低供能系统通过主动合理地利用建筑本身的体形、朝向、材料、构造、空间组织等设计因素来适应该地区气候特点,从源头上降低了建筑对供能系统的依赖;围护结构热工性能优化,通过对围护结构热工性能参数的优化设计,形成了全方位阻隔能量损失的闭合保温隔热体系;整个供能季室内温度场非常均匀,舒适度非常高;置换新风系统设计,新风以比室温低的温度从墙角地面以合适风速送入室内,在地面蔓延形成新风湖,遇到人体等室内发热体加热后自然上升包裹人体,使人体始终吸入的是新鲜空气,而人体呼出的废气亦随上升气流带走,从卫生间、厨房等顶部的排风口排出室外;排风能量回收系统设计,采用排风能量回收装置,能量回收率可达70以上;生活热水系统,冷、热兼用,生活热水系统在夏季是冷凝热回收的一种有效手段,也是减少能量损失,平衡地下热场的有效途径。
系统的构建与提出
在对能量流结构理论与节理论研究的基础上,项目组首次提出了适用于建筑整体节能、系统节能的“低供能系统”,并明确了系统设计的基本原则和要素(能质匹配、冷热兼用、准可逆、温度对口、被动节能)。该系统是一个涉及全过程节能、被动节能与主动节能相结合的综合技术集成,覆盖了整个HVAC供能系统中的冷、热源、输配、末端三大环节,而且通过最优匹配策略,将整个建筑HVAC系统对常规能源的依赖降到最低、全过程能耗降到最小的一种新型供能型式,是在保证室内环境健康、舒适的基础上的一种真正意义上的节能系统。
围护结构体系节能设计
全年动态能耗模拟分析计算是设计“低供能系统”的最基础条件,通过对全年8760小时的逐时负荷动态模拟,不断对围护结构中的外墙、外窗、遮阳、保温体系等各环节进行设计调整,协助建筑专业设计者来调整相关参数设计,总体实现了不同围护结构构造对建筑物能耗的影响及评价,最终形成了一套全方位阻隔能量损失的闭合...
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