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绿色建筑技术应用:教育与工业节能

时间:2023-08-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:(一)建筑围护结构1.墙体、屋面及外窗保温项目除需要满足《北京市公共建筑节能设计标准》和《绿色建筑评价标准》的节能要求外,还要满足LEED标准中节能率的要求。采用非传统水源时应特别注意采用防污染措施,本项目再生水管道外壁为浅绿涂色,管道上设明显的“中水”标志。

绿色建筑技术应用:教育与工业节能

(一)建筑围护结构

1.墙体、屋面及外窗保温

项目除需要满足《北京市公共建筑节能设计标准》(DB11/687—2009)和《绿色建筑评价标准》(GB/T50378—2006)的节能要求外,还要满足LEED标准中节能率的要求。LEED标准中参照建筑墙体的传热系数为0.33W/(m2·K)、屋面的传热系数为0.273W/(m2·K),两者都大大低于目前北京市的节能设计标准,对保温材料的保温性能提出了较高的要求,同时还要满足消防的A级防火要求。该项目最终选用了酚醛树脂(复合A级)作为保温材料。墙体的传热系数达到了0.32W/(m2·K),屋面的传热系数达到了0.27W/(m2·K)。外窗采用了中空Low-E玻璃,传热系数控制在2.0W/(m2·K)。

2.遮阳设计

北京虽然属于寒冷地区,但夏季的空调能耗仍然占到全年暖通能耗的30%左右,做好遮阳设计对于降低建筑能耗有着十分重要的作用。除具有节能减排效果以外,遮阳设计对于提高室内的热舒适度也有很明显的效果。本项目的用地南北方向较长,东西方向较窄,结合建筑造型,项目组采取了多种遮阳方式相结合的策略:南向充分利用建筑造型的阳台作为水平遮阳构件,西向采用竖向遮阳,包括铝合金遮阳板和局部采用的彩色电动机翼式遮阳设施。

(二)暖通空调系统

本项目使用地源热泵系统作为空调系统的冷热源,以降低空调系统在夏季的对外排放,减缓城市“热岛效应”,并提高供热系统在冬季的运行效率。同时对集中排风进行热回收,全热回收效率大于60%。在“音体室”人员密度变化较大的区域,安装了室内空气质量监控装置,此装置联锁新风阀开度调节,新风机组同时自动变频运行。另外,CO2传感器安装在地板以上0.9m~1.8m范围内,当CO2浓度偏离设计值(800ppm)10%时监控系统会自动报警。

由于幼儿园类建筑要求“应用低温热水集中供暖”,对幼儿用房里散热器的安装要求“必须采取防护措施”,加之幼儿用房的地面建筑设计多要求使用木地板,因此本项目采用了低温热水地板辐射系统,既符合本项目的建筑要求,又提高了人员舒适感和安全性,同时还降低了供暖运行能耗。

(三)给排水系统

本项目周边有市政再生水管网,非传统水源利用条件便利。本项目的水资源利用规划为:水源采用市政自来水和市政再生水,冲厕用水、室外绿化灌溉用水、道路浇洒用水均采用市政再生水供给,其余用水由市政自来水供给。同时采用雨水入渗措施,涵养地下水源并降低地表径流。

1.中水利用

采用《民用建筑节水设计标准》(GB 50555—2010)中的平均日用水定额作为年用水量的计算依据,经计算,本项目年总用水量为4367m3,其中市政自来水用量2444m3,市政再生水用量1923m3,非传统水源利用率为44%。采用非传统水源时应特别注意采用防污染措施,本项目再生水管道外壁为浅绿涂色,管道上设明显的“中水”标志。

2.分项用水计量(www.xing528.com)

本项目按给水用途的不同分别设置水表计量,水表安装率100%。在给水、再生水引入管处设置总表;在卫生间、厨房、淋浴间、室外绿化灌溉、道路浇洒等各部位均设水表计量。本项目在合理利用水资源的同时还在节水器具应用、节水灌溉等方面采用了相应的措施,以达到最大限度降低水资源消耗的目的。

3.太阳能热水供应

根据北京市气象资料进行太阳能热水系统计算:基础水温按照13.5℃进行设计,太阳辐照量为13248kJ/(m2·d)计算可知,太阳能每天加热6.24t水需要系统集热面积为71.08m2,实际安装36组平板集热器,总集热面积为72m2。在阴雨天气及冬季阳光不足的情况下,可使用地源热泵系统加热进行补充。

4.电气系统

电气系统在绿色建筑技术方面的应用包括绿色照明设计、能源管理系统智能化系统的应用以及风力发电

(1)绿色照明设计。

绿色照明首先是充分利用自然光,并合理确定各区域的照度标准。在灯具选用方面,优先选用高效、节能的照明光源与电器。本项目在儿童活动室、游戏区、办公室、资料室、保健室等场所选用了具有显色指数高、光效高的稀土三基色T5荧光灯;在走廊、卫生间等狭小空间选用了紧凑型荧光灯。另外,本项目采用智能照明控制,在儿童活动室、寝室、电教室等大空间区域设置了光强探测器及人体感应探测器,通过探测器控制灯具的开闭。

(2)能源管理系统。

一般传统的楼宇自控系统能够实现对各系统的监视、控制及管理,而能源管理系统是对各类能耗数据进行统计、分析,并结合建筑面积、内部功能区域划分、运转时间等客观数据对整体能耗进行统计、分析的系统,可以准确评价建筑的节能效果和发展趋势。系统由管理层、数据交换层和现场监控层3级结构组成。本项目所设置的能源管理系统可实现对照明、水泵、风机、制冷及其他用电设备的分项计量,对各系统能耗进行跟踪并与模拟能耗结果相比较,从而确认其节能效果。

(3)智能化系统的应用。

根据《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006)中关于幼儿园建筑的要求,本项目的智能化系统包括建筑设备监控系统、安全防范系统、综合布线系统和有线电视系统。

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