西方向相互关系经线和纬线相互交织成经纬网,除南北极外,地球表面的任何一点都可以用经度和纬度来确定其位置表示方法经度纬度3.经度和纬度经度纬度定义即该点所在的经线平面与本初子午线平面角间的夹角即该点的法线与赤道平面之间的夹角度数起点线0°经线(本初子午线) 0°纬线(赤道)21世纪教育网划分方法以0°经线为界,向东、向西各划分l80°以0°纬线为界,向南向北各划分90°0°经线以东为东经度,0°经线以西为西经度0°纬线以北为北纬度,0°纬线以南为南纬度代号东经(E)、西经(W) 南纬(S)、北纬(N) 21世纪教育网分布规律以0°经线为界,东经度的度数愈向东愈大,西经度的度数愈向西愈大北纬的度数愈向北愈大,南纬的度数愈向南愈大半球的划分以20°W、160°E组成的经线圈划分以赤道为界划分21世纪教育网20°W以东,160°E以西为东半球,20°W以西,160°E以东为西半球赤道以北为北半球,赤道以南为南半球低纬度中纬度高纬度0°~30° 30°~60° 60°~90°5.五带的划分北极圈以北地区北寒带66.5°N~90°N北极圈和北回归线之间北温带23.5°N~66.5°N南北回归线之间热带23.5°N~23.5°S南回归线和南极圈之间南温带23.5°S~66.5°S南极圈以南地区南寒带66.5°S~90°S21世纪教育网6.地球仪的主要功能(1)通过地球仪看世界,我们可以了解世界上的大洲和大洋、山脉与河流、国家与地区的分布状况。
节能建筑可再生能源技术研究摘要:大力发展可再生能源有利于能源结构的优化,确保经济实现稳步发展,促进社会主义生态文明建设。
本文以节能建筑为切入点,分别从太阳能及热泵技术两方面对可再生能源技术在节能建筑中的应用进行了深入分析和研究。
关键词:节能建筑可再生能源太阳能热泵低碳环保已经成为当今社会普遍关注的焦点,在建筑领域实现节能、低耗、减排的有效途径就是广泛采取可再生能源技术,尽可能的减少或取消传统的常规能源技术。
当前建筑领域使用最为普遍的可再生能源技术当属太阳能及地能。
随着环境问题的日趋恶化,我国开始注重环境的可持续发展,首先表现在共同研究建筑的低耗节能问题上,将节能和环保作为设计的工作重心,目的是通过建筑节能来保障建筑业的可持续发展。
但是截止到目前来看,我国当前的新起建筑中多数都是浪费了大量的能源而建成,这对于目前能源紧张的局面来说影响是非常恶劣的,为了国家的可持续发展,我们就必须加快推进建筑节能。
我国建筑能源消耗量大、能效低、污染十分严重,这大大制约了我国可持续发展的建设步伐,而建筑节能可以有效的减少建筑自身的能源消耗,并且可以缓解我国目前能源紧张的不良局面,更在一定程度上保证了建筑自身的安全性能,因此,我们可以积极的通过对既有建筑的节能改造、对新建筑的节能政策性要求,以及建立建筑节能产业等多种途径,来有效的进行建筑节能。
可以说对于建筑节能的大力研究其意义是十分深远的。
1、太阳能在节能建筑中的应用技术建筑物生活热水、采暖、照明以及供电等都可以利用太阳能实现。
在建筑物外层墙体、屋面等都可以充当太阳能集热器及光电版载体,在不影响建筑物整体外观的前提下,可以实现对太阳能的最大限度的利用。
1.1太阳能供热系统建筑物太能能供热系统主要包括供应生活热水以及生活采暖两方面。
当前,技术最成熟、使用最普遍的太阳能技术就是太阳能热水系统,并已经实现产业化发展。
对太阳能的有效利用需要太阳能集热器,其性能及成本是决定太阳能热水系统成功与否的两大关键性因素。
新能源技术在建筑行业中的应用研究无论是全球还是中国,新能源技术的发展日益受到重视。
在建筑行业中,新能源技术的应用有着广泛的应用前景。
本文将从多个角度探讨新能源技术在建筑行业的应用研究。
一、新能源技术的概述新能源技术指的是利用自然界可再生资源,如太阳能、风能等,以及通过各种技术手段转换为能量的技术。
这些技术具有环保、可持续等特点,对于解决能源短缺和环境污染问题具有重要意义。
二、新能源技术在建筑行业的应用领域1. 太阳能利用太阳能作为一种重要的新能源源,被广泛应用于建筑行业。
例如,利用太阳能热水器为建筑物供应热水,可以减少对传统能源的依赖;利用太阳能发电系统,可以为建筑物提供可持续的电力。
2. 风能利用风能是另一种常见的新能源资源,其在建筑行业中的应用主要是利用风力发电。
通过建立风力发电设备,将风能转化为电能,为建筑物提供可再生电力。
3. 生物能源利用生物能源作为一种可再生能源,可以通过生物质燃烧、沼气发电等方式利用于建筑行业。
例如,在农村地区,可以建立沼气池,将农业废弃物转化为沼气,供应给建筑物使用。
4. 地热能利用地热能是指地壳内储存的热能。
在建筑行业中,可以利用地热能为建筑物供热和制冷。
通过采用地源热泵系统,可以利用地下的恒定温度为建筑物提供热能和制冷能力。
5. 智能建筑系统智能建筑系统是指应用新能源技术和信息技术,通过对建筑物进行自动化控制,实现能源的高效利用、环境的舒适控制等目标。
例如,利用智能照明系统、智能空调控制系统等,可以合理利用能源,提高建筑能效。
三、新能源技术在建筑行业中的优势1. 环保节能新能源技术的应用可以减少对传统能源的依赖,降低对环境的影响。
例如,利用太阳能发电可以减少对煤炭等传统能源的消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放。
2. 经济效益新能源技术的不断发展,使得其成本逐渐下降,提高了应用的经济性。
例如,利用太阳能供应热水,可以减少能源开支,降低建筑运行成本。
3. 可持续发展新能源技术具有可持续性,通过应用这些技术,可以实现建筑行业的可持续发展。
建筑节能与建筑设计中的新能源利用摘要:新能源的使用是当前我国建筑节能的一个主要方面。
只有充分了解新能源在建筑节能和建筑设计中的重要性,才能使其更好地发挥其功能,并根据具体的条件,提出有针对性的使用方法,提高新能源的使用价值。
对施工企业来说,只有遵循节能技术的使用原理,保证新时代下的节能需要,这样才能促进建筑业的平稳发展。
因此,对如何有效地使用新的能量进行了探讨。
关键词:建筑节能;建筑设计;新能源利用0、引言新能源的使用是当前我国建筑节能的一个主要方面。
只有充分了解新能源在建筑节能和建筑设计中的重要性,才能使其更好地发挥其功能,并根据具体的情况,提出有针对性的使用方法,提高新能源的使用价值。
对施工企业而言,要在激烈的市场中立足,必须遵循节能技术的使用原理,保证符合新时代下的节能要求,从而促进建筑业的平稳发展。
1、建筑节能的重要价值1.1创造良好的建筑环境在实际的建设项目中,对建筑设计给予更多的关注,有助于提高建筑物的外形和构造的科学和合理,从而创造出适合居住的人居环境。
通过对自然环境和人文环境的有效协调,实现了建筑与人居环境的有机结合。
在对建筑物进行改建和装修时,必须确保建筑物的协调一致,这样才能推动建筑物的良性发展,促使建筑物的节能效应得到切实的实现。
在建设过程中,要将建筑的设计等各环节相结合,促使建筑设计的理性化,保证建筑的整体性。
1.2提高资源的利用效率在进行建筑的设计时,要对资源的使用提出一个清晰的要求,并且要遵循一定的节能设计准则。
从总体上看,适度的减少能耗可以更好地推动经济的良性发展。
尤其是在建材应用上,若经常发生低效的情况,将会导致大量的资源浪费。
考虑到企业自身的特点,在项目的执行过程中,必须制订出有利于企业内部资源高效使用的计划,使企业的绩效得到最大程度的发挥。
此外,还可以将可更新能源作为建筑物的设计方案。
比如太阳能、风力发电。
提升能源利用率,推动建筑与自然环境的协调共生。
1.3促进建筑的有效节能建筑是衡量一个国家文化水平的一个重要指标。
既有建筑采用可再生能源节能改造技术分析摘要:本文以可再生能源节能改造的必要性及现状介绍开始,接着对可再生能源在既有建筑领域应用现状做了进一步的分析,最后通过实际情况对既有建筑可再生能源节能改造技术进行了探讨。
关键词:既有建筑,可再生能源,节能改造一、既有建筑的节能改造的必要性在我国城镇化的进程中,最显著的特征就是城市面积的急剧扩大和高层建筑的拔地而起。
我国每年建成房屋面积高达17~18亿平方米,超过西方发达国家建成建筑面积的总和。
经过多年的建设发展,我国目前已存在既有建筑面积超过430亿平方米。
大量的建筑带来了巨大的能耗,目前,我国建筑能耗占我国能源总消耗量的三分之一,并且浪费非常严重,能耗增长的速度大大超出了能源生产的速度。
根据统计,在既有的超400亿平方米建筑中,仅有1%为节能建筑,其余无论从建筑围护结构还是采暖空调系统来衡量,均属于高耗能建筑。
单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2-3倍。
既有建筑在建造的过程中,首先由于时代的原因和技术的限制,节能技术的应用普遍不多,能源利用效率一般偏低;其次,在能源价格偏低,建筑整体用能总量较少的时期,节能的需求也不是十分迫切;最后在城镇化发展的过程中,地方政府过于偏重GDP的增长,单纯的进行数字游戏,而忽视了矿石资源消耗所带来的环境污染,从而间接助长了高能耗建筑的大规模产生。
如果对这种高耗能建筑不重视,仍让其不断发展下去,国家整体能源生产势必不能满足其快速增长的要求,从侧面引发能源价格的大幅变动并对经济的发展造成一定的困难,同时大量既有的高能耗建筑消耗资源所产生的污染物对环境的破坏日益加剧,国民所期待的蓝天白云越来越成为往日记忆。
因此,针对既有建筑开展节能改造非常迫切,这是贯彻可持续发展,实现节能减排规划目标,改善人们居住环境的重要举措,符合新时代全球发展趋势。
二、可再生能源在既有建筑领域应用现状2.1风能风是一种由太阳辐射热引起的自然现象。
建筑设计中的节能与可再生能源利用在现如今节能减排以及可持续发展的大环境下,建筑设计中的节能与可再生能源利用成为了重要的关注点。
通过合理的设计与技术应用,建筑可以减少能源消耗,降低对环境的影响,实现可持续发展。
本文将探讨建筑设计中的节能与可再生能源的利用。
一、可再生能源及其在建筑设计中的应用可再生能源是指能够得到周期性更新的能源资源,如太阳能、风能、水能等。
在建筑设计中,可再生能源可以通过多种方式进行利用,比如:1. 太阳能利用:太阳能光伏系统可以将太阳能转化为电能,供给建筑的用电需求。
此外,太阳能热水系统可以利用太阳能为建筑供热水,替代传统的燃气或电加热。
2. 风能利用:风能可以通过设立风力发电机来转化为电能。
在建筑设计中,可以考虑将风力发电机集成到建筑外墙或屋顶,充分利用风能资源。
3. 水能利用:水能可以通过水力发电机将水流的动能转化为电能。
在建筑设计中,可以利用建筑附近的河流或水源,通过小型水力发电机来供给建筑的电能需求。
二、建筑节能设计的重要性建筑节能设计是指通过科学技术手段,在满足建筑使用功能的前提下,最大限度地减少能源的消耗。
建筑节能设计的重要性体现在以下几个方面:1. 节约能源:建筑行业是能源消耗的重要领域,通过节能设计可以最大限度地减少能源的浪费,实现能源的节约。
2. 降低碳排放:建筑行业是碳排放的主要来源之一,通过减少能源的消耗,可以降低建筑行业对环境的碳排放,减缓气候变化的速度。
3. 提高建筑品质:节能设计可以使建筑具备更好的保温性能、采光性能等,提高建筑品质,提供更加舒适的室内环境。
三、建筑节能设计的方法与措施在建筑节能设计中,有许多方法和措施可以被采用,以达到节能的目的。
以下是一些常见的方法与措施:1. 优化建筑外墙:通过选择合适的保温材料和建筑结构,在保证建筑结构强度的前提下,提高建筑外墙的保温性能。
2. 使用节能玻璃:采用低辐射玻璃或双层玻璃等节能玻璃材料,减少热量的传递,降低空调和供暖的能耗。
既有建筑节能改造方案近年来,随着环境保护和可持续发展的意识逐渐增强,既有建筑节能改造成为了一个热门话题。
既有建筑节能改造是指对已经存在的建筑进行技术和设备的改良,以达到减少能源消耗、降低能源开支、提高室内舒适度和环境友好度的目的。
本文将探讨几种常见的既有建筑节能改造方案,以期推动建筑行业向更加可持续的方向发展。
1. 绝热材料的应用一种常见而有效的既有建筑节能改造方案是使用高效的绝热材料。
通过在建筑的外墙和屋顶中使用绝热材料,可以阻止室内和室外之间的热能交换,从而减少能源的消耗。
常见的绝热材料包括岩棉、聚苯板和玻璃纤维等。
这些材料具有良好的隔热性能,可以有效减少冬季取暖和夏季制冷所需的能量。
此外,绝热材料还可以提高建筑的声音隔离性,改善室内的舒适度。
2. 高效照明系统的应用照明是建筑中不可或缺的一部分,同时也是能源消耗的主要来源之一。
为了减少能源的浪费,可以通过使用高效照明系统来改造既有建筑。
LED照明技术是一种高效的替代方案,其能效较高,寿命较长,发光效果也更加柔和。
与传统的荧光灯相比,LED照明系统在能源消耗和维护成本方面具有明显优势。
因此,在改造既有建筑的过程中,将传统照明设备替换为LED照明系统是一个明智的选择。
3. 能源管理系统的引入既有建筑的能源消耗往往比较难以控制,因此引入能源管理系统是一种有效的改造方案。
能源管理系统通过自动化监测建筑的能源消耗,并提供数据分析和控制手段,可以帮助建筑管理员更好地掌控能源的使用情况。
通过实时监测建筑的能源需求和供应,能源管理系统能够优化建筑能源的调度,避免浪费,从而降低能源开支。
此外,能源管理系统还可以提供能源使用情况的报告和建议,帮助建筑管理员做出更加科学合理的决策。
4. 太阳能技术的应用随着可再生能源的不断发展,太阳能技术逐渐成为既有建筑节能改造的热门选择。
通过在建筑屋顶或立面上安装太阳能电池板,可以将太阳能转化为可用的电能,从而减少对传统能源的依赖。
地热能在建筑节能中的应用研究地热能作为一种清洁、可再生能源,在建筑节能领域具有巨大的潜力。
它是指利用地壳内部蕴藏的热能,通过地热能转换装置将地热能转化为供热、供冷或发电的过程。
本文将探讨地热能在建筑节能中的应用研究。
一、地热能的来源和特点地热能的来源主要是地球内部的热能,包括地壳中热岩、地热水和地下热储等形式。
与传统能源相比,地热能具有以下几个明显的特点:1. 清洁环保:地热能是一种无污染、零排放的能源,对环境不会造成破坏。
2. 丰富可靠:地热资源分布广泛,几乎在全球范围内都可以开发利用。
相较于风能和太阳能,地热能的可靠性更高。
3. 稳定持久:地热能是一种来源稳定、持久性强的能源,不受天气和季节的影响。
二、地热能在建筑供暖中的应用地热能作为一种理想的供暖能源,在建筑节能中发挥着重要作用。
其应用主要包括地热采暖系统和地热辅助供暖系统。
1. 地热采暖系统地热采暖系统是利用地下稳定的温度进行供暖的系统,通过地热换热器将地热能传递给建筑物内部的供暖设备,以提供舒适的室内温度。
与传统的采暖方式相比,地热采暖系统具有以下优势:(1)高效节能:地热能的利用效率可以达到90%以上,远远高于传统采暖系统。
(2)稳定舒适:地热采暖系统能够提供稳定的供热温度,保持室内的舒适度。
(3)环保低碳:地热采暖系统几乎不产生污染物和温室气体排放,对环境友好。
2. 地热辅助供暖系统地热辅助供暖系统是在传统供暖系统的基础上加入地热能的利用。
通过地热水或地热换热器对传统供暖系统进行补充,提高供暖的效果,并降低能源消耗。
地热辅助供暖系统可以采用余热回收技术,将供暖过程中产生的废热进行回收再利用,进一步提高能源利用效率。
三、地热能在建筑制冷中的应用除了在建筑供暖中的应用外,地热能还可以用于建筑制冷。
地热制冷系统采用地热水或地热换热器为制冷设备提供冷源,通过地热能转换装置将地热能转化为制冷能力,实现建筑内部的空调效果。
1. 地热制冷系统的优势(1)节能环保:地热制冷系统与传统的空调制冷系统相比,能够显著减少能源消耗,降低碳排放。
可再生能源在建筑中应用建筑应该提供给人一个健康、舒适、安全的工作或者是生活环境,同时建筑既不应带来环境污染,也不能消耗过多的能源与资源。
而在我国建筑领域,建筑能耗自改革开放以来迅猛增长,单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,超过所有发达国家的总和,已成为世界第二能源消耗国。
同时,我国又是能源资源严重短缺的国家,资源总量和人均资源量都严重不足,资源总量和人均能源占有量均低于世界平均水平。
建筑节能正日益成为关乎我国经济发展乃至社会稳定的战略大计,势在必行。
实现建筑节能可以从节约能源与开发和利用新能源两方面着手,可再生能源因其自身清洁、环保、易取易得、可再生的特点而在建筑中得到广泛的推广和应用。
目前,可再生能源在建筑中的应用主要体现在以下几个方面:1、太阳能太阳内部持续进行着氢聚合成氦的核聚变反应,可能不断地释放出巨大的能量,太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量(约为3.75×1026w)的22亿分之一,但已高达173,000tw,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨标准煤。
因此,在建筑运行过程中利用好太阳能来减少和替代常规能源的消耗,意义重大。
太阳能与建筑一体化是将太阳能利用设施与建筑有机结合,利用太阳能集热器替代屋顶覆盖屋或替代屋顶保湿层,既消除了太阳能对建筑物形象的影响,又避免了重复投资,降低了成本。
太阳能与建筑一体化是未来太阳能技术发展的方向。
太阳能在建筑中的应用主要是指太阳能光热应用和光电应用。
(1)太阳能光热应用一是太阳能热水器系统。
太阳能热水器是太阳能成果应用中的一大产业,它通过吸收太阳能的辐射热能,加热冷水给人们提供环保、安全、节能、卫生的新型节能设备。
它由集热器、保温水箱和连接管道三部分组成。
主要有闷晒式、平板式、真空管式和真空管一热管式四种类型。
二是太阳能采暖系统。
太阳能采暖是指将分散的太阳能通过集热器(例如:平板太阳能集热板、真空太阳能管、太阳能热管等吸收太阳能的收集设备)把太阳能转换成方便使用的热水,通过热水输送发热末端(例如:地板采暖系统、散热器系统等)提供房间采暖的系统。
可再生能源利用在既有建筑节能改造中的应用研究随着节能建筑在我国的逐渐推广,对既有建筑如何进行节能改造成了大家关注的焦点。
本文选用太阳能和地热能两种可再生能源,研究了其在既有建筑节能改造中的应用。
标签既有建筑;节能改造;可再生能源;太阳能;地热能一、引言建筑是满足人类物质和精神生活需要的重要人工环境。
能源是人类生存和发展的重要物质基础。
近年来,能源环境问题已经成为世界各国最为关注的热点。
建筑节能概念起源于西方发达国家,主要是指将节能型的技术、工艺、设备、材料和产品等,综合运用于建筑物的规划、设计、新建、改造和使用的过程中,并执行节能标准,将可再生能源及时利用,以提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率等方式,加强建筑物用能系统的运行管理。
在室内热环境质量拥有基础保障的前提下,减少包括供热、空调制冷制热、照明、热水供应等在内的建筑物使用能耗[1]。
既有建筑节能的对象是已经投入使用的建筑物,在使用者拥有稳定舒适的生活和工作环境的基础上,对使用能耗进行降低,使其符合国家节能标准。
既有建筑节能改造是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑进行围护结构、供热系统、采暖制冷系统、热水供应设施和照明设备等实施节能改造,在不降低系统服务质量的前提下,应用高新节能技术及产品,提高运行管理水平,使用可再生能源等途径,提高建筑的能源使用率,减少能源浪费,节约用能费用。
二、可再生能源利用可再生能源是指可以再生的能源总称,包括生物质能源、太阳能、光能、沼气等。
生物质能源主要是指雅津甜高粱等,泛指多种取之不竭的能源,严格来说,是人类历史时期内都不会耗尽的能源[2]。
为了实现建筑为人类提供健康、舒适工作和生活环境的功能,又减少对传统能源的使用,减轻对能源的依赖和环境的污染,可以在有条件的改造区设计安装专门的系统利用太阳能、地热能等可再生能源来取代传统能源。
1、太阳能利用太阳能是资源潜力最大的可再生能源,可利用的技术包括制热、发电、采光和制冷等。
其利用方式可以分为被动式和主动式两种。
由于采暖和空调能耗占建筑能耗的65%以上,本文将重点研究利用太阳能采暖和通风措施。
在利用过程中,冬季增加太阳辐射得热和夏季减少太阳辐射得热是重要目标[3]。
(1)被动式太阳房采暖和通风降温被动式太阳房采暖是指不依靠任何机构动力通过建筑围护结构本身来实现吸热、蓄热、放热的过程,从而达到房屋利用太阳能采暖的目的。
其过程一般是让阳光直射入窗户进入采暖房间,或者先照射在集热器部件上,然后通过空气循环将太阳能送入室内。
被动式太阳房按照结构的不同可以分为直接受益式、集热墙式、附加阳光间式、卵石床蓄热式和屋顶池式几种类型。
本文着重介绍直接受益式、集热墙式和附加阳光间式。
①直接受益式。
如图3.1所示,一般在房屋的南立面设置较大面积的玻璃,太阳光直接照射作为集热储热体的屋内地面、墙体,地面和墙体白天吸收阳光辐射热并储存起来,夜晚将白天吸收的热量释放出来维持室温。
这种方式使用方便且结构简单,但是其不足之处在于窗户面积较大可能造成夏季较大的冷负荷,在白天光线过强的情况下容易引起眩光,导致室内温度波动较大。
②集热墙式。
如图3.2所示,集热墙式是在直接受益式基础上增加集热手段,让在室内太阳辐射获得量增强,并且能有效避免太阳光直接射入室内。
在墙体的表面设有吸收率高的涂层,墙体上下开口,夹层空气就会受到热压的驱动,冷空气从下部开口流入,热空气从上部开口流出,形成了一个气流循环。
墙体表面吸收的太阳辐射热,主要由夹层空气带入室内。
墙体外表面颜色深浅、墙体与玻璃之间夹层热阻的大小,都会影响系统集热效率的高低。
为防止夜间热量散失,玻璃外侧应设置保温窗帘和保温板。
③附加阳光间式。
如图3.3所示,一般在房间的南侧有一玻璃罩着的阳光间,阳光间与主体房间由墙或窗隔开,主要用于养花或栽培,又称温室式太阳房。
其原理与集热墙式太阳房类似,热量通过隔墙上的开口,由空气带入主体房间。
太阳能被动式通风降温技术主要通过太阳房的温室效应和烟囱效应来实现,具体应用形式有太阳烟囱、太阳能屋顶集热器、特布隆墙等。
特布隆墙既可用于夏季降温,也可用于冬季采暖。
用于夏季降温时,室内空气从底部进入,经蓄热器加热后,在浮力作用下上升,从风道顶部流出。
冬季调整开口位置,按相反方向流动,如图3.4所示。
图3.1直接受益式的基本形式图3.2集热墙式图3.3附加阳光间基本形式图3.4被动式通风降温技术特布隆墙(2)主动式太阳能采暖主动式设计是以太阳能集热器作为建筑采暖的热源,通常以空气或水为工质。
从主动系统供暖示意图(图 3.5)可以看出,主要由集热器、管道、储热物质及散热器等组成主动供暖系统。
在工质为水的情况下,循环动力常由水泵提供;工质为空气时,循环动力常由风机提供。
与被动式系统相比,主动式系统造价较高且结构较为复杂,其优势在于不容易受外界环境限制干扰,能够节约传统能源[4]。
①空气集热式空气集热式是以空气为工质的主动式太阳能采暖系统。
其主要形式有集热屋面、窗户集热板系统两种,集热屋面是把集热器放在坡屋面、用混凝土地板作为蓄热体的系统;窗户集热板系统(图3.6)适用于昼夜温差大、太阳辐射强度高的地区多层居住建筑。
图3.5主动式太阳能采暖系统图图3.6窗户集热板系统示意图②液体集热式如图3.7所示,以液体作为工质的主动太阳能采暖系统。
既可以用水做工质,也可以用高沸点的油或防冻剂作工质。
一般在建筑顶层设置太阳能集热器。
该系统具有采暖和降温的双重作用,该方式已经作为供应生活热水系统普遍推广。
③太阳能热泵如图3.8所示,是太阳能系统与热泵系统的结合,通过压缩机,借助热量交换,把地面、土壤、水池中的低温热能收集、输送到建筑物内使用,也可以与常规平板集热器结合形成太阳能热泵系统。
在太阳能采暖的各种方式中,用空气作工质的系统因其技术简单成熟、运行安全、造价低廉等优点而得到广泛应用。
3.7液体集热器系统图图3.8太阳能热泵系统图2、地热能利用地源热泵是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的系统。
地源热泵技术是一项值得大面积推广的建筑供能技术。
地源热泵是将浅层和深层的大地能量(土壤、地下水、地表水等天然能源)进行综合利用来作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统[5]。
(1)地源热泵的特点第一,地源热泵是可再生能源利用。
锅炉一次能源利用率只有0.8~0.95,而热泵(以地热源热泵为例)输入1kW电能可得4kW热能或5kW冷量。
地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳所散发到地球上的能量,比人类每年利用能量的500倍还多。
它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在,几乎取之不尽,类似于无限的可再生能源。
据估算,其经济可开发资源总量约为5亿吨标准煤。
与常规能源相比,低温地热在供暖及生活热水供应方面具有明显优势。
第二,经济有效,运行稳定。
总体而言,在一年中地能或地表浅层地热资源的温度都相对稳定,冬季相对环境空气温度稍高一些,夏季温度稍低一些,这就是很好的冷热源,地源热泵也因为这种温度的特性运行起来稳定可靠,比传统空调系统运行效率要高40%,因此,这种方式不仅使得舒适程度较高,还可以节省费用。
第三,环境效益显著。
地源热泵相对空气源热泵可减少40%以上的污染物排放,相对电供暖可减少排放70%以上的污染物。
第四,一机多用,应用范围广泛。
地源热泵系统可广泛应用于供暖、制冷以及提供生活热水等等,功能非常强大。
(2)地源热泵的种类①土壤热交换器地源热泵。
这种源热泵包括一个土壤耦合地热交换器,它有水平安装在地沟中的方式,也有以U形管状垂直安装在竖井之中。
如图3.9。
②地下水地源热泵。
分为开式系统和闭式系统,开式系统是将地下水直接供应到每台热泵机组,之后将井水回灌地下。
开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,但必须谨慎。
闭式系统中,一般包括带潜水泵的取水井和回灌井,用板式换热器将地下水和建筑内循环水分开。
③地表水地源热泵。
这种地源热泵中有一个地下水热交换器,是由多重并联的塑料管组成,塑料管潜在水面以下,和土壤热交换地源热泵一样被连接到建筑物中。
图3.9 土壤热交换器地源热泵(3)注意的问题地热供暖有其独特性,在某些方面不能套用常规锅炉供暖或市政集中供热的成熟做法,在设计应用时应特别注意处理好热能梯度利用和防腐两个问题。
从井中抽出的地热水经供暖系统后就排放掉了,如果排水温度偏高,就会造成资源浪费,影响地热供暖系统的经济效率和节能水平。
因此,要采取措施梯度利用地热水的热能,使供暖排水时地热水的温度尽可能低,以提高地热利用率。
另外,深井地热水不同于常规供暖用的循环水,地热水矿化度高,常富含腐蚀性的CL-离子等和微量气体(如H2S),对设备、管路、阀门及仪器仪表等的防腐性很强,需要采取不同于常规的防腐措施,以保证地热供暖系统的正常运行和合理寿命。
鉴于现在的情况,既有居住建筑节能技术改造可分阶段进行。
可以先对建筑物维护结构中能耗比较高的部位,采用简单又经济的方法进行改造,实现先期节能。
如给门窗加装密封条、窗户玻璃加贴隔热膜、外墙保温改造等。
三、结论既有建筑节能改造是降低社会总能耗、减轻环境污染的有效途径,事关经济社会的可持续发展,意义非常重大。
本文分析指出,太阳能和地热能是最重要的新能源,也是未来建筑节能的方向。
参考文献[1]何永清. 现代住宅建筑节能与应用[M]. 北京:化学工业出版社, 2010. 6.[2]郭建. 既有住宅建筑节能改造技术与模式浅析[J]. 大众科技, 2009, 11:74-75.[3]V. Garcia-Hansen, A. Pattini, Passive solar systems for heating and ventilation for rooms without an equator-facing façade, Renewable Energy 2002, 26:91-111.[4]何文晶. 太阳能采暖通风技术在节能建筑中的研究与实践[D], 山东建筑工程学院, 2005.[5]沈致和. 住宅节能原理与设计[M]. 合肥:安徽科学技术出版社, 2006. 4-6.。