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文章综述了夏热冬冷地区既有公共建筑能耗的现状,探讨了夏热冬冷地区既有公共建筑围护结构节能改造应优先采取门窗节能技术、外墙保温节能技术、屋顶保温节能技术和内装饰节能技术,从而为其节能改造工作提供参考。 相似文献
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北疆地区地处我国西北内陆,冬季漫长且气温低寒。本文以北疆地区某乡村住宅作为研究对象。论文先利用能耗模拟软件DesignBuilder对住宅进行模拟研究,结果显示:采暖能耗是北疆地区乡村住宅建筑能耗的主要组成部分;CO2排放量与采暖系统耗能存在较大的正相关性;外墙、屋顶热工性能差是造成采暖能耗高的主要原因。随后论文针对外墙、屋顶构造做法建立多种模型进行模拟,并利用Origin软件探讨外围护结构热工性能影响建筑能耗的内在关系。本文的研究为当地乡村住宅节能改造提供依据,有利于当地建筑节能和低碳减排。 相似文献
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本文以南京地区气候特征为基础,以90年代典型既有居住建筑为物理模型,利用BECS能耗计算软件,模拟计算了不同层数(4层、5层、6层)的居住建筑在节能改造中外墙、外窗与屋顶同时改造和单独改造的建筑能耗情况,并进行了分析。结果表明:在外墙采用50mm厚发泡水泥保温板、外窗采用5+9A+5中空塑钢窗、屋顶采用60mm岩棉保温层的前提下,4层、5层和6层的居住建筑经外墙、外窗和屋顶的同时改造,单位面积的全年能耗量分别降低了47.22%、45.63%和44.45%。楼层越高,其单位面积的全年能耗量越低。对于小于、等于4层的居住建筑,应首先考虑屋顶的节能改造,本文物理模型条件下,4层居住建筑经屋顶改造,单位面积的全年能耗量降低了21.47%;对于大于4层的居住建筑,应首先考虑外墙的节能改造,本文物理模型条件下,6层居住建筑经外墙改造,单位面积的全年能耗量降低了19.39%。 相似文献
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随着时代的发展和社会经济的进步,特别是工业化程度的提高和城市化进程的加快,促使能源资源紧缺问题日益严重,建筑能耗是非常重要的一个方面,需要引起人们足够的重视。在建筑设计中,需要做好屋顶以及外墙的节能设计工作。本文简要分析了建筑外墙以及建筑屋顶的节能设计措施,希望可以提供一些有价值的参考意见。 相似文献
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随着我国城市化进程的加快以及随之出现的环境恶化、能源短缺等问题,建筑能耗越来越受到人们的关注。建筑能耗已逐渐增长至与工业能耗、交通能耗并列,成为我国能源消耗的三大"耗能大户"。因此,从建筑方案构思阶段就应该对建筑进行节能设计,以最小的成本得到最大的回报。以西安市某小区多层住宅楼为模型,利用能耗模拟软件分别对外墙、屋顶、窗户、建筑朝向及综合节能设计进行能耗模拟,对它们各自的节能效果进行对比分析,从而为建筑师进行建筑节能设计提供参考依据。 相似文献
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能耗评价与分析是节能改造的重要环节之一。通过对南京地区某办公建筑能耗分析得到,运用改进的New Modified BIN法(简称NM-BIN法)计算的能耗与EnergyPlus模拟能耗误差为5.61%。使用NM-BIN法对节能改造方案进行能耗评价得出,对于外墙采用240 mm加气混凝土砌块和40 mm保温板时,建筑全年能耗可降低4.02%。减小外窗遮阳系数比减小传热系数的节能效果更好,遮阳系数每减少0.1时,可节能1.50%。增加屋顶保温厚度能有效降低空调能耗,保温层厚度选择30 mm时经济性较好。 相似文献
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《建筑砌块与砌块建筑》2001,(3)
英国的建筑节能工作开始于石油危机的 1976年。为节约能源、降低能耗 ,英国政府制定了强制性的建筑节能标准 ,并且每隔四五年修订一次 ,每次均提出更新更高的标准。由于英国寒冷多雨 ,气候多变 ,其节能标准要求比我国高出许多。如目前英国规定外墙传热系数U值 (我国表示为K值 )的标准为 0 4 5W /m2 ·K ,两年内将逐步达到 0 3W /m2 ·K。为达到更高的节能标准 ,英国相继采取了一系列节能措施 ,其中对围护结构外墙采取了中保温(空心墙空气层中填充保温材料 )和外保温 (外墙铺设保温材料及饰面层 )两大保温方法 ;坡屋顶顶层天花板铺… 相似文献
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本文在既有建筑的维护结构更新策略入手,在外墙、门窗和屋顶的节能更新改造等方面研究节能改造的具体措施;从改善室内热舒适度方面详述了舒适性改善的具体措施;结合建筑功能及以上技术手段采取合理的更新策略,来优化建筑室内环境舒适度并减少能耗。 相似文献
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加强适用于不同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广,推动超低能耗建筑发展是实现碳达峰的重要措施。综合运用外墙和屋顶外保温、3层玻璃塑框窗、窗外遮阳、新风热回收以及其他节能技术对一幢夏热冬冷地区的办公建筑进行了建筑围护结构和空调系统改造。改造前,通过PKPM模拟软件对所用的节能技术进行空调负荷分析和能耗模拟。模拟结果显示,改造前主要负荷为围护结构和新风负荷,改造后室内发热量成为主要负荷;改造后的空调模拟能耗下降约80%。实际空调运行能耗统计表明,全年能耗相对改造前下降76.7%,其中采暖能耗下降达89%。另外,新风多级过滤改善了室内空气质量,室内PM2.5浓度相对于室外下降99.4%,而全新风设计和消杀措施有效防止疫情期间交叉感染发生。 相似文献