我国建筑节能是以1980-1981的建筑能耗为基础,按每步在上一阶段的基础上提高能效30%为一个阶段。
因此通常说的:
第一步节能是在1980-1981的基础上节约30%,通称为节能30%的标准。
第二步节能是在第一步节能的基础上再节约30%,即30%+70%×30%=51%,简称为节能50%的标准。
第三步节能是在第二步节能的基础上再节约30%,即50%+50%×30%=65%,简称为节能65%的标准。
目前我国住宅和公共建筑普遍执行的是节能50%的标准。
降需求: 为了降低建筑用能需求,可以采取被动式技术手段,如被动式建筑设计、自然通风、自然采光、建筑遮阳隔热措施、围护结构热工性能提升等,同时结合国家正在大力推广的《近零能耗技术标准》GB51350-2019的最新应用技术。
提效率: 通过提升主动式能源系统和设备单体的能效,如提高冷热源系统性能系数、新风热回收效率、地道风、照明系统及电器等设备的单体能效,并结合智能优化控制算法,可以进一步降低建筑能源消耗。
拓应用: 通过最大化利用太阳能、风能、地热能等可再生能源替代常规能源,也可以减少建筑的电力使用。
增碳汇: 在设计阶段应考虑到项目周边地势特点,增加可绿化面积,增加后山绿化土壤保持率,从而增加碳汇。
促行为: 在促进人员的行为方面,可以引导来馆人员绿色出行、低碳生活方式,建立个人生活排碳计算机制,提高个人行为减排责任意识。
可监控: 在能源监测与碳排放核算方面,应设置能源监测与碳排放核算管理平台,以方便管理和监控。
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建筑施工
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古老的夯土技术加点混凝土,突破传统材料的规范限制春武里府(Chonburi)矗立在泰国春武里府一个偏远的海滨小镇上,占地 196 平方米,三层楼高。设计使用了一种古老的夯土建筑技术,虽然这项技术早在几千年前就已发明,但由于人工夯土需要耗费大量人力和时间,因此一直被忽视。本次通过反复试验,找到了适合湿度高、季风季节恶劣的热带气候的材料成分,最终混合物中添加了 10%的混凝土,以稳定压缩土的成分。 从该国不同地区收集的泥土标本,压实分层成型,为建筑广阔的立面创造了不同的色调,反映了该国不同地点的地形变化。土墙位于混凝土柱之间,有35 厘米厚的墙壁为室内遮挡阳光,同时将残余热量向上输送,并在钢结构轻型屋顶的保护下从屋顶排出。
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