摘要:实现美丽中国建设,必须要推进降碳、减污、扩绿、优化生态建设,前期达到碳达峰,最终实现碳中和。要加强建筑设计与管理,贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方阵,突出建筑适用功能和节能、节水、节地、节材、环保。
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黑龙江省“双碳”发展目标:到2025年底,建筑能耗和碳排放增长趋势将得到有效控制,可以初步形成低碳、绿色、循环的建设发展模式,为建筑领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。新建建筑全面按照绿色建筑标准进行规划设计,超低能耗建筑将会规模化展开,既有建筑节能改造持续推进,装配式建筑加快发展,建筑用能结构逐步优化,城镇新建居住建筑和公共建筑能效水平进一步提升。按照目前碳排放数据,2030年前,建筑领域的碳排放量将达到峰值。在低碳、绿色、循环发展模式体系、制度基本建立的基础上,节能建筑的理念变成现实,结构模式更加优化,资源的利用水平进一步提高,绿色生活方式普遍形成,低碳绿色运行基本实现[1]。
1、建筑设计助力建设低碳绿色城市
根据城乡建设领域碳达峰实施方案,“十四五”是我国碳达峰的关键期。
从设计角度更加关注建筑领域碳达峰的情况,建筑领域将会成为能源消费和碳排放的重要领域之一,节能减碳排潜力巨大。数据表明,2017年我国建筑总运行占全社会总能耗的20%,2019年这个比例升高到23%,低于全球平均水平,但有逐年升高趋势。从二氧化碳排放角度看,2019年我国建筑运行二氧化碳排放占全社会总二氧化碳排放量的约22%。建筑设计将推动建筑领域向低碳、绿色方向快速转型。建筑规模化设计、暖通空调设计、绿色设计、低碳运行设计,改变建筑领域的运营模式,为建筑业“双碳”目标实现做出重要贡献[2]。
2、推动绿色建筑实施
在开展设计工作过程中,要严格按照绿色建筑标准进行设计;施工和验收要求按照绿色标准执行,建筑要按照绿色运维标准管理,从而推动绿色建筑全过程实施管控,到2025年底,新建建筑全面按照绿色建筑标准建设,并且要求达到星级绿色建筑标准占比30%以上。公益性的公共建筑和大型建筑均要达到一星级绿色建筑标准以上。
到2025年底要实现上述目标,从现在起,所有新建建筑均应按照绿色建筑标准进行设计,绿色建筑基本级应满足全部控制项的要求,星级绿色建筑则需要暖通空调专业从设计初始阶段就从配合建筑专业提高围护结构热工性能、降低建筑供暖热负荷和空调冷负荷、合理选用暖通空调节能设备,合理利用可再生能源等几个重要环节入手,扎实筑牢绿色建筑评价评分的坚实基础。要高度重视绿色建筑设计,开展绿色建筑建设管理审批流程,严格执行绿色建筑施工标准,创建绿色建筑运营模式,实现全产业链绿色监管[3]。
3、发展超低能耗公共建筑和居住建筑
新建建筑要严格执行现行节能减碳标准,按照超低能耗建筑规划、政策以及相关超低能耗技术标准,建筑设计开展超低能耗建筑规模化设计,大规模的形成零碳建筑或者近零碳建筑。
超低能耗公共建筑和居住建筑就是适应气候特征和自然条件,通过被动式建筑设计大幅减低建筑供暖、空调、照明需求,通过建筑围护结构功能设计大幅度降低能源消耗量需求,通过采取节能技术措施,以很少的能源消耗提供舒适室内环境。积极开展技术研发、产品开发与工程实践,形成完善的符合气候特点的超低能耗建筑技术体系、工程实施技术规程、节能检测标准、施工及质量验收、配套评价计算软件等方面打造完备的技术标准体系[4]。
4、强化建筑低耗能管控
对于公共建筑,开展实施能耗监测,根据数据的统计和分析,逐步实施能耗管控,实行限额使用。加强供暖、空调等重点用能设备运行调适,对于用能设备实现智慧化管理,不断降低建筑机电系统能耗,提升设备运行效率。公共建筑内一些机电设施可以通过变频调节,调节电机转速,既能满足使用需要,又可以节能降耗,实现建筑的低耗能管控。
建立完善的多功能建筑能效监控管理系统,在满足使用者的舒适、便捷、安全、环保等多方面要求的情况下,实现提高能效,节约能源、降低成本。加强基础设施体系化、智能化、规模化,生态绿色化,可以有效减少能源消耗和降低碳排放量,提高能效,稳定运行,降低建筑物全生命周期成本。开展城市基础数据平台建设,集成建筑地能耗管理与绿色建筑监管业务板块,提升数字化管理能力[5]。
5、推进城镇智慧供暖
加快推进智慧供暖工作,通过智慧供暖示范项目建设,促进供暖系统优化配置,降低热能损耗,智慧供暖一级网示范应用覆盖面积将进一步扩大。
智慧供暖简言之就是人工智能,以最小的代价实现供热量与需热量在时空上的精确匹配。积极推进智慧化供暖系统的运行、管理与服务由粗放式向精细化转变的迫切需求,必将促进智慧供暖技术快速发展。自2003年我国开展供暖建筑热计量工作以来,全国热量表安装累计已超过2 500万台,真正在用的只有约10%~20%。“只装表不计量”的现象,造成社会公共资源的巨大浪费。热量表能够直接或间接测得供、回水温度,供回水温对应的水的焓值、水流量(或流速)以及耗热量等参数,这些数据对实现智慧供暖都极具价值。智慧供暖系统的特征之一是采用人工智能算法实现按需精准供暖,而热量所采集的数据正是人工智能算法模型所需要的,对供暖管网特性辨识、运行调节优化,故障诊断等方面都具有很重要的作用,既有系统中在用与未用的热量表,以及新建系统中的热量表,都可在智慧供暖系统中发挥巨大作用。
输配系统及末端空气处理设备(新风机组、风机盘管等)为电力能耗,如不能准确确定,可按制冷机组装容量的一定比例(例如20%)估算。
暖通空调系统中由于制冷剂使用而产生的室温气体排放,应按下式计算:
式中:Cr—建筑使用制冷剂产生的碳排放量(t CO2e/a);r—制冷剂类型;mr—设备的制冷剂充注量(kg/台);ye—设备使用寿命(a);G×W×Pr—制冷剂r的全球变暖潜。
6、推进老旧供热管网及供热工艺系统改造
建筑规划设计过程中,持续推进市政和油田供热老旧管网改造;推进热力站工艺系统改造,将直供系统改为间供系统;推进分户供暖管网改造;推进管网数据化、智能化监测改造;开展管道保温材料更换,减少供热管网热损失。
以上措施解决了管网平衡问题,并尽量加大二次网的供回水运行温差,建筑物节能改造后,建筑热负荷不同程度减小,对相应的供热管网供热能力也应做出合理调整。
7、提升可再生能源利用
结合地域实际情况,探索建立符合市场化原则的可再生能源开发运营模式,大力推进地热能、生物质能、热泵技术的应用,重点在集中供热未覆盖区域,政府或油田公司投资项目中推广应用可再生能源,逐步提高可再生能源在新建建筑以及改造建筑项目中应用比例。
推动终端用能革命,实现暖通空调系统使用过程减排,鼓励深入挖掘可再生能源应用潜力,结合实际情况,发展太阳能光伏。生物质能、空气源热泵、地热能等可再生能源作为建筑能源补充,促进当地能源结构调整。热泵实现了热源循环利用,节省了大量高位能源消耗,具有可再生属性,无疑是未来较长时期内优先的发展方向。热泵制热热效率总大于1,一般可达3~5,是电制热最有效最节能的方式,使用热泵提供热能可以大幅度减少石化燃料的消耗,从而助力碳中和,各类热泵技术提供热量,但现阶段应用不足,市场十分广阔。
8、推动建筑热源低碳化改造
综合利用热电联产余热、工业余热,进一步降低燃煤锅炉房供热的范围,取消小型燃煤锅炉房供热区域,未集中供热区域进行供热管网和热源改造,充分发挥市政或油田热电供热能力,减少或降低碳排放量,推动供热热源低碳化改造。
积极发展非石化能源,因地制宜地确定落实适合严寒地区的低碳化建筑热能形式;热泵具有显著的节能减排优势,是建筑供暖领域实现碳中和的最优路径;开发和研究干热岩热泵在我省应用推广的可行性;热电联产效率提高,燃气壁挂炉等被取代,各类零碳或低碳热力占比增多;引导建筑供暖等向电气化发展。
9、结论
新建建筑要按照绿色建筑标准做设计,增添模块化建筑理念;推进既有建筑节能改造;暖通空调运行是建筑的耗能大户,暖通空调专业要从节能、环保的方面精心设计;逐步完成供热老旧管网改造,供热系统的优化;提高能源利用率,降低能源消耗,空调冷热源选型;再生能源利用的节能,风、光系统及水输配系统的节能,综合考虑智能化控制及计量管理的节能以及管道及保温系统的节能。美丽中国建设,必须要持续推进降碳、减污、扩绿、优化生态建设,最终实现碳中和。
参考文献:
[1] JGJ/T 229- -2010,民用建筑绿色设计规范[S].
[2] GB/T 50378- -2019.绿色建 筑评价标准[S].
[3] DB/T 51350- -2019,近零能耗建筑技术标准[S].
[4] GB/T 51161- -2016,民用建筑能耗标准[S].
[5] GB/T 51366- 2019,建筑碳排放计算标准[S].
文章来源:李明旭.“双碳”目标下勘察设计的探讨[J].中国石油和化工标准与质量,2023,43(13):104-105+110.
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2024-08-28根据GB 55037—2022《建筑防火通用规范》规定:建筑高度大于27 m的住宅建筑和建筑高度大于24 m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑被称为高层建筑。超过24 m的公共建筑可以划分为3类,分别是二类高层建筑、一类高层建筑以及超高层建筑。二类高层建筑是指建筑高度超过24 m但未超过50 m;
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2024-08-01我要评论
期刊名称:中国石油和化工标准与质量
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主管单位:中国石油和化学工业联合会
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出版地方:北京
专业分类:化工
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