欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:18079069
大小:18.54 KB
页数:7页
时间:2018-09-13
《MePad建筑冬季采暖与普通建筑采暖耗能成本对比分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、MePad建筑冬季采暖与普通建筑采暖耗能成本对比分析【摘要】文章介绍了MePad建筑极其冬季采暖的技术和优点,阐述了普通建筑冬季采暖的缺点,对比分析了四种采暖的耗能成本。指出由于MePad建筑冬季采暖利用太阳能与地缘热泵相结合的技术,使冬季采暖的费用达到最低。这是国内外环保实践的完美示范,是一条可持续发展的道路。【关键词】Mepad建筑;普通建筑;冬季采暖;耗能成本;对比 目前,我国北方地区普通建筑冬季取暖一般都采用集中供暖的形式,大部分为水暖,有水地暖和暖气片两种。住户通过向供暖公司购买的方式,获得供暖。除此之外,由于客观原因,一些小区没
2、有配套集中供暖,不少家庭便选择了采用空调取暖的方式,还有一些家庭采用天然气锅炉取暖。然而还有一种Mepad建筑,冬季采暖是采用太阳能采暖技术,将太阳能转化成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统,系统主要部件有太阳能集热器、换热储热装置、控制系统、辅助能源加热设备、泵、连接管道和末端散热系统等。 一、MePad建筑介绍 MePad是MicroEmissionPackagedDesign的缩写,它既是一整套微排智慧集成解决方案,也是一个智能的节能管理平台,以“微排・智慧”为核心,遵循人性功能、生态节能的原则,整合利用太阳能热水、太阳能
3、干燥、太阳能采暖、制冷、太阳能光电光伏、美盾节能门窗、温屏节能玻璃等太阳能为主的各种节能解决技术,实现对酒店、学校、机场、农业、城镇家居等各方面能源改造和管理,实现一整套集成解决方案,满足客户能源需求,实现社会生产、生活微排节能。微排,比低碳更低碳,MePad所提倡的微排,比低碳标准更高,概念更深、更有针对性;范围更广、更细;低碳仅仅是碳排放,微排还包括二氧化硫、粉尘、废气、污水、垃圾排放,也包括人类活动中不必要的浪费和排放。 基于对地球能源、环境现状的反思和对未来社会可持续发展的积极探索,皇明集团公司提出“微排地球”战略,大力发展太阳能发
4、电、太阳能采暖制冷、太阳能热水等数十种解决方案。现在,皇明全面整合现有资源,大胆提出了MePad智慧微排集成解决方案。协同世界应对能源和环境两大全球难题,实现人类自救。蔚来城小区是皇明集团开发的一个MePad建筑住宅小区,以环保、节能为标准,以健康、舒适人居为尺度,应用了37项再生科技成果、130种高科技产品,实现小区整体建筑物节能达到70%以上,生活热水系统的太阳能保证率为70%以上,小区会所的空调能耗70%以上由太阳能和地热能提供,并网发电系统的发电量达120KW以上。 二、MePad建筑冬季采暖的技术及优点 1、保温技术 皇明公司
5、外墙保温采用的是EPS板保温体系,通过特殊工艺处理其传热系数可达到左右,远超出国家相关规定,长期承受自重而不产生有害的变形,承受风荷载的作用而不产生破坏,在室外气候的长期反复作用下不产生破坏,罕遇地震时不从基层上脱落,防火性能符合国家有关规定,具有防止水渗透的功能,各组成部分具有物理―化学稳定性,所有的组成材料彼此相容,并具有防腐性。 外墙外保温技术:远超国家标准,例如:根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-XX及相关规范中规定的围护结构传热系数限值,德州地区属于寒冷地区,当建筑体形系数小于等于时,外墙的传热系数限值为小于等于;当建筑
6、体形系数小于等于大于时,外墙的传热系数限值为小于等于。皇明EPS板外墙保温体系,其传热系数可达到左右。 外墙内保温技术:外墙内保温体系是一种传统的保温方式,它本身做法简单,造价较低,但是在热桥的处理上容易出现问题,保温效果没有外保温好,所以在寒冷及严寒地区不宜使用,故皇明公司所有建筑均采用外保温技术。 常见保温做法:粘结聚苯板―涂料饰面做法、粘结挤塑板―涂料饰面做法、粘结聚苯板―瓷砖饰面做法、粘结挤塑板―瓷砖饰面做法 相变蓄能技术:相变材料是指随温度变化而改变形态并能提供潜热的物质。相变材料由固态变为液态或由液态变为固态的过程称为相变过
7、程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热。皇明独有的SXC-S相变蓄热材料,蓄热技术在国际上处于领先水平,已成功开发50度、70度、80度、90度相变蓄热材料。并具备生产D40、D70、D100蓄热球的生产技术。 2、太阳能与地缘热泵结合技术 冬季:由地缘热泵将地表和滞水层内的温水高效利用于采暖。夏季:由地源热泵将地表和滞水层中的凉水高效转换成可制冷用的冷水。 本项技术能够阶梯利用太阳能,这种综合实施的能源利用比常规的只利用地缘热泵节能23%。采用多能源互补,削峰填谷,实现能源综合利用。 3、新风热交换器 户外新风与室内排风通过热交换
8、芯体时,在空气不接触的情况下,热能相互交换,以达到温差接近的效果。冬季利用室内排风里的热量加热室外引入的低温新风,新风系统――热交换率达70%以上。新风系统益于健康
此文档下载收益归作者所有