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建筑钢材淡季后期钢价下跌空间有限技术

2020-03-27 来源:

建筑能耗现状与节能途径

建筑能耗主要指采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯、通风等方面的能耗。据统计,建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已经达到27.6%,且仍将继续增长。我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国总发电量的25%左右,北方地区城镇供暖消耗的燃煤占我国非发电用煤量的15%~20%。{TodayHot}这些数值仅为建筑运行所消耗的能源。建设领域中的建筑业和住宅产业也是资源消耗的大户,据计算,钢材消耗约占我国钢材生产总量的20%,水泥消耗量约占我国水泥生产量的20%,玻璃消耗量约占我国玻璃生产总量的15%,降低能耗、节约资源问题不容忽视。

我国建筑能源消耗按其性质可分为如下几类:(1)北方地区供暖能耗约占我国建筑总能耗的36%,约为1.3亿吨标煤/年(折合3700亿度电/年)。(2)除供暖外的住宅用电(照明、炊事、生活热水、家电、空调),约占我国建筑总能耗的20%,约为2000亿度电/年。(3)除供暖外的一般性非住宅民用建筑(办公室、中小型商店、学校等)能耗,主要是照明、空调和办公室电器等,约占民用建筑总能耗的16%;(4)大型公共建筑(高档写字楼、星级酒店、购物中心)能耗,占民用建筑总能耗的10%左右。(5)农村生活用能(不包括非商品能),约为0.3亿吨标煤/年和900亿度电。{HotTag}

建筑属于长期的消费品,一旦建筑物按照设计要求施工落成后,能耗就会维持在某一固定范围内。一座节能建筑,对后人来讲是一笔巨大的财富,反之,则很可能是一个长期负担的财务包袱。

1 建筑能耗的总体发展趋势

1.1既有建筑规模

到2004年底,我国城乡建筑总面积约400亿平方米,其中城镇约为150亿平方米。在城镇中居住建筑面积约为105亿平方米,能达到建筑节能标准的仅占5%,其余95%都是非节能高能耗建筑。

目前我国公共建筑面积大约为45亿平方米,其中采用中央空调的大型商厦等为5~6亿平方米。这些建筑绝大部分为高耗能建筑,其单位面积能耗大约是普通居住建筑的10~15倍。

1.2建筑发展趋势

目前,我国每年竣工的房屋建筑面积约20亿平方米,预计到2020年底,我国新增的房屋面积将近300亿平方米。

1.3农村建筑能源的需求

我国农村建筑面积约为250亿平方米,2004年总耗电量900亿度,生活用标准煤0.3亿吨。但需要指出的是,目前我国农村的煤炭电力等商品能源消耗量很低,薪柴、秸秆等非商品能源在农村建筑能耗中占很大份额,如果这些非商品能源完全被常规商品能源所替代,则我国建筑能耗将增加一倍。

1.4建筑能耗在总能耗所占比例的增长

如果延续目前的建筑发展规模和建筑能耗状况,到2020年,每年将消耗1.2万亿度电和4.1亿吨标煤,接近目前全国建筑能耗的3倍。伴随着我国城市化程度不断提高,第三产业占GDP比重的加大以及制造业结构的调整,建筑能耗的比例将继续提高,较终接近发达国家目前的33%的水平。加之建材的生产能耗16.7%,建筑相关能耗约占全社会总能耗的46.7%。

2 建筑节能的主要技术途径

2.1建筑围护结构的节能

冬夏两季要靠采暖空调系统来维持室内温度与室外温度之间的差别。提高建筑围护结构的保温隔热能力从而达到降低采暖空调能耗。

建筑围护结构可以分成透明和不透明两大类。提高外墙、屋顶的节能性能,主要是增大其热阻。现代节能建筑对墙体热阻的要求非常高,开发同时能满足承重和保温两种性能要求的墙体材料,非常困难。因此,必须考虑走结构性材料和高效保温材料复合的技术路线,将墙体的承重层和保温层功能明确区分开来。国际上,建筑节能做的比较好的国家都是走的这条技术路线。

常见的高效保温材料的保温性能是极其优越的。玻璃棉、岩棉、聚苯乙烯泡沫塑料板等保温材料的保温性能均相当于同厚度粘土红砖的20倍左右,因此走复合墙体之路,需要解决的是两层材料如何复合及如何保护保温材料的问题。

提高窗和玻璃幕墙的节能性能,除了降低其传热系数外,对空调负荷比较大的建筑,提高玻璃的遮阳性能也非常重要。使用断热铝型材、多空腔的PVC型材制作窗框、幕墙框能够降低窗、幕墙的传热系数。使用各种中空玻璃也能够降低窗、幕墙的传热系数。为减少直接进入室内的太阳辐射热,可以用低透型的low-e玻璃,也可以借助各种各样的建筑外遮阳装置。

2.2采暖空调系统的节能

采暖系统中的节能首先应该做到热源节能,改革传统供暖系统,提高调节效果是降低集中供热系统能耗的重要途径。

以煤为燃料的大型热电联产热源和大型锅炉房通过采用清洁煤燃烧技术,热效率高、低污染。若使锅炉稳定在某个较佳工况,系统末端配合快速的调节方式(天然气等),则可以避免调节带来的浪费,燃煤热源也可稳定运行,保证清洁与高效。

供暖系统中,60%的能耗是风机和水泵的输配能耗,这也是导致建筑能源消耗过高的主要原因。在集中供热系统中推广变频技术,不仅可以改善调节效果,同时也可以大幅降低运行费用,实现节能运行。

我国空调能耗已占总能耗的20%左右,因而空调节能意义巨大。实现合理的运行调节是空调系统节能的关键。

空调节能需要结合整个建筑的结构、布局、功能等方面的通盘考虑,在室外温度较低时注意房间的通风,白天注意采用遮阳措施,空调运行时尽量关闭门窗等都是节能的有效措施。

2.3照明动力系统节能

目前,我国照明用电量已占总用电量的7%~8%。照明节电已成为节能的重要方面。节电是在保证照度的前提下,推广高效节能照明器具,提高电能利用率。

科学选用电光源是照明节电的首要问题。电光源发光原理可分为两类。一类是热辐射电光源,如白炽灯、卤钨灯等。另一类是气体放电光源,如汞灯、钠灯、氮灯、金属卤化物灯等。气体放电光源比热辐射电光源高得多。一般情况下,可逐步用气体放电光源替代热辐射电光源,并尽可能选用光效高的气体放电光源。

各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明。

选择照度是照明设计的重要问题。在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明3种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式。同时,充分利用自然光,正确选择自然采光。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率。

加强照明用电管理是照明节电的重要方面。随手关灯;按户安装电表,实行计度收费;对集体宿舍安装电力定量器,限制用电。灯泡积污光通量可能降到正常光通量的50%以下。应根据照明环境定期清洁灯泡、灯具和墙壁。

2.4可再生能源在建筑中的应用

具体讲,可再生能源在建筑中的应用重点可以分成6个方面:一是太阳能光热在建筑中的推广应用及太阳能光电在建筑中的应用研究;二是地源热泵、水源热泵在建筑中的推广应用;三是热电冷三联供技术在城市供热、空调系统中的研究与应用;四是生物质能发电技术的研究与应用;五是太阳能、沼气和风能在集镇中的推广应用;六是垃圾燃烧在发电、供热中的应用。

2.5建筑能源系统的运行管理节能

由于系统的运行管理操作不够科学与规范造成系统大量的能量浪费,较主要的体现在:空调的操作和管理人员缺乏专业知识;对水泵、风机的节能普遍重视不够;过渡季节不懂得利用室外空气降温;冷却塔质量差,导致制冷主机耗电增加。

通过以下措施可实现能源系统的运行管理节能:

合理降低室内给定值标准。实际生活中,民用空调可有一个范围较宽的舒适区,在该舒适范围内,夏季降温时,取较高的干球温度和相对湿度作设定值;冬季采暖时,取较低的干球温度和相对湿度作设定值,从而减少处理空气所耗费的能量;

减少新风量。从卫生要求出发,室内每人必须保证有一定的新风量。和固定新风量的情况相比较,调节新风量,冷负荷可减少到50%~70%,热负荷可减少到近35%,手动调节不需要增加设备,比较简单,而且操作工作量不大;防止空调过冷和过热。

改变空调设备启动、停止时间。

实现空调运行管理的自动化。目前在空调系统的运行中,大多数已采用分区多工况调节方式来达到经济运行的目的。但在工况间的相互转换方面,基本上还是由运行操作人员根据运行的状况和工况转换条件进行手动转换,从而会因为人为原因,而造成能量的过多损耗。建筑设备自动化系统可将建筑物的空调、电气、卫生、防火报警等进行集中管理和较佳控制,可通过预测室内、外空气状态参数以维持室内舒适环境为约束条件,把较小耗能量作为评价函数,来判断和确定所需提供的冷热量、冷热源和空调机、风机、水泵的运行台数,工作顺序和运行时间及空调系统各环节的操作运行方式,以达到较佳节能运行效果。

3 建筑节能技术支撑条件

3.1健全政策法规体系

建筑节能必须首先由政府主导。而我国法律对建筑节能缺少具体明确的规定。要建立健全建筑节能法规体系,应补充修改《中华人民共和国节约能源法》,增补建筑节能内容,加强法规建设。《建筑节能管理条例》出台后会加强对建筑节能的监管作用。

3.2完善技术标准规范

目前我国建筑节能技术标准体系还不够健全,主要体现在以下几个方面,一是目前的建筑节能标准被分散到了不同专业的标准体系中,尚没有形成独立的体系,无法做到统筹规划部署相关节能标准的制修订;二是缺乏建筑节能标准的相关衍生物(如技术导则、指南、标准图集等),无法对标准的实施提供强有力的技术支持。从而无法为建筑节能工作的开展适时提供全面的、必要的技术依据。三是由于节能技术标准的编制缺乏科学的支撑基础,影响了标准的编制进度和质量,同时标准实施缺乏相关技术和产品支持;四是缺乏建筑节能过程控制和较终的认定与评价标准。因此急需建立并实施建筑能效标识系统。

因此,随着建筑节能工作的发展,迫切需要建立和完善建筑节能技术标准体系,促进我国的建筑节能工作形成健康、持续的发展模式。

3.3建立激励措施

制定节能省地型建筑经济激励政策是国务院明确的重点工作。有位德国专家在他提出的中国建筑节能建议书中说过,搞建筑节能就是要用胡萝卜加大棒的政策,两者缺一不可。所谓大棒,就是强制性的法规标准和征税;而胡萝卜,则是优惠政策。

为此,建议对不执行节能标准的新建(或改建、扩建)民用建筑工程恢复征收固定资产投资方向调节税,或者建筑能源消费税,税率仍为总投资额的5%;对节能建筑则实行固定资产投资方向调节税零税率政策。

为推进既有建筑节能改造,可借鉴德国政府的相关政策,在北方采暖地区建立“既有建筑节能改造专项基金”,以期实现提高建筑舒适度、降低建筑能耗、减少环境污染三大目标。可结合热价改革,从采暖费的降低部分中按一定比例提取,用于既有建筑的节能改造补助。按产权单位、住户、既有建筑节能改造专项基金补助各1/3的比例分摊。既有公共建筑节能改造所需资金由产权所有者自筹资金解决。在规定期限内,予以贴息补助,贴息费用由“既有建筑节能改造专项基金”解决。对住宅和公共建筑的节能改造,由当地政府根据国家的总体安排定出期限,在较终期限内,建筑节能改造专项基金补助分时段递减;超过较后期限的,征收能源特别消费税。

国家建立城市热网改造专项资金,以引导北方城市热网改造。北方采暖地区现有城市热力管网和热源系统的改造所需资金,主要由银行贷款和热力企业自筹解决。国家专项资金为补贴性质,主要用于引导和启动热网改造。

为了鼓励生产和采用节能门窗和建筑保温(隔热)材料,经认证合格的节能门窗、建筑保温(隔热)材料减半征收产品增值税。

制定推广燃气空调和冷热电联产的具体措施,制订鼓励生产和使用建筑低耗能器具的经济激励机制。

3.4加大节能技术的投入

依靠技术进步是推动建筑节能工作开展的有效途径之一。必须加强对新技术、新产品、新工艺宣传和推广,有效的推动技术进步,提高自主创新能力,促进建筑节能工作的开展。

在建筑行业内,以结构安全性为核心的质量监督检验制度是健全的,各地都设有质检站。但是与建筑节能相关的质量控制和效果检查一直未纳入现行的建筑工程质量监督检验体系。另一方面,由于所涉及的技术不同,各级建筑工程质检站尚不具备开展与建筑节能相关质量监督检验的能力,通过建立重要的建筑能效评估机构,能够配合各级质检站开展建筑节能监督检查。同时,这些评估机构可在工程建设全过程提供技术支撑和评估,并为建筑物的长期正常使用过程中的节能提供技术支撑。

3.5建立建筑节能监管体系

建立完整的建筑节能监管体系。总体来讲,我国各气候区域差异较大,特别是过渡地区和南方地区新建建筑执行建筑节能标准的比例较低。此外,缺乏相关的监管体系,全国既有建筑的节能改造工作也尚未全面启动。

建立建筑节能监管体系,首先在施工图设计文件审查环节加强监管力度。

2005年,建设部下发了《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》等,将对建筑节能设计标准的监管进一步延伸至施工、监理、竣工验收、房屋销售等环节。

3.6大规模城市级节能示范

新建建筑及节能产品:在北京等4个直辖市以及北方严寒及寒冷地区的重点城市实行节能65%的标准,扶持有能力的企业,在全国建设50个新型墙材和建筑节能产品产业化基地;在“十一五”期间实施40个示范工程。

既有建筑:对既有建筑节能改造城市级示范,计划在北京等13个城市进行既有建筑节能改造城市级示范,示范面积共1880万平米。

可再生能源:在上海等8个城市进行太阳能光热发电、淡水源、海水源及浅层地能热泵技术在建筑中规模化应用的城市级示范,示范面积1500万平米。

4 建筑节能的展望

我国建筑节能目标:通过全面推进建筑节能工作,到2010年,城镇建筑达到节能50%的设计标准,其中各特大城市和部分大城市率先实施节能65%的标准;开展城市既有居住和公共建筑的节能改造;大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。

在此基础上,到2020年实现大部分既有建筑的节能改造,新建建筑东部地区要实现节能75%,中部和西部也要争取实现节能65%。

仅就城镇新建建筑而言,如果全部在现有基础上执行节能50%的标准,则每年大约可节省1.6亿吨标准煤;大部分既有住宅如果在现有基础上实现50%的节能,则一年大约可节省0.68亿吨标煤,实现减排CO21.43亿吨;全国公共建筑如果按节能50%的标准进行改造,总的节能潜力约为1.35亿吨标准煤。

按照建设资源节约型、环境友好型社会的战略要求,建筑节能已经得到了从中央到地方的高度重视。通过各部门的协调配合,探索出一条在满足社会发展和人民生活水平不断提高的前提下,大幅度降低建筑能耗的道路,将为我国经济与社会全面、协调、可持续的科学发展做出重大贡献。

编者注:王俊,1961年3月生,博士研究生,研究员。曾任中国建筑科学研究院结构所室主任,中国建筑科学研究院质检中心副主任、常务副主任,中国建筑科学研究院科技处处长、院长助理,2001年3月任中国建筑科学研究院副院长。

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