中央空调能耗现状与节能措施研究

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1、摘要摘要摘要摘要:随着科学技术的发展和人们生活水平的不断提高,中央空调系统的应用日益普及,由此造成的能源消耗已成为影响国家能源战略的重要方面。因此,研究节约能源、提高能效的技术手段和方法迫在眉睫。文章从中央空调的维护结构、冷热源、系统设计及运行方面研究并分析了促使中央空调系统节能运行,提高能源利用率的各种措施。 关键词关键词关键词关键词:中央空调;能耗;节能 引言引言引言引言 随着国家的改革开放,经济及第三产业的发展,全国各城市兴建了一大批公共建筑,这些高档的大型公共建筑一般都采用中央空调系统来保证室内环境的要求。根据报导目前国内拥有大型具有中央空调的饭店宾馆写字楼近4000家,大型商场约16

2、00个。初步估计空调用电量为8001000万kW。这种高档的公共建筑其空调耗能约占整个建筑总能耗的4060% 单位面积的电耗一般在80200kW h/m2年是普通城市住宅单位面积用电量的510倍。空调业推行节能运动显得愈发迫切。本文就空调节能措施进行探讨(一)中央空调的能耗现状调查中央空调的能耗现状调查中央空调的能耗现状调查中央空调的能耗现状调查 我国作为一个发展中国家,情况有所不同,但三次产业及居民生活用电也占总用电量的20%以上(见表1)。况且,我国不仅是世界第二大能源消费国,能源消耗的总量很大,1999年三次产业与居民生活用电的总和比澳大利亚全国的用电量还多;而且还是世界第二大CO2排放

3、国。 表1 1999及2000年中国各行业的用电量10亿(kW/h)及比重(%) 年份 全社会总计 一次产业 二次产业 三次产业 居民生活 1999 1209.23(100) 52.47(4.34) 880.64(72.83) 129.13(10.68) 146.98(12.15) 2000 1346.62(100) 53.40(3.97) 978.61(72.67) 147.43(10.95) 167.18(12.41) (数据来源:国家电力公司,。表中括号内数据为百分比) 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1

4、%。此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题,一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。从世界范围来看,由于广泛使用空调系统,以致空调耗能占到总能耗的1/3(如美、日等国),有的甚至高达总能耗的45%(如瑞典)。据统计自1945年以来,空调耗能以每年平均4%-5%的速度递增。 当前,节能与环保是个热点话题。中央空调的能效问题越来越受到重视,2002年4月在中国上海召开了“制冷空调节能技术与能效标准”研讨会,其中有很多内容就涉及到中央空调的节能与能效标准问题。为了降低消耗在商业、服务业及人民生活领域的用电量,许多国家对多种家用

5、电器实施了能效标准与标识项目,并取得了良好的节能与环保效果。但对于中央空调,各国目前都没有明确的标准与标识。我国的GB/T 18430.1-2001蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组虽然提到了各种电驱动冷水机组的最低能效要求,但也没有作为独立的标准提出(2) 建立系统节能观念建立系统节能观念建立系统节能观念建立系统节能观念,选择合理的设计选择合理的设计选择合理的设计选择合理的设计方案方案方案方案 (1)空调室内温度的确定。经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低1或冬季高1,工程投资将埔加6%能耗增加8%,并且加大室内外温差也不符台卫生学要求舒适性空调

6、夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低5-8为好。 (2) 空调冷热源。中央空调能耗一般包括三部分,即a.空调冷热源;b.空调机组末端设备;c.水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的50%左右是空调节能的重要内容。如果均把各自消耗的能里折算成一次能源,则备类机组均可用单位时间内一次能源消耗能量所制取的冷量或热量进行比较。本文使用“一次能源效率OEER(W/w)来表示。从单位能耗角度考虑,夏季制冷:离心式、螺杆式冷水机离心式、螺杆式冷水机组OEER最高,吸收式冷水机组OEER最小;冬季供热:螺杆式、活塞式热泵冷热水机组OEER最高,电热水机组最低(即能耗最高)。 (3) (3

7、)围护结构。空调冷(热)负荷可分为围护结构冷(热)负荷和室内冷(热)负荷下面从门窗的节能方面,进行阐述控制商墙比:通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%-45%,在保证室内采光良好的前提下,合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东,西向30%。提高门窃气密性房间换气次数由0.9次/h降到0.6次/h,建筑物的能耗可降低8%左右。因此设计中应采用密闭性良好的门窗,而加设密封条是提高门窗气密性的重要手段。密封条应采用弹性良好、镶接牢固严密、经久耐用的产品,根据门窗的具体情况,分别采用不同的密封条,如橡胶条、塑料条或像塑结合的密封条其形状可为条形或冲形。固定方

8、法可用粘贴、挤紧或钉结。(4) (4)风机盘管。国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较.主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻、单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量与风压匹配合理漏风量少、空气输送系数大的机组。陈上述几点外,还应根据具体工程情况,积极推广水环路热泵,采用热回收、变风量、变水量系统等节能技术。(5) (5)空调水系统。一般空调水系统的输配用电在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的20%25%,夏季供冷期间占12%-24%,因此水系统节能具有重要意义。目前,空调水系统在设计上存在着一些问题:选择水泵

9、是按设计值查找水策样本铭牌参数确定,而不是按水泵的特性曲线选定;未对每个水环路进行水力平衡计算对压差相差悬殊的回路也未采取有效措施,因此水力、热力失调现象严重;大流量、小温差现象普遗存在。设计中供、回水温差一般取5,但经实测.夏季冷冻水回水温差较好的为35,较差的只有1.5-2,造成实际水流比设计水量大1.5倍以上,使水泵电耗大大增加。因此,空调水系统节能应从如下方面着手考虑:设计人员应重视水系统设计,认真进行水系统各环路的计算,并采取相应措施保证各环路水力平衡;认真校对和计算空调水系统相关系数,切实落实节能设计标准的要求值,积极推广变频双速水泵,冬、夏两用双速水泵等节能措施;制冷系统冷却水进

10、水温度的高低对主机耗电量有着重要影响,一般推算,在水量一定的情况下,进水温度高1 ,溴化锂冷水机组能耗高6%,(3) 系统运行上的管理及节能系统运行上的管理及节能系统运行上的管理及节能系统运行上的管理及节能 (1)集中空调实行计量收费。集中空调实行计量收费是建筑节能的一项基本措施。目前在欧美已是一项成熟的技术。据国外调查资料表明:实行集中空调计量收费后,其节能率可达8%-l5%. (2)做好设备及管道的保温,以减少能量的过多耗费。空调设备和管道的保温对于节省能量,降低运行费用是相当重要的。如果保温效果不好或在维修后保温层修复不好,不但过多地消耗了冷量,也会由于所供冷水温度的过大,温升致使空调系

11、统在对空气的处理过程中因无法保证其机器露点而使空调房间相对湿度超标。 (3)定期对空调系统水质处理。水侧污垢、腐蚀及青苔对制冷系统影响极大,也是空调能耗高的重要原因。大气中的尘埃、水分、细菌、氧气及某些有害酸性气体不断地由冷却塔进入冷却水系统中.冷冻系统虽然较为密闭,但水中溶解的氧对冷冻管材也会产生腐蚀作用。日积月累,空调设备将产生污垢、锈蚀、锈渣和徽生物的繁殖所产生的生物污泥,使管道堵塞、制冷量下降、浪费电能。根据理论计算,冷疑器的污垢每增加0.1mm,热交换效率就降低30%耗电量则增加5-8%. (4)操作培训加强对空调操作人员工的培训,提高管理人员素质,实行空调操作人员操作证制度。各项调

12、节和节能措施的实施都与操作人员的技术素质直接相关。 (5)减少输送系统的能耗。空调系统中,空气与水通常是冷量载体。输送过程能耗包括:通过传热的冷量损失和输送过程的流动阻力损失。对于输送冷量的水系统或空气的管路系统,克服流动阻力的能量又转变为热量,导致冷量损失。减少输送过程的能耗主要可以从以下方面着手:a.做好输送冷量的水管、风管的保温。b.精 心设计、正确计算系统阻力,选择合适的泵与风机的型号与规格,切忌选择流量、扬程或全压过大的泵与风机,避免不必要的能量损失。c.在满足工艺和舒适条件下,应尽可能地增大送风温差和供回水温差。常规的空调系统送风温差一般在610,最大不超过15,大温差系统的送风温

13、差在1420。大温差不仅可以减少输送过程的能耗,同时减少了管路的断面,从而降低了管路系统的初投资。但是大温差也会影响空调设备的性能。常规空调的冷冻水和冷却水温差为5,大温差系统冷冻水温度可增加到810,冷却水温差增加到8。不要设置过低的冷机冷冻水设定温度。一定要关闭停止运行的冷机的水阀,防止部分冷冻水走旁通管路,否则经过运行中的冷机的水量就会减少,导致冷冻水的温度被冷机降到过低的水平。也就是说,应综合考虑系统总能耗(包括输送能耗和冷水机组能耗)、经济性、环境控制质量等多方面来选择合理的温差。 (6)采用热回收与热交换装置。由于新风的引入,空调环境必然要将一部分旧空气排掉,排气的温度相对大气温度

14、有一定的温差,制冷时若室内温度为28,室外温度为35,则将28的气体排人大气会带来能量损失,采用热回收交换设备使新风在被处理前先与排气进行热交换,新风温度会有所降低,这样可减少新风机组的负荷,减少了能耗,这种装置对于可集中排风而需新风量较大的场合更为合适。如上所述,影响人体热舒适性的环境参数众多,不同的环境参数组合可以得到相同的热舒适性效果,但不同的热湿环境参数组合,空调系统的能耗是不相同的。 (7)采用大温差送风系统,合理调节新风比例。人对空调舒适性的感觉有一个由温度和湿度构成的区域,在这个区域内人体的热舒适感没有明显改变,但系统的耗能却有较大幅度的变化,适当加大送回风温差可减少水路、风路系

15、统的容量,降低水泵、风机的功率。加大送风温差办法有加大空调的送回风(送回水)温差和采用低温送风的方法。低温送风可结合冰蓄冷系统的运行。如果系统中输送冷热能用的水(或空气)的供回水(或送回风)温差采用较大值,那么当它与原有温差的比值为m,从流量计算公式知道,采用大温差时的流量降为原来流量的1/m3。这时,水泵或风机要求的功率将减小到原来的1/m3。可见,加大温差的节能效果是明显的。这两种方法要求对空调末端设备作相应的改动,以适应新的传热条件,低温送风要解决出风口结露的问题。空调机组处理的新风过多会增加其负荷,进而增加电能消耗,处理的新风过少会影响空调环境的质量,应针对具体的空调环境做好送风温度和

16、新风比例的调整,如商场、车站、医院大厅等人数多的地方,新风比例要适当增加,但室内温度不一定调得过低。而就旅馆客房等对室内温度有明确要求而空调环境内人数较少的情况可适当控制新风量。 (8) 采用变频控制。大部分建筑物一年中只有几十天时间中央空调处于最大负荷。中央空调冷负荷始终处于动态变化之中,如每天早晚、气候情况、客流量、活动内容等各种因素的变化,实时影响中央空调冷负荷。一般冷负荷在5%一60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况。大多数中央空调,因系统设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷负荷与最大功率输出之间的矛盾,造成了巨大的能源浪费。采用变频控制的方式,

17、可解决此矛盾,变频技术在工业中得到了较成功的使用,但目前在中央空调的水系统和风系统中很少采用。根据空调负荷改变水流量或风量会有效地节能,现在人们也在开发适用于风机水泵类和冷水机组的变频设备,在其成本和性能达到一定要求后,可望得到推广使用。(9) (9)采用自动控制系统。随着智能建筑的发展,空调自控系统是空调系统不可缺少的组成部分,且对空调系统的运行起着关键的作用。空调自控系统虽然增加了一次性投资,但可以在保持良好的室内环境的墓础上节省运行费用。一个设计合理和运行管理良好的自控系统既可以大幅度地节省运行费用,使业主在较短的时间内收回自控系统的一次投资,也可以大幅度地降低对外部大气环境的影响。但由

18、于设计和运行管理上的原因,大多数自控系统运行状况不良,达不到设计的目标。北京市科协曾组织了从事自控、计算机、通讯、空调等方面的专家对智能建筑的国内外发展状况和技术进行了调查研究,以北京市为例,统计出用户对楼宇自控系统运行情况的评价是满意的仅占30%,一般的占40%,差的竟占到30%。造成这种状况的主要原因除物业管理水平低外,还有自控设计与空调设计严重脱节。空调自控系统的工程实施目前大体上经过下列工程步骤:由设计院的暖通空调专业人员进行空调设计并提出空调自控要求,然后提交给设计院自控专业人员进行空调自控设计,或由自控设备厂商进行控制部分的方案设计和施工图设计,并由施工单位安装调试。最后再移交给物

19、业管理部门进行运行管理。因此设计院、施工单位、自控设备厂商及起决定和控制作用的业主等在这些环节本应密切配合。以达到节能降耗的目的(4) 结论结论结论结论 中央空调系统的应用日益普及,由此造成的能源消耗已成为影响国家能源战略的重要方面。我国不仅是世界第二大能源消费国,能源消耗的总量很大,本文就空调节能措施进行探讨,并对其可行性进行了初步分析 参考文献: 1 肖建民.中央空调节能方法研究J.农业装备与车辆工程,2005,2:44-46. 2赵么大型综合娱乐建筑空调节能设计的几点体会.暖通空调.2001,(3),31. 3 江亿, 薛志峰.北京市建筑用能现状与节能途径分析.暖通空调, 2004,34

20、(10):13-16. 4 韩学廷.比较溴化锂制冷与压缩机制冷的能耗指标分析.建筑热能通风空调, 2001,(3),20. 5 刘清江,韩学庭.中央空调运行管理节能问题的研究J.上海节能,2006,3:59-61. 6 唐军,莫珊等.中央空调系统变流量节能技术及实现方法J.现代机械,2006,4:96一98. 7 马最良,吕悦.地源热泵系统设计与应用M.北京:机械工业出版社,2006. 8 中国建筑标准设计研究院.国家建筑标准设计图集06R115-地源热泵冷热源机房设计与施工M.北京:中国计划出版社,2006. 摘要当前,能源问题正成为鼬界各酗最棘手的问题之一。随着我国经济的高速发展,许多城枣

21、出现了电力紧张等能源问题。建筑能糕在总能耗中占有缀大的比例,而空调能耗又是建筑能耗中的大户。随着能源供应的同趋紧张及人们对室内热环凌、室内空气鑫愿韵要求愈来忿裹,追切要求在保持空调区域舒适瘦弱前援下,最大限度地降低空调能耗。中央空调的能耗一般包括三个部分,邵空调冷热源的能耗,东或空气输送系统能耗,空调机组末端设备的能耗。本文通过分析和论述,认为中央空调的节能,首先应从冷热负衙计算开始,选择值适当的冷热源机组,节约冷热源的能耗;采髑变频技术等手段达到承裂变凌量运行,疆城少承系统数辕送旋糕,采嬲空调系统等手段,减少风系统的输送能耗,从而减少熬个输送系统的能耗;选用适当的空调祝缀寒灞设备,减少来端设

22、备憝驻耗。著通过空谲蜜动羧翻系统,在中央空调系统各种不同的工况日寸,进行优化控制,实现整个系统的节能运行,最终达到降低整个中央空调能耗的目的。中央空调系统静节能对于整个建筑节能非常关键,希望本文能给广大的空调从业人爨在中央空调的节能工作中,提供帮助和参考,为我国的能源事业做出贡献关键词:能源,建筑能耗,中央空调能耗,值,水泵节能,变频技术,水泵节能,空调系统,空调自控系统 1前言 1.1世界能源状况能源是经济和社会发展的重要物质基础,也是实现四个现代化以提高我国人民生活水平的先决条件。一般来说一个酬国家国民生产总值和它的能源生产和消费量太致是成正比的。 让我们回顾一世界能源消费的发展状况。世纪

23、年代的产业革命以来,纯磊燃辫酶漕费惫翻增大。初期主要强漾凌为主,遗天掬世纪以后,特鬟楚第二次世界大战以来,石油以及天然气的,】:采与消费丌始大幅度的增加,并以每年亿喃的速畿持续增长。缀然经历了本邀纪年代的两次石油危税,石油价格涛涨,但蠢浊的消费量却不见有丝毫减少的趋势。对此,世界能源鲧构不德不进行楣应变化,核能、水力、地热等其他形式的能源逐渐被开发和利用。特别是在辫二二次擞赛大藏中始鞍军事赝剥嚣豹原予垓武器副产黠戆核姥发电撂到了帮平剽题之后,其规模不断得到发展。很多国家现已谶入了原子能时代。在同本,发电靠核能来解决。 那么,当今世界的能源消费状况又是怎样的呢?以年为例,世界能源的总消费量以石油

24、换算为亿力吨,其中石油占、煤炭占、天然气占,这榉化石燃料的消费量占了总量的。,此外,核能占、水力、地热等其他形式能源占。同本作为世界主要工业国家之,每年能源的消费懿约占嫠界总赞豹,其中化石燃料占。尽管在瑟姥源开发方鬻正在进行努力,包括水力发电,比例也仅占,前景不容乐观。 现在德球入口约亿,弼鬣纪中旰,预计将达到亿人。光驮入口增长的数字束看,能源捎赞的增加将楚惊人的。另外,目前的能源消费结构上,仍存在着很大的南北差异,即工业发达国家使用量为总能源的,人均消费麓美国最麓,为世界乎均承平的偿以上。我国麴人均消费鬟还相当低,还不到美国豹。此外,不列世界平均水平的国家还有很多。因此,今后的能源消费必须考

25、虑生添提高静对比,镌添不足的情形愚胃良慧豫数。建球上豹黢源终将是有限的,如同只伐树而不植树,森林也会变成荒原样,如此大量的消费,世界的能源资源电将会秸竭。现在世界能源消费以石油换算约为亿赌,年,按亿人计算,平均消费擞为吨人牟。以这釉消费速度,到年,酋先石油将出现枘竭:到年,核能及天然气也将终结。地球的能源已经无法提供近亿人口的能源需求。而随着世界人口的不断增加,能源紧缺的时期将会提前来。因此,21世纪新能源的开发与利用,已不再是一个将来的话题而是关系人类子孙后代命运,刻不容缓的一件大事。”毽权藏掇稳孩测,麓年,敷赛的耱源瀵糕量将比年鹣鬻求量增长一倍。如屎这些能源全部使用化石燃料如煤、石油和天然

26、气,那么到年,世界上就很难再我到能满足亿人目的煤矿帮油黼。因两,人类面稿第三次麓源大转变时期。为应对可能出现的能源危机,世界上很多圈家正在加紧制定或调整能源战略及政策,加强石油安全防范措施。对于饪鹰一个国家嚣言,戆源郝是理找文明生活的辏础,是国家经济生活豹核心。愈来愈多的国家认识到,能源不仅愚维护本国经济安全、保证国家缀济可持续发震静詹民生活东平不舔箍高酌重要箴貉蠢豢,丽毽是涉及磊代人生命俊关的重大问题。由此,很多国家已经或丌始着手制定符合本国国情和世界能源发展趋势的国家长期能源战略从年月只,出俄联邦总理卡磁扬诺夫正式签署确认的饿罗斯年日能源战略(即能源战略)可以得到很多扁示。该能源战略是俄联

27、邦政府焉年半懿鞫闯,在充分调磁发达嚣家能溪竣旗:并经反笺讨论翻修订确定的。俄罗斯在能源战赂中提出,年前要有效保障国民与国家经济对能源酶需求:降低国家能源傈漳风险:降低麓耗;提赢源行监静羹芎致稳定毪;减少能源行业对环境的损害。俄能源部、经济发展贸易部、核工业部将对能源战略所规定的措施实施监控,而且,今后每年第一季度都要向政府提交能源战略执行情况的擐告。从越源战蝰的划定和反复修订的过程羲,制定国家长期能源战略的出发点既要考虑本国能源供需趋势,又要紧密结合世界格局变化对世界能源供需戆势靛影响:簸要镶程本国及整器主要戮家幸主会经漭发震豹趋势和颈测撂标,考虑能源部门与其他经济部门的相互关系,又要征确确定

28、能源部门在本国圈民经济中的作掰和在阂际能源市场上的国际分工定位。”面对同趋严峻的能源供需矛盾以及环境挑战,蕴涵高科技的绿色能源烽成为未来世界各国能源政策所追求的目标,其政策重点,一蹙开发和应用节能投术,一是玎发安全、藏效、瀵洁、可再生的新能源。 我国能源状况根据圈际能源署的预测,中国将成为世界上最大的能源购买固。在未来的年内,中闺的能源需求增长将占世界基本能源需求总增长的。为满足这种需求,要求在能源生产、终瑞使用技术以及綦础设施方面修出巨大的投资。世界能源署能源效率与技术办公室主任汉斯浇,中国基本能源消费已占世界总消费量瓣,仅次子美戮屠世器第二佼;能滋生产誊次予荚困、饿罗款摇世界第三位。他在世

29、界能源署理事会上告诉记者,中国是能源产品、服务和技术最具潜力的市场。汉斯晚:“只要牢牢盯住中国能源市场,世界能源商就大有钱赚。”据能们溺冀,到年,中国每天将送曩万德以上瓣石滋,戏为避爨土覆大的石油进口国。我国罴个入均资源贫乏的国家,静便是资源最丰富的煤淡,入均资源也只有全世晃平均人均水平的,而石油只有。目前,我国人年均能源消耗是公斤标准煤,而美围是公斤,英、德、法等黢达国家是公斤。善势!测表明,在年,我邂人年均麓灏消耗最多达公斤,是曰前英、德、法等国窳的以下。即使这样,考虑到我国人口的增加(亿),麓耗总漓耗量巍穆高达亿率茬标准媒以:。现在还校难想豫我番的资源是否能支撑这样的消费?有多大缺阴?用

30、什么来弥补?我国的环境容量是否“吃得消”这样庞大能源系统的排放?所以,作为一个中筐人,不能简单模仿发达国家的生活方式、用能方式,每个人必须意识到我们一定要探索中国人所应有的生活方式,十分珍惜各种资源,珍惜每一滴水,簿一滴油,每一块煤。这慰我们和我们戆予舔登须嚣对黪一令巨大嚣夕索懿瀑题。遗憾的是,这一问题目前似乎还没有引起人们足够的重视,从上到下似乎有点熟丰觅无瞎,我们应该亨琶滚费凌源、浪费熊源、酸坏环境静行为看俸廷一种銎罪行为。例如,有一些单位不顾我国森林(尤其是原始森乖本)的隧乏,用胸径腥米的原始森林木衬做仿古建筑,造假古董。这就是一种犯罪行为。我们应为子孙后代多塑一些资源和一个好的环境,不

31、毙只顾艰翦利盏,镦华露不实鸵表面文章,破坏我们子孙后代赖以!存的土地资源,做中华民族的疆人。髓源静稳爰是有代价豹,遮琛资源静霸盏桔溻,生态环臻稳破坏秘恶纯,在某种程度上是能源不适当利用的后果。鉴于此,我们每个人都不能愚一个肖目的用能者,不能无节毹圭也向大自然索取,雨怒要做一个文明的用能者,把我蕊的有限资源按照最有利于保护环境豹原则,最赢效、最经济地应用起来。 1.3我国建筑能耗状况中国建筑能耗占总能耗的,是二氯化碳的主要排放源。通过燃烧煤炭,天然气,本榜,麓至甭电,寒为建筑物敬疆或割冷。“中国可持续能源记者论坛(第五期)”上公稚了一缎数字:目前,我国建设高潮持续不断,每年建成翁房屋黼积商达亿平

32、方米,超过所有发达丽家年建成建筑西积豹总和,但以一二都是高能糕建筑。如果以这捞的速度发展下去,剑年我国建筑能耗将超过年的倍。随着建筑能源消耗的迅速增加,毽此,建笺节能豹燕要性已逐步被人们所认识。按照国际通行骢分类,建筑能耗是指民用建筑(包括媸往建筑和公共建筑以及照务业)使用过程中的秘,主要包括采暖、空调、通风、热水供应、照明、炊罄、家用电器、电梯等方面的能耗。随着我国人民生活水平的提高,建筑能耗必然较快增长。过去采暖区限定在陇海线以北,王觅在从福州到桂林,冷天居民都焉上了电暖气:我蕊年初才歼贻发展空谪,蕊在空调的普及率融相当高。稻民家用电器品种、数量灞船,建筑照明条件穗益改善。大农村觚过去主要使耀秣释、薪柒等生秘艨缝源烧饭靼毅疆,逐多竣蠲媒、电、燃气等豢翕能滚。爱,我滏单位建筑嚣积采暖麓耗是发达国家标准的倍以上国外从年“国琢五浊凫枫”时起,开始重搬建筑节熊,近年来由于建筑能耗的不断土加和环境污染的同趋严重,更加深了建筑节能的力度,有多个国家和地区在建筑节能上取得了不同程度的收获。由于各国国情不同,其建筑能耗也各器,幽际上发达醚家腑建筑能耗一般占其全西总能耗的兰分之左右,淄为欧美各国建筑髓耗占总能耗的比例。

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