最新節能減排技術范例6篇

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最新節能減排技術

最新節能減排技術范文1

11月11日,中國電子協會在北京召開了“信息通信技術與節能座談會”,會議圍繞著“信息通信技術對能源使用效率以及對全社會經濟效率的提升作用”這一主題進行了討論。來自工業和信息化部、國家發改委等政府相關部門的領導,英特爾、聯想、惠普、浙大中控等企業的專家,以及北京大學、中國人民大學等學者代表,參加了本次座談會。

隨著我國建設環境友好型、資源節約型社會進程的不斷推進,節能減排越來越成為人們共同的心聲。工業和信息化部節能和綜合利用司節能處處長余薇認為,在運用信息通信技術促進節能減排的過程中,一方面,ICT技術本身需要節能減排,如節能燈、數據中心節能等; 另一方面,還應重視將信息通信技術廣泛地應用到各行各業,促進各行業的節能減排。最為重要的是,應大力推進兩方面的融合。

英特爾公司全球能源與環境總監Steve Harper根據英特爾在節能減排的最新研究成果,以“宏觀故事”為題,給大會做了一個整體性報告。他將ICT技術本身所消耗的能源稱為“微觀”,將其他領域的能源消耗量稱為“宏觀”。以全球碳排放量中涉及到的整個產品設備來講,ICT技術自身所消耗的能源僅占整體排放量的2%,而其他領域的消耗量則占了98%,利用ICT技術促進各行業的節能減排有著十分的重要性和緊迫性。

Steve Harper認為,從IT發展歷史看,世界各國的政府和企業往往更加熟悉“微觀故事”。不論是西方國家還是中國,都有一些節能標簽和認證體系,ICT設備也隨著時間的推移變得更加節能。以英特爾為例,從綠色節能的無意識到現在越來越強調對散熱、電池壽命等綠色節能的追求,英特爾的產品不斷更新換代,不僅體現著摩爾定律的要求,更展現著英特爾在節能減排方面的誠意。

隨著時代的發展,人們越來越關注“宏觀故事”。Steve Harper介紹了一些國際上利用ICT技術在各行業推進節能減排的經驗。譬如: 美國節能委員會運用從上往下的方法,對包括建筑、交通等多個領域的能源消耗進行分析,最終得出結論: 如果在這些領域運用ICT設備,不僅可以節約能源,還能促進包括工作效率、人力資本等近10個因素的改善。

又如全球氣候組織正在建議全球電子的可持續性計劃,即“SMART 2020報告”。這份報告對ICT技術在許多國家或經濟體里所占的比例以及貢獻進行了分析。報告強調,如果各國政府采用合適的政策,將ICT技術引入到社會的各個領域,那么從整體上來看,到2020年,全球的碳排放量可以減少15%以上。

“宏觀故事”的書寫離不開政府的推動作用。Steve Harper強調,在推動節能減排的過程中,政府應發揮主導作用。譬如: 一個強調節能減排的政府可以通過視頻電話、視頻會議來節省差旅費、減少碳排放。最為重要的是,不同于企業和社會組織,政府是公共政策的制定者,政府有很多機會給社會樹立規則和榜樣,通過宏觀調控,在彌補“市場失靈”的同時,把經驗和教訓集中起來,做成社會學習的楷模。

最新節能減排技術范文2

沒有空調卻照樣冬暖夏涼,沒有熱水器照樣全天候熱水不斷,沒有電源照樣燈火通明……

不久的將來,如果你在合肥徽園看到這樣一棟獨特的建筑,你一定不要以為自己是在做夢。這就是正在緊張籌建中的首家“安徽低碳節能科普館”。

據了解,建成后的“安徽低碳節能科普館”將匯集國內外大量最新的新能源技術和可再生能源技術,集地熱能、風能、水能、太陽能、光伏光電、區域系統供暖供冷等先進節能系統于一體,一舉樹立節能建筑的新標桿。而借助其示范意義,低碳節能科普館的建造方安徽日源集團亦將觸角伸向地熱等太陽能以外的新能源領域,搶占中國城市建筑節能減排商機。日源集團劍指中國第一家城市減排解決方案供應商的宏偉夢想正日益照進現實。

節能新標桿

6月13日,接受《徽商》雜志獨家專訪時,安徽日源新能源科技集團董事長張明軍表示,當前低碳經濟方興未艾,節能減排已經成為“十二五”期間不可逆轉的時代潮流,如何做好城市化節能工作亦已成為各級政府不得不面對的緊迫課題。

“我們投資建設安徽首家低碳節能科普館除了要體現企業自身的社會責任外,更重要的是想進一步提高公眾的節能環保意識?!?/p>

當前,隨著石油、礦產、煤炭等不可再生能源枯竭,人類可利用的資源將越來越少,節能、降耗、減排不僅是當今社會的流行語,更關系到人類未來的戰略選擇。

公開資料顯示,安徽日源新能源科技集團是集科、工、貿、服務于一體的現代化民營環??萍夹推髽I,安徽日源環保能源科技有限公司是集團母體公司,專業從事新能源和可再生能源產品及項目的研究、開發與利用,資產總額超過15000萬元。

自1998年成立以來,日源集團現已發展擁有年產10萬臺太陽能熱水器、500萬支真空管的生產能力,并完全擁有自主知識產權的“日源品牌”和產品技術;公司全面通過ISO14000:2004環境管理體系認證和ISO9001-2008國家質量管理體系認證,日源太陽能熱水器已經成為安徽市場的領導品牌之一。

張明軍介紹,安徽低碳節能科普館總投資約3500萬元,建筑總面積2000平方米??破震^將集中展示未來城市現代化的節能建筑形式模型以及先進的節能環保建筑技術產品的系統節能、低碳、生態、智能技術在公共建筑中的示范應用,通過沙盤、動漫、熒屏等現代化的聲光手段,充分展示建筑的節能技術和模式,并在其中詮釋優秀的中華傳統文化和獨特的徽商文化,演繹現代化的人與自然和諧相處。

科普館最大的亮點是綜合利用可再生能源技術完全實現零碳排放。張明軍告訴《徽商》,我們利用風光互補發電技術實現場館電力完全自給;利用太陽能與淺層地熱互補技術實現三供一體(供冷、供暖、供熱水)。地源熱泵系統是一種從地熱資源、地下水資源攫取能量并通過熱泵技術得到高位能源,地源熱泵技術已經被無數國家和地區證實,是一種有效的節能減排方式。其中我公司太陽能地熱平衡技術,實現淺層地熱可持續利用。

“十二五”期間,節能環保已經成為中國可持續發展的戰略重點,作為一種可再生新能源技術,地源熱泵被賦予了更多的價值內涵和節能使命。

“安徽低碳節能科普館”的建設,就是希望搭建起節能、低碳、環保的推廣平臺,為公眾、機構、企業甚至地方政府提供了一個集中展示節能新創意、新思路、新技術、新模式的窗口,凸顯企業的創新意識和創新能力。說白了,我們就是要把大家口頭上的節能減排具體化?!?/p>

和市長對話

“建成后,安徽低碳節能科普館內展示的建筑節能項目技術質量將達到國際先進水平?!?/p>

對于仍在圖紙襁褓中的安徽低碳節能科普館,張明軍頗為自信。

在他的戰略規劃中,日源集團的轉型發展遠不是建一座科普館那么簡單。

“眾所周知,節能減排目標已經寫入‘十二五’期間的國家發展戰略。但直到目前,我國城市建筑的系統節能減排可量化的標準還沒有制定,我們的目標就是要引領這個產業發揮技術創新和發展,最終實現城市建筑節能技術的系統化、標準化。一旦我們這套城市建筑節能減排可量化系統的標準模式成熟,我們就可利用這項再生能源管理模式,全面加速城市化節能減排推廣進程,實現和城市對話、和市長對話?!?/p>

為了實現這一藍圖,張明軍向《徽商》記者透露,除了建好“安徽低碳節能科普館”外,下一步,日源還將建設一個節能減排、低碳環保示范小區。在這個示范小區中,日源將綜合利用可再生能源技術,實現三供一體(供冷、供暖、供熱水);利用太陽能、風能發電照明,從而最大限度地達到節能減排的目的。

“屆時,這個示范小區內的道路、草皮,都將成為節能減排系統設備的組成部分?!?/p>

調查顯示,建筑能耗目前占到全社會總能耗27%左右,其中建筑物供熱制冷的能耗大概占到整個建筑能耗的60%左右。地源熱泵作為一種建筑物供熱制冷新技術,可以通過消耗少量的電能或熱能來達到目的,數據顯示,通常制取相同的熱量,地源熱泵的耗電量只有電熱耗電量的1/4到1/5。

這不過是新能源、新技術在城市建筑節能減排系統中應用的一個范例。

張明軍認為,節能減排技術的運用不僅具有重大的社會意義,還有著廣闊的市場前景,尤其是在城市建筑領域。他估計,未來國內城市建筑節能減排的產業空間將達到百億元以上。

正是看到了城市節能減排中蘊藏的無限商機,張明軍旗下的日源集團正從傳統的新能源產品制造商加速向新型城市節能減排解決方案供應商的角色轉變。

“當前,政府要求的城市建筑節能標準一般為17%,而我們可開發的地熱加太陽能等多種方式的解決方案,初步測算可以為城市建筑節能50%以上。同時,我們正在對相關環節的節能降耗數據進行進一步的量化分析,一旦模式成熟,我們會很快在國內各個城市間推廣?!?/p>

張明軍坦言,未來,日源集團將引入類似合同能源管理(EMC)模式,不單單推銷自己的節能產品或技術,更推銷一種節能降耗、減少能源成本的系統解決方案。而基于這種機制運作,日源集團也將華麗轉身為專業化的“城市建筑節能服務公司”,并有望成為安徽第一家碳指標交易商。

最新節能減排技術范文3

摘 要 論文首先探討了我國目前發電市場的幾種能源類型,分析了其中的優劣所在,得出了著重于火力發電廠節能減排問題的核心,并針對這一點提出了應用增效劑、技術革新及設備改造等相關節能減排的具體措施,并從管理層次上及行業發展趨勢上做出了節能減排的分析。

關鍵詞 發電廠 節能減排

1.我國發電廠的現狀

我國發電廠目前以水電、火電、核電及風電最為常見,當中又因為我國煤炭資源豐富,火力發電是我國主力發電類型,雖然由于近些年核電機組的普及應用,火力發電份額有所降低,但火電仍然占領著電力市場的大部分市場。

隨著火力發電廠在生產過程中帶來的能源浪費及環境污染問題,且化石燃料的儲量問題逐漸得到社會的廣泛關注,火力發電面臨的發展困境日益凸顯,因此火力發電企業已經成為了我國電力行業節能減排的重點整治對象。本文將重點探討火力發電廠的節能減排問題,針對火力發電生產過程中一些值得改進的技術方法和管理措施,切實有效的提高節能減排的發展效率。

2.節能減排措施

相對于其他同容量的發電站,火力發電廠最主要的優勢在與建設工期短,投資回收快,工程造價相對較低,廠址的選擇范圍大,同時它的缺點也很明顯:耗能大,環境污染嚴重。從節能減排的國際環境及電力行業自身的發展趨勢來看,制約我國從這些方面取得進步的主要焦點在管理、技術及設備三個方面,只有從這幾點入手才能有效提高火電廠的生產效率,在節約能源降低造價的同時實現清潔環保、高效高量的發展目標。

2.1火電廠的節能減排改造

(1)要節約火電廠的燃煤資源,首先可以改造的便是在鍋爐中采用燃煤脫硫助燃清焦增效劑,提高鍋爐燃燒效率加大飛灰、煙氣和爐渣等燃燒產物燃燼程度的同時,還能提高爐內燃燒溫度,最大化鍋爐熱效率。此外,燃煤脫硫助燃清焦增效劑是通過固硫脫硫技術對燃煤中的含硫物質進行吸附固定,脫硫效果能達到要求的95%以上,增效劑中的銅基成分還能使得部分熔融灰粒在爐內冷卻過程中由玻璃態轉變為結晶態,使渣沉積物疏松而能自行脫落,從而達到清焦的效果,可謂是節能減排一舉多得的措施。

(2)循環流化床鍋爐及相關的高效低氮燃燒技術是非常適合我國國情的,配套的脫硫脫硝協同控制技術、煙氣脫硝技術與氮氧化物資源化利用技術在現階段不僅僅能有效減少火力發電過程中帶來的大氣污染,更能大幅度提高燃料的利用率,使其價值得到最大化利用從而降低發電成本。此外還可以研發相關于低成本高性能催化劑原料、新型催化劑和失效催化劑的再生與安全處置技術,這些對于減少生產資本、加強資源的循環合理利用有著顯著效果,其帶來的節能減排效益也十分可觀。

(3)火力發電廠節能減排的另一個有效改造手段即是推官應用回轉式空氣預熱器柔性密封改造技術,它能使得鍋爐部分具有更良好的耐腐蝕和耐磨損性能,還能使之具有零間隙、密封磨損量自動補償、不增加風阻等特點,從設備上減少電耗,降低鍋爐內的余熱溢出浪費,從而提高發電質量并達到節能的重要作用。

(4)提高能源利用率的另一個方式便是改造汽輪機通流部分、汽封系統以及進汽和排汽部分,從而有效降低汽輪機的熱耗,同時還能避免汽流激振,減少汽部分節流損失,使得設備利用效率得到大幅度提高,這個改造措施對于延長汽輪機的使用壽命有顯著效果,降低生產成本的同時保證生產過程中的設備運行可靠度。

(5)凝泵變頻的改造是火力發電廠應用的不多的一個節能減排的措施,蓋因其改造中的技術含量相對來講較高,但其帶來的經濟效益成正比的可觀。變頻調節具有無附加轉差損耗,且能保證輸出特性好、調節范圍寬,對于頻繁停啟和低負荷運行的場合能達到非常好的保護電機和降低發電廠自用電率的效果[1]。

2.2加強運行檢修和在線監督的力度

加強日常的運行和檢修管理,提高運行和檢修質量,對節能至關重要,發電廠的生產過程包含了從燃料進廠到發電輸出,其節能管理水平的高低對燃料消耗影響很大,因此要對發電廠進行全過程的監督管理[2]。采用最新的計算機技術,結合自動化技術,為在線監督提供了有效手段,做到對信息的實時快速收集,并自動進行處理,合理調整設備運行,優化當前經濟調度方案。因此,采用計算機在線監測,是提高節能監督水平的重要手段。

2.3新能源的開發運用

前文提及的風能、水能及核能發電,均可以算作是清潔能源的應用,這些能源在生產電的過程中污染少、耗能少且資源循環利用率高,最重要的一點是風能水能是可再生能源,核能相對于化石能源來講資源豐富的多,故而這些新能源的開發運用才是解決發電企業節能減排的根本手段,大量發展普及核能、水能及風能發電,并研發高效利用這些能源的技術是解決未來環境污染的根本途徑,也是解決我國日益增加的迫切供電需求的重要措施。

3.結語

節能減排是我國堅持可持續發展的重要措施,在整個社會中的推廣普及程度也越來越高,而對于發電企業來講,只有積極配合政府和相關部門,加強發電廠日常節能管理,堅持鉆研技術改造設備,才能達到發電廠節能減排的階段目標,實現企業和國家可持續發展的雙重需要,為建立資源節約型、環境友好型社會貢獻一份的力量。

參考文獻:

最新節能減排技術范文4

關鍵詞:建筑;節約能源;節能減排

中圖分類號:TE08文獻標識碼:A 文章編號:

我國是能耗大國, 能耗總量居世界第二位, 平均建筑能耗是發達國家的3倍, 建筑能耗占全國能源消耗的30%, 建筑節能減排與開發清潔能源刻不容緩。國家要求新建建筑(含改建、擴建)近階段達到節能50%, 經過一段時間的努力, 則要達到節能65%的目標。因此, 建筑節能減排對促進能源資源節約, 緩解我國能源資源供應緊張, 加快發展循環經濟, 實現經濟社會的可持續發展, 有著舉足輕重的作用。

一、抓住建造環節

不僅要切實降低建筑施工過程中的能耗,更重要的是努力確保每年新建的每一個項目確實都能達到建筑節能標準的要求;國家要求新建建筑(含改建、擴建)近階段達到節能50%。經過一段時間的努力,則要達到節能5%的目標。針對以上目標我們可以采取如下措施:

根據《GB 50189-2005 公共建筑節能設計標準》以及《民用建筑熱工設計規范GB50176-93》的規定,對建筑圍護結構的熱工性能應進行詳細的計算、比較和分析,合理確定建筑體形系數,選擇優化的建筑圍護結構,外墻、屋頂、門窗等的熱工性能(包括平均傳熱系數、熱惰性指標及氣密性要求)必須滿足國家最新頒布的節能標準。按照《公共建筑節能設計標準》進行的建筑設計,在保證相同的室內環境參數條件下,與未采取節能措施前相比,全年采暖、通風、空氣調節和照明的總能耗應減少50%。

二、常規能源系統的優化利用

在滿足建筑使用功能要求的基礎上, 減少建筑對常規能源的需求量。合理地確定整個建筑中各設備系統的能源供應方案, 優化建筑中采暖、空調、熱水制備、炊事、照明等設備系統的設計和運行。

1、采暖、空調系統

在設計采暖、空調系統時, 應進行詳細準確的熱負荷計算, 確定系統各設備裝機容量的大小; 積極穩妥的采用各種先進的設備、技術措施, 確保空調系統在最優化的狀態下運行, 節約能源, 減少污染; 結合當地實際條件, 選擇優化的采暖、空調系統方案利能源供應形式, 比如, 采用地源熱泵中央空調系統比傳統的冬季壁掛鍋爐鑄鐵暖氣片采暖, 夏季分體壁掛式或窗式空調制冷節能40%—60%, 比空氣源中央空調系統節能30%—50%,運行費用節省30%—50%。

2、熱水供應系統

應選用適宜的能源制備熱水; 整個系統應采取保溫措施以減少輸送系統的能耗損失; 應采用先進的控制調節措施, 優化整個系統的運行。

3、家庭炊事系統

家庭炊事系統的設計應嚴格按照國家相應的標準進行, 在確保安全的基礎上, 進行最優化的設計,節約能源, 減少對空氣環境造成的污染。

4、照明系統

在建筑規劃和單體設計中要充分考慮利用自然采光; 合理設計照明點; 采用高效節能的照明設備; 要設計相應的照明節能控制措施。比如, 采用太陽能光伏電源、節能燈及T15型直燈管, 根據具體情況考慮設置具有光控、時控或人體感應等功能的智能照明控制裝置, 采用SCB10型節能變壓器等, 可直接體現節約電能的效果。

三、建筑節水

水資源的缺乏, 在我國已經是迫在眉睫。在水資源的使用中,生活用水占的比重最大。建立將生活污水、雨水等收集、處理后重復使用的中水系統, 就地處理污水, 變污水為中水在建筑節水中至關重要。因此, 在建筑設計和日常使用中, 應結合當地水資源狀況和氣候特點, 制定相應的節水、污水處理回收利用、雨水收集和回用方案, 努力提高水循環利用率和用水效率, 減少污水排放量。

1、水量平衡

最大限度地有效利用水資源, 減少建筑污水的排放量, 實現建筑用水的良性循環。

2、制定節水率、回用率目標

根據 《水工業工程設計手冊—建筑和小區給水排水》規定的用水定額及參照相關設計規范中的規定, 計算小區生活用水量、污水排放量及雨水收集量。制定節水率和回用率目標。

3、節水措施

在物業管理中制定節水管理制度, 在日常使用和管理中實行經濟目標責任制,做到防止跑、冒、滴、漏, 以降低水資源的損耗。污水回收利用系統: 經濟合理地利用污水資源。對再生水進行合理的規劃, 使再生水資源發揮最大效益, 回用水作為綠化、洗車、地下水補給等。合理設計給排水系統:通過給排水管道的合理設計, 用洗衣服、洗菜的水沖洗廁所。同時采用新型衛生設施, 比如節水龍頭、節水馬桶、節水浴缸等。雨水: 收集雨水用以在一 定 范 圍 內 補 充 用 水 , 完善建筑屋頂和室外場地雨水收集系統, 建立完善配套 的 集 水 、處 理 、儲 存 、回用等設施。雨水處理后進行回用。限制或禁止使用市政供水進行澆灌。

4、回水利用的質量標準

應結合中水系統進行優化設計以保證水質, 利用雨水或生活污水回用作為綠化用水, 水質應達到用于灌溉的水質標準; 在輸水—布水系統中余氯的含量不低于0.5mg/L或更高, 以清除嗅味、黏膜及細菌; 采用噴灌, SS應小于30mg/C, 以防噴頭堵塞。采用再生污水用做景觀用水, 需要脫氯, 達到《景觀娛樂用水水質標準》(GB12941- 91), 以保護水生動物。

四、完善建筑節能減排的法律和政策

認真貫徹落實《節約能源法》、 《可再生能源法》和《環境保護法》等法律,并抓緊制定《民用建筑節能條例》等配套法規,把建筑節能減排的制度保障工作作為首要任務認真抓好。同時,要與各有關部門配合,加強建筑節能減排重大政策的研究制定,建立反映資源稀缺程度和市場供求關系的資源價格形成機制,健全激勵建筑節能減排的財稅政策, 抑制浪費和不合理消費。

五、完善建筑節能減排的技術標準

加快工程建設節能減排技術標準的制定和修訂, 不斷擴大標準的覆蓋范圍。直接涉及能源資源節約、生態環境保護、建筑技術進步的內容將作為強制性條文。充分發揮節能減排標準的技術保障和引導約束作用。

六、大力推進技術創新

組織推動重大技術研究攻關,不斷增強自主創新能力。組織實施水體污染與治理、北方地區供熱改造等節能減排重點示范項目和重大專項。在加強成熟、適用新技術的成果轉化和推廣應用的同時,充分挖掘本土化的建筑節能環保傳統技術和工藝。

參考文獻:

最新節能減排技術范文5

三次獲得國家專利。2002年被省科技廳列為“省級重點火炬計劃項目”,2003年國家科技部批準為“國家級星火計劃項目”,2007年4月,被省經貿委、省科技廳列為“重大節能裝備生產企業”,2007年8月獲得山東省人民政府“優秀節能成果獎”。2008年7月榮獲山東省科學技術廳“山東省資源節約型社會科技支撐體系建設示范企業”。2008年12月被山東省科技廳命名為“山東省明星企業”。

傳統模式認為制造工業用秸稈燃氣必須除焦,除焦工藝復雜,而且除焦不徹底,這是因為:焦油在200℃以下為液態,300℃以上呈氣態。焦油占可燃氣能量的5%-10%。在低溫下難以與燃氣一起被燃燒利用,浪費嚴重。焦油在低溫下凝結成液體,易和水、炭粒等結合在一起,堵塞輸氣管道卡住閥門腐蝕金屬。焦油在生化爐內難以完全燃燒,并產生碳黑顆粒,對燃燒設備損壞嚴重。焦油及其燃燒后產生的氣味對人體是有害的。由此可見,可燃氣中焦油具有相當大的危害性,是氣體應用的最大障礙,而且由于利用秸稈的不充分燃燒制造燃氣,所以焦油問題一直是國內外重點研究和解決的課題之一。要想實現連續生產,密封的氣化爐不停車除灰又是現有技術難以克服的難題。

為拓展秸稈在工業領域的應用,最新研發的高熱值秸稈燃氣(免除焦)工業氣化機組,顛覆了原來的為利用秸稈燃氣必須除焦的傳統模式,是秸稈綜合利用領域的一次革命。此技術適用于所有燃煤工業鍋爐的節能減排改造項目。高熱值秸稈燃氣(免除焦)工業氣化機組,是專門用于工業燃煤鍋爐節能減排改造而研發的最新產品,它的研發思路是:秸稈燃氣在不除焦的情況下還可以增加5%-10%的熱值,采用高溫羅茨鼓風機將含焦油的高熱值高溫秸稈燃氣直接輸送到燃煤工業鍋爐和生活鍋爐。每3600方秸稈燃氣就可以代替1噸標煤,而3600方燃氣只需要1.8噸秸稈,鍋爐引風機耗電量為4千瓦/時。按一臺6噸燃煤鍋爐計算,每天需原煤24噸(可以用43.2噸秸稈代替),最保守計算每年可節約資金400余萬元,減少二氧化碳排放2.2萬噸、 二氧化硫排放224噸、 煙塵排放160噸。更有可持續發展的重大意義。

1、采用該方案,焦油為氣態,將氣態的焦油和高溫燃氣一并燃燒增加了熱值,減少了排放,減少了二次污染,提高了秸稈轉化率。

2、不再設計除焦工藝,減少了設備投資,因而減少了故障率,節約了水、電費用,降低了運營成本。

3、不需再配置儲氣柜,節約了大量資金及占地面積。

4、由于整個爐體及爐排采用水循環降溫及獨特的出渣設計,可以連續工作。

綜合經濟效益十分可觀,還有不可估量的環境效益。它的推廣利用將是秸稈用于工業燃煤鍋爐節能減排技術的新突破。

此技術符合國家的多項產業政策,技術路線國內首創,國家知識產權局已授權發明專利。

電話:0537-3680116 13406830409

傳真:0537-3417112

網站:省略/

山東秸稈綜合利用工程技術研發中心

最新節能減排技術范文6

關鍵詞:建筑體形系數,碳敏感性,節能減排,住宅

1概述

隨著國際碳交易進入后京都時代以及國內碳交易試點的推進,建筑節能的內涵和外延都需要得到進一步的拓展,同樣,住宅規劃、設計理論及方法也將面臨語境轉換的時代要求。由于我國住宅建設量巨大,為配合國家減少碳排放的各階段目標,有必要重新審視現有的專注于使用階段節能的設計標準及理念,并結合住宅全生命周期碳排放概念進行扎實的研究,揭示住宅建筑規劃、設計與建筑碳排放之間的關系,實現節能與減排的實質對應,探尋以規劃和設計為先導的低碳之道。在住宅設計領域,從1986年頒布的第一部節能設計標準到最新的標準,均將體形系數作為重要的規定性指標之一。在國標JGJ26—2010嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準中,建筑體形系數的定義為:“建筑物與室外大氣接觸的外表面積與其所包圍的體積的比值。外表面積中,不包括地面和不采暖樓梯間隔墻和戶門的面積”。JGJ134—2010夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準中,對夏熱冬冷地區居住建筑的體形系數按住宅層數的不同分別加以限定,當體形系數大于規定限值時,必須按要求進行建筑圍護結構熱工性能的綜合判斷。建筑體形系數與住宅的體量處理、平立面設計均密切相關,是住宅建筑設計過程中的重要關注點之一。因此,以體形系數的碳敏感性為切入點進行研究,可以在住宅建筑設計方法與建筑碳排放之間建立起清晰而直觀的聯系,并為建筑師提供思路上的拓展與啟發。同時,此研究對于增強減排意識,變被動減排為主動減排具有積極的推動作用;對于我國住宅領域碳排放計算與國際通用計算平臺的接軌以及相應標準的制定,也具有前瞻性意義。敏感性分析(sensitivityanalysis)是指通過定量分析來研究有關因素發生某種變化時,對某一個或一組關鍵指標影響程度的一種不確定分析方法,其主要研究方法是通過逐一改變相關變量數值的方式來揭示關鍵指標受這些因素變動影響大小的規律。在本研究中,體形系數碳敏感性這一概念被用以表征體形系數發生變化時,對于建筑碳足跡指標所產生影響的程度。這一研究將突破以往針對使用階段進行研究的局限性,量化分析住宅體形系數在全生命周期向度上的碳敏感性,并將最新的國際碳足跡計算標準與中國節能減排的實際國情相結合,以期為設計實踐提供客觀準確的考量依據,也為將來基于碳足跡合理設定住宅體形系數取值范圍打下扎實的理論研究基礎。

2既有研究

當前,國內外一些學者已經基于計算機軟件虛擬平臺和模型分析,對住宅體形系數與節能的關系進行了研究,并總結了一些計算方法和基本規律。本研究擬在前人的研究成果基礎之上,通過大量分析和整理近些年已建成的住宅,采用模擬實驗、類型化提煉和現場實測等方法,對住宅體形系數的碳敏感性進行詳實而科學的實證研究。國內對于體形系數與節能減排關聯性的學術研究始于20世紀80年代,近些年得到了越來越多學者的關注。雖然大部分研究者都認為,體形系數與住宅能耗有密切關系,但是,由于多數研究都以抽象數學模型為基礎,并運用各種動態能耗模擬軟件進行分析,研究結論表現出很大的差異性。目前,我國在居住建筑節能減排設計研究方面,已取得了相當進展。但總的來說,目前尚缺乏權威統一的標準依據,而且與國際計算標準間的銜接與聯系有待進一步加強。國外對建筑節能問題的研究始自20世紀60年代,在建筑設計與能耗以及碳排放的關系研究上取得了大量的研究成果,并建立了一系列評估標準、計算方法。國外學者也對住宅體形系數與碳排放的關系有所研究。但是,由于住宅類型、建造方法和技術思路的差異,歐美國家的研究多側重于表面積系數與建筑碳排放關系的研究。

3研究目標

1)通過體形系數碳敏感性分析,揭示體形系數與住宅碳排放之間的數理關系。由傳統上專注使用階段能源消耗轉向對于全生命周期碳排放的量化考察,是低碳視野下住宅可持續設計的必然趨勢。本研究將通過充分翔實的數學定量分析,基于對建成住宅的實證研究,揭示體形系數與碳排放之間的科學規律,將傳統上對于體形系數與建筑能耗之間關系的研究,延伸到碳排放領域中,為在住宅全生命周期碳排放視野下的體形系數控制及其指標設定提供比較扎實的研究基礎。2)面向設計實踐,揭示與體形系數相關的住宅建筑設計方法的碳敏感性。低碳設計是技術更是意識。由于體形系數是設計實踐中的重要控制指標,對住宅設計思路的影響普遍且深入。本研究將通過嚴謹的數理研究,揭示與體形系數相關設計方法對于住宅碳排放的不同影響程度,并且通過量化的、明確的研究結果呈現,使建筑師對于設計手段與碳排放之間關系有較為直觀的理解,有助于增強建筑師在住宅設計中的減排意識。3)以體形系數為突破口,將住宅研究在碳排放向度上延伸至國際標準平臺。由于碳排放國際標準的長期缺位,國內外有關建筑碳排放的相關研究一直處于百花齊放的狀態,尚無正式的統一標準。2013年,國際標準化組織出臺了第一部碳排放國際標準ISO/TS14067:2013Greenhousegases—Carbonfootprintofproducts—Requirementsandguidelinesforquantificationandcommunication,確定了產品和服務向度上碳排放的計算方法準則。這一準則將為今后包括建筑碳排放在內的各類相關碳排放計算起到指導作用。本課題把ISO14067的相關計算規則與中國實踐相結合,將其引入至住宅生命周期碳排放的核算中,以體形系數為突破口,在國際碳足跡標準平臺之上進行住宅研究,為未來融入國際碳交易平臺打下研究基礎。

4結語

目前量化碳足跡正逐步成為國際上各行業通用的可持續評價標準。建立科學的碳交易平臺,將傳統基于能耗的節能理論向碳排放進行拓展和語境轉換已經成為國際共識。體形系數碳敏感性研究將通過多方面的創新,來進行這一轉換的探索。一方面,以通過節能模擬驗算并已經建成的住宅為研究樣本進行實證研究。將以往研究中主要采用的抽象模擬方法與現場實測驗證的方法相結合,更加客觀準確地揭示研究對象的真實規律。另一方面,在碳排放視野下,在研究中引入最新國際碳排放標準,結合國際最新碳排放標準的計算規則,對體形系數與住宅碳排放之間的關系進行系統的驗證,從而獲得準確的數理規律,為建筑碳排放的研究尋求國際化支撐。

作者:張磊 黃欣 單位:同濟大學建筑與城市規劃學院

參考文獻:

[1]張磊,黃一如,黃欣.基于標準計算平臺的建筑生命周期碳評價[J].華中建筑,2012(6):32-34.

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[3]黃一如,馮華晟.集合住宅體形系數研究[A].第六屆中國城市住宅研討會論文集[C].2007:3.

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