清华大学建筑节能研究中心设计

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1、清华大学建筑节能研究中心建筑节能设计清华大学节能中心坐落于清华大学校园东区,总建筑面积3000平方米,其中地下一层,地上四层。与2002年启动,作为2008年奥运建筑“前期示范工程”,旨在通过其体现奥运建筑“高科技”、“绿色”、“人性化”。同时,该楼是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”技术集成平台,用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进技术产品,并在此基础上开展建筑技术科学领域基础与应用性研究,并作为展示与宣传各种最新技术的舞台。这里集中了八十多种相关技术,都是2002年到2005年国内外推崇的节能技术,从2005年3月竣工

2、到现在,经过多年运行情况的测试和试验,实际上,有40%的看上去很节能的理念措施,实际上并不真正节能。或者并不十分适合。下面重点介绍其中具有特色的一些节能技术。人工湿地复合生态系统这套系统主要是收集屋顶的雨水作为水源,从管道引下来到人工湿地,水在水池和湿地之间不断的循环,湿地可以有效的去除水体的各种污染物、细菌、以及藻类等。使水体长期保证较好的水质情况。缺点:北京雨水并不充足,水池需要不定期补水。湿度独立控制的新风处理方式节能中心共设置4台4000m3/h新风机组,通过溶液除湿设备的处理,可提供干燥的新风,用来消除室内的湿负荷,同时满足室内人员的新风要求。目

3、前空调工程中采用的除湿方法基本上是冷冻除湿,这种方法首先将空气温度降低到露点以下,除去空气中的水分后再通过加热将空气温度回升,由此带来冷热抵消的高能耗。此外为了达到除湿要求的低露点,要求制冷设备产生较低的温度使得设备的制冷效率低,因而也导致高能耗。溶液除湿方式能够将除湿过程从降温过程中独立出来,利用较低品位能源进行除湿,同时减少显热冷负荷,不仅能够保证室内环境质量,而且还能降低空调能耗。此外为保证室内空气质量要求有足够的新风,随之而来的新风负荷是空调系统高能耗的原因。示范楼的新风机组同时可实现全热回收效率超过80%的高效热回收,可充分利用排风中的全热同时又

4、保证新风不被排风污染。BCHP系统节能中心的能源系统采用楼宇式热电联供系统BCHP,大楼所发电力除供应本楼使用,还可并入校园电网供校内其他建筑使用。发电后的废热冬季可直接用于供热或用于驱动吸收式热泵,此外烟气冷凝余热充分回收,热电联产系统的总用能效率可接近100%。夏季溴化锂溶液除湿系统承担室内潜热负荷,显热负荷可以通过三种方式(微离心式电制冷机、利用内燃机废热的吸收式热泵、直接利用溴化锂浓溶液产生冷冻水的制冷机)产生18℃~21℃的冷冻水来承担。冬季四种热电联产方式交替运行,夏季三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,可有近十

5、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市乃至全国各类建筑的能源系统总结推荐的系统方案。自然通风的利用  节能中心利用热压通风和风压通风的结合,根据建筑结构形式及周围环境的特点,在楼梯间和走廊设置三个通风竖井,负责不同楼层的热压通风。在建筑顶端设计玻璃烟囱,利用太阳能强化通风。为实现自然通风、自然采光同时又满足防火要求,室内楼梯间成为一个多功能综合体,楼梯间井道利用高强度单片铯钾防火玻璃建成,使得玻璃通风道同时解决了室内楼梯间的自然采光需求。此外在建筑外立面合适部位设置开启扇,室外空气在风压通风的作用下可顺畅地贯穿流过建筑。智能围护结构节能中心

6、外围护结构体系主要是针对可调控的“智能型”外围护结构进行研究,使其能够自动适应气候条件变化和室内环境控制要求的变化。从采光、保温、隔热、通风、太阳能利用等进行综合分析,给出不同环境条件下的推荐形式。东立面有三种幕墙方式,分别为宽通道外循环式双层皮幕墙、玻璃幕墙+水平外遮阳、玻璃幕墙+垂直外遮阳。东立面大型外遮阳装置,叶片宽度为600毫米,叶片间距同样是600毫米,单片遮阳板长度可达6米。根据采光、视野和能量收集的不同要求,水平外遮阳板分为三组,能够根据室内采光度和太阳光的不同照射角度等,及时调整外遮阳百叶开启角度,从而达到室内采光与外遮阳两者间的最佳和谐。

7、示范楼东侧内开窗采用隔热铝合金窗,选用20毫米宽隔热条铝合金型材及暖边密封系统,具有良好的窗扇的整体刚性和保温性能。南立面的幕墙方式有三种,一种与东立面玻璃幕墙+水平外遮阳类似,区别是双中空玻璃幕墙的中间一片采用真空玻璃。南立面另外两种幕墙则和东立面不同,一是其安装方式为单元式,另外则是采用窄通道的通风方式。其中一层和二层为内循环方式,通风夹层为200毫米,通风系统与空调排风系统相结合,房间空调回风通过双层皮之间的通道后进入排风道,达到夏季利用排风中的冷量而冬季利用排风中的热量实现节能。西立面和北立面采用轻质保温外墙,从外到内依次为铝幕墙、保温棉、石膏砌块

8、。其中石膏砌块利用发电厂烟气脱硫的副产品,粉碎后还可回收利用,而聚

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