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探討建筑工程綠色節能技術

所屬欄目:項目管理論文 發布日期:2010-08-28 09:10 熱度:

  摘要:當前,建筑節能是建筑行業非常熱門的話題之一。筆者通過總結概述,介紹了當前比較常用的建筑綠色節能技術以及建筑節能新材料的開發。
  關鍵詞:建筑工程、節能技術、節能材料
  
  
  1建筑節能概述
  所謂建筑節能,在發達國家最初為減少建筑中能量的散失,現在則普通稱為“提高建筑中的能源利用率”,在保證提高建筑舒適性的條件下,合理使用能源,不斷提高能源利用效率。所界定的范圍指建筑使用能耗,包括采暖、空調、熱水供應、炊事、照明、家用電器、電梯等方面的能耗,一般占該國總能耗的30%左右。
  據預測,在十一五期間,我國城鄉建筑面積每年還將新增18~20億平方米,能源問題已經成為制約經濟和社會發展的重要因素。因此加快我國建筑節能的步伐,提高建筑節能的水平已迫在眉睫。
  建筑節能的基本技術主要通過減少建筑物冬季失熱量和夏季得熱量來實現。主要技術是:加強圍護結構的保溫性能;充分利用天然采光,使用高能效的燈具,減少照明耗電量;冬季盡量利用太陽輻射得熱和建筑物內部得熱,節約采暖設備供熱量,夏季則充分利用自然通風,減少空調耗電量。主要措施如下。
  2建筑綠色節能技術
  2.1建筑設備節能技術
  2.1.1空調系統節能技術的應用
  空調節能主要指對控制室內溫、濕度的空調系統及設備采用先進技術或合理方式以達到
  節約能耗目的。包括:首先,充分利用天然能源。在過渡季節充分利用新風,并且合理地使用熱回收裝置。例如在有內外區的大型建筑回收內區余熱量或從排風系統中回收能量,用以對新風進行預處理。其次,提高輸配系統的效率。盡可能使動力系統如風機,在高效率區工作;最后,采用蓄冷系統。在實施峰谷電價的地區,可在低電價時段利用冰蓄冷系統將水制成冰來儲存冷量,高電價時段再將冷量釋放出來。
  2.1.2采暖系統節能技術的應用
  首先,可采取集中供熱、熱電聯產等措施,并提高鍋爐效率,提高能源利用率;其次,選擇產品質量可靠,使用壽命長,安裝方便,節能效果好的設備與配件;最后,地熱資源(太陽能資源)比較豐富的地方,也可利用地熱水供暖或地熱水輔助供暖或者太陽能采暖。
  2.1.3照明系統節能技術的應用
  首先,搞好建筑照明節能設計,推薦使用PL節能燈、普通日光燈,建議少用、不用白熾燈;其次,建筑照明充分利用天然光節能,如利用屋頂采光、外墻開大面積采光窗采光、利用天井采光等,還可以利用設備裝備如反射鏡、光導纖維及光導管等方式;最后,完善建筑照明節能控制技術,推廣采用集中遙控、自動智能控制方式。
  2.2建筑規劃設計
  建筑基地不適宜選擇在山谷、洼地及凹地等處,因冬季冷氣流在凹地易形成對建筑物的“霜洞”效應。位于凹地的底層或半地下層建筑為保持所需的室內溫度所消耗的能量就會相應的增加,所以建筑基地應盡量選擇在向陽、避風的地段上,為建筑爭取日照創造必要的條件。
  利用建筑樓群合理布局,充分結合特定地點的自然環境因素、氣候特征、建筑物功能和人的行為活動特點等,建立自然一人工生態平衡系統。具體體現在通過樓體排布的方案組合中,按以下原則挑選規劃方案:充分利用和爭取日照;避免風漏斗的出現,合理組織氣流,減少建筑熱損失;利用建筑外界面的反射輻射,對夏季炎熱氣候考慮充分。在規劃布局中,可以通過建筑的手法來盡量改善日照條件,比如在多排多列樓棟布局中,采用錯位布置,利用山墻空隙爭取日照:點、條組合布局時,點式住宅布置在朝向較好位置,條式布置其后,爭取日照等。
  2.3建筑遮陽技術
  陽光輻射是建筑得熱的直接原因。在夏季,當太陽輻射作用較強時,透過窗戶進入室內的熱量與圍護結構表面的溫度均上升迅速,進而影響到室內的熱環境。通過遮陽措施隔斷這些熱源是有效的防熱措施。建筑遮陽的目的就是通過構件遮擋。減少太陽對建筑的直接輻射,不僅包括我們通常關注的窗口遮陽,還包括屋面遮陽。外墻遮陽、綠化遮陽等形式。在建筑外圍護結構中,窗戶是隔熱最薄弱的環節,因此,窗口遮陽也相應的成為建筑遮陽中的重點。遮陽構件遮擋太陽輻射熱量的效果,一般以遮陽系數來表示。遮陽系數是指,在照射時間內透進有遮陽窗口的太陽輻射量與透進無遮陽窗口的太陽輻射量的比例。系數越小,說明透過窗口的太陽輻射熱量越小,遮陽效果越好。綜合遮陽系數是反映各種遮陽措施組合后的遮陽效率的綜合性指標,從而達到建筑節能的目的。
  2.4被動式太陽房的技術應用
  當前,我國被動式太陽房已進人大規模普及階段,這主要表現在以提高室內舒適度為目標,由群體太陽能建筑向太陽能住宅小區、太陽村、太陽城發展。特別是常規能源相對缺乏,經濟相對落后,環境污染比較嚴重的西部地區,發展普及速度更為迅速,有的地區年平均遞增率達15%。值得一提的是,2005年3月22日,作為2008年北京奧運建筑的前期示范工程,國內首座集示范、展示、試驗等功能于一體的超低能耗辦公建筑在清華大學落成。樓內集中展示了近百項國內外最先進的建筑節能材料、設備和技術,其使用能耗是北京市常規建筑物的30%,是中國首個以真實建筑物搭建的建筑節能技術試驗平臺。示范樓的圍護結構能耗僅為常規建筑物的10%。
  2.5墻體節能技術的應用
  建筑物耗熱量主要由通過圍護結構的傳熱耗量構成,其數值約占總耗熱量的73%~77%。在傳熱耗熱量中,外墻約占25%左右,樓梯間隔墻的傳熱耗熱量約占15%左右,改善墻體的傳熱耗熱將明顯提高建筑的節能效果。無論是單一材料保溫、外保溫、內保溫還是夾芯保溫,都能夠使冷天外墻結構內表面溫度提高。然而,采用外保溫則效果更好,其原因是:首先,外保溫可以避免產生熱橋;其次,在進行外保溫后,由于內部的實體墻熱容量大,室內能蓄存更多的熱能,室溫比較穩定;再次,通過外保溫提高外墻內表面溫度,能得到舒適的熱環境。最后,外保溫綜合效益顯著。
  節能墻體材料大體分為以下幾類:塊狀類材料(加氣混凝土砌塊;空心、多孔粘土磚;粉煤灰磚、河沙磚、煤渣磚等)、墻體類材料(鋼絲網架墻體、硅鈣類墻體、石膏空心板墻體、天然纖維水泥復合板等)、輕板類材料(石膏板墻體、PRC板墻體)。目前,在青島市村鎮建設及框架結構填充墻中廣泛推廣的是加氣混凝土砌塊外墻。對于單一保溫墻體,其保溫隔熱效果相比實心粘土磚有一定程度提高,造價較低,施工簡單,可在村鎮建筑廣泛推廣,但其保溫隔熱性能相對復合保溫墻體相差較遠,經濟條件許可情況下外墻可采用復合保溫墻體。
  2.6窗的節能技術應用
  建筑外窗需要有采光、通風、保溫隔熱、隔聲和景觀等功能。但保溫隔熱性相對較差的窗戶就像是墻上的一個耗能洞,在冬季向外散失熱量,在夏季從室外得到熱量,都將降低室內的熱舒適性或增加房間的能耗。窗的節能就是在保證外窗各基本功能的前提下,改進冬季保溫與夏季隔熱性能,達到節能目的。
  建筑外門窗是住宅能耗散失的最薄弱部位,其能耗占住宅總能耗的比例較大,其中傳熱損失為1/3,冷風滲透為1/3,所以在保證日照、采光、通風、觀景要求的條件下,盡量減小住宅外門窗洞口的面積,提高外門窗的氣密性,減少冷風滲透,提高外門窗本身的保溫性能,減少外門窗本身的傳熱量。其節能措施有:
  (1)控制住宅窗墻比。
  (2)提高住宅外窗的氣密性,減少冷空氣滲透。如設置泡沫塑料密封條,使用新型的、密封性能良好的門窗材料。
  (3)改善住宅門窗的保溫性能。戶門與陽臺門應結合防火、防盜要求,在門的空腹內填充聚苯乙烯板或巖棉板;窗戶采用鋼塑復合窗和塑料窗,這樣可避免金屬窗產生的冷橋;合理地減少可開啟的窗扇面積,適當增加固定玻璃及固定窗扇的面積。
  (4)設置“溫度阻尼區”。所謂溫度阻尼區就是在室內與室外之間設有一中間層次,這一中間層次象熱閘一樣可阻止室外冷風的直接滲透,減少外墻、外窗的熱耗損。在住宅中,將北陽臺的外門、窗全部用密封陽臺封閉起來,外門設防風門斗,防止冷風倒灌,樓梯間設計成封閉式的,對屋頂上人孔進行封閉處理等措施均能收到良好的節能效果。
  3建筑節能新材料的開發
  3.1外墻保溫及飾面系統(EIFS)
  此系統是多層復合的外墻保溫系統,在民用建筑和商業建筑中都可以應用。ELFS系統包括以下幾部分:主體部分是由聚苯乙烯泡沫塑料制成的保溫板,一般是30~12Omm厚,該部分以合成黏結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,以玻璃纖維網來增強并傳達外力的作用;最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,此種涂料有多種顏色和質地可以選用,具有很強的耐久性和耐腐蝕能力。
  3.2建筑保溫絕熱板系統(SIPS)
  此材料可用于民用建筑和商業建筑,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12O~24Omm厚,兩面根據需要可采用不同的平板面層。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、節約能源、保護環境的特點。
  3.3隔熱水泥模板外墻系統(ICFS)
  該產品是一種絕熱模板系統,主要由循環利用的聚苯乙烯泡沫塑料和水泥類的膠凝材料制成模板,用于現場澆筑混凝土墻或基礎。施工時在模板內部水平或垂直配筋,墻體建成后,該絕緣模板將作為永久墻體的一部分,形成在墻體外部和內部同時保溫絕熱的混凝土墻體。混凝土墻面外包的模板材料滿足了建筑外墻所需的保溫、隔聲、防火等要求。
  4結束語
  建筑節能是一項全方位的綜合性的系統工程,建筑節能技術涉及了建筑技術、材料技術、能源技術、智能技術、仿生技術、廢物再利用技術等,也涉及設計、施工、管理、政策法規等諸多部門,是一項全方位的、綜合性的系統工程。為了達到有效的建筑節能只靠建筑師是根本不夠的,還需要其他行業開發出技術含量高的節能產品,如節能型電梯、節能型空調、節能型燈具等,并開發出新的能源利用技術,使建筑逐漸實現低能耗、零能耗。
  
  參考文獻:
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