江苏零界科技集团有限公司2025-04-06
零界木屋的零碳住房在节能方面融入了多项创新技术。首先是高效的太阳能光伏一体化技术。零碳住房的屋顶和外立面部分采用了光伏建筑一体化(BIPV)材料,这些材料不仅具备建筑围护结构的功能,还能将太阳能转化为电能。与传统的式太阳能光伏板不同,BIPV 材料与建筑完美融合,外观更加美观协调,同时减少了安装支架等额外结构,降低了成本和维护难度。通过精确的朝向和倾角设计,使光伏材料能很大程度地接收阳光照射,提高发电效率。产生的电能除满足房屋自身用电需求外,多余部分还可储存或并入电网。其次,采用地源热泵技术实现高效的冷暖供应。地源热泵利用地下浅层地热资源,通过地下埋管换热器与土壤进行热量交换。冬季,将地下的热量 “取” 出,为房屋供暖;夏季,把室内的热量 “排” 到地下,实现制冷。这种技术相比传统的空调和锅炉供暖系统,能效比更高,可节省大量的电能或燃气消耗。而且,地源热泵系统运行稳定,使用寿命长,维护成本相对较低。再者,智能能源管理系统也是一大创新。该系统通过传感器实时监测室内外温度、光照强度、人员活动等信息,自动调节房屋内的照明、空调、通风等设备的运行状态。例如,当室内无人且光照充足时,自动关闭不必要的照明设备;根据室内外温差和人员活动情况,智能调整空调的温度和风速,在保证舒适度的前提下,很大程度地降低能源消耗。同时,智能能源管理系统还能对能源使用数据进行分析,帮助居民了解能源使用情况,以便更好地采取节能措施。
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零界木屋的零碳住房在节能技术上亮点颇多。其一,热回收通风技术。在零碳住房的通风系统中安装了高效的热回收装置。当室内污浊空气排出室外时,热回收装置会将其中的热量(冬季)或冷量(夏季)传递给新鲜进入室内的空气。这样一来,在引入新鲜空气的同时,减少了因通风导致的室内热量或冷量损失,降低了供暖或制冷系统为维持室内温度所需的能耗。例如,在寒冷的冬季,通过热回收通风系统,可使进入室内的新鲜空气温度提高 5 - 10℃,有效节省了供暖能源。其二,相变储能材料的应用。在建筑的墙体、地板和天花板等部位使用了相变储能材料。这种材料在温度升高时吸收并储存热量,温度降低时释放储存的热量,起到调节室内温度波动的作用。比如在白天阳光充足、室内温度升高时,相变储能材料吸收热量并储存起来;到了晚上温度降低,材料则释放热量,使室内温度保持相对稳定,减少了空调和暖气的使用频率,进而实现节能。其三,高效保温隔热材料与构造创新。零界木屋采用了新型的真空绝热保温材料,其保温性能比传统保温材料提高数倍。这种材料通过在内部形成真空层,极大地降低了热传导。同时,在建筑构造上,优化了墙体、门窗等部位的密封性能,减少空气渗透带来的热量损失。例如,门窗采用多道密封胶条和高性能的中空玻璃,有效阻挡了室内外热量的传递,使室内的热量或冷量能够更好地保持在室内,降低了能源消耗。
零界木屋的零碳住房运用了一系列先进的节能创新技术。一方面是高效的自然采光与遮阳技术。通过合理设计窗户的大小、位置和朝向,结合建筑周边的地形、植被等环境因素,比较大化利用自然采光。在保证室内充足采光的同时,减少白天对人工照明的依赖。同时,配备智能化的遮阳系统,根据太阳的位置和光照强度自动调节遮阳设施的开合。在夏季阳光强烈时,遮阳系统展开,阻挡阳光直射室内,降低室内的得热量,减少空调制冷能耗;在冬季阳光较弱时,收起遮阳设施,让阳光充分照射进入室内,增加室内热量。另一方面,采用智能微电网技术。零碳住房将太阳能光伏系统、地源热泵、储能系统等多种能源设备连接成一个智能微电网。这个微电网能够根据房屋自身的能源需求和外部电网的情况,智能调度能源的生产、存储和使用。例如,当太阳能发电量充足时,优先满足房屋用电需求,并将多余的电能储存到储能系统中;当太阳能发电不足或夜间用电需求较大时,储能系统释放电能,若仍不能满足需求,则从外部电网获取电能。通过这种智能调配,提高了能源的利用效率,减少了对传统能源的依赖,实现了节能和降低碳排放的目标。此外,在电器设备选择上,零碳住房选用了高能效等级的电器产品。这些电器在满足居民日常生活需求的同时,具有更低的能耗。例如,高效节能的冰箱、洗衣机等家电产品,相比普通电器可节省 10% - 30% 的电能,从生活细节处助力节能。