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张冰 《建设科技(建设部)》2010,(20)
上海市既有居住建筑量大面广,大多为非节能建筑,迫切需要进行节能改造。本文从上海既有居住建筑节能改造现状、节能改造技术、节能改造模式等方面探讨了既有居住建筑节能综合改造模式,并进行了实例分析,总结实践经验,切实推动既有居住建筑节能改造的推广。 相似文献
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今年初,财政部与住房和城乡建设部印发了《关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》,明确了2011年将完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造5000万平方米的基本任务。为深入推进十二五北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造工作,6月9日财政部、住房和城乡建设部联合举办了北方采暖区既有居住建筑节能改造工作会暨部分省、市节能改造工作协议签字仪式,全面部署十二五北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造工作。 相似文献
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从既有建筑改造节能潜力、改造效益和节能风险评估等3个方面概述了国外既有建筑节能改造评价理论研究现状,其中分别从建筑能耗分析、节能技术和建筑热工性能3方面论述既有建筑节能改造潜力,从经济效益、环境效益和综合效益3方面论述节能改造效益。梳理了国内既有建筑节能改造经济效益、综合效益、改造效果和改造风险评价等四方面理论研究动态。揭示了基于增值寿命视角研究节能改造项目综合效益评价是值得探究的新问题。 相似文献
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从东营市既有居住建筑供热计量及节能改造情况进行研究,仔细分析了既有居住建筑供热计量改造和温度调控改造,进行供热计量收费试点,指出既有居住建筑供热计量及节能改造有利于节能减排,利国利民。 相似文献
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城市化建设不能仅仅停留在新建筑的施工层面上,既有建筑的节能改造也是城市化建设的一部分,通过既有建筑的节能改造能够有效改善既有建筑能耗大、安全性低的问题。分析我国的既有建筑节能改造情况,并提出加快既有建筑改造效率和提高改造质量的意见,希望为我国的既有建筑改造工作提供帮助。 相似文献
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阐述了既有建筑围护结构节能改造的必要性,并以围护结构节能改造中的外墙、外门窗、屋顶及阳台、楼梯等为对象,对既有建筑围护结构节能改造的相关措施进行了分析,以使建筑物取得良好的节能效果。 相似文献
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针对寒冷地区既有建筑围护结构在节能改造的过程中存在的不足和问题,在分析了一些关于寒冷地区节能改造实例的基础上,总结出适用于寒冷地区既有建筑围护结构节能的措施,为北方寒冷以及严寒地区既有建筑围护结构的节能改造提供依据。 相似文献
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建筑外窗节能及改造实例分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文章从玻璃、窗框等方面介绍了影响建筑外窗节能的因素,并结合既有建筑外窗改造工程对外窗改造的经济性进行了计算分析,结果表明外窗改造不仅具有良好的节能效果,而且其投资回收期很短,适合在既有建筑中推广。 相似文献
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我国既有公共建筑占地面积大且耗能量高,为提高既有公共建筑节能改造项目的综合效益,通过文献梳理和问卷调查,筛选出影响既有公共建筑节能改造的22 个关键因素,应用Vensim PLE 软件建立系统动力学模型。结合某既有公共建筑项目提供的数据建立方程,通过仿真模拟找出影响企业节能改造效益的最敏感因素。在此基础上,制定出了既有公共建筑节能改造效益驱动组合方案进行仿真分析,得出了提升既有公共建筑节能改造效益的最佳驱动策略,为推动既有公共建筑节能改造项目的发展提供一定的理论指导和参考。 相似文献
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我国既有建筑相对于新建建筑而言,量大面广,能耗偏高,难以达到节能标准。对既有建筑的节能改造是今后我国建筑节能工作的重点,而建筑的内部空间又是既有建筑改造的重要部分。本文从建筑内部空间设计的角度出发,以室内环境的舒适性和节约建筑耗能为最终目的,在合理的成本目标下,针对存在的问题,从空间的平面布局、自然通风、水景绿化三个方面,探讨既有公共建筑内部空间改造的被动式节能方法,为设计师在建筑改造过程中提供参考和借鉴。 相似文献
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既有建筑节能改造技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
既有建筑节能改造的研究,首先从分析现有建筑能耗入手,对既有建筑能耗现状进行分析,确定围护结构各部位节能目标。最后根据节能目标确定节能改造方案,并按此方案施工。结合工程实例,研究既有建筑节能改造方法。 相似文献
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城市既有住宅的节能改造可以有效降低建筑能耗,文章通过分析我国城市既有住宅当前用能和改造情况,提出了采暖地区和防热地区不同的改造技术路线以及进一步推进我国城市既有住宅节能改造的保障措施、对策。 相似文献
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《建筑节能》2017,(10)
The construction sector has become an important target for reducing carbon emissions and energy consumption and for kerbing resource depletion, because of its relevance in all these important areas.Many of the current energy related policies have their focus on new buildings but, due to the low rates of replacement of the existing building stock, it is crucial that the low energy performances of these buildings are improved. Most of these buildings,due to design and construction constraints,may not be able to reach the new energy efficiency standards,which many times involve complex construction works. Nevertheless, the achievement of significant reductions in energy consumption and carbon emissions may not always require a highly efficient solution for the envelope. Other solutions, combining energy efficiency measures and the use of renewable energy, are also possible.In this context, the key research problem addressed in Annex 56 was to understand how far it is possible to go with energy conservation and efficiency measures and from which point the measures to foster renewable energy use become more economical taking into account the local context and the many restrictions the existing buildings face.Thus,a new methodology was developed to be used in the decision making process for energy related building renovation, allowing to find a cost-effective balance between energy consumption,carbon emissions and overall added value achieved in the renovation process.The methodology developed within IEA EBC Annex 56 project aims at defining,assessing and comparing energy renovation activities in a cost-effective way,o ptimizing the energy use and the carbon emissions reduction,mainly in residential buildings but also in non-residential buildings without complex HVAC technologies.The methodology explores the full range of cost-effective reduction of carbon emissions and energy use and takes into account also the additional benefits and the overall added value achieved by the building within the renovation process. 相似文献
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该文以重庆市某医院为对象,对医院进行用能设备统计和能源审计,得到该建筑单位面积能耗为136.82k Wh/m~2·a,计算建筑分类能源占比及逐月用电量,分析存在的问题,锁定该建筑的主要节能改造目标在中央空调系统,结合测试数据计算空调系统各部分能耗值及比例,确定改造手段为主机加装智能控制装置、水泵变频、冷却塔自控进行改造,医院改造后空调系统节能率达39.85%,占建筑总用电量的8.96%,相当于节省40.73万元的经济效益。 相似文献