被动设计
策略。

被动策略利用自然免费提供的东西来保持建筑舒适,而不需要购买能源。

被动式策略被整合到建筑设计中,与场地上的自然元素(包括太阳和风的模式)一起工作,在不同的季节为空间提供自然的加热和冷却。


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适应性重用

适应性再利用,最简单地说,就是将我们不再需要的东西的用途改变为新的东西,我们现在需要的是旧材料的循环使用,以达到新的目的,或者改变现有建筑的功能,我们正在充分利用现有建筑的功能,而不是把旧东西送到垃圾填埋场,制造更多的新东西。

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遗产保护

遗产保护是可持续发展战略的有力贡献者。beplay体育中心下载在经济上,它可以促进技术行业的就业增长,增加房地产价值,振兴社区,并提供广泛的旅游机会。在文化上,它作为一个骄傲和参考点,可以帮助促进意识和自信的文化增长,尊重该地区的传统和故事。在环境方面,文物保护通过延长建筑物及其部件的使用寿命,或修复受损的建筑材料,鼓励对现有建筑材料的再利用。

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仔细考虑建筑场地将:最大限度地减少对土地的干扰,保护现有植被,减少对额外基础设施的需求,并提供采光、太阳能热增益、自然遮阳和通风的机会。最好选择一个既有社区资源,如学校、购物、就业、娱乐、公共交通线路和现有基础设施(道路、人行道、能源、下水道和供水以及开放式绿地)可进入的地点。

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被动式太阳能

被动式太阳能设计是指利用太阳能为居住空间供暖和制冷。在这种方法中,建筑本身或它的某些元素利用了材料的自然属性和暴露在阳光下产生的空气。例如,在冬季设置可操作的窗户以获得最佳的热量,在夏季设置遮阳装置和太阳能烟囱,以及在两个季节都设置热质量。太阳能烟囱产生或加强热空气上升的效果,以诱导空气运动,以达到冷却的目的。由此产生的吸力将较冷的空气从较低的阴凉空间吸入建筑。

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热质量

热质量是一种材料吸收、储存和释放热量的能力。大体积的建筑材料,如混凝土,具有很高的吸收和储存多余热量的能力,通常来自太阳,当环境温度低于大体积的温度时,太阳会释放到被占用的空间中。大多数会吸收多余热量的材料也会吸收多余的湿度。热质材料被动地充当温度和湿度飞轮,在不消耗能量的情况下减少室内温度和湿度波动。

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离网

离网建筑不依赖市政供水、下水道、天然气、电网或任何其他公用设施服务。相反,水可以在现场通过水井或雨水获取,并通过传统化粪池系统、堆肥厕所或人工湿地进行现场处理。至于电力,它是通过太阳能光伏发电或风力涡轮机在现场产生的。冬季供暖、夏季制冷和通风最好通过被动策略来增强,以适应季节(例如,良好的隔热以减少供暖能源需求,以及炎热夏季的自然通风和夜间通风)。

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深悬

适当的窗户遮阳可以在冬天获得最佳的太阳热量,同时在夏天限制不必要的太阳热量的获得。在7月21日正午太阳最高的时候,一个合适大小的屋顶悬垂会完全遮住窗户。

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自然交叉通风

当空气通过一侧的门窗等开口进入建筑物,然后从另一侧排出时,自然交叉通风就发生了。它由建筑物迎风侧的正压力和背风侧的负压水平驱动,并通过烟囱效应垂直穿过建筑物。自然交叉通风可减少夏季空调和通风装置的能耗。建筑物的理想设计是通过其与盛行风模式的关系来鼓励自然交叉通风。

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高反射率的屋顶

高反照率屋顶材料反射阳光,限制了屋顶吸收的热量,以减少阁楼和顶层空间不必要的加热。浅色屋顶有助于减少夏季的制冷负荷,这意味着更低的制冷成本和更舒适的室内环境。高反照率屋面比暗、低反照率屋面更耐用、持续时间更长,对减少城市热岛效应起着重要作用。

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再生材料

回收材料是指从一个项目寿命结束时回收的建筑材料,在当前项目中赋予新的生命。

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外部材料

选择耐用和自然的外墙材料和处理,以抵御风化,延长建筑的寿命。当这些材料结束其必需的使用时,理想情况下它们将返回生物圈,产生积极而不是不利的影响。

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绿色屋顶

绿色屋顶(也称为活屋顶)系统是指建筑物屋顶的部分或全部覆盖物,其中精心挑选的植被种植在适当的生长介质中,分布在根部屏障和排水层上,安装在屋顶防水膜上。自动化灌溉系统也可以集成,以便于维护。绿色屋顶有助于减少城市热岛效应、雨水滞留、雨水过滤、屋顶膜保护,并通过蒸发蒸腾作用使建筑物保持凉爽。

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上面的代码绝缘

许多能源顾问现在建议寒冷气候的建筑在天花板上安装R-60隔热材料,在上面的墙壁上安装R-40隔热材料,在地下室墙壁上安装R-20隔热材料,在地下室板的下面和周围安装R-10隔热材料——远远高于建筑规范的最低要求。我们尽可能避免使用聚苯乙烯泡沫塑料和其他聚醚绝缘产品,而选择耐火、无毒、矿棉绝缘产品。

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气密性

气密性是指防止空气通过建筑围护结构中无意的泄漏点(裂缝、洞等)向内或向外泄漏的能力。一个密封的建筑,当与适当的通风策略相结合时,将降低对加热和冷却的需求,防止霉菌和腐烂困在空腔中,并由于更少的通风而使室内空间更舒适。它是通过每小时换气量(ACH)来测量的,这是通过吹风机门测试来确定的,该测试测量在特定压力(50帕斯卡)下通过建筑包膜“泄漏点”的空气量。

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高效的窗户

高效窗户包括安装正确、热性能良好的气封窗户。通常,在窗格玻璃(氩或氪)和low-E涂层之间装有绝缘气体的双层或三层玻璃窗被认为是高效的。低发射率(Low-E)涂层可防止辐射热穿过窗户平面,即在冬季将热量保持在室内,夏季将热量保持在室外。玻璃纤维和木材等框架材料的热能传输率较低,而铝和PVCu(乙烯基)对环境和健康的负面影响最大。

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隔热混凝土模板(ICF)

绝缘混凝土模板(ICF)是由绝缘材料创建的模板块。我们更喜欢Durisol,因为它的低能量和缺乏石油基化合物。砌块首先铺设到位,堆叠,然后混凝土浇注到砌块内的空间,以提供墙体结构的刚性。ICF的优点包括良好的绝缘性能,最小的热桥和一致的空气密封。Durisol的另一个优点是将隔热层完全放置在混凝土的外部,使混凝土能够作为一个有效的热和湿度质量。

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室内空气质素(IAQ)

室内空气质量(IAQ)是指空气中污染物的浓度,因为它们会影响乘员的健康和舒适度。通过精心选择室内材料和最佳通风策略,实现卓越的室内空气质量,确保健康舒适的环境。

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室内材料

室内材料选择的低排放(低至无挥发性有机化合物(VOCs)和不排放气体),从而使室内空气更健康。

室内材料的可回收成分和使用寿命结束时的可回收性也被认为可以减少当前和未来垃圾填埋场的废物,并减少原始自然资源的开采。

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透水铺路

透水性铺路允许雨水通过地表,减少径流,并在污染物进入地下水之前过滤掉污染物。

程序

雨水收集

雨水收集收集收集屋顶和其他水平表面的径流,以便在物业上重复使用。用途包括室外灌溉,如果市政当局允许,还包括厕所冲洗。


积极的建设战略。

主动设计策略使用购买的能源(包括电力和天然气)来保持建筑舒适。这些策略包括机械系统组件,如空调、热泵、辐射采暖、热回收通风机和电力照明。

积极的战略还包括太阳能发电和太阳能热板、风力涡轮机和地热能交换器等发电系统。


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并网

电网连接的建筑物产生现场用电。当发电量超过所需量时,系统向公用电网提供多余的电力。相反,当建筑物的电力需求超过现场供应量时,可以从电网中提取电力。最佳情况下,并网建筑可以是净零(或净正),这意味着向电网供电的电量等于(或大于)从电网中提取的电量。通过水电一网计量计划,建筑物产生的电力可以输送到水电一号的配电系统,以获得电力成本的信贷。

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净正能源成本

当所选地点和项目适合收集太阳能时,我们建议使用太阳能光伏(PV)组件。发电项目可以成为Hydro One Net计量计划的一部分,该计划将为您的电力成本提供信贷。能源净正成本意味着在一年内,一个项目产生的能源足以超过其每年向能源公用事业公司支付的能源成本,从而通过其太阳能光伏系统为其自身创造收入。

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太阳能电力

太阳能发电是由光伏(PV)组件产生的,光伏组件从太阳收集能量并将其转换为电能。在建筑物中使用时,太阳能模块可以作为包层组件或遮阳板集成到设计中,安装在屋顶上,或安装在建筑物附近的土地上。跟踪设备可以跟踪太阳的路径以获得最佳曝光。

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太阳能热能

太阳能热能是安装在屋顶上的太阳能收集装置吸收太阳热量产生的热能。平板集热器是最常见的类型,流体通过管道循环,将热量从集热表面传递到隔热水箱。该策略可用于对市政干管或水井中的水进行预热,以减少按需热水器所需的能量。

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地热换热

地热热交换使建筑与地球和谐相处,利用地下温度在冬季提供热量,在夏季提供冷却。室外的温度会随着季节的变化而波动,但地下(地下4到6英尺)的温度变化不大,这要归功于地球的绝缘性能。地热系统通常由一个室内处理单元和一个地下管道系统(称为地球回路)和/或一个回注井泵组成,利用这些恒定的温度提供“免费”能源。

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风力发电

风力发电是利用涡轮机或风车收集风能并将其转化为电能。

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高效暖通空调系统

暖通空调系统是指用于加热、通风和空调的机械系统,以保持空间内所需的环境条件。有许多不同的系统可用,但应该调整到建筑物的需要。在可能的情况下,采用被动的策略和低能耗的供暖和制冷系统来减少能源需求。夏季的被动策略包括:反射屋顶表面,气密性和良好的隔热。而冬季的被动策略包括:窗户上的热毯和热质量的使用。

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HRV / ERV

热回收通风(HRV)和能量回收通风(ERV)是专用的通风系统,为您的家提供持续的新鲜空气。新鲜的室外空气流经HRV/ERV,该HRV/ERV通过将陈旧排气中的热量(HRV)或热量和湿度(ERV)转移到新鲜的室外空气中来对空气进行预处理。这一过程在加热和冷却方面节省了能源,从而降低了能源费用,使室内空气更健康。

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地板辐射采暖

在地板辐射供暖中,通过传导和对流,在通过管道进入地板然后进入占用空间的加热流体之间进行热交换。优点包括与强制通风系统相比能耗更低,室内空气质量更健康,舒适度更高。

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楼宇自动化

建筑自动化是指设计用于监控建筑内暖通空调、安全、消防和安全、照明、湿度和视听控制系统的电子设备的计算机网络。自动化建筑通常被称为“智能建筑”、“智能建筑”,或者(如果是住宅)被称为“智能住宅”。

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高效电器

高效电器必须达到规定的能源消耗目标。这些目标比相同设备的典型能耗要低。在北美,我们将“能源之星”作为大多数家用电器节能标准的指南。

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排水热回收

排水热回收(DWHR)是一种回收我们从排水道流失的多余热量的做法,尤其是在洗澡的时候。水是昂贵的加热和携带大量的能量。排水管里的热水携带了多达80-90%用于加热的能量。排水水热回收系统收集这些能量来预热进入热水器的冷水。

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电动车产业的

电动汽车是指使用带电车辆和其他机械设备。与石油基燃料不同,可再生能源的电能在每个项目中都得到推广,并在设计阶段得到理想的整合。

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按需热水

按需热水是通过无水箱热水器来实现的,当水流经设备时,它会立即加热水,而不是加热、储存和再加热一箱水,直到需要为止。其结果是连续的热水流动和降低能源消耗。按需热水可以用于水龙头和淋浴的家庭热水和/或辐射空间加热。排水热回收可以有效地与按需热水耦合,以达到最佳的能源效率。

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屋内重用

灰水是一个术语,用于描述用于淋浴、洗澡和洗手的水。它有时包括来自厨房水槽和洗衣房的废水,具体取决于当地的规章制度。灰水再利用涉及收集和处理这些水,用于厕所冲洗、室外灌溉和人工湿地,从而减少对饮用水的总体需求。排水热回收可以有效地与灰水再利用相结合,以实现最佳的能源和资源效率。

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可逆的吊扇

可逆吊扇用于室内空气流通,可用于冷暖季节。在冬天,冷空气从地板被向上拉向天花板,将暖空气从天花板向下推入被占用的空间。在夏季,空气被引导到被占据的空间,以促进蒸发冷却。