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【中玻網】應對大部分國家變暖和減少碳排放已成為大部分國家共同的戰(zhàn)略選擇,大部分國家建筑領域的碳排放約占總排放的三分之一左右,與工業(yè)、交通并列為溫室氣體排放的三大要點領域,建筑碳減排意義重大,受到各國普遍重視。
一是低碳建筑標準成為發(fā)達國家推廣低碳建筑的重要手段,我國標準明顯落后。
歐盟于2010年立法規(guī)定新建公共建筑和住宅分別于2018年和2020年實現(xiàn)近零能耗或超低能耗。英國提出住宅和公共建筑的采暖、照明和家用/辦公電器分別在2016年和2019年實行凈零碳排放。德國正在制定法定標準,到2020年所有新建的住宅和公共建筑實現(xiàn)零化石燃料消耗。荷蘭提出到2020年住宅和公共建筑都實現(xiàn)能源中性(energy neutral),即建筑產能和用能持平。丹麥在同一套建筑節(jié)能法規(guī)中有強制性和自愿性執(zhí)行共2套指標體系,自愿性標準被稱為低能耗標準,將成為下一版本的強制性標準,起到風向標的作用,2015年丹麥就將把目前的自愿性低能耗標準升級為強制性標準。
我國北方地區(qū)建筑節(jié)能工作開展得早、基礎好,嚴寒地區(qū)建筑節(jié)能標準遠比其他地區(qū)嚴格,然而,與發(fā)達國家的差距仍然顯著,外在表現(xiàn)為建筑節(jié)能標準對圍護結構的傳熱系數設定明顯偏高,突出表現(xiàn)為采暖能耗高。在墻體傳熱系數方面,同處于嚴寒氣候區(qū)的北歐和西歐居住建筑節(jié)能標準對墻體傳熱系數要求比我國的更嚴,例如,英國住宅和公共建筑墻體傳熱系數加權平均為0.25W/(m2·K),部品的較高值是0.35W/(m2·K),德國墻體傳熱系數要求為0.30W/(m2·K),瑞典墻體傳熱系數較高為0.18W/(m2·K),而被動房屋(Passive House)的傳熱系數則將降低至0.06~0.10W/(m2·K)。另外,我國標準中的傳熱系數非常大值和較小值間的范圍普遍很大,而歐洲多數地區(qū)普遍很小。在屋面?zhèn)鳠嵯禂捣矫妫龂篮畢^(qū)(A)和嚴寒區(qū)(B)小于三層的住宅外,我國建筑節(jié)能標準對建筑屋面隔熱保溫方面的傳熱系數指標均與美國的建筑節(jié)能標準存在差距。美國ASHRAE90.1-2007要求住宅和非住宅屋面?zhèn)鳠嵯禂翟谌魏螝夂騾^(qū)均為0.27W/(m2·K),我國所有氣候區(qū)的公共建筑屋面?zhèn)鳠嵯禂狄?guī)定性指標均劣于美國ASHRAE90.1-2007。北歐和西歐建筑節(jié)能標準比美國ASHRAE90.1更嚴,例如,與齊齊哈爾處于同一建筑氣候區(qū)的芬蘭首都赫爾辛基,屋面?zhèn)鳠嵯禂禐?.16W/(m2·K),比齊齊哈爾優(yōu)56%。
在門窗傳熱系數方面,我國所有氣候區(qū)建筑外窗的節(jié)能標準明顯低于同氣候區(qū)發(fā)達國家標準,嚴寒地區(qū)居住建筑節(jié)能標準中的主流門窗的傳熱系數指標比同氣候區(qū)的歐洲差至少15%,盡管黑龍江省有全國較嚴格的外窗傳熱系數要求,但《黑龍江省居住建筑節(jié)能65%設計標準》(DB23/1270-2008)仍比德國差38%。
低碳建筑在我國還是一個新的概念,個別行業(yè)協(xié)會嘗試性地推出了低碳建筑標準草案,但并未付諸實施。一些研究機構和房地產商也開展了低碳建筑的研究,但目前尚未提出成體系、能實施的低碳建筑標準。
今后的建筑節(jié)能標準中碳減排的要求會加強。我國制定低碳建筑標準應重視建筑本體節(jié)能,大幅提高建筑節(jié)能指標要求,例如使嚴寒地區(qū)新建建筑節(jié)能水平提升30%~50%,趨近德國被動房標準;同時,在確保建筑節(jié)能的前提下,提高可更新能源利用比例,實現(xiàn)建筑低碳化。此外,各地制定適合于自身特點的建筑碳排放測量、監(jiān)測和報告方法,為低碳建筑和建立建筑碳排放權交易奠定基礎。
二是大力推進可更新能源在建筑的應用。
以土地面積和人口數量方面與齊齊哈爾相近的丹麥為例,2012年丹麥可更新能源占能源總消耗量的比例為23%,電力中43.1%為可更新能源。2012年3月,丹麥議會制定了雄心勃勃的溫室氣體減排目標和可更新能源發(fā)展計劃,2020年可更新能源占能源的比例達到35%,發(fā)展風電等可更新能源發(fā)電能力,使可更新能源占發(fā)電能源的80%,其中風電占50%;到2030年,全國全部淘汰以石油和煤為燃料的采暖;到2035年,電力生產和供暖完全由可更新能源提供;到2050年,包括交通在內,丹麥所有能源消耗完全擺脫對化石燃料的依賴,屆時,丹麥可更新能源占能源消費的比例將達到高標準。歐盟部分國家已明令加強建筑可更新能源應用,見表1。
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