大型公共建筑节能改造的实践和探索
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大型公共建筑节能改造的实践和探索作者:王永福来源:《装饰装修天地》2015年第09期摘要:在节能环保降耗的呼声越来越大的今天,任何落后的设施和技术都将面临着被先进的事物所取代的考验。
我国的大型公共建筑进行必要的节能改造过程是形势所趋,符合人类的发展规律,只有这样才符合社会的发展要求,否则只有被淘汰。
对现有的大型公共建筑进行节能改造,是建筑节能的一个重要形式和方面。
它在提高居民的生活水平,改善人们的生活质量,降低能源的消耗,促进社会的可持续发展方面将起到赵大的作用。
本文分析了我国大型公共建筑的现状,并且针对性的提出了改造的措施,供业内人士参考。
关键词:公共建筑;节能改造;现状;措施前 ;言改革开放以来,我国的社会经济发展取得了举世瞩目的成就,人民的生活水平不断提高,城市化进程迅速,现代化的房屋建筑不断涌现。
这些在改善人民的生活和生活质量的同时,伴随而来的是房屋建筑自身在供电、通风、供热和能源供应等方面不断增加的能源消耗。
据最新统计,建筑用能占全国能源总消费比例的27.5%,仅仅次于工业能源消耗,位居第二位。
一、我国大型公共建筑的耗能现状1.节能建筑的建造和使用量稀少过去的几年,建筑节能方面取得了一定程度的进步,但是,我们应该看到,时至2004年,我国所有的城乡建筑中只有3.2亿m2的居住建筑符合节能建筑的标准,而其余99%以上的现有建筑仍是能源消耗巨大的普通建筑。
最新统计表明,即使在每年新增的建筑或者建筑项目中,只有3%-5%比例的建筑为节能建筑,大部分的新增建筑为非节能建筑。
这对于我国的节能建筑的发展极为不利,同时我国的建筑节能改造工作面临着巨大的压力。
2.建筑所使用的电器设备落后,能源消耗大我国的公共建筑能源消费主要以电力的形式实现的,其中,照明、空调和动力设备是主要耗能设备,其能源消耗占到建筑能耗比例的80%左右。
但是,我国的大部分居民没有改变传统的消费观念,选择那些价格便宜但能耗大的普通家用电器和照明设备,而不是选择尽管价格高但是使用寿命长、能源消耗低的节能型电器。
大型公共建筑节能措施方案随着社会经济的不断发展,大型公共建筑在城市中的比例不断增加,且这些建筑所消耗的能源也日益庞大,给可持续发展带来了巨大压力。
因此,采取有效的节能措施是大型公共建筑发展的重要方向和任务。
本文将从建筑设计、建筑材料、建筑系统和管理运营四个方面,提出针对大型公共建筑的节能措施方案。
首先,在建筑设计方面,应充分考虑建筑的朝向和布局。
根据周边地理环境和气候特点,合理设置建筑入口和窗户,使得自然光线和自然通风能够充分利用,减少人工照明和机械通风的需求。
另外,在设计外墙结构时,可以采用双层幕墙、保温装饰板等技术手段,提高建筑的隔热性能和保温性能,减少能源的浪费。
其次,在选择建筑材料方面,应注重材料的环保性和节能性。
使用符合国家环保标准且具有较低能耗的材料,如绿色建筑材料,可以减少能源消耗和对环境的污染。
同时,在材料选择时,要考虑其在建筑使用过程中的维护成本和寿命,以降低运营成本,并延长建筑的使用寿命。
第三,在建筑系统方面,应优化建筑的供暖、通风、空调和照明系统。
采用高效节能的供热装置和设备,如地源热泵、太阳能热水器等,可以减少能源消耗。
在通风系统方面,可以采用可调节的通风设备,使建筑内部的温度和湿度得到合理调节。
另外,合理选择照明设备,如LED灯具等,可以有效提高照明效果,减少能源消耗。
此外,在建筑系统运行过程中,采用智能化管理系统,进行能耗监测和调节,可以更加精确地控制能耗,实现节能效果。
最后,在建筑管理运营方面,应加强节能意识培养和能源管理。
加强对建筑人员的节能意识培训,提高其使用建筑设备和设施的能效,如充分利用自然光线、合理使用电梯和空调等,减少能源的浪费。
另外,建立健全的能源管理制度和监测体系,定期对建筑的能效进行评估和改进,及时发现和解决问题,提高建筑的能效水平。
综上所述,大型公共建筑节能措施方案包括建筑设计、建筑材料、建筑系统和管理运营四个方面。
通过合理规划建筑布局和朝向、选择环保节能材料、优化建筑系统设备和运行管理等措施,可以最大程度地降低大型公共建筑能源的消耗,实现可持续发展的目标。
大型公共建筑节能设计研究【摘要】本文围绕大型公共建筑节能设计展开研究,从节能设计原则、方法、技术、案例和效果等方面进行探讨。
在介绍了研究背景、目的和意义,为读者提供了研究的前期准备。
在详细阐述了大型公共建筑节能设计的原则、方法和技术,并结合实际案例进行分析,展示了节能设计的效果。
最后在结论部分进行总结,总结了大型公共建筑节能设计研究的成果,提出了未来研究方向,并得出了结论。
本文通过对大型公共建筑节能设计的研究,为提高建筑能源利用效率、减少能源消耗、保护环境等方面提供了重要参考。
【关键词】大型公共建筑、节能设计、研究、原则、方法、技术、案例、效果、总结、展望未来、结论1. 引言1.1 研究背景大型公共建筑的节能设计已经成为当今建筑领域的热点话题。
随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的增强,大型公共建筑的能源消耗和环境影响已经受到越来越多的关注。
在当前建筑业快速发展的背景下,大型公共建筑所占用的土地面积和建筑体量不断增加,其能源消耗和碳排放也日益成为社会关注的焦点。
如何通过科学的节能设计理念和技术手段,降低大型公共建筑的能耗,减少对环境的影响,已经成为建筑设计者和研究者共同面临的挑战。
在现代社会,随着人们对建筑舒适性和节能性的要求不断提高,大型公共建筑的节能设计已经不再是简单的技术问题,更是一个涉及建筑、能源和环境等多方面的综合性问题。
开展大型公共建筑节能设计研究具有重要的理论和实践意义,可以为相关领域的学术研究和工程实践提供参考和借鉴,推动建筑行业向着更加环保、节能的方向发展。
1.2 研究目的大型公共建筑节能设计研究的目的是为了提高建筑能源利用效率,减少能源消耗和对环境的影响,提升建筑的可持续性。
通过深入研究大型公共建筑的节能设计原则、方法、技术和效果,探讨如何在建筑设计和施工过程中充分考虑节能因素,从而实现节能目标。
研究大型公共建筑节能设计案例,总结成功经验和教训,为未来的建筑设计提供借鉴和指导。
公共建筑节能改造方案随着全球能源危机和环境问题的日益严重,公共建筑的节能改造已成为一种迫切的需求。
通过合理的改造方案,能够有效降低能源消耗,减少碳排放,为可持续发展做出贡献。
下面是一份详细的公共建筑节能改造方案。
一、改善建筑外墙和屋顶的保温性能:根据建筑的具体情况,选择适当的保温材料进行外墙和屋顶的隔热施工,以减少冷热损失。
同时,对已经存在的裂缝和漏风问题进行修补,保证建筑的密封性,降低能源消耗。
二、优化建筑的采光系统:对于公共建筑,合理的照明系统设计是至关重要的。
可以采用自然光线和节能灯结合的方式,调整照明设备的位置和数量,使得室内光照均匀而且节能。
另外,结合建筑的使用需求,可以使用光线感应器和调光器,根据不同光照程度调整照明强度。
三、改善建筑的空调系统:公共建筑的空调系统通常是能耗较大的设备之一。
可以采用智能空调控制系统,根据室内外温度和人员使用情况自动调整温度、风速等,以达到节能效果。
另外,可以增加建筑的隔热性能,减少冷热空气交换,降低能源消耗。
四、利用可再生能源:考虑到可再生能源的重要性,可以利用阳光、风力等资源进行能源的收集和利用。
安装太阳能光伏板和风力发电设备,将可再生能源转化为电力供建筑使用,降低对传统能源的依赖。
五、改进建筑设备和电器的能效:对于公共建筑来说,许多设备和电器都是常年运行的,因此提高其能效非常重要。
可以更新老化的设备,选择能效高的新型设备,减少能源消耗。
同时,对于不必要的设备和电器,及时关闭或调整使用,避免能源的浪费。
六、进行能源监测和管理:引入能源监测和管理系统,对公共建筑的能源消耗、运行情况进行实时监测和分析,找出节能的潜力和问题,提出相应的解决方案。
通过数据分析和优化,实现能源系统的智能控制和节能效果的最大化。
综上所述,公共建筑的节能改造能够减少能源消耗、降低环境污染,对于可持续发展具有重要意义。
通过改善建筑保温性能、优化采光系统、改进空调系统、利用可再生能源、提高设备和电器能效以及进行能源监测和管理,可以实现公共建筑的节能目标。
大型公共的建筑节能分析及解决方案预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制大型公共的建筑节能分析及解决方案1 大型公共建筑的节能管理现状目前,超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,企业内部普遍没有建立相应的能源管理制度,不能及时掌握能源的整体消耗情况,对主要用能设备的运行情况和节能状况也未能及时把握。
总的来说,大多数大型公共建筑业主的用能设备管理仅仅是从安全使用的角度考虑,建立企业内部的节能管理体系已经变得非常的迫切。
2 大型公共建筑节能需求大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。
而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。
同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势(1)中央空调能耗现状一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。
(2)照明系统能耗现状目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。
可以根据实际需求选择不同的照明节能措施,对提高光效、节约能量是非常重要的。
(3)电梯系统及其他动力设备能耗现状目前,大型公共建筑节能电梯仅占全国电梯保有量的2%,节能潜力巨大。
而公共建筑中给排水等其他能耗设备通过采取一定的控制手段,也能有一定的节能空间。
(4)供配电系统能耗现状供配电系统通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。
3 大型公共建筑用能结构特点对珠三角地区的公共建筑进行能源审计时发现,大型公共建筑功能的实现是以各类机电设备系统运行为基础,空调、给排水、照明的能耗要占建筑运行能耗的70%,仅空调系统的运行能耗就占各系统总能耗的40%以上。
大型公共建筑节能设计研究随着人们对环保和节能意识的增强,大型公共建筑的节能设计也成为了越来越受关注的话题。
大型公共建筑节能设计不仅可以节约能源、减少排放,还可以降低运营成本,提升建筑的舒适性和可持续性。
本文将对大型公共建筑节能设计进行深入研究,探讨现有的节能设计技术和方法,并提出未来发展的方向。
一、现状分析1. 大型公共建筑的能耗情况大型公共建筑如商业综合体、医院、学校等,由于建筑规模大、使用人群多,能耗较高。
据统计,目前我国建筑行业能源消耗占全社会能源消耗的比重高达30%以上,其中大型公共建筑是重要的能耗来源。
加强大型公共建筑的节能设计具有重要意义。
2. 节能设计技术现状目前,大型公共建筑的节能设计技术主要包括建筑外墙节能材料、建筑节能隔热、节能供暖和制冷系统、光热利用等多方面技术。
这些技术在一定程度上能够减少建筑能耗,但仍存在一些问题,比如节能材料的成本较高、技术应用难度较大等。
二、节能设计方法1. 建筑外墙节能设计建筑外墙是建筑的主要保温隔热部分,通过选用高效节能隔热材料和结构设计,可以有效降低建筑能耗。
目前,常用的外墙节能材料包括聚苯板、岩棉板等,这些材料具有良好的保温隔热效果,能够减少建筑能耗。
2. 节能供暖和制冷系统设计大型公共建筑的供暖和制冷系统耗能较高,因此要设计高效的供暖和制冷系统至关重要。
可以采用地源热泵、空气能热泵等新能源供暖系统,通过充分利用可再生能源,降低建筑的能耗。
采用智能控制技术,对供暖和制冷系统进行精细化调节,也能够有效减少能耗。
3. 天然光照利用设计合理利用自然光照可以降低建筑的照明能耗,提升建筑的舒适性。
进行天然光照设计时,要考虑建筑朝向、窗户开口、采光天窗等因素,合理设计采光系统,最大限度地利用自然光照,降低照明能耗。
4. 太阳能利用设计在大型公共建筑中引入太阳能利用系统,可以有效提升建筑的节能性能。
可以通过在建筑屋顶安装光伏发电板,通过太阳能发电,降低建筑的用电成本。
既有大型性公共建筑供暖制冷节能改造方案实例优化分析随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对于公共建筑的舒适度和节能性能要求也越来越高。
特别是在寒冷地区,供暖制冷系统的节能改造成为了一个亟待解决的问题。
本文将以某大型性公共建筑为例,对其供暖制冷系统进行节能改造方案的优化分析。
我们需要对大型性公共建筑目前的供暖制冷系统进行全面的评估和分析。
在评估的过程中,需要考虑建筑的结构特点、设备运行状况、能源消耗情况以及用户的舒适需求等因素。
通过实地考察和数据收集,可以全面了解目前系统存在的问题和改造的必要性。
还需要分析现有系统的运行情况,包括能源利用率、运行效率、设备老化程度等方面,以便为后续的改造方案提供依据。
接下来,针对大型性公共建筑的供暖制冷系统,我们可以从多个方面进行节能改造。
首先是在设备方面,可以考虑更换高效节能的供暖制冷设备,例如采用燃气供暖锅炉和变频空调等设备,以提高能源利用率和系统的运行效率。
可以对系统进行优化调整,包括改进供暖制冷系统的控制策略、优化管道布局、提高系统的自动化程度等,以实现系统运行的最优化配置和节能效果。
还可以考虑利用新能源技术进行改造,例如安装太阳能热水系统、地源热泵系统等,来为供暖制冷系统提供新的能源来源,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和排放。
还可以采用智能化技术,通过智能控制系统、智能感应技术等手段来实现系统运行的智能化管理,提高系统的运行效率和节能性能。
在改造方案实施的过程中,还需要考虑建筑本身的节能设计和结构改造。
例如加强建筑外墙和窗户的隔热性能、改进建筑采光设计、提高建筑空间的隔热隔音性能等,以减少能源的消耗,并为供暖制冷系统的改造提供更好的环境条件。
对于大型性公共建筑的供暖制冷系统节能改造方案的实施后,还需要进行系统的监测和评估。
通过实时监测系统的运行情况和能耗情况,可以及时发现问题并进行调整,确保系统的节能效果和运行效率达到预期目标。
还需要对用户的满意度进行评估,收集用户的意见和建议,为系统的进一步优化提供依据。
大型公共的建筑节能分析及解决方案随着人口的增长和城市化的进程,大型公共建筑的能源消耗量也在不断增加。
为了减少能源消耗并保护环境,需要进行建筑节能分析,并提出相应的解决方案。
首先,进行建筑节能分析是十分必要的。
通过对大型公共建筑的能源消耗情况进行深入研究,可以了解到建筑中存在的能源浪费问题。
可以从建筑的外墙隔热、屋顶保温、空调系统、照明系统、水暖系统等方面进行分析。
比如,外墙隔热可以采用保温材料,减少墙体的传热损失;屋顶可以采用绿色屋顶或保温层,减少室外和室内温度差异,降低空调负荷。
其次,提出一系列解决方案是解决建筑能源消耗问题的关键。
建筑节能的主要目标是减少能源消耗并提高能源利用效率。
为了实现这一目标,可以从以下几个方面进行考虑和改进。
首先,改进建筑的设计与施工。
在建筑设计过程中,应注重选择合适的建筑材料和结构形式,以减少能源消耗。
比如,选择具有隔热性能的墙体材料,减少传热损失;选择符合热环境要求的窗户和门,减少室内外温度差异;设计合理的通风系统,达到通风与保温的平衡。
在建筑施工过程中,应加强材料的能耗控制和工艺的合理应用,减少能源的浪费。
其次,改进建筑的设备与管理。
大型公共建筑的设备包括空调系统、照明系统、水暖系统等。
应通过选择高效节能的设备和合理调控,减少能源消耗。
比如,采用能效等级较高的空调系统,减少运行能耗;使用高效节能的照明设备,调整照明亮度和时间,提高电能利用率;优化水暖系统的管道设计和运行调度,减少能源的浪费。
在建筑的管理方面,应加强对能源消耗的监测和分析,及时发现问题并采取相应的措施。
最后,加强建筑节能的宣传与培训。
建筑节能需要全社会的共同努力,包括业主、设计师、建筑师、施工方等参与其中。
因此,需要加强对建筑节能政策的宣传,提高大众对节能的重视程度。
同时,对从事建筑行业的人员进行相关的培训,提高他们的节能意识和技术能力,为建筑节能提供人才支持。
综上所述,大型公共建筑节能分析及解决方案包括改进建筑的设计与施工、改进建筑的设备与管理、加强宣传与培训等方面。
基于绿色建筑技术的公共建筑改造方法探索摘要:随着我国社会和经济环境的不断发展,人们对建筑舒适和功能性提出了更高的要求;与此同时,人们的节能环保意识也在不断增强,这在一定程度上促进了我国建筑物从传统建筑到绿色节能建筑的转型。
其中,对于公共建筑来说,运用绿色建筑技术进行改造前,需要充分考虑建筑所处的周边环境,并对其当地气候、建筑特点等进行深入的分析和研究,从而有针对性地发挥绿色建筑技术的优势,合理有效地进行改造,满足人民生活使用的需要。
关键词:绿色建筑;建筑技术;公共建筑;改造方法1绿色建筑的改造方向对建筑来说,能源消耗量大是所有建筑施工和使用过程中最为主要的特征。
通过采用绿色建筑技术,不仅可以为建筑使用者提供舒适、健康、宜居的环境,同时还可以有效降低相关资源的消耗量,提高资源利用效率[1]。
根据传统的绿色建筑评价标准,可以将绿色建筑技术分为节地、节水、节能、节材以及室内环境质量五方面。
而节地主要控制在规划阶段,节材主要控制在施工阶段,在改造阶段可以充分利用的应主要考虑节水,节能以及室内环境质量。
1.1节约水资源、提高水资源利用效率我国是一个干旱缺水严重的国家,公共建筑节水对我国来说尤为重要。
在优化建筑物供水系统时,需要充分发挥绿色建筑技术的优势,提高节水设备的利用效率[2]。
在优化原有建筑的供水系统时,需要同时对控制管网进行仔细的检查,确保其不存在漏损问题;同时,在后期设置智能化给水计量系统,能实时监控、分析和保存管网用水情况,亦可将官网分级设置传感器,以达到对未来可能漏损部位的分段监测、定位和报警的功能。
对于不同类型的建筑,需要针对性地选择计量和节水设备;针对公共建筑来说,为了有效规避水资源浪费问题,需要加强注意绿化、灌溉及雨水回收等方面。
绿化灌溉系统采用节水设备或节水技术,包括科学规划设置喷灌装置、采用更加节水的喷灌设备、以及添加土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等额外控制措施。
绿化灌溉及车库冲洗等均采用回收雨水等再生水,减少市政管网的直接供水量。
大型公共建筑节能分析和解决方案随着全球能源危机的出现和环境问题的愈发严重,节能已经成为当今社会发展的重要议题之一、大型公共建筑是城市的重要组成部分,也是能源消耗的重要源头。
因此,对大型公共建筑的节能分析和解决方案具有重要意义。
首先,对大型公共建筑的节能分析需要从能源消耗的角度出发。
大型公共建筑在供热、供暖、空调、照明等方面能源消耗量较大。
因此,对于大型公共建筑的节能分析应该从这些方面出发,找出能源消耗的关键点,并针对这些关键点提出解决方案。
在供热、供暖方面,可以采用地源热泵、太阳能热水系统等可再生能源技术,减少对传统燃煤、石油等化石能源的依赖。
同时,还可以改进建筑外墙保温层的结构和材料,提高建筑的保温性能,减少能源的浪费。
在空调方面,可以采用地源热泵、空气源热泵等高效节能的空调系统,降低空调设备运行的能源消耗。
此外,还可以利用自然通风、夜间冷却等技术,在不同季节和不同时间段采取不同的空调模式,提高空调系统的效率。
在照明方面,可以采用LED等高效节能的照明设备,降低照明能源的消耗。
同时,还可以设置光控开关、人体热释放探测器等智能灯控系统,实现按需照明,减少不必要的能源消耗。
除了在能源消耗方面进行节能措施外,还可以从建筑设计和运营管理两个方面提出相应的解决方案。
在建筑设计方面,应注重建筑的整体布局和朝向,合理利用自然光和自然气流,减少对人工照明和空调系统的依赖。
同时,应根据建筑的功能需求,合理划分建筑的热区和冷区,采用不同的供热和供暖方式,提高建筑的节能性能。
在运营管理方面,应加强对建筑能源消耗的监测和控制,通过建立能源管理系统和智能控制系统,实时监测能源的使用情况,并根据实际情况进行调整。
此外,还应加强对设备和系统的维护和管理,定期检查设备的运行状况,及时发现和排除故障,保证设备的高效运行。
综上所述,大型公共建筑的节能分析和解决方案需要从能源消耗、建筑设计和运营管理等多个角度综合考虑,采取综合措施,实现节能减排的目标。
既有大型性公共建筑供暖制冷节能改造方案实例优化分析随着社会经济的不断发展和环境保护意识的增强,节能减排已成为建筑行业的重要发展方向。
在大型性公共建筑中,供暖制冷系统是非常关键的能耗部分,因此对其进行节能改造是十分重要的。
本文将以某大型性公共建筑的供暖制冷系统为例,对其节能改造方案进行优化分析,以期为类似建筑的节能改造提供参考。
一、现状分析该大型性公共建筑为一座综合性体育馆,拥有大型体育场馆、训练设施和休闲场所,每天接待大量观众和使用人员。
现有的供暖制冷系统主要采用中央空调和地暖结合的形式,采暖季节采用地暖进行供暖,夏季采用中央空调进行制冷。
但是在实际使用中,出现了诸多问题:一是能耗较高,供暖季和制冷季的电费支出占据了建筑整体能耗的较大比例;二是设备老化,部分供暖制冷设备已经使用了较长时间,能效较低,不仅能耗大还容易出现故障,维修成本高;三是温度调控不稳定,供暖季和制冷季室内温度波动较大,给使用者带来了不便。
二、优化方案在现状分析的基础上,提出以下优化方案:1. 设备更新:将老化严重的供暖制冷设备进行更新,采用能效更高的新型设备。
对于地暖系统,可以采用地源热泵技术进行更新,提高系统的能效和稳定性;对于中央空调系统,可以替换为高效节能的变频空调,以降低能耗并提高温度调控的稳定性。
2. 智能控制:引入智能化控制系统,对供暖制冷系统进行集中控制和调度。
通过对建筑内部温度、湿度等参数进行实时监测和分析,能够更加精确地控制供暖制冷设备的运行,实现节能减排的目的。
3. 能源利用:在建筑周围进行节能设施的建设,如太阳能光伏板、地源热泵等,以提高建筑的自给供能能力,减少对传统能源的依赖。
4. 效果评估:采用专业的能耗监测系统,对节能改造后的供暖制冷系统进行效果评估,及时发现问题并进行调整优化。
三、实施效果经过对优化方案的实施,该大型性公共建筑的供暖制冷系统效果明显:一是能耗大幅下降,供暖季和制冷季的电费支出减少了30%以上;二是设备运行稳定,几乎没有出现故障和维修情况,大大节省了维护成本;三是温度调控更加稳定,室内温度波动幅度明显减小,用户体验得到了提升。
既有大型性公共建筑供暖制冷节能改造方案实例优化分析随着社会经济的不断发展,大型性公共建筑的数量和规模也在不断增加。
这些建筑的供暖制冷系统往往存在着能源消耗大、效率低、环境污染等问题,急需进行节能改造。
本文将以某大型性公共建筑为例,对其供暖制冷系统进行优化分析,制定节能改造方案,以期为类似建筑的节能改造提供参考。
一、建筑现状分析该大型性公共建筑位于城市中心,占地面积较大,建筑面积近10万平方米。
建筑采用中央供暖和中央空调系统,热源采用燃气锅炉,制冷系统采用蒸发冷却式空调。
经过实地调查和数据分析,发现其供暖制冷系统存在以下问题:1.能源利用率低:燃气锅炉老化严重,效率低下,能源浪费严重;空调系统运行效率不高,能耗较高。
2.环境污染较严重:燃气锅炉燃烧产生大量尾气排放,对环境造成严重污染。
3.设备老化严重:供暖制冷设备使用年限较长,存在安全隐患,维修维护成本较高。
二、节能改造方案1.热源系统改造(1)更换高效燃气锅炉:采用高效燃气锅炉替换现有老化锅炉,提高热效率,降低能源消耗。
(2)采用余热回收技术:改造热源系统,引入余热回收装置,将燃烧热量中的余热加以回收利用,提高能源利用率。
2.空调系统改造(1)替换高效空调设备:更换高效螺杆式空调机组,提高空调系统的运行效率,降低能耗。
(2)采用地源热泵技术:在建筑周围布置地源热泵系统,利用地下恒定的温度资源进行能源供暖制冷,降低对传统能源的依赖。
3.智能控制系统引入智能化控制系统,通过传感器和监控设备对建筑内部温度、湿度等信息进行实时监测,实现精准控制,节约能源。
4.设备更新对老化设备进行更新,采用新型节能设备替代陈旧设备,提高设备性能。
5.节能宣传和培训加强节能宣传工作,提升使用人员的节能意识,定期进行设备使用和维护培训,提高设备使用效率。
三、实施效果预测通过上述节能改造措施的实施,预计该大型性公共建筑的能源消耗将大幅度下降,同时环境排放也将得到极大改善。
预计改造后的节能效果为:1.热源系统改造后,能源利用率提高15%以上;2.空调系统改造后,能耗降低20%以上;3.采用智能控制系统后,能耗节约10%以上;4.替换高效设备后,设备性能提高30%。
公共建筑节能改造实践研究论文公共建筑节能改造实践研究论文1重庆市公共建筑能耗现状通过对项目开展能耗诊断、节能量核定,基本掌握了我市公共建筑能耗现状。
从中可看出,受气候条件、用能状况、运行管理等因素影响,重庆市相同类型建筑年能耗水平相差甚大;各类建筑的平均能耗值均小于标准(征求意见稿)的规定值,能耗最大值均超过标准B类的规定,能耗最低值均远小于标准A类规定值;公共建筑(以办公、商场、宾馆饭店类建筑为代表)的能耗中,各项能耗所占的比例为:空调系统46.28%,照明插座(室内用电设备)31.54%,动力系统17.10%,特殊用能5.08%,因此,公共建筑的节能改造重点在于空调系统、照明插座及动力系统。
2重庆市公共建筑节能改造经济激励措施2011年,重庆市城乡建委、同方股份有限公司、重庆银行签订推进合同能源管理战略三方合作协议,同方股份有限公司在重庆市城乡建委的支持和指导下,重庆银行向同方股份有限公司授信30亿元用于支持开展重庆市公共建筑节能改造工作,推动合同能源管理模式在公共建筑节能改造中的广泛应用。
2012年,我市出台了《重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目管理暂行办法》,明确市级财政按照1∶1的比例配套市级专项补助资金,示范项目按改造项目节能率和改造建筑面积进行补助,其补助标准为:单位建筑面积能耗下降25%(含)以上的,按40元/m2进行补助。
单位建筑面积能耗下降20%(含)~25%的,按35元/m2进行补助。
单位面积能耗下降低于20%、高于10%的`项目,不予拨付剩余补助资金。
单位面积能耗下降低于10%(含)以下的,已拨付补助资金的予以追回。
对采用合同能源管理模式实施的示范项目,所获得的补助资金可按8∶2的比例分配给合同能源管理公司和建筑使用权人。
通过此项激励措施,全面调动了我市公共建筑节能改造项目业主单位和合同能源管理公司的工作积极性,有效推动项目的实施,促进节能服务产业的发展。
3重庆市公共建筑节能改造主要技术措施3.1空调系统3.1.1房间空调器对老旧空调器进行更换,提高空调能效比;采用空调专用节能插座或节能控制板,减少待机能耗和起到限温开机功能(如夏天低于26℃/冬天高于18℃均不启动空调);采用空调冷凝水对冷凝器进行喷水降温装置;采用窗磁开关与空调器的连锁控制,限制开窗时候自动停止空调;按楼层设空调器专用线路、专用开关,人工控制。
大型公共建筑节能设计研究1. 引言1.1 研究背景大型公共建筑在城市发展中占据着重要的地位,然而随着能源消耗问题日益凸显,如何提高大型公共建筑的节能性能成为当前亟需解决的问题。
过去,大型公共建筑的设计往往注重建筑的外观和功能性,而忽略了节能问题。
随着人们对可持续发展的重视以及节能减排的要求日益增加,大型公共建筑的节能设计逐渐成为研究的焦点。
在国家大力推进节能减排政策的背景下,大型公共建筑的节能设计不仅可以降低建筑运行成本,提高建筑整体的竞争力,还能减少能源消耗、减少二氧化碳排放,进而减缓全球气候变暖的速度,实现可持续发展的目标。
开展大型公共建筑节能设计研究具有重要的现实意义和深远的影响。
在这样的背景下,对大型公共建筑的节能设计进行深入研究,探索节能设计的原则和方法,分析大型公共建筑节能设计的案例及挑战,以及展望未来的发展趋势和提出相关建议,将有助于推动大型公共建筑节能设计领域的发展和进步。
1.2 研究目的研究目的是为了探讨大型公共建筑在节能设计方面的重要性和实践意义,以提高建筑能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响。
通过深入研究大型公共建筑节能设计的原则和方法,以及探讨具体案例和挑战,从而为未来的节能设计提供思路和启示。
通过对节能设计技术的发展趋势的分析,可以为相关研究和实践提供参考,以促进大型公共建筑节能设计领域的发展和进步。
在当前社会形势下,资源紧缺、环境污染严重,节能减排已成为全球共同的责任。
大型公共建筑作为城市发展的重要组成部分,其能源消耗所带来的环境问题日益凸显。
研究大型公共建筑节能设计的目的在于探索可行的节能途径,推动建筑行业向着可持续发展的方向迈进,为未来的城市建设和发展注入新的动力和活力。
1.3 研究意义大型公共建筑是城市发展的重要组成部分,其能源消耗量巨大,对环境造成的影响也相对较大。
大型公共建筑的节能设计具有重要的意义。
节能设计可以有效降低建筑的能耗,减少运营成本,提高建筑的经济性。