低能耗示范建筑

2024-05-16

低能耗示范建筑(精选七篇)

低能耗示范建筑 篇1

所谓被动式低能耗建筑, 是指采用各种节能技术构造最佳的建筑围护结构, 极大限度地提高建筑保温隔热性能和气密性, 使热传导损失和通风热损最小化;通过各种被动式建筑手段, 尽可能实现室内舒适的热湿环境和采光环境, 最大限度降低对主动式燃烧化石燃料采暖和制冷系统的依赖, 或完全取消这类采暖和制冷设施。

秦皇岛“在水一方”C区被动式低能耗建筑总面积80344平方米, 一期4栋 (C12#-C15#楼) 2012年3月开工建设, 建筑面积28050平方米。2013年1月开始, 对C15#楼样板间进行温度、湿度、二氧化碳含量、房屋气密性、热工性能、能耗指标, 以及热回收通风空调一体机热回收率等进行测试, 其结果达到德国此类房屋建设标准。同年10月, C区“被动式-低能耗住宅”示范项目顺利通过德国能源署最终验收, 并颁发了质量认证标识, 标志着我国第一座被动式住宅建筑建设成功。

笔者认为, 作为我国首批中德被动式低能耗建筑示范工程, “在水一方”被动式低能耗建筑的革命意义, 主要体现在以下八个方面:

提升建筑能效水平的信心

“在水一方”被动式低能耗建筑节能效益非常突出, 节能率可达92%, 大大高于我国目前住宅建筑65%的节能标准 (河北省建筑科技研发中心科研楼——中德合作被动式低能耗建筑示范项目, 通过仿真模拟计算节能率亦为90%, 大大高于我国目前公共建筑50%的节能标准) 。“在水一方”C区8万平方米被动式低能耗建筑与传统供热相比, 可节约标煤998吨/年, 减少二氧化碳排放2595吨/年, 节约采暖费195万元/年。目前, 建筑能耗约占全社会总能耗近30%。在我国新型城镇化的推进中, 被动式低能耗建筑可缓解对能源需求和温室气体减排的压力。

河北省人民政府办公厅《关于转发省发展改革委省住房城乡建设厅关于开展绿色建筑行动创建建筑节能省实施意见的通知》 (冀政办[2013]6号) 提出:要提高新建建筑节能水平, “制定高水平建筑节能标准, 建设被动式低能耗建筑示范工程, 逐步推广居住建筑节能75%、公共建筑节能65%的节能设计标准。”河北省住房和城乡建设厅《河北省开展绿色建筑行动创建建筑节能省住房城乡建设系统工作方案》 (冀建科[2013]18号) 明确要求:“2015年开展居住建筑节能75%、公共建筑节能65%试点工作。”“在水一方”被动式低能耗建筑示范项目的建成, 为进一步提升新建建筑节能水平增强了信心。

提高幸福指数新的途径

营造舒适的居住环境是房屋建筑永恒追求的目标。与一般住宅相比具有很高的舒适度, 是被动式低能耗建筑的一大亮点。有关专家认为, 被动式低能耗建筑评判标准大致可分为两个方面, 即室内环境指标和能耗指标, 同时满足这两个方面才能称为被动式低能耗建筑。新风热泵热回收冷暖空调热水一体节能室内环境机, 同时具有新风功能, 排风热回收功能, 空调制热、制冷, 热水供应等多种功能。室内的二氧化碳浓度值可自行设置, 保证室内24小时空气新鲜。当二氧化碳浓度超过或是降到一定值时, 机器自行启动送新鲜空气或自动停机。二氧化碳浓度不高于1000ppm, 室内一年四季都有春天般的气息, 而绝对没有任何憋闷的感觉。在高保温、高气密性的前提下, 太阳光、室内电器散热、做饭、洗澡、人体散热等零星热源均可被回收, 回收率超过75%。这些热量基本即可达到室内舒适的温度要求。而当室内温度出现上下浮动, 不符合住户设定的温度时, 室内环境机也会自动补充热量或降温。

降低城市建设费用的借鉴

从整体上降低城市建设成本, 也是被动式低能耗建筑的一个亮点。表面看来, 被动式低能耗住宅投资高于节能65%住宅。据测算, “在水一方”4栋被动式低能耗住宅, 比节能65%住宅每平方米增加成本约600元, 包括带新风的热回收系统及设备、外墙外保温加厚、门窗品质提高等增加的费用。但其运行费用 (冬季供热、夏季供冷等) 却大大降低, 而且不需要再安装空调设施。它还摆脱和告别了传统的集中供热, 取消了诸如管网、热交换站等大量市政工程建设, 热计量安装自然亦不复存在。综上所述, 至于被动式低能耗建筑的成本, 算“小帐”时看似高了些, 而算起“大帐”来则是极为节省的。

助推建筑节能标准的诞生

作为我国首个被动式低能耗居住建筑节能设计标准, 《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》即将颁布实施。这一标准由住房和城乡建设部科技发展促进中心、河北省建筑科学研究院、河北五兴能源集团秦皇岛五兴房地产有限公司为主编单位, 另有10多个单位参编。该《标准》在前言指出:“自2007年起, 我国住房和城乡建设部科技发展促进中心与德国能源署 (dena) 在建筑节能领域开展合作, 双方选择了在中国推广建设‘被动式房屋’课题。2011年6月, 我国住房和城乡建设部和德国交通、建设和城市发展部签署了《关于建筑节能与低碳生态城市建设技术合作谅解备忘录》, 发展被动式低能耗建筑以其最大限度地降低建筑能耗需求。在双方技术人员的紧密配合下, 秦皇岛五兴房地产有限公司在‘在水一方’住宅项目中成功地建造了‘被动式低能耗建筑’, 经检测, 其性能完全符合要求。随后编制组在借鉴德国和瑞典被动式房屋标准的基础上, 总结试点经验, 参照中国现行的相关标准、规范, 完成了本标准的编制工作。”该《标准》主要起草人张小玲曾撰文说:“秦皇岛‘在水一方’C15#被动式房屋的建造成功, 意味着我们已经基本掌握了在河北省建造被动式房屋的方法。根据部领导的指示精神, 促进中心主编了《河北省被动式低能耗居住建筑节能设计标准》 (后改为《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》——本文作者注) ”“此标准是中国第一个被动式超低能耗建筑标准, 为在各个气候区建立同类标准提供参考样本。” (《中德“被动式低能耗建筑”合作项目回顾与展望》2013年第9期《建设科技》) 。

提示建材行业研发新技术

张小玲认为, 被动式低能耗建筑有三个主要技术:一是外墙的构造满足传热系数尽可能低, 且外墙有良好的热惰性;二是外窗在传热系数很低的情况下, 可以满足自然采光和在冬季有一定的太阳得热;三是必须有一个高效热回收通风装置, 以满足人体每小时30m3新鲜空气的需求。在被动式低能耗建筑的核心技术里面, 保温材料与门窗材料极为关键。只有实现严格的保温隔热要求, 才能做到冬天不需要暖气, 夏天不需要空调。按照现有国家标准, 节能65%建筑墙体的传热系数为0.45-0.6 W/ (m2.k) , 而被动式低能耗建筑的墙体传热系数仅为0.15 W/ (m2.k) 。目前符合国家标准的住宅门窗传热系数k值普遍在2.0~2.8W/ (m2.k) 。而“在水一方”住宅小区采用的门窗传热系数k值仅为0.8 W/ (m2.k) 。即使在冬季, 室内墙壁的温度与室温的温差在2度以下。负责项目实施的秦皇岛五兴房地产公司总经理王臻甚为感慨:“中国建材行业如果能够提供更多的优质保温材料和门窗, 就会更加迅速地促进中国建筑节能这一伟大事业。”

“在水一方”外墙用25厘米厚的石墨聚苯乙烯板做保温材料。入户门是由丹麦合资企业生产的被动式低能耗建筑用保温门, 门窗选用德国维卡型材。门窗玻璃是钢化LOW-E三玻两中空充氩气玻璃、钢化LOW-E三玻一中空一真空复合玻璃。门窗均采用极好的密封材料, 在室内外大气压差50帕的情况下, 每小时屋内的换气次数不能超过0.6次。屋内除必要的新风换气系统进出风口之外, 几乎没有与外界连通的缝隙, 开关和插座与外联处用密封胶封住。被动式低能耗建筑隔音也极为严格, 居民住宅室内不超过25分贝, 客厅小于30分贝。为了达到这样的标准, 房间楼板上加5mm厚的隔音垫, 其上还有60mm挤塑保温板。分户墙装有30mm改性酚醛板保温材料, 下水道用双层外包隔音保温毯做隔音处理。

“在水一方”被动式低能耗建筑示范表明, 细节决定成败——我国亟待注重细节的建材产品不断涌现。王臻对德国建材产品重视细节印象非常深刻。他为笔者列举这样两个例子:一个是, 德国工人使用的一种带有锯齿的抹子, 在第二遍刮抹的时候即可找平。一个是, 室外窗台设导水板, 在长宽两边各压了两个集水的凹槽, 既可避免水回流到窗台下污染墙体, 同时保护外墙外保温不渗进水去。由此看来, 中国建材生产企业应加强新型建材技术的研究, 在未来世界建筑的发展中抢占商机。应根据“在水一方”被动式低能耗建筑示范建设的实践, 有计划地开发更多、更加注重细节的节能建材产品。紧紧地盯住市场需求和十分地注重细节, 是赢得未来建材市场的一个重要的着眼点。

精细施工对建筑业产生影响

德国人在工作中严格执行技术标准, 无不体现在“在水一方”被动式低能耗建筑示范项目上, 这对于当下中国建筑企业的“施工态度”, 是一个有力的提醒和令人折服的示范。“在水一方”被动式低能耗建筑示范的成功, 一个要归功于细节上精益求精的建材, 一个要归功于施工上严格的步骤、一丝不苟地执行标准。前已述及, 施工中千方百计切断屋内外热量交换通道, 使热量传导和通风系统中的热损失最小化。这里也有两个例子:一个是, 2013年1月, 项目组对“在水一方”C15#楼气密性和室内环境进行测试。在为第一套户型做气密性试验时达不到要求, 项目组为此历经一个星期查明原因并进行了纠正。一个是, 过去把一个洞口做完就不再去管, 而示范项目必须认真抹灰、仔细找平, 把洞口做得方方正正才可进入下道工序。王臻曾总结说:“我们在推广这种房屋时, 千万告诉人家其实没什么高科技, 就是把保温、窗户、通风系统做好, 好好地施工就是了。”当然, 他的话无非强调了精细施工的极其重要性。“在水一方”示范项目充分证明, 被动式低能耗建筑并非神乎其神, 只要不折不扣地执行施工标准, 中国就能做出世界领先水平的节能建筑。

样板带动作用已经显现

对于中国人而言, 被动式低能耗建筑是一个陌生的名字。正因如此, “在水一方”于2011年7月先是建了样板间, 本地市民、外地同仁先后走进这个样板间。不同形式的培训工作也在有序进行, 有德国人飞过来讲座, 有住房城乡建设部相关机构派人讲座, 王臻也在全省建筑节能专业会上讲座。尤其是在施工中和建成之后, 王臻在国际绿色建筑大会上及许多省市, 都以“在水一方”为例宣讲被动式低能耗建筑。“在水一方”示范项目自开工建设至今, 已有166批、计3100多人前来学习观摩。经国家发展改革委批准, 秦皇岛“在水一方”被动式房屋低能耗建筑技术创新及产业化示范项目, 2013年列为“煤炭、电力、建筑、建材行业低碳技术创新及产业化示范工程项目”。这是河北省唯一列为该示范工程的建筑类项目;作为被动式低能耗建筑列入此类项目的, 全国也仅此一家。

在“在水一方”示范项目的影响和带动下, 河北省建筑科技研发中心中德合作被动式低能耗办公建筑 (6层) 结构主体完工。北戴河新区4.05万平方米的3所中小学被动式低能耗建筑示范项目, 已完成施工图设计和进一步深化设计。12万平方米的承德鹙窝E4房地产项目, 已与德国能源署签署了被动式低能耗建筑示范合作协议。而建筑面积600.25平方米的唐山启新水泥工业展览馆职工中心, 已于2012年12月就建成并投入使用。河北省住房城乡建设厅明确提出:2014年, 全省各设区市和省直管县都要谋划建设1-3个被动式低能耗建筑示范项目, 大力推广被动式低能耗建筑技术。拟在全省选择一个条件比较好的新区, 相对集中发展被动式低能耗建筑。同时, 省里还将组织开展被动式低能耗建筑认证工作。

要用一种精神推动节能建筑工作

“在水一方”被动式低能耗建筑示范项目倡导者、争取者和建设的组织者, 是堪称中国被动式低能耗建筑第一人的王臻。进入五兴房地产之前, 王臻曾在高校执教了12年, 并在政府机构负责招商工作。他了解专业、把握政策、思想解放、理论丰厚, 具有丰富的实践经验和精细的工作作风。“在水一方”被动式低能耗建筑示范项目兴建之初, 许多房地产企业认为项目投入多、回报也不确定, 不如卖现成概念的房子赚钱。王臻仔细研究了德国的施工技术和资料, 历经3年不断修改完善和尝试终获成功。王臻是“在水一方”被动式低能耗住宅的第一个试用者, 他们一家及时搬进用来测试的样板间, 边使用边对房屋建设提出改进意见。“在水一方”被动式低能耗建筑得到了国家、省、市的高度重视, 得到了开发商和住户等的多方好评, 取得了节能减排和改善民生等多重效果, 第一期房屋顺利销售也让他们信心大增。住房城乡建设部有关机构一位处长说:项目之所以能取得成功, 就是找到了王臻这样一个能积极配合做事的人。

低能耗示范建筑 篇2

“福建省绿色与低能耗建筑综合示范楼”位于福州闽侯北部铁岭工业集中区内, 该项目由福建省建筑科学研究院下属机构“福建建工建材科技开发有限公司”承建, 根据福建省科技厅下达的“绿色建筑技术重点实验室”任务要求, 以及福建省科技重大专项“建筑节能关键技术研究和应用示范”研究内容要求, 把本办公大楼建造成为“三星级绿色建筑”和“低能耗建筑”o本大楼总建筑面积约7500m2�采用框架一局部预应力梁替代框架一普通梁结构, 共七层, 地下一层, 地上六层。地下一层为多功能厅及设备用房, 地面一�二层为绿色建筑及研究成果的展示空间, 三�六层为绿色节能技术重点试验室及办公用房。该项目充分借鉴了福建省院落式传统建筑形式, 将南方地区适宜的绿色建筑技术和产品进行集成应用, 包括自然通风、建筑遮阳、建筑立体绿化、自保温墙体、可再生能源利用、雨水回收利用等。各思瓶棚丨33固走州丨37内置pt中空费_I 31大开W办公及灵活隔断设计·丨:32中庭立体绿化|丨28 XR超节胶玻琪V~~~~7純窗白編舰并;]、、\/z, 透水渭凝土取热回收新14]内抗觸监辦i u能耗监控系统.ittirwi19水浪髮德多联机系统25废弃况凝土试块到用, 一27自动气象站IZMSh"i40杻草砖35 mmsm^i TWMm E45水音及咬泉::太阳光伏发电系统24技术, 23_珅植屋面26废弃7K.11试件利用了., , —丫„^._-

福建南安被动式低能耗示范工程项目 篇3

福建省南安市是全国乃至亚洲最大的石材加工和集散基地,每年石材生产加工产生石粉废弃物达300多万吨,传统的填埋处理严重影响当地生态环境和人民健康。2007年起,中国节能环保集团公司下属的中节能新材料投资有限公司(以下简称“新材料公司”)在南安市相继投资了两期石粉综合利用项目,利用废弃石粉生产加气混凝土和蒸压砖,目前可消纳60%的石粉。为支持新材料公司的环保利废项目,示范和推广节能建筑技术,2012年南安市人民政府出让了位于南安市中心的北山地块,由新材料公司下属福建泉城节能投资有限公司开发建设星级绿色建筑项目。该项目当年被福建省人民政府列为省年度重点工程。

2 项目概况

南安项目北临北山公园和市青少年活动中心,东临环城西路,西南是市轴承厂旧址,规划占地面积5.15万m2,总建筑面积14.2万m2,总户数781户,容积率2.0,绿地率40%,包括高层1~8号楼、多层9~17号楼、配套商业及地下车库,分三期施工(见图1)。南安项目整体按二星级绿色建筑评价标准设计施工,已获得设计评价标识,今后准备申报运营评价标识。南安项目三期工程——1号楼按德国能源署被动式低能耗建筑标准设计施工,力争获得住建部和德国能源署联合颁发的建筑能效证书。

1号楼地上18层,地下1层,建筑面积6475m2,基底面积377.7m2;一个单元,共34户,设两部电梯,一部楼梯;套内户型面积156.9m2,建筑外表面积4638.43m2,建筑体积13554.07m3,体形系数0.34;北向窗墙比0.2497,东向窗墙比0.1647,西向窗墙比0.1556,南向窗墙比0.2425。1号楼采用钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用混凝土灌注桩。住户所需的上下水、供电、燃气等设施统一从小区外网接入。每户送入户阳台,增加住户的实际使用面积。

3 被动式节能策略

南安市属南亚热带海洋性季风气候,年均温度20.9℃,七月平均温度28.6℃,一月平均温度12.1℃,年降雨量1600mm,无霜期330天,年日照时数1900~2000h,相对湿度70%~90%。南安全年高温高湿时间较长,夏季昼夜温差小(见图2,3)。冬季虽然短暂,但当地建筑围护结构质量较差,室温较低。在节约一次能源的前提下,改善夏季湿热环境,大幅提高冬季室内舒适度,提升居民的生活品质是南安被动式低能耗示范项目的主要目标。

图4由上海设能公司制作。从图中可直观看到,柏林以冬季采暖为主,而福州则以夏季制冷和除湿为主,所以遮阳和隔热是南安项目优先考虑的被动节能策略。另外由于南安全年湿度较大,昼夜温差小,所以蒸发散热、夜晚通风、相变材料等被动制冷策略的效果有限。如何设计符合南安当地气候条件的被动式低能耗建筑?我们最后把目光投向了福建当地的乡土建筑——土楼,它们是在现代主动式技术未发明或未传入我国时修建的,因此只能采用被动式节能策略,如下所述。

1)选址注重风水,坐北朝南,背山面水,符合建筑物理学。

2)用材生土、石块、木竹都是俯手可拾的本土材料,材料成本和碳足迹低,大部分还可回收利用。

3)围护结构1.5m以上的重质夯土墙体,热惰性高,被动调节湿度,冬暖夏凉,是名副其实的“土空调”;白色外墙降低太阳辐射得热。

4)自然采光和通风中庭起到采光和拔风效果,内部狭窄的回廊和外部密集的布置加速空气流通。

5)微气候中庭设置蓄水池,栽种绿植。

6)细部处理挑出的屋檐遮阳避雨,保护夯土墙体,不出现尿墙;勒脚和散水由卵石保护和铺就,提高夯土墙基底的耐久度。

虽然今天我们不可能再去复制土楼,但土楼的气候适应性设计仍值得我们借鉴。

4 项目目标

1)室内热舒适度室内温度20~26℃;相对湿度40%~60%;超温频率≤1 0%。

2)能耗指标每年的一次能源采暖能耗控制在1.21kW·h/m2以内,一次能源制冷能耗控制在45.25kW·h/m2以内,总一次能源需求控制在120kW·h/m2以内。总一次能源需求与北方被动房一致,但因为气候差异,制冷和采暖分项能耗限值又有所不同。

室内安装户式空气源热泵节能空调通风系统,带高效热回收装置,达到75%以上热回收效率,同时可起到除湿作用。

5 主要技术措施

5.1 围护结构节能技术

1)外墙和屋面均采用100mm厚聚苯乙烯保温板(EPS),传热系数≤0.37W/(m2·K),外墙每层楼板位置设置300mm宽岩棉防火隔离带。经过能耗模拟分析,采用100mm的聚苯乙烯保温板即可满足设计热工要求,继续增加保温厚度对降低制冷能耗作用不明显(见图5)。

2)外窗采用塑钢型材,双层中空玻璃(6Low-E+12+6),耐腐蚀五金件,传热系数≤1.0W/(m2·K)。原计划外窗设置活动外遮阳,因当地常有台风,考虑安全因素,采用中空玻璃内置活动百叶遮阳。单元门及户门均采用被动房专用密封保温门。

3)外墙粉刷浅色系热反射涂料,反射红外线和紫外线,降低太阳得热。

4)空调板、阳台、门窗结合处、女儿墙等易产生热桥部位均做特殊保温处理。穿墙管线均采用密封胶封堵,电线管穿完电线后,将入户管内采用密封胶封堵。

5.2 带除湿、热回收系统的空气源热泵节能空调通风系统

1号楼拟采用户式空气源热泵新风系统,带全热回收功能,其中显热回收效率达75%以上。新风系统同时兼具除湿和空气净化功能。室内风系统分为新风系统、送风系统、回风系统和排风系统。各风系统可进行单独或综合控制,控制灵活,可对房间进行独立控制。

5.3 户式太阳能热水系统

1号楼在再生能源利用方面拟采用户式太阳能热水系统。由于南安纬度较低,太阳入射角较高,不宜采用阳台壁挂式集热板,故集热板和水箱统一布置在楼顶,再分配给每户居民使用。

5.4 LED光源

1号楼公共区域都将采用LED光源,同时也鼓励住户采用LED光源,一方面可降低照明能耗;另一方面也可减少夏季光源散热,降低制冷负荷。

6 增量成本匡算

项目总投资约6500万元(包含土地成本),比当地普通住宅多投入1000元/m2,其中围护结构约占一半。增量成本高于北方地区的主要原因是所选择的参照系不同,南方普通住宅的围护结构标准普遍低于北方。为确保气密层不被破坏,项目需要精装交房,标准为1500~2000元/m2。

7 项目进展情况

1号楼已于2012年4月通过住建部组织的专家评审,入选住建部国际科技合作项目。新材料公司会同住建部科技发展促进中心、德国能源署和有关设计院、材料设备厂商已召开了两次专题研讨会,以完善1号楼设计方案,并于2013年10月在项目现场组织了施工工法培训。目前1号楼正在进行主体结构施工,计划今年年底封顶,2015年开始内外装施工,2015年年底竣工。

8 被动式低能耗建筑发展建言

被动式低能耗建筑的基本原理在低纬度地区也是适用的,只是侧重点有所不同。以福建土楼为代表的乡土建筑是气候适应性建筑的典范,他们的被动式节能策略值得分析和借鉴。根据对示范建筑实测数据和业主主观感受的分析,还可以进一步优化夏热冬暖地区被动式低能耗建筑的热舒适度标准和能耗标准,比对设计阶段的能耗模拟,检验所选择的节能策略和材料设备,为编写夏热冬暖地区被动房标准积累第一手资料。

目前有些地方政府已将建筑能效标准作为土地出让的前置条件,辅以容积率奖励和税费减免,在保障性住房用地出让中加大了绿色建筑和可持续性发展的评分权重,对引导开发商转向绿色建筑开发起到了积极作用。由于被动式低能耗建筑降低了建筑用能负荷,地方政府应降低相应市政配套费收取标准。被动式低能耗认证项目的整体,或者至少增量部分应可申请低息或贴息贷款。与普通房地产项目相比,被动式低能耗建筑需要有差别化的融资支持,欧盟国家已有类似的案例。

推广被动式低能耗建筑需要营造良好的从业环境。有关主管部门可以提高被动式低能耗认证项目咨询师、设计师、工程师的工作取费标准,对认证项目的设计咨询合同和施工总承包合同给予税收优惠,对认证项目设计和施工方面的增量费用给予专项补贴。鼓励有关厂商提供系统化的解决方案,鼓励建筑专业人才参与被动式低能耗建筑的培训和推广。在有关执业资格考试中提高建筑能效的比重,建立被动式低能耗建筑的房地产评估体系,使其市场价值得到真正体现。

常规措施实现建筑低能耗的探讨 篇4

关键词:低能耗,常规技术,节能,EMC管理

1 常规节能技术的应用

一提及绿色建筑或者低能耗建筑, 人们往往想到是以尖端的技术、高昂的造价打造出的典型工程, 是报纸、杂志、电视等媒体所报道的对象, 最终以“节能不节钱”而无法推广开来。发展建筑节能技术要根据我国的实际情况, 采用技术成熟的常规做法。下面结合邢台矿业集团总医院工程对建筑节能进行探讨。

1.1 工程概况

工程位于河北省邢台市邢矿集团总医院院内, 北临城市主干道八一大街, 南侧为小黄河, 总用地面积:48100平方米, 建筑面积43300平方米, 结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙。抗震设防烈度7度。开发与建设周期为三年。

邢台市地处河北省南部, 为寒冷地区, 节能要求按国家标准《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2005) 实行, 本工程设计节能率51.08%。

1.2 建筑节能规划设计

本工程的建筑采取了半集中式布局, 门急诊医技等人流量大的用房设在裙房, 病房设置在高层, 各用房紧密联系, 形成一个有机的整体, 流线短, 占地少, 节能节地。大楼体形系数为0.14。

1.3 围护结构节能技术

各围护结构的节能:屋面除采取保温措施外, 在低层裙房屋面上局部设置覆土种植屋面, 不仅改善了环境也降低了建筑能耗。普通屋面保温采用挤塑聚苯板, 传热系数K[W/ (m2.K) ]=0.43, 覆土种植屋面传热系数K[W/ (m2.K) ]=0.32。干挂石材外墙保温采用岩棉板, 传热系数K[W/ (m2.K) ]=0.57。热桥部位保温构造措施采用50厚硬泡聚氨脂。窗墙面积比在0.4-0.5之间, 外窗的可开启面积不小于窗面积的30%, 外窗、透明幕墙及采光顶等的传热系数为2.3W/m2.K, 遮阳系数≤0.50, 玻璃的可见光透射比0.62, 气密性4级。建筑外遮阳设置采用了电动铝合金百叶等。新型建筑材料方面, 内外墙砌体采用了砂加气砼砌块, 外窗采用断热窗框, 低辐射Low-E中空玻璃。

1.4 自然通风节能技术

适宜的间距:本建筑与周围建筑物间距较大, 周围建筑无任何遮挡。

良好的朝向:主要建筑尽量南北向布置, 其余部分无法南北向布置的房间也尽量做到自然采光通风。

合理的通风面积:外窗的可开启面积不小于窗面积的30%, 并不大于40%, 在保证舒适性通风的前提下, 保证外窗整体的安全性、气密性和水密性, 减少建筑能耗。

1.5 空调、通风系统节能技术

医疗综合楼采用冷热源集中式中央空调系统;大空间用房采用全空气系统, 选用柜式空气处理器, 空气经处理后送入室内;一般房间选用风机盘管加新风系统, 新风经温湿度处理后送入室内, 风管绝热层的最小热阻为0.74m2.k/w (24℃) , 风机单位风量耗功率≤0.32;新风机及柜机回水管上设比例积分调节阀, 根据送风温度调节水量, 达到节能, 新风管上设电动阀, 与新风机连锁启闭, 减少能量消耗;水系统采用一次泵二管制系统, 空调热水泵运行能效比为≤0.00433 (变频控制) ;设中央空调的房间, 均设温度控制器, 配合空调水管上的电动二通阀控制室内温度, 达到节能, 空调水系统设压差旁通装置, 制冷机组可根据系统运行情况实现10%~100%负荷调节;空调机组及新风机在过渡季节可全新风模式运行, 节省能量消耗。

1.6 采暖空调冷热源节能技术

中央空调制冷 (热) 主机选用250x10 kcal/h及150x10 kcal/h燃气型直燃溴化锂机组各一台, 一机三用, 可供空调冷、热水、全年卫生热水, 机组COP值为1.36, 高于国家节能规范标准, 制冷机组可实现10%~100%负荷调节;空调循环水为7度供水, 14度回水, 大温差供水节省水泵动能;水泵效率大于80%, 实现高效运行。

1.7 照明节能技术

照明方式以一般照明为主, 如病房、手术室、化验室等部分场所采用一般照明和局部照明相结合的混合照明方式;照明控制应根据照明部位的灯光布置形式、环境条件、建筑功能和使用要求选择合适的控制方式。

照度标准及LPD值按《建筑照明设计标准》GB50034-2004的要求来执行。照明灯具以高效节能的三基色细管径T8直管荧光灯为主, 配以高性能电子镇流器。卫生间等辅助用房选用紧凑型节能荧光灯。

对于大型医疗诊断放射机组及变频调速电梯等谐波严重功率较大的设备由变电所专线供电。本工程选用节能高效的SG10型变压器, 达到提高变压器的技术经济效益, 减少变压器损耗的目的。

1.8 监测与控制技术

为确保建筑内的重要机电设施的安全稳定运行, 大幅度降低日常运营成本等, 需采用先进的BA (楼宇自控) 技术, 以使医院内的环境, 特别是人体特别敏感的:温度、湿度和空气清新度保持在一个最让人舒适的程度。同时通过对医院重要机电设备进行集中监控和管理, 提高安全性和管理水平。

在控制中心配置一个建筑设备监控系统监控管理中心, 对冷热源, 新风机组, 给排水系统, 送排风系统, 变配电系统, 电梯系统进行有效的监控管理。

2 项目推广价值

现阶段国家正大力提高各地的医疗硬环境, 医院项目非常多, 本项目作为一个对现有医院的改扩建工程, 具有很强的典型性。同时作为一个大型的公建项目, 采用低能耗的措施多, 涉及面广, 对其它类型的工程也具有示范性。另外, 本项目在今后的使用中, 采用合同能源管理 (即EMC模式) , 由专业的节能服务公司对大楼的能耗进行管理。这一新型的能耗管理模式也值得推广。

3 结束语

建筑节能工作是一项复杂的系统工程, 是长期而艰巨的任务, 节能技术在应用过程中还存在诸如造价、技术等问题, 需要政策的推动和人们节能意识的提高, 才能使节能建筑健康发展。

参考文献

[1]饶戎等.绿色建筑[M].中国计划出版社 (2008-08出版) .[1]饶戎等.绿色建筑[M].中国计划出版社 (2008-08出版) .

[2]凤凰空间.上海.低能耗建筑[M].江苏人民出版社 (2011-11出版) .[2]凤凰空间.上海.低能耗建筑[M].江苏人民出版社 (2011-11出版) .

[3]李亮.结合现状谈低能耗建筑设计[J].建材发展导向, 2012-01P48-49.[3]李亮.结合现状谈低能耗建筑设计[J].建材发展导向, 2012-01P48-49.

符合被动式低能耗建筑用门窗 篇5

被动房屋的名称是由德文PASSIV HAUS翻译而来。被动房屋即超低能耗建筑, 它结合各种节能技术为一体, 极大限度地提高建筑保温隔热性能和气密性, 不再需要主动向外需求能源, 利用人们室内生活中所产生的热量 (如人体、电器、灯具、烹饪、洗涤等) 及太阳向室内的传热量就可基本满足冬季室内温度, 并通过热 (冷) 回收装置将室内废气中的热 (冷) 量回收, 从而显著地降低能源需求, 实现室内舒适的居住环境, 是能量效益最佳房屋。被动房屋将废气掉通常的供暖系统, 通过充分利用太阳能、地热能等可再生能源使采暖消耗的一次能源不超过15kwh/m2的房屋。如此低的能耗标准, 是通过高隔热隔音、密封性强的建筑外围结构和可再生能源得以实现。

2、被动式房屋的各技术指标

作为一个“被动房”, 需同时满足以下三个标准:

1.不需要独立的加热系统或者空调系统, 既可保持舒适的室内环境, 每年度采暖需求不超过15千瓦时/平方米。

2.无论冬天或者夏天, 热舒适性的标准, 必须满足房屋所有的生活空间。符合以下要求:

不透明的外围结构部分 (如墙体、屋顶等) 的U值必须小于0.15;

窗户和其它半透明的外围结构部分的U值必须小于0.8;

水平方向为东西朝向 (±50°以内) , 以及垂直倾角在75°的半透明维护结构面积, 不可超过其背后区域面积的15%, 或者必须装置有可遮阳75%的遮阳系统。朝南窗户的面积, 占其背后区域面积的极限值是25%;

房间里出风口的送风温度不得低于17℃。必须确保均匀一致的空气流通过所有区域, 并进入所有房间 (通风效率) 。通风量的数据主要基于空气卫生的标准 (DIN 1946) 。通风系统的噪声必须是最小的 (<25分贝) ;

房屋内每个房间都确保至少有一个开启窗以确保户外空气进入, 整个房屋必须空气流通 (夏天自然降温) ;

房屋内所有设备 (采暖、热水和电器) 使用的总一次能源不得超过120wh/m2。

3、被动式房屋对门窗的指标要求

“被动房”的建筑方式不受楼宇类型的限制, 包括办公楼宇、住房、校舍、体育馆以及工业用房。因此普通建筑可以通过改建达到“被动房”的标准要求, 具有广泛的实践意义。

被动式房屋的节能关键之一就是:超低U值的围护结构。这其实也是房屋能否成为“被动房”的最关键因素。因为建筑外围护结构 (门窗、墙体、屋顶等) 的能耗是建筑整体能耗的主要组成部分。而门窗又往往占了外围护结构能耗的50%以上, 所以, 门窗的节能对于“被动房”来说成为非常关键的因素。墙体当然也很重要, 德国人用的保温层厚度往往不低于墙体本身。回到门窗本身, 在前面我们其实已经提到了, “被动房”的门窗的传热系数K≤0.8w/ (m2.k) !这是什么概念?对门窗有所了解的朋友, 应该知道, 这是一个非常惊人的指标, 因为在中国目前, 大多数地区的国家标准要求仅仅在2.8-3.5 w/ (m2.k) 左右!对门窗K值不太了解的朋友, 可以这样理解, K值为0.8w/ (m2.k) 的门窗, 相当于把您家里K值在3.0左右的门窗装了4层!

“被动式房屋”除了对整窗的传热系数K≤0.8w/ (m2.K) 有严格要求以外, 还对门窗装的位置以及门窗窗框与墙体结合部位的密封有严格的要求。

4、被动式房屋用窗系统介绍

既然被动式房屋对门窗的传热系数K提出了严格的要求, 那么如何选用符合被动式房屋用K≤0.8w/ (m2.K) 的门窗产品呢?下面我就从组成门窗的材料说起。

4.1 门窗是有窗框材料与玻璃两大部分组成的, 窗框和窗扇间的结合部位采用密封材料密封。

部分组成的, 窗框和窗扇间的结合部位采用密封材料密封。窗框面积约占整窗面积的20-30%, 玻璃占整窗面积的70-80%。目前, 用于加工窗框的材质主要有PVC塑料、木材、铝合金三种材料, 也就是市场上大量生产的塑料窗、实木窗、铝合金窗, 通过这三种材料还衍生出铝包木门窗、隔热铝合金门窗。

4.2 各窗框材料的对比

通过以上表格上可以看出铝合金与木材及尼龙材料的导热系数相差约1200倍, 因此决定了木窗与PVC塑料比铝合金窗具有超强的保温性能。

4.3 我们目前工程上大量存在并使用的窗户的保温性能见下表:

通过以上表格我们可以看出, 我们日常使用的窗户很难满足被动式房屋对门窗的要求。

既然被动式房屋的门窗的传热系数要求K≤0.8w/ (m2.K) , 那么就意味着组成窗户的窗框U框和玻璃U玻璃的传热系数都应该小于0.8w/ (m2.K)

4.4 整窗的传热系数计算方法

整窗的传热系数计算方法根据《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151的规定, 计算公式可如下式粗略计算:

注:Uw (整窗的传热系数) 等同于K (外窗传热系数)

式中:Uw—整窗的传热系数[ (W/ (m2.K) ]

式中:Uw—整窗的传热系数[ (W/ (m2.K) ];

Ag—窗玻璃 (或者其它镶嵌板) 的面积 (m2) ;

Af—窗框面积 (m2) ;

Aw—窗面积 (m2) ;

4.5 各材质窗框的传热系数表格

4.5.1 多腔体设计是目前塑料窗型材节能设计的发展方向, 下表就是不同腔体数量的塑料窗框的传热系数对比表。

塑料窗 (不少于7个节能腔室, 窗框厚度不小于82mm)

4.5.2 木窗框的Uf值是在含水率在12%的情况下获得, 窗框的厚度应根据框扇的不同构造, 采用平均的厚度, 见下表:

4.5.3 由于金属材料导热块的特性, 必须要将金属窗框进行隔热技术处理后才能作为节能窗框使用, 具有隔热的铝合金窗框Uf值按图中的区域内选取, 其中采用隔热条的铝合金窗框可按表格中的上限选取, 采用泡沫材料或多腔体隔热条的铝合金窗框可按表格中的下限选取。

通过以上三种窗框材料的对比, 82系列7-8腔的塑料窗框的传热系数Uf可达到或接近1.0w/ (m2.K) , 150系列的木窗框传热系数Uf可达到或接近1.0w/ (m2.K) , 而带隔热条的铝合金窗框的传热系数Uf很难达到1.0 w/ (m2.K) 。因此82系列以上的塑料窗以及130系列以上的木窗框是被动房用窗的选择, 铝合金窗由于金属的导热性很难在被动房上使用。

4.6 不同配置的中空玻璃的传热系数表格

通过以上表格看出, 符合被动式房屋用的窗玻璃必须采用三玻两中空其中有两片必须是低辐射Low-E节能玻璃, 玻璃间隔条必须采用暖边间隔条。若采用单中空玻璃, 则必须采用氩气的暖边中空玻璃隔条, 玻璃采用Low-E真空的复合中空玻璃玻璃, 这样才有可能控制窗的玻璃传热系数Ug<0.8w/ (m2.K) 。

5、被动式房屋用窗的安装

通过对被动式房屋用窗的框和玻璃进行分析以后得出, 应选用82系列以上的塑料窗或130系列以上的木窗, 玻璃必须配置真空Low-E加中空的符合中空玻璃。那是不是满足了以上要求就可以了呢?其实窗户的安装照样重要, 否则的话窗户与墙体的接合部位存在密封不严密的情况, 也会对整栋建筑的气密性能带来很大的影响。

下面就结合坐落于河北高碑店中国国际门窗城内的被动房用门窗的安装现场进行介绍。

本项目使用的是MS130系列铝包木窗, 窗框室内为红榉木, 室外为氟碳喷涂铝合金型材, 玻璃采用6Low-E双银+0.15真空+5+16Ar暖边+5白玻。具体传热系数为:

玻璃:U玻璃=0.68木框:U框=0.76整窗:U窗=0.8

该产品得到德国被动房协会认定。

窗框与墙体结合的部位内外两侧必须用专用的密封材料密封处理。窗框要靠外侧安装。

6、结束语

通过比较分析, 被动房建设增加了投资, 但由于使用了可再生能源技术, 使用了超节能的外墙与门窗系统, 被动房在使用后, 大大降低了对采暖与制冷的能源的需求, 减少了二氧化碳排放, 同时被动房改善了住宅舒适度和居家健康, 大大提高了居住品质, 提升了居民生活质量。对于中国目前能源日益匮乏的今天具有很大的推广意义。

被动式低能耗建筑与高保温门窗 篇6

1 被动式建筑的原理

被动式建筑 (德语Passive House) 是德国建筑物理学家Feist博士在1980年创建的理念。从1991年至今在全球已建设了约50000个被动式建筑标准的居住使用单元。其中德国的被动建筑数量约占全球总量的一半。这些被动建筑的能耗仅为德国法定能耗的30%~50%。

被动式建筑的基本原理主要体现在以下三个方面:

1.1 外围护结构保温层的厚度与房屋通过外围护结构的能耗损失成反比

当房屋的外墙与层顶的保温, 隔热性能足够时, 即当外围护结构的保温层达到一定厚度时, 房屋通过外围护结构的能耗损失达到最低。通常在冬季可以凭房屋自然得热维持室内温度达到20℃以上, 在夏季足以抵抗太阳的辐射传到室内, (u≤0.15w/ (m2·k) 。

(1) 当房屋的外窗要求采光、隔热和保温性能足够多时, 即室内可通过外窗引入的自然光满足照明要求, 从而将用电照明的能耗降到最低。此外, 将造成室内冷负荷的红外线隔绝在室外, 进而最大限度的降低冷负荷 (g≥0.5) 。另要求外窗在满足采光的同时, 窗的传热系数要足够的低, 以保证有效的降低通过窗的传热量 (U≤0.8 w/ (m2·k) 。

采用通风效率≥75%的新风设施, 以保证满足人体新风要求的同时, 使每次换气时能量损失降到最低。纵观以上情况, 被动式建筑可以保证在建筑成本仅增加3%~15%的前提下, 使建筑物的能耗降低50%以上。因此, 不失为一种节能减排的有效方法。

2 国内与被动式建筑配套的高保温门窗现状

按照门窗传热系数的模拟计算公式 (1) :

Kw-整窗的传热系数W/m2·k;Kg-玻璃的传热系数W/m2·K;Ag-玻璃的面积m2;Kf-窗框加部份的传热系数W/m2·k;;Af-型材的面积m2;Lg-玻璃可视面的周长m;Ψg-玻璃周边的线性传热系数W/m2·k

门窗的传热系数是由门窗框架部份和玻璃部份两部分组成。如果把玻璃看作独立的, 用相同结构和配置的材料, 则门窗的传热系数主要由门窗框架决定, 而门窗框架传热系数又与门窗框架材料密切相关。

根据被动式建筑对门窗保温性能的要求, 与之配套的高保温窗整窗U值必须小于0.8 w/ (m2·k) 。如果把配套玻璃的U值限定为0.6 w/ (m2·k) , 则框架材料的U值最大不得超过0.79 w/ (m2·k) 。针对这一传热系数, 传统意义上的断热铝型材已不能满足保温要求。而实木和PVC两种材料也必须经过特殊处理才能胜任。

由于木窗产品价格昂贵, 因此, 能够接受的客户群较小。当被动建筑开始在中国推广后很多木窗厂看到了商机, 并纷纷开始推出配套产品。在这众多的产品当中, 应该说只有个别的产品能够满足被动房的要求。

此外, 对大多数传统塑钢窗产品而言, 由于使用钢衬来加强PVC型材的强度, 因而削弱了型材的保温性能, 至使这类型材也无法满足被动建筑对门窗的保温要求。加之中国市场多年形成的恶意竞争, 不公正招标, 自降标准等问题的影响, 也从多方面限制了欧洲成熟的配套材料在中国的推广, 进而给新兴的被动建筑项目建设带来了很大的隐患。可以说目前中国尚未真正使用从功能上有保证, 且价格上具备应用、推广价值的能与被动房配套的成熟高保温外窗。

3 与被动房配套的三款高温门窗、幕墙产品

3.1 德国Rehua公司Geneo phz系统

该系统型材采用PVC与超强纤维复合材料共挤技术, 由超强纤维复合材料替代传统塑钢窗中的钢衬, 以达到增加型材强度的作用。同时也提高了型材的保温性能。通常, 超强纤维复合材料由于具有重量轻, 强度高的特性, 常被用作F-1赛车和飞机的外壳。加之它也是一种非导热材料, 因此, , 当用在型材内衬时, 不仅提高了强度, 而且使保温性能更佳。目前, GENEO是欧洲唯一一款可以不使用钢衬的PVC型材。

至于外侧与之共挤的PVC材料的作用则体现下面两个方面:

(1) 使传统PVC门窗加工设备和工艺不用做任何改动即可用在加工GENEO型材上。

(2) 与传统PVC型材配合的外装饰材料, 如覆膜和喷漆, 也可同样用于GENEO型材。

此外, 由于GENEO型材使用的超强纤维复合材料作了改良处理, 使其具有与表层PVC材料有相近的加工性能和熔点完全可以与PVC材料一次性完成切割并能在热熔焊接时, 一次性将PVC外表和超强纤维复合材料内衬完成焊接。避免了传统塑钢窗钢衬无法焊接的问题, 有效的提高了门窗的角强度。

除了以上材料特殊性之外, 要想达到与被动房配套门窗的U值要求, 在门窗生产过程中还必须在影响门窗U值的多个腔体内填充泡沫材料, 同时在窗框, 扇闭合处更换带空腔的等压密封胶条。

采用以上材料和工艺生产的门窗, 整窗U值可做到0.73 w/ (m2·k) , 是欧洲目前生产同类产品的世界纪录。

3.2 丹麦Wingreen公司75系统门窗

对于喜欢铝合金门窗外观的客户, 寻找一种具备与被动房项目配套要求的铝合金窗一直是他们追求的目标。正是在这样的一种需求下, 德国旭格铝合金门窗系统公司也曾推出过几款高保温的铝合金门窗。但对于冷热的良导体, 要达到如此高的保温要求谈何容易。经过对各种新材料和新技术组合应用, 打造出来的传统意义上的铝合金高保温窗, 价格都在4000元/m2以上。这也严重的限制了高保温铝合金窗在被动房项目上的应用。

作为一种特殊的铝合金外观高保温窗, wingreen75系统门窗则给人以耳目一新的感觉。它的内、外二侧虽采用铝合金型材, 但内外二侧型材之间完全由大尺寸的特殊高分子实心材料隔开, 这种高分子材料不仅实现了内、外两侧铝型材的断热, 而且在强度及防水等方面也优于传统意义上的铝合金门窗。

分析上图中Wingreen75系统型材断面, 它的外侧铝型材主要作用除提供外观要求外, 还将提供与欧标U槽五金配合的安装槽口, 但内侧铝型材的作用则主要是创造一个铝合金内饰面, 未来如果将内侧铝型材的外观作一些变化, 设计出与木铝复合窗相类似的槽口, 完全可以实现传统意义上的木铝复合, 为用户提供更大的选择范围。因此, 可以说这款产品在达到被动房对门窗保温要求的基础上, 还可以向用户提供熟悉的铝合金或实木外观, 同时也具有优于铝包木窗的性能价格比。

3.3 瑞士Jansen公司VISS HI超高保温幕墙

VISS HI系统是首款符合世界超低能耗建筑严格标准的钢框架幕墙系统。它采用类似被动房设计中的“无热桥设计”原则, 将幕墙结构中诸如钢框, 架玻璃, 玻璃固定片, 固定螺栓等导热部件均由特殊设计的EPDM胶条或高分子材料护套隔开, 使其无法形成冷和热的通路。加之使用了新型聚乙烯断热部件, 使VISS HI幕墙系统的Uf值可以达到0.74 w/ (m2·k) 。这个革命性的设计也可以在所有JANSEN垂直幕墙中使用。

为简化常规幕墙的安装难度, VISS HI幕墙系统将传统幕墙以堵为主的防水设计改成堵、疏结合的防水设计。通俗的讲也就是取消了传统幕墙上的打胶工艺, 而由EPDM胶条来完成第一道的堵水效果。对于少量可能通过胶条与玻璃表面边界进入缝隙的水及玻璃内侧的冷凝水则可以通过特殊设计的等压排水孔和EPDM胶条上的排水导流板排出。

此外, 为配合VISS HI幕墙的使用, Jansen公司还设计了与之配套的入户门系统。该系统采用与幕墙框架相同的型材, 并配以特殊的大承重铰链及门下边密封系统, 不仅能保证门的保温效果, 而且加大门的设计尺寸, 为实现超高入户门的使用提供了可能。总之, VISS HI幕墙系统加工简便, 价格经济, 不仅可以用于新建项目, 同时也适用于旧式幕墙系统的节能改造工程。

4 与被动房项目配套的高温门窗、幕墙方案

上海森利门窗不仅已被授权在中国使用上述3个系统的型材生产门窗, 幕墙产品, 而且还为自已的产品制定了配套被动房项目的如下指导原则。

(1) 为中国的被动房项目提供与欧洲同步的, 成熟的门窗, 幕墙产品;

(2) 为降低成本, 保证供货期, 森利将在国内使用进口材料, 并按欧洲标准完成成品窗的加工和配套;

(3) 按照被动房项目的不同要求, 为其配套系统产品。即要为被动住宅项目配套门窗, 又要为被动式公建项目配套高保温幕墙和入户门;

(4) 在保证产品功能要求的基础上, 还要结合项目在中国不同地区的气候特点, 解决可能出现的相关问题。如保证高保温门窗在不经常开启的情况下, 五金件表面不会发生锈蚀等;

(5) 在满足被动房项目对门窗, 幕墙要求的前提下, 为用户提供高性能价格比的产品。即将售价控制在2000~2500元/m2范围之内, 真正解决用户想用却用不起的后顾之忧。 (注:以上价格不包含安装费用, 且针对U<0.8 w/ (m2·k) 。如果U值提高, 价格将有所下降) 。

5 结语

综上所述, 被动房项目目前在中国仍属于新生事物, 为使其能在中国发展壮大, 需要借鉴欧洲已取得的成功经验, 并避免重走欧洲的弯路。为此, 我们衷心希望本文能对被动房项目在中国的推广有所帮助, 同时也希望能有机会与有志于在中国建设被动房项目的有识之士开展战略性合作。

摘要:本文试图从被动房的理念出发, 探讨目前国内与之配套的门窗产品现状, 进而推荐三种欧洲在高层被动房项目上应用较多的, 成熟的门窗幕墙产品, 最后给出我们认为有最高最高性能价格比的高保温门窗, 幕墙配套方案。希望被动房项目能在中国发展壮大, 并为解决中国日益严重的雾霾问题发挥作用。

低能耗示范建筑 篇7

“十三五”期间, 北京将继续加强建筑节能工作, 控制民用建筑碳排放总量。从今年开始, 北京将利用3年时间, 新建不少于30万平方米的超低能耗建筑示范, 目前已经开始建设的超低能耗建筑已接近5万平方米。

根据《发展规划》, 北京将不断提高商品房开发项目装配式建造比例, 推行结构装修一体化成品交房。到2020年, 装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%以上。“十三五”期间, 在建筑规模总量一定的前提下, 到2020年北京民用建筑能源消费总量控制在4100万吨标准煤以内, 2020年新建城镇居住建筑单位面积能耗比“十二五”末城镇居住建筑单位面积平均能耗下降25%。城镇绿色建筑面积占比要超25%, 根据《发展规划》, 北京还将提升高星级绿色建筑比例。2020年底, 绿色建筑面积占城镇民用建筑总面积比例达到25%以上, 绿色建材在新建建筑上应用比例达到40%。在新建政府投资公益性建筑及大型公共建筑中执行二星级及以上绿色建筑标准;绿色建筑示范区、重点产业功能区内的新建民用建筑, 按照绿色建筑二星级及以上标准建设的建筑面积比例达到40%以上;在社会资金开发的房地产项目中鼓励执行绿色建筑二星级及以上标准。北京将在城市副中心区域内建设一批高水平的绿色建筑项目。特别是在城市副中心的市级行政办公区内, 全部建筑都将达到绿色建筑二星级及以上标准, 其中, 三星级绿色建筑达到70%以上。

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