第一篇:虹口节电设备厂家环保设备厂泰旭节能 照明节电技术及措施
照明节电技术及措施
一、推广高效照明节电产品
随着新材料、新技术的发展和运用,高效照明产品趋于向小型化、高光效、长寿命、无污染、自然光色的方向发展。
(一)T8、T5荧光灯
T8荧光灯管与传统的T12荧光灯相比,节电量可达10%。受卤粉发光材料显色性影响,稀土三基色荧光粉材料应用逐渐增多。T5管径小,普遍采用稀土三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如28瓦T5荧光灯管光效约比T12荧光灯提高40%,比T8荧光灯提高18%。同时,大大减少了荧光粉、汞、玻管等材料的使用。
目前T8荧光灯管已普遍推广应用,T5管也逐步扩大市场,并已有更为先进的T3、T2超细管径的新一代产品。
(二)紧凑型荧光灯(CFL)
紧凑型荧光灯比普通白炽灯能效高、寿命长,在家庭及其它场所的室内照明中能够配合多种灯具,安装简便。随着生产技术的发展,已有H型、U型、螺旋型和外形接近普通白炽灯的梨型产品,使其能与更多的装饰性灯具通用。大功率紧凑型荧光灯,可在工厂照明,室外道路照明中推广应用。
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(三)高压钠灯
高压钠灯和金属卤化物灯是目前高压气体放电灯(HID)中主要的高效照明产品。高压钠灯是一种由钠蒸气放电而发光,灯内钠蒸气的分压强达到104Pa的高压气体放电灯,它的特点是寿命长(24000小时)、光效高(100-120lm/W)、透雾性强,可广泛用于道路照明、泛光照明、广场照明等领域,用高压钠灯替代目前使用较多的高压汞灯,在相同照度下,可节电37%。
(四)金属卤化物灯
金属卤化物灯是一种在高压汞灯的基础上在放电管内添加金属卤化物,使金属原子或分子参与放电而发光的高压气体放电灯,它的特点是寿命长(8000-20000小时)、光效高(75-95lm/W)、显色性好,可广泛应用于工业照明、城市亮化工程照明、商业照明、体育场馆照明等领域,用它替代目前使用较多的高压汞灯,在相同照度条件下,可节电30%。
(五)电子镇流器
荧光灯用电子镇流器发展较快,已可大批量生产应用。高强度气体放电灯用电子镇流器,目前还处于研制阶段。
(六)半导体发光二极管(LED)
半导体发光二极管是一种固体光源,能在较低的直流电压下工作,光的转换效率高,发光面很小,其发光色彩效果远超过彩色白炽灯,寿命达5-10万小时。目前光效已超过30流明/瓦,实验室已开发出100流明/瓦的产品。LED光源已经广泛使用在仪器仪表指示光源、汽车高位刹车灯、交通信号灯和大面积显示屏。
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(七)高效照明灯具
除了正确选用光源产品外,选择高效照明灯具与光源合理配套使用,在满足照明要求的情况下,可以有效节约照明用电。
二、应用天然采光技术
充分利用天然采光,节约照明用电。创造良好的视觉工作环境。欧美及日本等发达国家,已开发出一系列利用太阳光自然采光技术,并在学校、博物馆、办公楼、体育场馆、公共厕所、垃圾处理厂等公共设施及工业与民用建筑中广泛应用,实现了白天完全或部分利用自然光,从而大大节省了电能,提高了室内环境品质。目前自然光采光系统的技术及产品正在快速发展中,主要技术的使用方式包括:
(一)带反射档光板的采光窗。是大面积侧面采光最常用的一种。优点是能有效的反射阳光,把阳光通过顶棚反射到室内深处,提高靠内墙部位的照度,同时起到降低窗口部位的亮度,使整个室内光线分布更加均匀。
(二)阳光凹井采光窗。是一种接收由顶部或高侧窗入射的太阳光比较有效的采光窗。通过一个内部带有光反射井的上部或顶部采光口,将阳光经过反射变为间接光。窗的挑出部分和井筒特性可按日照参数进行设计,尽量提高表面的反光系数,提高窗的阳光利用效能。
(三)带跟踪阳光的镜面格栅窗。这是一种由电脑控制、自动跟踪阳光的镜面格栅,该窗的最大优点可自动控制射进室内的光量和热辐射。
(四)用导光材料制成的导光遮光窗帘。可遮挡阳光直射室内,同时可将光线导向室内深处,其功能和涂有高反光材料的遮阳板相似。
(五)导光玻璃和棱镜板采光窗。导光玻璃是将光纤维夹在两块玻璃之间进行上海泰旭节能科技有限公司
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导光。棱镜板采光窗是在聚丙烯板上压出折射光的小棱镜或用激光方法在聚丙烯板上加工出平行的棱镜条,将阳光倒入或折射到室内深处。
三、采用照明节电控制系统
采用先进的照明控制系统,用先进的照明控制器具和开关对照明系统进行控制。在道路照明系统,采用道路照明控制系统,通过控制电压波动的手段,克服电压波动对道路照明和照明产品寿命的影响,以达到较好的照明及节能效果。在室内照明控制中,主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统,减少照明用电和延长照明产品寿命。
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第二篇:上海节能节电设备,首选泰旭节能!节能建筑的盛宴
节能建筑的盛宴
背景:世博会上的建筑材料和技术,往往都标志着一个时代的最高水平,也预示了下一个时代的方向。结合近年来的趋势,我们看到随着人们环保节能意识的增强以及各国对环保节能材料推广的政策引导和扶持,受益最多的就是建筑用生态环境材料。基于其独特的功能特性,环保节能材料已经成为建材领域中最具潜力的生力军。作为东道国的国家馆,中国馆的设计理念不仅体现世博会的主题,也考虑到环保问题。设计师何镜堂院士表示:“我们在设计中国馆时极度重视环境与能源问题,有一套完整的环境保护与能源节约策略体系,旨在以建筑表述‘环境宣言’。” 关键词:世博会 绿色 节能 新型材料 正文
“科技世博、生态世博”是上海世博会筹备工作遵循的重要理念。已经开工建设的世博园区中,新技术、新创意、新能源、新材料被大量采用。建筑是凝固的音乐,世博园区不仅仅是音乐,更是一幅绿意盎然的怡人画卷。各种建筑、展馆凝结着世博会所展示的科技与文化成果,反映着世博会所思考和前瞻的理念。它们代表着21世纪的建筑新思潮——节能、环保、绿色、和谐,将为21世纪的人居提供示范。
中国馆
作为上海世博会的“绿色地标”,中国馆在古典大气的外部造型下,隐藏着许多环保新技术。而这些技术都是以“节能”二字为核心要求。
首先,中国国家馆造型层叠出挑,在夏季上层形成对下层的自然遮阳,减少了降温所需的能耗。地区馆外廊为半室外玻璃廊,用被动式节能技术为地区馆提供冬季保温和夏季通风。地区馆屋顶“中国馆园”还将运用生态农业景观等技术措施有效实现隔热。在建筑形体的设计层面,设计者力争实现单体建筑自身的减排降耗,在建筑表皮技术层面,充分考虑环境能源新技术应用的可能性。比如,所有的窗户都是使用低耗能的双层玻璃。
此外,中国馆的制冰技术的应用将大大降低用电负荷,建筑的节能系统将使能耗比传统模式降低25%以上。中国馆不仅通风性能良好,还采用了许多太阳能技术。中国馆的顶部、外墙上会装有太阳能电池,以确保提供强大的能源,有望使中国馆实现照明用电全部自给。在景观设计层面,加入循环自洁要素。在国家馆屋顶上设计的雨水收集系统,可以实现雨水的循环利用,利用天然的雨水进行绿化浇灌、道路冲洗。在地区馆南侧大台阶水景观和南面的园林设计中,引入小规模人工湿地技术,利用人工湿地的自洁能力,在不需要大量用地的前提下,为城市局部环境提供生态化的景观。四根立柱下面的大厅是东西南北皆可通风的空间,在四季分明的上海,无论展会期间各种气候如约而至,让观众都能感到有一股股与人体相宜的气流在抚摸自己的肌肤。外墙材料为无放射、无污染的绿色产品,比如所有的门窗都采用LOM-E玻璃,不仅反射热量,降低能耗,还可能会喷涂一种涂料,将阳光转化为电能并储存起来,为建筑外墙照明提供能量。地区馆平台上厚达1.5米的覆土层,可为展馆节省10%以上的能耗。国家馆顶上的观景台也可能引进最先进的太阳能薄膜,储藏阳光并转化为电能。顶层还有雨水收集系统,雨水净化用于冲洗卫生间和车辆。主体建筑的挑出层,构成了自遮阳体型,已经为下层空间遮阴节能了。所有管线甚至地铁通风口都被巧妙地隐藏在建筑体内。
汉堡馆
不需要从国家电网输入1度电,也不需要空调和暖气,却能四季保持室内25℃左右的恒温。这样一座“神奇”的房子,出现在上海世博会的城市最佳实践区,它来自于德国的汉堡。在世博会期间,这幢叫做“汉堡之家”的建筑会记录自己的能耗数据,为未来改进房屋节能技术提供参考。更令人期待的是,很多现有的房屋都可以通过改建,在一定程度上达到它的“神奇”节能效果。
建筑节能与世博汉堡市给上海世博会带来一个新概念——被动房,这些房屋基本不需要主动从外界输入能量,就可以提供舒适的现代化生活环境,也称为低能耗房。事实上,被动房通过空气置换,达到良好的隔热目的,从而不需要使用传统的暖气或空调。称其为“被动”,是指该建筑的主要能源来自于太阳能、人体和电器的余热。
汉堡馆就是一幢被动房,融居住与工作功能于一身,它也将是中国境内第一幢获得认证的被动房。被动房在湿热的长三角区域前景广泛,它每平方米的年均电耗仅50度,相当于德国普通办公楼的四分之一。
“汉堡之家”是一幢高约18米的红砖房,形如对着四个方向打开的“抽屉”叠放在一起,面积约2300平方米。既提供内部展览空间,而房子本身也是展览的对象。它不依靠空调和暖气,内部就能四季保持25℃左右的恒温这主要是因为它的体积紧凑,保温效果和气密性良好,从而降低了冬季和夏季的采暖、制冷能耗。阳光、人体或室内电器等被动热源的余热,就能满足房内绝大部分的热需求量,汉堡政府称它为“具备生态学最高水准的可持续建筑”。进入展馆,会感觉到自己就是一个生命机体的一部分,可以通过自身的能量对这个机体产生影响。
马德里馆
在过去的十几年中,西班牙马德里市政府进行了欧洲规模最大的社会住宅建设,以“竹屋”和“空气树”为代表的可再生能源、新型环保材料、先进的生态技术以及有效的建造流程在建设中得到广泛应用。
竹屋,顾名思义,其建筑外面覆以竹材,景观设计独特,并能为建筑物起到遮挡阳光的作用。竹材不仅可以提供保温、除噪、遮光的功能,而且冬季遮风挡雨,夏季防晒防热,即环保前卫,又舒适宜人。据悉,该竹屋造价不菲,但租金却不高,在马德里当地作为公共廉租房提供给低收入人群居住。空气树为十边型的钢结构建筑,并将安装自动开启的百叶窗,以提供更好的气候环境。此外,空气树将安装直径为七米的引风机来提供通风功能;其屋顶还安装有太阳能板,可以实现能源自给。记者获悉,在上海展出的空气树内部还将布满植物,无需空调,树内外温差即可达到近八度,新加坡馆
环保节能设计是展馆一大亮点。外墙开缝设计和围绕一楼中心区域的冷水池,能有效地调节馆内温度,从而避免大量能耗。同时,整座建筑将大量采用可回收利用的建筑材料。
底层特设冷水池和藏于灌木丛中的水雾器,能为进出展馆的参观者们带来丝丝清凉,同时,水回收后会经过过滤后继续循环利用。新加坡馆造型酷似一只微微开启的音乐盒,外墙上的各种突起正如一个个跳跃的音符。偌大一个馆,除了二层演艺厅和夹层采用空调系统外,其他空间都没安装空调。“玄机”何在?答案就暗藏在外墙设计之中。设计师们探讨了一种自然式设计方式,所谓的“自然式”就是不依靠耗能巨大的空调系统,而是通过展馆设计来营造一个舒适清凉的环境。外墙上跳动的音符很美,还很科学。整个展馆采用了自然通风和隔离吸热等设计来降低展馆整体能耗。幕墙的斜度和上部边缘能帮助最小化太阳热能吸收,铝板虽然也会吸收太阳热能产生的辐射温度,但从幕墙到人行缓坡的空间,又足够让热气有效散发。展馆外墙的造型向内倾斜,形成阴影,从而减少日晒吸热。幕墙的上下两部分之间的距离,缓坡两侧的缝隙以及幕墙本身的设计都朝着这个方向进行了完善。这些空间包裹于展馆外墙(铝板幕墙)内部。像个隔层将安装空调的空间完全遮阴,从而通过减少阳光直射的吸热降低空调的冷却负荷,但它们的缝隙又容许微风拂过,保持缓坡和楼梯上的访客感觉舒适。
设计师们还研究了太阳照射的方向和风向。朝南开的“大口”便是为吸风和迎客而设的,它有效促进了馆内通风和温度调节,减少了大量能耗。而幕墙本身也有遮阴的作用,不需要其他更多的耗电措施。展馆将安装低能耗却能使封闭空间内的大量空气流动的大直径风扇,以保持穿过空间的空气流动,在最热的天气中或者自然空气流动停滞时加强舒适感。即使是演艺厅这些安装空调的有限空间,由于它们包裹于展馆外墙内部,并不被阳光直射,所以空调的冷却负荷也并不大。
场馆的主要材料都可回收再利用,仅有一楼的柱子以混凝土为材料。展馆外部开口立面由可回收的铝板包围式排列而成,它们正是新加坡馆这首“城市交响曲”的“五线谱”。细心的游客还会发现,铝板立墙悬空吊挂的结构非常特别,这样室内空间更加辽阔,光线也更变化多端。
在场馆顶层“空中花园”,游客能闻到石斛兰特有的花香,这种热带植物也是节能好手,它们有效降低了整座展馆的热能,并促进了连接顶层和二层的缓坡的空气流通。底层特设的冷水池也有降温效果,水景喷泉晶莹的水珠为参观者们带来丝丝清凉。“这些水回收后会经过过滤后继续循环利用。”梁诗琪说,新加坡馆以“水”和“花园”为主要元素,这两大元素既是资源匮乏的新加坡实现可持续发展的关键所在,同时也是新加坡馆环保节能的重要表现。“有了这样的自然式设计,‘城市交响曲’才能奏响。”
伦敦“零碳馆”
据了解,“零碳馆”的一大亮点是建筑顶部拥有众多随风灵活转动的五彩“风帽”。“风帽”利用温压和风压将新鲜空气源源不断送入建筑内部,并将室内空气排出。在通风过程中,建筑同时可利用太阳能和“江水源”系统对进入室内的空气进行除湿和降温。餐具也可以发电?这是伦敦“零碳馆”吸引参观者的另一大看点。据陈硕介绍,“零碳馆”所需的电能和热能,可以通过“生物能热电联产系统”对餐厅内各种有机废弃物、一次性餐具等降解而获得。降解完成后,最终余下的“产品”,还能用作生物肥,真正实现变废为宝。
“零碳馆”的另一大亮点是墙体表面附着的特殊荧光涂料,建筑白天储存的太阳能量将在夜间释放荧光,减少照明能耗,使展馆成为会发光的房子。此外,“零碳馆”还将通过玻璃窗采光和发电的完美结合来展示“会发电的窗户”。
芬兰馆
芬兰馆就将建筑绿色施工视为迈向节能建筑的第一步。“冰壶”的设计也体现了许多新型的环保理念。墙壁和顶部的开口促进了自然通风;新型轻质墙面、独特的窗户结构都减少了日照引发的热强度;房顶种上植物则用来均衡热负荷。
芬兰馆的钢结构中,运用了2万多个螺栓和螺母,数千个金属零件中没有一模一样的,这种设计更加方便‘冰壶’的拆除,并运往最终搭建地点。目前整个场馆有三层,但是作为展示区域的第二层层高达10.5米。如果用户需要的话,在后续利用的时候可以加上两层地板,使整个建筑变成五层,这也是在设计之初就考虑到的。在后续利用的时候,‘冰壶’的墙壁上可以很容易地开更多的窗户,以符合再利用的条件。
世博会给建筑行业带来一股新颖之风,加速新型材料的研发应用,建筑节能是一支生力军,在社会大力提倡低碳、环保的今天,绿色建筑已不单是绿化的问题,而是朝着节水、节电的节能方向发展。在本届世博会“城市,让生活更美好”的主题下,在吸取一系列世界各国的先进建筑节能技术外,我们应该继续探索用绿色建筑解决全球变暖、保护环境等人类面临的共同课题。