零能耗建筑的两大技术路线PPT课件
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零能耗和零排放住宅解决方案0前言零能耗(也称近零能耗)是绿色建筑发展的必然趋势。
建筑物与大地、阳光共存,有房子的地方,就有浅层地源和太阳能,把这两种可再生能源组合在同一个体系中,给建筑物提供电能、供暖和制冷、生活热水,实现零能耗、零排放、可持续的生态居住方式,必将改变我们对建筑概念的认识。
如图1所示。
1设计思想浅层地源和太阳能既具有清洁和可再生的优点,同时还具有能量强度相对弱的特点。
山洞里冬暖夏凉给我们的启示:山洞是低温差热交换、零能耗的体系。
建筑物的水力辐射供暖制冷与山洞的热交换形式类似,因此,低温差热交换是实现净能耗建筑的可靠途径。
实现低温差水力辐射热交换,必须采用精确水力设计和计算方法。
洞人设计是以低温差水力辐射热交换为基础,整合可再生能源的设计方法,为实现净能耗建筑提供了解决方案。
一个好的零排放、零能耗建筑解决方案,应当具有广泛的实用性,不应对建筑物外围护结构的保温等级有过高的要求,系统应具有比较低的生命周期成本。
2设计要素2.1浅层地源的三重性浅层地源通常指深度200m以内的地层,地层自然温度场的温度在20℃左右。
热源:用低于自然温度场温度值的循环液与地层进行热交换。
例如,循环液的温度值是10℃,地源深处的温度值是20℃,此时地层为热源。
冷源:用高于自然温度场的温度值循环液与地层进行热交换。
例如,循环液的温度值是30℃,地源深处的温度值是20℃,此时地层为冷源。
蓄热性:当循环液的温度高于地层自然温度场的温度值时,长时间循环,并且超过地层的热扩散能力,地层的温度会上升,当这一过程足够长,地层会以较高的温度值趋于固化,此时地层为蓄热体。
反之,循环液的温度低于地层自然温度场的温度值,长时间循环,并且超过地层的热扩散能力,地层的温度会下降,当这一过程足够长,地层会以较低的温度值趋于固化。
这时地层为蓄冷体,无论是哪一种情况,都不利于地层温度场自身的热平衡。
如果以年为周期,应当让地层吸收和释放的热量在周期内基本相当。