室内送风末端根据不同房间的功能,分别为个性化工位送风和置换通风,这样潮湿的空气被
干燥新风带走,湿度问题就解决了。那么温度如何能在低能耗的前提下实现调控呢?在朱教授的指引下,记者看到了
天花板上密密麻麻的蓝色的细管组成的网栅,这就是调节温度的生力军,也就是示范楼内的辐射
吊顶。这些直径仅为4.3mm的PP管组成的网栅厚度只占6mm,可以灵活地安装在墙壁、地板或顶棚上。由于这些管子直径和间距都非常小,所以辐射换热面积要要比现在通用的埋管方式高的多。冬季取暖的时候,循环在系统中的热水温度只需要22℃—24℃;夏季制冷时,循环在系统中的水温为18℃—20℃,就可以直接使用地下水进行循环。这样一来,单位面积供热和制冷效率均高于普通的
混凝土埋管方式的辐射
顶板,可以实现快速制冷供热,克服了后者调节慢的问题。另外由于交换面积大,室内温度非常均匀,能有效解决传统空调在大房间出现温度死角的问题。而房间风机盘管和辐射吊顶末端装置仅负责显热部分,并按照干工况运行,不存在
结露现象,彻底避免了潮湿表面滋长霉菌,恶化空气质量的现象。
技术四:相变地板不仅能收放太阳能,而且送风更快更直接
我们脚下的地板,本来以为是没有什么大不了的,但是在朱教授的介绍下,才知道其中的玄机。由于示范楼的围护结构由玻璃幕墙、轻质保温外墙组成,而玻璃的热容量小,就容易导致室内温度波动大,尤其是在冬季,昼夜温差可能会超过10℃。为了使室内的热环境更加稳定,研究人员把特殊的相变材料作为蓄热体,填充到常规的活动地板中就制成了相变地板。冬季,蓄热体白天可以蓄存照进室内的太阳光热量,晚上又向室内放出蓄存的热量,这样室内温度波动将不超过6℃。
蓄热地板中还有几块“特殊分子”,它们的表面布满小孔,跟其它地板不一样。其实,它们是孔板送风地板,可以把新风送到楼内。比起从头顶天花板送风,从地板送风的好处是可以更快、更直接到达人的活动区域。孔板送风地板的送风量和风速由藏在其下的控制系统控制,而控制系统连着屋顶测二
氧化碳浓度的装置,作用是测试出屋内的人数,并由此决定送风的多少。
技术五:三联供系统发电的同时还可供热制冷
我们接着走到了地下室,这可是整栋建筑的核心部分所在!走进“心脏”,我们发现了许多大型的机器设备,就是他们组成了整体的
能源系统。
示范楼的能源系统采用了楼宇式热电冷三联供系统,这样大楼发的电,除了供应本楼使用外,还可以并入校园电网,供校内其它建筑使用。三联供系统的重点是考虑能量的梯级利用,在冬季,系统发电后的废热可直接用于供热或者用于驱动吸收式
热泵。此外,烟气冷凝余热还可充分回收,这样该系统的总用能效率可达到95%;在夏季,系统运行策略与冬季不同,本系统除了提供室内的干燥新风,还承担了干式风机盘管和
冷辐射吊顶所需的冷冻水。
冬季4种电热联产方式交替运行,夏季3种制冷机可联合或交替运行,这样冬季及夏季为满足试验需求及负荷特性,可有近10种不同的运行模式,通过多种组合的详细运行数据可为北京乃至全国各类建筑的能源系统总结推荐的系统方案。
其实,在示范楼内集中展示了近百项国内外最先进的
建筑节能技术产品,我们没有办法全面地介绍。这栋楼本身就是一个以真实建筑物搭建的建筑
节能技术试验平台,科学家们还在不断努力地探索着。现在能源危机问题频频冲击着我们的世界,我们期待着新的建筑节能技术的出现,更多能源的节省将会带给我们全新的明天。
与【】相关热点资讯:
【了解更多 “” 相关信息请访问
幕墙专区 】
上一页12下一页