前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇冬季节能降耗方案范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。
从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。
笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。
二、充分利用软件技术降低能耗
除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。
三、提高空间利用率降低设备冗余度
随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。
对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑
四、推崇绿色环保能源的使用
利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。
为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。
参考文献:
[1]梁文斌.通信机房节能降耗前景广阔[N].人民邮电,2008,03-06
[2]张炳华.通信局(站)电源系统节能降耗措施探讨[J].通信电源技术,2008,(06)
关键词:取水泵站 切削叶轮 改变转速
中图分类号:TU991.1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)12(c)-0038-02
1 目前取水泵站设计的不合理之处
现今,水泵站的设计并不完全合理。在设计取水泵站选择水泵时,无论是教科书还是设计手册上,普遍都把净水构筑物的用水量以及每日最高用水量加上输水管漏损当做取水泵站的设计流量,而水泵的扬程则以水源枯水位的标高差也就是净扬程与净水构筑物进口水面以及输水管对应设计流量的水头损失为确定标准。这种确定标准的正确性住适用于水源水位与供水量之中发生变化的只有一个,除了上述情况之外,还有一种情况也能保证这种确定方法是正确的,那就是两者都发生变化,但不影响最枯水位和最大流量的同时出现。除了这两种情况之外,其他的情况都无法完全保证这种选择水泵的方式是百分之百正确无误的。
在我国实际的工程中,季节的变化会在一定程度上影响水源水位和供水量的变化,但是确定到每天,他们的变化并不十分明显。以我国的实际情况来看,较为普遍的是,在夏季也就是7~9月期间是河流的丰水期,这时候的净扬程最小,小到家庭日常用水量,到城市绿化建设用水量,大到工业用水量,都处在一年中用水的高峰期,此时系统的供水量也是最大的。而在冬季也就是1~3月,情况正好相反,这期间是河流的枯水期,这时候的净扬程最大,而家庭日常用水量、城市绿化用水量以及工业用水量都是一年当中相对来说最少的,此时系统的供水量也是最小的。根据这种情况我们可以判断,季节的变化会直接影响到最大供水量和水源的最枯水位。这种季节上的差异正好说明最枯水位和最大供水量是不会同时出现的,由此可以断定目前的这种取水泵站的设计方法存在着不合理之处。
除了对实际情况的估量分析之外,我们还可以通过量化分析来说明这种分析的不合理之处。如图1所示
上述图1中,Q表示供水量,HST表示净扬程。从以上的取水泵站工作示意图我们可以清晰看出来,Qmin~Qmax表示供水量的浮动区间,HST1~HST2表示净扬程的浮动区间。根据目前的设计方法,C点作为设计工况点,根据具体季节的不同,夏季与冬季的流量和所需扬程分别位于E、D两点。从上述图1中我们可以看出最枯水位和最大流量不可能同时出现;同时,水源水位和供水量的变化幅度都较大。由此也能说明现有设计方法的不合理。如果按照目前的设计方法,届时会造成一系列的问题,无论是对水泵机组还是变配电设备,都会造成很大的浪费,同时也大大增加了其中一系列费用。
2 设计方案的改进与优化
根据上述所说的不合理的设计方法,据此我们也可加以改进与优化。对于取水泵站,如果水源水位和供水量都处在一定范围的变化之内,扬程与系统本身所需的流量则是处在一个动态的变化之中的。在季节变化之时,如果净扬程与用水量正好是呈逆向同步的,则对应图1中的曲线图可以明显看出直线DE将会改变为弧线DFE。而水泵的平均水位和平均流量呈现在图中即为DE与DFE的纵坐标之差的最大值。
与证明不合理相似,我们也可进行量化的分析。根据上述分析,若0
此时系统所需的扬程为:
其中,S为输水管的比阻,HG为DE上G点的纵坐标。
由上述条件0HF,这也就是说明直线DE一下的部分即为动态坐标的活动区域。而当条件满足a=0和1时,此时HG=HF;当a=0.5时,此时正好处在平均扬程和平均流量的位置,此时二者的纵坐标取得最大值。
根据上述分析我们可以得出,季节的变化影响到供水量和水源水位之时,图1中所示的D、E两点是最不适合建设水泵站的地方。根据木桶原理我们能看出,一旦D、E两点的供水得到了满足,那么其他任何一点也都可以满足,这样建设的水泵站即是合理的。
而在取水泵站的实际操作过程中,单台水泵的高效区无法高速运作,即无法完全显示扬程和流量的变化幅度,遇到这种情况,有一个处理方式就是进行水泵的联合。
由图2中a并联的工作路径我们可知,在高效区扬程不变的条件下,Q-H曲线会随着流量的不断减小而趋向陡峭,反之情况则相反。这种并联的操作方式对于水量变化大的系统来说是一种有效的选择方式。而由图2中b的工作路径我们可知,在高效区流量不变的条件下,Q-H曲线会随着扬程范围的不断缩小而趋向和缓,反之情况则相反。而这种串联的操作方式则适用于水位变化大的情况。
无论是并联还是串联,它的前提基础都是单台水泵站的合理建立,只有在建设水泵站的时候合理选址,才能保证取水泵站的正常运行。这就需要再选定水泵的时候就一定要注意好其选择的位置地点,对其具体情况进行分析。
3 对已经建好的水泵站进行节能改造
上述情况我们说的是合理建设水泵站的情况,而针对已经建设好的水泵站,为了它能够正常的运行工作,我们就需要对其进行节能改造。如今对于水泵站的节能降耗是相当有必要的,因为目前水泵站的资源消耗特别大,如果按照现有的建设方法去建设水泵站,会造成更大的浪费。已经建设好的水泵站其水泵在实际的操作过程中比实际需要要多,长此以往,这种资源的浪费会越来越多,对于水泵站的循环高效利用不利。由此,对于已建设好的水泵站进行节能改造就是完全有必要的。而针对这种情况,有两种方式是比较可取的,即改变转速和切削叶轮。
如果一台水泵已经建设完成后,要想较大空间的提高其运转的速度是非常困难的,要想实现水泵的节能改造,有一个很好的方法就是改变水泵的运行工况点,将水泵运行工况点从低效区移到高效区,采用这种方式就可以起到节能的目标。而根据水泵的运行原理我们可以发现,工况点是保证水泵站正常运行的关键之一,要想提高其运行效率,达到节能的目标,就必须改变水泵的工况点,而工况点的改变又依赖于改变水泵特性曲线和管路特性曲线。改变管路特性曲线可以通过提高管网压力来调节,在此不做过多的说明。本文主要针对改变水泵特性曲线的方法来对水泵节能改造做简单的解释。
对于改变水泵的特性曲线通常有两种主要的途径,即上述所说的改变转速和切削叶轮的方法。首先是对于改变转速的方法,也就是通过改变水泵的转速,从而改变水泵的运行曲线,当水泵的管网实际所需和出水压力达到一致的时候,就可以实现节能的目标。改变转速,可以调节水泵的性能。水泵的转速改变了,水泵的工况点也会随之移动,相应的流量也会发生变化,从而也就会影响到水泵的效率,这时的压力损失也会减小。这种方法主要就是根据需水量的多少来调节水泵的运行速度,这样就可以达到节能的目的。其次是切削叶轮的方法。切削叶轮也就是传统意义上的变径,即根据所需的运行参数对水泵叶轮外径进行适当的切削,这样就能改变水泵的特性和性能,时水泵高效运转,从而达到节能的目标。切削叶轮同样也会改变水泵的性能。叶轮外径改变后会影响水泵工况点,相应的流量也会随之改变,此时的水泵运行效率也会随之改变,也没有任何的压力。这种方法主要是根据所需参数对水泵叶轮进行合适的切削,这样就可以达到节能的目标。
这两种节能方法都适用于已经建好的水泵站。不过近些年,随着变频技术的不断推广,改变转速的方法可以通过变频器来改变,但是由于设备的成本较高,同时改造的投入也相当较大,所以在现今的水泵站节能改造中或者是高压电机改造中使用的范围并不是很广。这样来看,通过改变切削叶轮的方法来实现节能的目的是目前来说比较可行的措施和手段。但是要注意降低转速不得低于它的最低值,切削叶轮也必须注意切削量不得超出规定范围。一旦改变的转速过低或者是切削的叶轮直径超过了限定范围,就无法起到节能降耗的目的了。
4 结语
在现今的水泵站的建设中,水泵站往往不能做到节能减排,造成很多的资源浪费。由于施工之前的种种差误,在建设之时总是不能完全的满足需要。针对这种情况就需要我们在施工之前就认真做好准备工作,根据夏季和冬季用水量的不同和系统供水量的变化来具体断定其水泵选择点,保证其在高效区内运行,已达到最大限度的节能降耗。同时对于已经建好的水泵站,我们也可以根据上述所说的改变转速和切削叶轮的方法来达到节能的目的,但是在施工的过程中也同样要注意不能超出其规定的范围。只有这样,才能够真正实现水泵站的节能降耗。
参考文献
[1] 朱健.建筑节能降耗改造分析及策略[J].智能建筑与城市信息,2009(7).
关键词:节能技术;工民建施工;应用问题
1、工民建施工节能技术的应用意义
目前,随着我国加入WTO后,综合国力也得到了飞速的提升,其中,建筑行业的迅速崛起为我国的经济发展起到了很关键的作用,是我国经济发展中不可缺少的一部分。如今,我国面临着资源匮乏的严峻形势,国家对资源保护和节能技术研究方面始终保持高度重视。
在建筑行业中推行节能施工技术不仅能够使建筑企业降低施工成本,提高经济效益,同时还能够提升建筑质量。除此之外,建筑行业在我国经济总值中占有很大的比重,在建筑行业中推行节能技术还能够起到主导作用。
如今,随着人们的生活水平逐渐提高,对房屋居住质量也提出了更高的要求,因此,低碳、环保、健康无害的居住质量是人们最渴望的。建筑节能技术不仅能够使经济发展和资源环保同步进行,还能够达到人们想要的居住效果,是未来最符合时代要求的建筑理念。
2、工民建施工节能技术的具体应用
2.1土地资源节能技术
我国是农业大国且人口多,造成建筑用地的土地资源紧缺。为保证工民建建筑质量同时保护生活环境不受影响,土地资源节能技术的应用十分关键。例如在工民建施工过程中对临时设施及施工地段的科学分配及控制,尽可能的缩减用地规模,最大限度的利用土地资源,对节约土地资源做出一份贡献。
2.2室内采暖节能技术
我国南方与北方的气候跨度较大,尤其是北方地区,冬季十分寒冷,因此在建筑方面必须保证采暖设备的质量。从我国目前的资源使用以及未来发展的情况来看,最符合北方地区采暖设备和资源开放方法就是采用太阳能资源。由于太阳能资源操作简单,采集方法简单,污染低,最重要的是可实现循环利用,是目前采暖资源中性能较好的。
2.3水资源节能技术
由于我国水资源匮乏,而建筑行业用水量极大,实施工民建施工节水技术意义重大。在工民建施工中,由于建筑工程量大、工期长,对水的使用量大,尤其是混凝土的搅拌与养护工作,需要大量的水资源,不仅造价不菲,而且对能源消耗造成了一定的影响。因此,基于节能降耗下工民建节水技术的应用,不论是对建筑业本身造价的节省还是对环境的保护及能源的节约都起着重要的作用。
2.4太阳能节能技术
太阳能节能技术,通过在工民建楼顶安装太阳能系统,将太阳辐射的热能转换成电能,从而实现工业与民用建筑内部的电力使用。我国北方天气寒冷、冬天漫长,将太阳能节能技术运用在节能降耗下的工民建施中会增强建筑的保温性,更好的实现采暖供暖,节省建筑使用者的用电量,节省电力能源;我国南方天气炎热、夏季漫长,太阳能节能技术的应用会使工民建通风技术与遮阳技术得到改善,减小了建筑使用者使用空调的频率,从而达到节约能源的目的。太阳能能源纯净无污染、不消耗能源、没有使用限制,同时又方便安装及维修,是节能降耗下的工民建施工节能技术的重要措施。
2.5充分利用能源的节能技术
工民建施工节能技术不能仅仅停留在某一单体建筑上,而是要将节能降耗及利用可再生资源的观念充分应用到整个工民建行业的施工中,使建筑采暖供暖、建筑保温、建筑照明、建筑通风及遮阳等节能技术更广泛的运用与实现。对现阶段工民建节能降耗技术的运用主要是降低能源的损耗同时最大限度的使用能源。而未来,基于节能降耗下的工民建施工节能将朝着实现能量的转换及对可再生资源的使用的方向发展。基于节能降耗下的工民建施工节能技术将为建筑业与环境的和谐发展做出贡献。
2.6用于建筑楼顶隔热
我国各个区域的建筑工程在施工时,基本都会面临到受太阳辐射直晒的影响。我国南方和北方虽然温差较大,但在夏季时,南方和北方都会被高温气候所覆盖,太阳辐射的影响力也可想而知,因此,为建筑楼顶安置必要的隔热设备是工民建筑建设的必然要求。目前,工民建中普遍应用的一种节能隔热技术就是空气层隔热,其主要通过空气降低传热以达到隔热的目的。空气层隔热的使用率很高,不仅应用在楼顶、墙体以及窗户,同时还可将热度保留在墙体里以形成保温的作用。
2.7用于建筑结构维护
建筑墙体在整个建筑结构中应用非常广泛,墙体建设能够有效地保护墙体结构,因此,建筑墙体中运用的建筑材料非常多,容易出现资源浪费的情况,若是将建筑节能技术运用于建筑结构中将能够有效地节约资源。
首先,通过使用节能技术能够快速全面地达到对墙体的内保温以及外保温。其次,通过使用墙体内部节能保温材料可使建筑有效地避免雨水的侵袭,不仅能够节约资源,还能够提高建筑施工质量。最后,通过使用外部节能材料可使外部墙体有效地减少太阳辐射的影响,使墙体在一定程度上能够实现冬暖夏凉的效果。同时,在工民建建筑结构中使用建筑节能技术,还能够减少对实体砖的使用比例,从而有效地提高了墙体的实际质量。
3、工民建施工节能技术的发展要求
3.1规定要求
企业内部应建立工民建节能施工质量控制体系及相关管理部门,对工民建节能施工现场的质量以及节能技术的运用加以控制,并采取填写质检报告的形式,对工民建节能施工的质量提供保障。同时,为确保工民建节能施工质量及投入运营后的正常使用,在进行工民建节能施工的过程中,应注意施工的自然环境和客观条件。选择合适的气候季节进行施工,避免在恶劣天气情况下进行施工。
我国明令禁止在工民建节能降耗施工过程中使用不符合国家现行标准的施工设备及建筑材料,应选择符合国家现行标准与要求的无污染低损耗的建筑节能材料进行工民建节能施工。同时应注意在工民建施工过程中节能技术的应用要符合设计方案的标准,禁止出现实际节能施工与原设计方案不符合的现象。
3.2发展前景
对工民建筑节能技术的发展而言,未来的工民建工程节能技术必须要有完善的设计标准和加强节能技术的有效手段,只有这样才能符合未来国家对建筑施工行业提出的新的标准,才能符合时代的需求和发展。
首先,在推广建筑节能技术的过程中,加紧对建筑节能技术设计标准的建立和完善,并借助一些专项政策来制定出相应的设计标准和施工标准。其次,我国还应继续加强对研究建筑节能技术的投资,并将节能理论和实践有效地相结合起来,支持节能技术的研发。总之,节能技术在未来的发展必将是符合时代要求的建筑理念。
4、结语
如今,建筑节能技术普遍应用于各种建筑工程中,其不仅能够有效地为国家节省资源和能源,还能够在一定程度上提升建筑质量,降低建筑企业的施工成本,因此,是一项非常符合时代需求的建筑技术。我国对于建筑节能技术的研发和推广始终高度重视,在不久的将来,只有工民建将节能技术充分应用于建筑施工中,才能有效地缓解我国当前资源紧缺的情况,从而使建筑行业在提高经济效益的同时,为我国的社会进步和实现可持续发展进一份力。
参考文献
屋面改造方案及实施
屋面改造方案及其分析为减少温差变化可能对屋面系统产生温度裂缝的影响,以确保工艺环境条件,我们进行了广泛的调研,分析比较了多种方案,决定采用柔性屋面系统,配合新技术材料:进口高品质的环保型XPS挤塑泡沫板+PVC防水层及其配套附件,并按规范施工的方案对C区、E区屋面进行改造。这类材料具有如下优点:①挤塑泡沫板:防火等级B1级,保温性能好、杜绝屋面结露现象、导热系数低、较传统屋面节能30%;②暴露在室外的PVC防水层,其具有较好的抗紫外线、抗老化、耐腐蚀性及较好的防水性能,具有较好的抗冲击性能,使用年限大于35年(柔性),在无外力破坏下,无需专门维护。即将屋面均改造为柔性屋面系统,不会再存在厂房结露的现象,保护屋架构件的同时预计区域空调能耗可节约5%左右。柔性屋面系统节能设计柔性屋面系统:即采用机械固定单层屋面系统的专用固定件,将PVC/TPO防水卷材及保温隔热板机械固定于屋面构造层上,形成一个整体防水保温屋面系统。节能设计需考虑的因素:阻止热量在屋面的内外面的传递,使室内气温稳定。保温功能通过保温层材料实现,保温效果保温性能由以下因素决定:保温层的原料、密度、厚度;处理好“冷桥”“、热桥”现象。柔性屋面系统构造设计如图4所示。
屋面改造实施方法
对C区、E区屋面按其设计结构核定负荷后分别加以改造(包括天沟),均增加轻质保温和防水层(C区系统增加自重约5kg/m2,E区系统自重约30kg/m2),保温层材料(常用的有玻璃纤维棉、岩棉、XPS)。C区在原屋面防水层去除已老化的SBS卷材,清洁屋面障碍物及垃圾后,铺设50mm厚高品质环保型挤塑泡沫板+1.5mmPVC无纺布防水层,直接固定在屋面板上。C区屋面改造工艺方法如图5所示。E区将屋面保温层和屋面彩板去掉,铺设0.8mm厚压型彩板,固定在原有檩条上,铺设50mm+50mm挤塑泡沫板错缝搭接,机械固定螺钉应当布置在压型彩板波峰上,再做PVC无纺布防水层。E区改造后工艺方法如图6所示。
应用效果及效益分析
C区和E区屋面改造应用柔性屋面系统后,各部分运行状况良好。而且改造过程中也没有对建筑内的正常运作产生不良的影响,节能效果都相当明显,均彻底解决了冬夏两季极端气候产生结露的问题,避免了对工艺环境的影响,同时,也保护了屋架构件。通过几年使用统计空调运行数据结果,空调系统节能效果超过预计的5%左右,实际效果是两个厂房区域6~9月(该时段空调风机和制冷最具有可比性)空调总能耗降低明显节能达到18%左右,未计其他时段和间接的节约能耗数据。从2008年对联合工房C区/E区改为柔性屋面后,对前后几年中6~9月空调总能耗数据进行了统计和分析如表2。根据以上的统计数据分析,发现在同样用中央空调保证环境条件要求的同一个厂房,仅改变屋面系统的构造形式,夏季节能约达到18%左右,若加上其他时段和间接性节约的能耗,预计节约能耗将达到20%~25%,单从C区/E区生产环节平均每箱(5万支)节约电能2.64kW•h,按年产平均60万箱计算,则每年可降低成本约为:2.64×0.67元×60万箱/年=106万元/年,具有良好的经济效益。
结语
[关键词]:建筑 采光节能设计 整体思维
0前言
综合考虑当前的经济形势和环境形势,建筑行业面临着巨大的压力和挑战,需要从设计环节入手,融入节能环保理念,将节能设计落实到实际应用当中,对提升居民的生活品质有着重要的作用。将建筑节能设计的重点落在采光方面,以此为方向进行整体思维,采取行之有效的节能措施,科学、合理的进行施工设计,以达到节能降耗的效果,为居民提供更为优质的服务。
1建筑采光节能设计的要点
1.1满足居民的采光需求
采光是建筑设计当中的关键环节,在很大程度上决定着居民的视觉感受和舒适程度,这是采光设计当中需要重点考虑的问题。出于居民的视觉感受和舒适程度的考虑,在建筑采光设计当中,光热矛盾需要得以有效的协调和解决。建筑的光环境和热环境之间有着紧密的联系,主要受到阳光辐射的影响。如何合理的利用阳光辐射,解决光热矛盾问题。在建筑采光节能设计当中,需要根据光气候分区以及热工分区进行规划,并根据实际情况下的具体要求予以设计,同时获得良好的采光效果和节能效果。有效利用自然光,并根据季节的变化,适当的调整建筑室内热环境。冬季需要增加自然采光面积和阳光辐射,进而有效提升室内空间的温度。夏季则要尽量减少热辐射,将建筑室内环境温度保持合适的范围内。在满足居民采光需求的同时,还为其带来舒适的体验,有效降低建筑的能耗。
1.2自然光的有效利用
在建筑采光节能设计当中,需要重视自然光的利用。根据建筑采光的需要,一般采用人工光照设备来增加采光度,该过程中会产生较大的耗能,尤其是人工光照设备所产生的部分热量并未得到有效的利用,造成了能源的浪费。自然光的有效利用,是解决这一问题的有效途径。自然光所带来的视觉感受和舒适程度要优于人工光照,同时不会产生能耗。因此,在建筑采光节能设计当中,需要合理运用自然光以及人工光照设备,以达到良好的采光效果和节能效果。自然光是可再生能源,在应用的过程中不会产生污染,需要在建筑采光设计当中得到有效利用。采取科学的采光措施,进行门窗、玻璃的改造和设计,应用先进的技术,根据建筑采光需要进行建筑光照量的调控,实现建筑采光的智能化设计。
2整体思维下建筑采光节能设计
2.1基于建筑整体规划布局的设计
整体思维下建筑采光节能设计,需要以建筑整体规划布局为基础,得出可行性的设计方案。建筑的朝向、地理位置以及气候条件都是重要的参考因素。南向的设计着重于热辐射的分布,能够根据季节的变化进行调整,满足居民对于采光效果和舒适度的共同要求,适用于北方地区的建筑采光设计。而北向设计则着重于光照的均匀性。结合建筑整体规划布局,选择合理的设计方法,充分发挥建筑朝向布局设计各自的优势,有效予以结合。相比于南向设计,北向设计在在采光照度方面较弱。可以利用镜面、钢板等设施进行光线的反射,增加北向布局的采光度,保证在建筑室内获得良好的光照。
另外,建筑采光节能设计还要对建筑体型加以考虑。在建筑室内空间当中,主要的能耗来自于光环境和热环境当中,收到日照和热辐射的影响。建筑体型的比例会在一定程度上影响热量的获得。在建筑体型设计当中,同样需要参考建筑的朝向、地理位置以及气候条件等方面的因素。一般来说,建筑体型长宽比例较小,主要应用于防热,适用于南方地区。而北方地区的建筑体型长宽比例则相对较大,着重于采光,同时还要减少横墙遮蔽。充分满足了不同地区居民对于建筑采光的需求,进而达到理想的节能效果。
2.2门窗设计
建筑门窗设计是建筑采光节能设计的关键环节,对提升采光度有着重要的作用。增加建筑的窗地比是提升采光度的有效途径,进而减少人工光照设备的应用,有效的降低能耗。根据建筑的采光需求,设计合理的窗地比,不仅要保证良好的采光度,更为重要的是提升采光的均匀性。而增加门窗玻璃的透光率,是增加室内光照均匀度的有效途径。在良好的室内光照条件下,可以适当减少人工光照设备的应用,所消耗电能也会随之减少。值得注意的是,门窗面积的增加,能够有效提升采光度,但是也会在一定程度上影响建筑室内的隔热效果。因此,要协调好建筑室内的光、热关系,设计合理的窗地比。另外,门窗的位置对建筑采光效果也会产生影响,需要根据居民的视觉感受和舒适程度进行设计,保证门窗处于合适的位置,建筑节能降耗有着积极的作用,
2.3采光节能新技术的应用
光电玻璃幕墙和日光反射装置系统在建筑当中得到有效的应用,充分满足了建筑采光节能设计的要求。光电玻璃幕墙以简洁的外观形式,在进行建筑室内装饰的同时,具有良好的隔热和保温的效果,能够将光能转化为电能,既提升了采光效果,同时获得良好的节能效果。而日光反射装置系统对提升自然光利用率有着重要的作用,根据日照情况进行适应性调整,并结合扩散天窗,提升采光效果,实现了建筑采光的节能设计。
3结论
建筑采光节能设计,以节能为目标,围绕经济、环保的原则进行设计。从采光设计出发,能够有效降低能耗,充分满足节能环保的发展要求。整体思维下建筑采光节能设计,基于建筑整体规划布局,对门窗进行科学合理的设计,应用采光节能新技术,在建筑采光节能设计取得良好的成效,对建筑的可持续发展具有重要的意义。
参考文献:
[1]刘存发.建筑采光节能设计的整体思维[J].中华民居(下旬刊),2014(080:98-100.
[2]范晓东.论建筑设计中整体采光节能设计的思路[J].门窗,2013(07):226+229.