探索可再生能源在建筑节能中的应用

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dej0415
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  摘要:在建筑能源消耗大,能源紧缺的形势下,把可再生能源应用于建筑节能是必然的发展趋势。太阳能、地热能等可再生能源在建筑上的有效应用,不仅可以代替有限的传统能源,提高城乡居民生活质量和住宅舒适度,而且可以减少污染物的排放,保护生态环境,可再生能源的开发和利用具有广阔的前景和深远的意义,必将在我国的建筑节能事业中发挥巨大的作用。本文对可再生能源在建筑节能中的应用进行了探讨。
  关键词:可再生 能源 建筑 节能
  中图分类号:TE08文献标识码: A
  
  随着我国建筑节能的发展,可再生能源在建筑中应用也将愈来愈广泛。这一应用极大丰富了建筑节能的形式,降低了建筑能耗,从而可极大推动建筑节能的发展。同时也会为能源结构多样化,应对全球气候环境问题和实现可持续发展起到举足轻重的作用。因此,可再生能源技术的研究将成为建筑界永恒的课题,把可再生能源技术应用于工程是我国建筑节能发展的必然趋势,也是改善我国生态环境,促进社会、经济全面协调发展的必由之路。
  1引言
  我国建筑节能始于20世纪80年代,节能政策由单一技术政策转为政策体系的构建,由强化规制约束向激发鼓励导向性政策发展,逐渐向节能政策与环境间互动开放性转变。然而由于我国建筑节能基础薄弱,相关法律法规不健全,政策落实不到位,设计标准实行率较低等原因我国建筑节能发展水平远低于发达国家。能源是经济发展的引擎,社会进步的动力,而如今能源需求不断增长,化石燃料几近枯竭。可再生能源以其分布广,储量大,环保清洁等优点,得到了极大的关注并得以应用。
  2可再生能源在建筑节能中利用形式
  可再生能源主要包括:太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等。在建筑中主要利用太阳能、风能、地热能等能源直接与间接或被动与主动地为建筑物提供热水、采暖、空调、动力等一系列功能,以满足人们生活生产需要。其应用形式多种多样,本文主要围绕以下几种形式进行研究。
  2.1太阳能采暖技术
  太阳能采暖分为主动式采暖和被动式采暖。被动式采暖通过建筑物朝向和周围环境的合理分布、立面处理以及建筑材料与结构的恰当选择,使建筑物合理汲取存储热能,解决采暖问题,同时减少常规能源的使用达到建筑节能目的。其形式有太阳房、太阳能温室、太阳干燥等。其共有特点是控制阳光和空气合理地进入建筑物并储存、分配热量。系统所需设备简单,投资低,适用于中小型住宅建筑。不足之处是太阳能利用率低,室内温度波动大,舒适性差,夜晚或连续阴天时无法维持室内温度。主动式采暖需要借助机械设备实现太阳能采暖,其采暖系统一般主要包括太阳能集热器、储热水箱、风机、管道、水泵、换热器及控制系统等部件。系统多采用水作热媒进行采暖,往往采取太阳能地板辐射采暖方式。太阳能采暖系统的主要障碍并不在于技术本身,而在于投资费用过高,春、夏、秋季热水过剩等问题,可以通过季节蓄能技术与地源热泵、生物质能等其他可再生能源的互为补充来实现全年的综合利用。
  2.2太阳能制冷技术
  太阳能制冷主要包括太阳能光伏系统驱动的蒸气压缩制冷、太阳能吸收式制冷、太阳能蒸汽喷射式制冷、太阳能固体吸附式制冷、太阳能干燥冷却系统等。基于经济性、可靠性及实用性等因素的考虑,太阳能溴化锂吸收式制冷技术研究和应用相对较多,发展也较为成熟,目前国内已有厂家实现了产品化。在太阳能溴化锂吸收式制冷系统中,太阳能集热器对于技术的发展有较大限制。平板集热器在超过90℃的高温下效率过低,真空管集热器与聚焦集热器在国际上成本普遍较高,因此太阳能驱动的溴化锂吸收式制冷系统,目前应用较多的是单效溴化锂吸收式制冷系统。北京太阳能研究所曾成功地在山东乳山完成了一个太阳空调示范项目,集热器面积为540m2,由2160根热管型真空管组成的高效集热器阵列,可提供88℃的高温热水,集热器在88℃的高温下集热效率可保持在40%。溴化锂吸收式制冷机采用大连三洋单效机组,太实现了100kW 空调制冷或采暖量,可供给1000m2 面积空调,每日可供生活热水32t。
  2.3光伏建筑一體化
  (BIPV)技术作为太阳能发电的一种新理念的光伏建筑一体化,就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的维护结构外表面来提供电力,属于分布式发电的一种。BIPV系统一般由光伏阵列、墙面(屋顶)和冷却空气流道、支架等组成,与建筑完美的结合在一起。具有建筑、节能、技术、经济和环保相结合的优势,可以有效利用围护结构表面,减少土地资源的占用;有效降低围护结构温升,改善室内环境;无污染,无噪音,可有效降低建筑物对一次能源的依赖,同时可减轻公共电网的压力。例如:上海世博园区作为亚洲最大的光伏建筑一体化工程,是“绿色世博”、“生态世博”理念的直接展现者。园区中国馆、主题馆、世博中心和未来馆四座标志性建筑上大规模应用太阳能建筑一体化技术,太阳能电池板总装机容量4.6MW,年均发电达406万kW·h,减排CO2总量逾3400t,大大缓解电网压力的同时实现了良好的环境效益,使发电与建筑完美地融为一体。截止到2011年,我国光电建筑已建成的装机容量为535.6MW,在建筑中的应用尚处于示范与探索阶段。从发展趋势来看,今后光伏建筑技术的重点将以开发高效率、低成本新型光伏电池为主,在应用上将以并网屋顶系统和大型并网系统为主攻方向。
  2.4地源热泵技术
  地源热泵作为一种利用可再生能源的暖通空调新技术,是建筑节能领域的高效节能技术之一。地源热泵技术是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,通过电能辅助,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到制冷降温的目的。地源热泵系统可分为3种:以利用土壤作为冷热源的土壤源热泵;以利用地下水为冷热源的地下水热泵系统;以利用地表水为冷热源的地表水热泵系统。地源热泵系统一般由三部分组成:室外地温能地下换热系统、水环管路与水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。具有能量消耗低,运行灵活,经久耐用,全年满足温度要求等优点。
  3可再生能源在建筑节能应用中存在的问题
  (1)成本过高是可再生能源技术在建筑节能中应用的首要问题。目前太阳能光伏发电系统在建筑中使用时,由于造价过高,不能产生规模效应,所产生的电能效益与其系统造价严重脱节,投资回收极其困难;太阳能光伏电池制造成本虽逐年下降,但仍处于较高的水平,相应的发电成本与常规能源尚不具备可比性。太阳能采暖技术现仍处于试点阶段,同地源热泵都存在系统复杂,设备众多,初投资巨大且回收期较长的缺点,使其扩大推广的阻力增加。(2)可再生能源的自身特性对其利用影响较大。就太阳能而言,辐射能量密度较低,需要较大的采光面积,而且太阳能具有不稳定性和间接性,随季节、气候、昼夜变化而变化,这与建筑太阳能可利用面积有限,所需能源的持续性产生矛盾,为太阳能利用增加了难度。在对地热能利用过程中,由于地下岩土层导热系数很小,热容量极大,热扩散能力极差,因此从地下取热需要大量的埋管,初投资偏大、需用大面积土地;同时对冬夏负荷不平衡的情况下,会造成地下能量积聚,历年累积的负荷总量随时间增加而累加,可能导致大地失去自然调节能力,致使地源热泵运行困难,造成夏季所需水源温度过高,系统难以运行等问题。
  (3)技术问题。目前在建筑光电利用过程中光电转化率较低,用于商业生产的太阳电池板效率只有13%~15%,发电装置产生的电能与建筑系统自然对接技术有待提高。而对于地源热泵来说,对当地地质及气候条件依赖性强,运行过程中泵体及管道极易结垢、堵塞、腐蚀,大大地降低换热器的传热性能,使得系统效率下降,无法实现持续稳定的能量利用。且地源热泵受到自身系统深埋地下(水下)的特点的影响,无法回避设备维护维修极其不便的缺点。对于水源热泵,实际工程中回灌堵塞问题没有根本解决,存在地下水直接由地表排放的情况,这将加重地面沉降对周边环境的影响。目前国内缺少对地源热泵系统性能专门的评价标准对行业约束形成有效约束,技术在推广方面存在盲目性。此外,新能源利用装置的最长设计寿命只有20年,在此期间,因为工作环境的变化等会对设备产生一定的影响,最终导致使用寿命减少,无法实现整个建筑生命周期的全过程、最大化节能利用。
  4总结与建议
  作为建筑节能中的重要技术措施,可再生能源在利用时,也应注意以下3个方面。(1)因地制宜就地利用。可再生能源在应用时,应充分考虑当地的能源状况和气候条件,有选择、有侧重地利用可再生能源,尽量做到就地利用。(2)多种可再生能源相结合。将分项技术整合,发挥各可再生能源的优势,弥补单一形式效率较低的缺陷,以期获得更大的经济和社会价值。(3)新技术研发。加大可再生能源利用的新技术研发资金投入,优化系统模式,提高可再生能源的利用效率。
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