能源与环境论文(共8篇)
1.能源与环境论文 篇一
环境概论
能源利用与环境保护
——煤炭利用过程的节能减排潜力研究
绪论
随着生产力的不断发展,环境问题已成为人们共同面临的挑战。煤炭在燃烧过程中会产生二氧化硫等有毒气体和二氧化碳等温室气体,这些气体的排放,会加重雾霾天气的形成并影响全球气候变暖,严重威胁着人类的生存和发展。经济的快速发展使得能源的需求不断增加,2012年我国煤炭消费量占能源消费总量的比重为66.6%,说明我国是一个以煤炭为主的能源国家,并且据有关部门预测,在未来很长一段时间内,我国以煤炭为主的能源结构仍将继续存在[1]。为了满足经济发展的需要,我国的煤炭产量逐年增加,从1978到2012年,煤炭的生产总量从44127.31万吨标准煤增长到253863.72万吨标准煤,煤炭工业在我国的国民经济建设中发挥着重要作用。然而,煤炭在促进经济发展的同时,带来了严重的环境污染。煤炭在开采过程中,会产生矿井水等工业废水,矿井水排出会破坏周围的生活环境和污染河流;煤炭开采后,如果不及时填充采空区,会造成地表沉陷,损害矿区的地表植被,加剧水土流失;煤炭在生产和燃烧过程中,也会产生瓦斯和其他有害气体、煤矸石、煤灰等工业固体废物。煤矸石含碳量低,平均每采10吨煤,就会产生1.5吨的煤矸石,长期堆积会引起自燃。另外,煤炭在燃烧过程中,会产生细小颗粒物,加速雾霾天气的出现次数,直接影响社会可持续发展和人们的身体健康。早在2012年底我国政府发布的《重点区域大气污染防治“十二五规划”》提出重点解决PM2.5污染问题,严格控制主要污染物新增排放量,并提出与2010年相比,到2015年京津冀、长三角、珠三角区域PM2.5浓度下降6%的目标。2013年9月《大气污染防治行动计划》的正式发布,更是明确了通过5年改善全国空气质量、较大幅度减少重污染天气的目标。这些充分显示了当前我国的环境污染问题开始变得严重,尤其是2013年入冬以来,雾霾天气越来越频繁,持续时间也越来越长。当前,煤炭燃烧带来的二氧化碳排放占我国能源总碳排放的80%以上,二氧化硫排放占我国二氧化硫总排放量的90%以上,氮氧化物约为50%,对环境尤其是大气环境造成了深远的影响[2]。
2011年3月全国人大通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,将应对气候变化正式纳入了中长期规划。该《纲要》将单位GDP能源消耗量、单位GDP二氧化碳分别降低16%、17%,主要污染物排放明显减少,其中SO2、NOX排放分别减少8%、10%等作为约束性指标,并提出控制温室气体排放、加强应对气候变化方面的国际合作等任务。2012年3月国家发改委发布《煤炭工业发展“十二五”规划》,提出鼓励发展大型煤化工和煤炭转化技术,煤层气抽采综合利用,煤气共采、煤矸石综合利用等,大力发展洁净煤技术。因此,如何实现我国的碳减排承诺,改善环境污染,是我国政府和煤炭企业不得不面对的问题。
本文从煤炭利用方面进行研究,分析我国的煤炭资源在利用过程中对废气、二氧化硫、烟尘粉尘造成的影响程度和因果关系,并且提出改善环境问题的实现路径是节能减排,研究了煤炭利用节能减排的潜力。因此,研究煤炭利用的环境影响和节能减排潜力,对于实现我国的碳减排承诺,解决环境污染问题,积极发展煤炭技术和碳减排技术,促进我国经济的持续快速发展有着重要的意义。
环境概论
原理:
本文是煤炭利用的节能减排潜力研究,文中以火电行业为例介绍我国燃煤行业煤炭利用环节的能耗现状,通过燃煤发电能耗指标、燃煤供电能耗指标分析火电行业的国内外能耗差距,并推算我国燃煤行业在煤炭利用环节可以节约多少标准煤,减少多少CO2、SO2以及烟尘粉尘,分析我国燃煤行业的节能减排潜力,为解决环境问题提供了实现路径;
煤炭利用的节能减排潜力研究:以火电行业和钢铁行业为例
火电行业的能耗现状
二十一世纪以来,我国电力行业发展迅速,电力装机容量增长很快,在表4.1中可以看出,我国的火电装机容量占整个装机容量的70%以上,虽然近几年有所下降,但是2012年仍然达到71.55%。在表4.2中可以看出,我国的火电发电量占总发电量的比重一直在80%以上,直到2012年才下降到78.57%。2013年我国发电量为53975.9亿千瓦小时,火电为42358.7亿千瓦时,占我国发电量的78.48%。与此同时我国发电装机容量首次超过美国成为世界第一,达到124738万千瓦,其中火电装机容量86238万千瓦,占总发电装机容量的69.14%。因此,了解我国火力发电的能耗处于什么水平,节能减排潜力有多大,是火力发电节能工作者不能回避的问题[3],也是煤炭高效利用工作者不能回避的问题。
代百乾等通过灰色系统GM(1.1)模型对我国火电煤耗、二氧化碳、二氧化硫的排放前景进行预测,发现我国火力发电行业有巨大的减排潜力[4]。汤庆合认为煤电的能源消耗高、单位电力的二氧化碳排放系数最大,由于不需要消耗化石燃料,核电和可再生能源发电在低碳经济发展中受到欢迎。而黄毅诚指出通过改变电源结构,发展核电、水电、风电等,降低燃煤发电占总发电量的比例,可以降低二氧化碳排放量,但是考虑到我国“富煤、少气、缺油”的能源特点,燃煤发电在今后相当一段时间内仍将占主力地位,因此当前应该降低发电煤耗,实现用现有的煤多发电。当前我国的电源结构包括水电、火电、核电、风电,以火电为主,而在火电中包括燃煤发电、燃油发电、燃气发电,以燃煤发电为主。但是燃煤电厂的大量存在给环境带来了巨大的压力,为了适应节能减排的政策要求,各地针对小火电纷纷实施有计划的关停政策,监管部门鼓励建设超临界、超超临界大容量、高效能燃煤机组,同时鼓励电厂脱硫等环保项目。
火电行业的能耗比较
从1990年以来,随着大容量机组的持续增加、小火电机组的关停和节能管理技术的实施,我国的火力发电煤耗水平正在逐年下降,图4.2可以看出二十几年来我国6000kw及以上火电厂发电供电煤耗在大幅度下降,1990年发电煤耗为392克标准煤/千瓦时,2012年发电煤耗为305克标准煤/千瓦时,降低幅度为87克标准煤/千瓦时,降低率为22.19%。同样供电煤耗也从1990年的427克标准煤/千瓦时降到326克标准煤/千瓦时,降低幅度为101克标准煤/千瓦时,降低率为23.65%。根据中国电力企业联合会统计,2013年我国火电机组供电煤耗将达到321克标准煤/千瓦小时。这与我国的节能降耗政策分不开,与我国电力企业燃煤发电技术的改进分不开。
尽管我国的燃煤发电能耗在降低,但是与国外相比还是存在很大的差距,尤
环境概论
其是与日本的发电煤耗相比,2012年我国的发电煤耗为305克标准煤/千瓦时,在表4.3中可以看到,日本的发电煤耗为295克标准煤/千瓦时,相差10克标准煤/千瓦时,这说明我国与日本在发电煤耗方面存在一定的差距,我国的煤炭利用率比较低。
图 1 1990-2012年我国的发电供电煤耗率
表 1 日本发电供电煤耗
火电行业的节能潜力 发电煤耗是指发电厂每生产1kwh的电能所消耗的标准煤量。发电厂生产的电能,自身需要消耗掉一部分,剩余的才供给用户。为此,供电煤耗是指发电厂每供出1kwh电能所消耗的标准煤量。根据原电力工业部《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法》规定:煤耗是考核机组运行性能最主要的指标之一,火电厂发供电煤耗统一以入炉煤计算煤量和入炉煤机械取样分析低位发热量为基础,按正平衡计算。反平衡计算煤耗的结果,可以用来分析机组运行的不足,为机组性能改善提供依据。以下为发电煤耗和供电煤耗的公式:
第一种:正平衡煤耗的计算
式中:
表示发电标准煤耗,单位为克每千瓦时(g/kwh); b f 表示统计期内耗用标准煤量,单位为吨(t); B b 表示统计期内发电量,单位为千瓦时(kwh);W f
由于火力发电燃料主要是煤、油和气等,因此火力发电供电煤耗率又可按以
环境概论
下公式计算:
式中:
b f表示发电标准煤耗,单位为克每千瓦时(g/kwh);
c表示电厂效率,单位为百分数(%)
在我国,发电煤耗是指6000kw及以上的火力发电煤耗,2012年我国6000kw及以上的火电发电量为39160.03亿千瓦时,其中各个部分的发电量见表4.4,发电煤耗为305克标准煤/千瓦时,所以火电消耗的煤炭为119438.09万吨标准煤,而2012年燃煤发电消耗的煤炭是114770万吨标准煤,占全部火电标准煤的96.09%。《行业节能减排技术与能耗考核》书中提到2010年我国火电厂的供电标准限额为389克标准煤/千瓦时,供电标准定额为330克标准煤/千瓦时,按照2010年6000kw及以上火力发电的厂用电率6.33%计算得到发电限额为364.38克标准煤/千瓦时,发电定额为309.11克标准煤/千瓦时。千瓦时。为此,可以得出以下结论:
(1)2012年我国的发电煤耗未超过我国2010年的发电限额和发电定额,而2010年我国的发电煤耗为312克标准煤/千瓦时,超过了我国的发电定额,这说明我国的发电煤耗水平和发电利用效率在不断提高,同时说明我国火电厂“上大压小”的政策实施效果明显,为此,我国政府应该综合考虑实际情况制定我国各年的发电标准煤限额。
(2)我国的发电煤耗与日本相比,二者相差10克标准煤/千瓦小时,这说明我国与日本的燃煤发电技术存在一定的差距,我国的节能潜力较大。在发电量一定的情况下,如果按照2012年日本的先进水平进行测算,那么我国可以节约3916万吨标准煤,其中在燃煤发电环节可以节约3762.89万吨标准煤。
表 2
2011和2012年我国6000千瓦以上的火电发电量
环境概论
火电行业的减排潜力
根据王佳在博士论文《中国地区碳不平等:测度及影响因素》提到的对CO2的估计方法,本文估计了由于煤炭消费所产生的CO2。主要考虑了《中国能源统计年鉴》中的原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤,由于“我国能源平衡表(实物量)”中,“终端能源消费量”没有包括火力发电、供热等环节的能源消费,而“可供本地区消费的能源消费量”会重复计算一次能源生产加工的产品,因此,本文采取了“终端能源消费量”“火力发电”“供热”及“平衡差额”的加总。二氧化碳的计算公式如下:
式中:
CE为煤炭消费的CO2排放总量; 为第j种煤炭的消费量。A j 煤炭的CO2排放系数见下表:
表 3 煤炭的CO2排放系数
通过计算可以得到2012年二氧化碳的排放量为582384.2万吨。同时2012年我国二氧化硫的排放量为2117.63万吨,烟粉尘排放量为1235.77万吨,煤炭消费量为240913.51万吨标准煤,为此,在发电量一定的情况下,如果按照2012年日本的先进水平进行测算,那么可以减少9096.41万吨二氧化碳排放量,减少33.08万吨二氧化硫排放量,减少19.30万吨烟粉尘排放量。
另外,值得注意的是,不同容量的发电机组燃煤能耗的水平不同,发电机组容量越大,发电煤耗越低,为此火电行业要鼓励建立大容量机组,关停小容量机组。而且根据反平衡计算公式(4-4),提高电厂效率可以降低发电煤耗率。电力是关系国民经济的重要基础产业,如果燃煤发电的比例过大,一方面会受制于煤炭资源,影响电力供应安全;另一方面不利于我国减排工作的展开。所以,在电力工业稳定发展的前提下,要合理优化电源结构,逐步降低燃煤发电在电力工业的比例。
结论
通过燃煤发电能耗指标进行测算,结果表明我国与国际先进水平(本文为日本)相差10克标准煤/千瓦小时,在2012年发电量一定的情况下,如果我国火电行业能耗达到国际先进水平,那么我国在燃煤发电环节可以节约3762.89万吨标准煤,减少9096.41万吨二氧化碳排放量,减少33.08万吨二氧化硫排放量,减少19.30万吨烟粉尘排放量。
因此,通过本章的分析说明,我国煤炭利用环节的节能减排潜力较大,通过能源技术创新,如果将我国燃煤行业的煤炭利用效率提高到国际先进水平,可以有效达到节能减排的目的。
环境概论
创新之处
本文的创新之处主要有:
(1)通过计量模型定量分析了煤炭利用对大气污染的影响关系,发现我国煤炭消费每增加1单位,废气增加0.52单位、二氧化硫增加0.09单位、烟粉尘增加0.90单位,煤炭利用对环境存在较大的影响关系。
(2)通过对比分析,指出了我国高耗能产业的节能空间。本文以火电行业为例,发现我国能耗与国外先进能耗标准存在较大的差距,不仅分析了差距有多大,而且按照国际先进标准测算出我国在产量既定的情况下,按国外标准可以有效节约的煤炭消耗量和减少的排放量。
(3)提出了通过能源技术创新,进行能源结构调整和提高煤炭利用率双管齐下的能源政策。本文分析了煤炭利用对环境的影响和煤炭利用的节能减排潜力,发现煤炭利用对环境存在较大的影响,为此需要进行能源结构调整,提高煤炭资源利用效率。
结论(可行性)
本文研究了煤炭利用的环境影响以及节能减排潜力,得到如下结论:
(1)煤炭利用对我国的环境污染造成了影响,尤其体现在大气污染方面。通过分析表明:我国煤炭消费与废气、煤炭消费与二氧化硫、煤炭消费与烟粉尘均存在长期均衡关系。通过面板模型估计发现,我国煤炭消费每增加1单位,废气增加0.52单位,二氧化硫增加0.09单位,烟粉尘增加0.90单位,虽然煤炭消费对环境污染的影响系数并不大,但是每年的煤炭消费量基数比较大,所以累积的环境影响也会增加。在因果关系中,我国存在煤炭消费到废气的单向因果关系,存在煤炭消费与二氧化硫的双向因果关系。因此,说明煤炭利用对环境存在较大的影响和存在因果关系,煤炭的不合理利用对大气污染造成了很大的影响,甚至加重了雾霾天气。
(2)通过煤炭利用环节的能源技术创新,可以实现节能减排,进而达到减少环境污染的目的。本文以火电行业为例,参考这行业的国外先进能耗标准,测算出我国在产量既定的情况下,按照国外标准可以有效节约的煤炭消耗量,进而可以实现减少排放的目的。说明我国在煤炭利用环节还有较大的节能减排潜力。
(3)改善我国环境污染的出路在于调整能源结构和提高能源利用效率两方面。通过研究发现,我国的煤炭利用对环境污染存在因果关系,通过火电行业和钢铁行业为例对燃煤行业进行能耗分析发现如果将我国燃煤行业的煤炭利用效率提高到国际先进水平,同样可以达到降低环境污染和节能减排的目的。因此,为了提高我国的空气质量以及兑现2020年的碳减排承诺,我国在逐步调整能源结构,减少煤炭利用的同时,可以大力发展洁净煤技术,提高煤炭资源的利用效率。
政策建议(意义)
结合本文的结论,为我国政府制定环境措施提供一些政策建议:
(1)调整能源结构,减少煤炭利用总量。我国是以煤炭为主要能源的国家,煤炭在能源结构中所占比重大约为70%,然而煤炭在开发利用过程中,会产生大量的工业废水,污染周围的河流,煤炭燃烧会向大气中排放大量的有害物质,如二氧化硫、二氧化碳等,而且本文分析也证明了我国煤炭消费与废气、煤炭消费与二氧化硫、煤炭消费与烟粉尘之间均存在长期均衡关系,煤炭消费数量越多,环境概论
环境污染越严重,甚至危害到人们的身体健康。想要减轻和改善环境问题,需要调整能源消费结构,减少煤炭使用量,提高水电、风电和核电等清洁能源的比重。清洁能源的特点在于促进经济发展的同时,不会造成环境污染。因此,政府需要加强清洁能源的开发力度,引导企业贯彻实施清洁能源开发政策,提高企业使用清洁能源的积极性,从而降低煤炭利用的总量。
(2)加强技术开发,提高煤炭利用效率。针对我国的煤炭行业,要建立以企业为主体,政府引导的研发模式,提高研发资金使用效率,通过退税或补贴政策提高企业自主研发的积极性,鼓励企业积极研发新的技术,通过技术开发提高煤炭利用效率。同时吸收国内外优秀人才,大力攻克燃煤技术的难点,不定期学习、引进、借鉴日本等国外先进的技术和经验,如洁净煤技术、整体煤气联合气化技术、超超临界发电技术、二氧化碳捕获与封存技术等,通过技术创新不断降低煤炭消费过程中的能耗水平,以较少的投入实现较高的产出、较低的碳排放。
(3)淘汰落后产能,降低煤炭单耗水平。2012年我国的煤炭消费量为352647.07万吨,高耗煤行业煤炭消费量为292033.97万吨,占全国煤炭消费量的82.81%,然而我国的高耗煤行业的能耗与国际先进水平存在一定差距,存在能源消耗较高,浪费现象严重的问题,为了满足高耗煤行业的需求,尤其是电力、钢铁行业的需求,除了要优化能源消费结构,提高煤炭利用效率,政府还需要淘汰落后产能,鼓励改进脱硫脱硝技术,加快智能电厂的推广和应用,降低我国燃煤行业的煤炭单耗水平,实施优胜劣汰制度。通过提高燃煤行业的发电效率,鼓励低热值煤发电,逐步减少碳排放。
参考文献
[1]齐晓燕,郭丕斌.煤炭低碳化技术创新研究进展综述[J].科技管理研究,2014(4):211-215 [2]吴越涛,苗韧.我国煤炭绿色消费的若干思路[J].中国能源,2013,35(11):14-17.[3]杨勇平,杨志平,徐钢,等.中国火力发电能耗状况及展望[J].中国电机工程学报,2013, 33(23):1-11.[4]代百乾,张忠孝,王婧,等.我国火力发电节煤和CO2/SO2减排潜力的探讨[J].节能技术,2008(3):163-167.
2.能源与环境论文 篇二
1 节能减排
1.1 加快产业结构调整
改善我国环境问题与能源发展问题之间的矛盾, 主要讲产业结构进行转变。我国能源的主要以第一为主, 加快第一产业到第三产业的转换速度, 在专业化分工方面和提高国家的社会效率方面进行提升, 注重服务行业的发展, 以满足广大人们的需求和方便群众为目标。提升我国第三产业的发展速度。注重高新技术的发展, 国家大力支持和发展我国的高新技术, 培养更多的高新技术人才, 是我国走向高新技术的生产道路上。另外, 对于传统的产业进行优化升级, 淘汰一些落后的、高污染、低效率的生产单位。对于一些生产设备, 将一些落后生产效率底下、过于老化的生产设备进行淘汰更新。加快我国产业结构转变, 提高我国环境问题与能源污染问题之间矛盾的解决速度。
1.2 大力发展循环经济
解决我国的环境问题与能源发展问题, 需要大力发展我国的循环经济。加快生态园区的建造, 构建生态产业链, 对于废弃物品提高利用率。对于一些产业废物进行循环利用, 减少废弃物的产生。从传统的废物回收利用到源头的减少废物的产生。另外, 加大企业对于环境保护和资源回收的资金投入, 从根本上做到废物“零排放”。
1.3 节电与余热发电
随着社会的发展, 节约用电成为了社会上的人人都知道的话题, 在节约用电的前提下, 提升电能的生产也是十分重要的, 将一些废弃的物品、废弃的材料回收利用, 进行发电成为了节能减排的重要工作。在节约用电方面主要因为一些大型厂矿的用电设备存在着极为严重的耗电现象, 所以, 我们可以用过对设备的更换和对于一些消耗能源的重复利用来达到节能减排的目的, 对于一些大型工厂, 我们可以将一些设备上所产生的余热进行利用发电, 另外, 在工业生产工程中, 一些大气污染物、大气废气等排放到空中, 对大气造成非常严重的空气污染, 而且还造成一些资源的浪费, 如果将大气废气进行合理的收集利用, 将其转化为电能, 实现能源的回收利用。
1.4 加强组织领导, 健全考核机制
解决环境问题和能源问题之间的矛盾还需要加强做组织的领导, 完善管理体制。加强组织的领导需要循环经济、创建节约型社会。制定出发展循环经济的法律法规, 使我国的节约型道路按照指定的规定发展。另外, 加大资金管理和资金投入, 国家重点扶持循环经济的项目, 建立良好的能源节约和环境保护机制。
2 推广煤炭的清洁生产和清洁利用
社会的高速发展给我国带来了极为严重的环境污染问题。我国处于发展中国家, 能源结构一直以来都是以煤炭为主, 这就导致了我国的处于煤富油少的状态, 而煤炭则是一种重要的储备能源, 同时也是一种不可再生能源。由于我国的开采技术现对落后, 这就导致了我国在煤炭的开采过程中, 造成许多煤炭资源的浪费和破坏, 使得我国的煤炭开采率底下, 在煤炭的开采过程中, 煤炭的消耗量巨大, 但是由于开采率底下, 导致了煤炭资源的浪费, 造成了非常严重的环境污染问题。所以, 我们现在应该加强对于清洁能源的开发利用, 来调整我国以后的产业结构。所以要利用煤炭能源进行对清洁能源的开发利用, 提高煤炭资源的开采利用率和清洁能源的开发, 在国家能源政策允许的情况下, 最大程度的降低环境成本。保护公民的基本权益的身心健康。
3 结语
随着社会的飞速发展, 可再生能源成为了当今社会最理想的能源。但是也收到了一些自然条件和人为条件的影响, 比如说当地的地理条件和气候条件, 投入的资金和管理力度等。所以, 我们应该降低清洁能源的成本, 提高清洁能源的开采效率。寻找更多的新型能源和开采办法。相信在不久的将来, 可再生资源将会成为未来地球上的主流能源。
摘要:随着我国的社会经济的高速发展, 我国能源问题与环境问题的矛盾日益凸显出来, 如何解决我国能源问题与环境问题之间的矛盾成为了至关重要的问题。本文通过调节能源机构, 采取一系列节能减排的措施, 使得国家的节能减排工作效率高速提升, 加大环境污染的治理力度, 减少废气污染物的排放, 从根本上解决我国的能源发展带来的环境污染问题。
关键词:能源,环境保护,节能
参考文献
[1]叶大均.能源概论[J].清华大学出版社, 2013, 6.
[2]刘琳.新能源[M].东北大学出版社, 2015, 1.
3.能源与环境系统工程 篇三
能源与环境系统工程专业培养的是能源、环境与自动控制三大学科交叉的复合型高级技术人才,这也是它成为特设专业的原因之一。其学科交叉性也体现在其主要课程上:能源与环境系统工程概论、工程热力学、工程流体力学、传热学、电工学、工程力学、工程材料、机械制图、机械设计基础、检测技术与仪表、环境化学、电站锅炉原理、汽轮机原理、泵与风机、热力发电厂、热工控制系统、计算机控制系统、单元机组集控运行、能源动力装置基础、能源动力设备控制等。
就业方向:毕业生可在与火力发电、能源利用与转化相关的各类大中型企业,从事与火电厂热力工程、煤化工、新能源开发、环境保护等能源利用相关领域的设备制造、检修与维护、集控运行、生产管理等方面的工作,也可在学校、科研院所等单位进行相关方面的教学、工程设计等工作。
专业点评:根据我国能源的中长期发展规划,对今后5—10年内能源动力学科专业发展战略提出了要培养具备从事新能源和能源与环境技术工作的人才的要求。要知道,大到三峡工程这样的国家重点项目,小到一个楼盘的规划报批,在动工之前都要经过环境影响评估这个环节。目前从事环境影响评估的人员虽然不少,但相对于国家的需求总量来讲还是有巨大的人才缺口。若能考取环境影响评估工程师,既可以选择到环保部门工作,也可以为相关企业提供环保评估方面的咨询服务或者工程管理服务。
4.能源利用与环境污染调查报告 篇四
课题的由来:
现在世界上的能源供应量已经为数不多了,我们必须在能源枯竭之前开发新的能源,所以我们要知道能源的发展史,这样才可能找到新能源。而且,光这样是不行的,如果能源的污染太严重的话,恐怕还没等能源枯竭,地球早已成为混球一个。所以我们要在开发新能源的同时保护能源。正因为这样,我们选择了这个课题。
关键字:能量利用 环境污染
内容提要:能源的分类及优缺点、能源的利用及造成的污染、防治污染的措施。
课题研究内容(调查报告):
一、什么是能源
“能源”这一术语,过去人们谈论得很少,正是两次石油危机使它成了人们议论的热点。那么,究竟什么是“能源”呢?关于能源的定义,目前约有20种。例如:《科学技术百科全书》说:“能源是可从其获得热、光和动力之类能量的资源”;《大英百科全书》说:“能源是一个包括着所有燃料、流水、阳光和风的术语,人类用适当的转换手段便可让它为自己提供所需的能量”;《日本大百科全书》说:“在各种生产活动中,我们利用热能、机械能、光能、电能等来作功,可利用来作为这些能量源泉的自然界中的各种载体,称为能源”;我国的《能源百科全书》说:“能源是可以直接或经转换提供人类所需的光、热、动力等任一形式能量的载能体资源。”可见,能源是一种呈多种形式的,且可以相互转换的能量的源泉。确切而简单地说,能源是自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源。
二、能源的分类及优缺点
三、人类能源利用及发展阶段
小水电:我国西部地区的小水电资源十分丰富,根据最新水能资源复查结果,全国小水电资源技术可开发量为1.25亿千瓦。目前我国小水电的开发量为20%左右,预计到2030年,我国小水电资源将开发完毕,届时可以形成1亿千瓦的装机水平。
太阳能资源:我国太阳能资源的利用主要用于城乡居民的热水供应,目前有太阳能热水器5000多万平方米,2020年和2050年分别可以达到2亿平方米和5亿平方米,分别可以替代1200亿千瓦时和3000亿千瓦时,替代高峰电力8000万千瓦和2亿千瓦。
生物质能源:我国的生物质能源主要有农业废弃物、森林和林产品剩余物和城市生活垃圾等。农业废弃物资源分布广泛,其中作物秸秆年产量超过6亿吨,农产品加工和畜牧业废弃物理论上可以产生沼气近800亿立方米。
四、能源利用造成哪些环境污染
陕北石油现已探明储量十一亿吨,是中国重要的能源基地,陕西省也成为原油产量增长最快的省区之一。随着陕北石油资源开发力度的不断加大,石油开采、运输、加工、销售等过程中造成的环境污染和生态破坏日趋严重。二000年以来,陕北由于输油管线腐蚀穿孔、断裂造成的环境污染事故达五十一起。
五、污染对人类生活的严重影响
有一家农药厂、两家化工厂的江苏省盐城市阜宁县古河镇洋桥村村民,成天闻怪味,井水不能喝,自来水有农药味。三年来,喝着发臭的河水,闻着刺鼻的农药味,村里已有20余位村民因癌症离开了人世,今年又有近10人被确诊为癌症,现正在医院治疗。该村靠近农药厂、化工厂的五组、六组、七组因癌症不治去世的人数已占到这三个组三年来自然死亡人数的70%„„曾是蓝天清水的淮河,如今却是鱼虾绝代的地方。奎河是淮河的重要支流,其岸边的安徽省宿州市杨庄乡,是污染最大的受害者。今年3月,杨庄乡卫生防疫站对全乡5年内因癌症死亡人口进行排摸,结果在16个靠近奎河的行政村,患各种消化道疾病和癌症的人数明显高于其他村,三年来杨庄乡因癌症死亡的人达到千分之13„„3月18日,在朝阳医院门诊楼的大厅里,30余位来自承德兴隆县孤山子乡沙坡峪村的村民神情焦急,27名儿童依偎在他们怀中,有的面色苍白,有的因肚子疼、头疼而哭泣。这些村民称,他们是孩子的父母,孩子都在他们村小学上学。3月15日,很多小学生在学校突然“中毒”,重者昏迷、口吐白沫,轻者头疼。这些家长怀疑,村小学附近的铅锌厂是孩子们“中毒“的“罪魁祸首„„
六、发现身边的能源污染现象
延长县郭旗乡王仓村,虽然距离石油泄漏已经数日,但在田地里依然能够看到,不少种植了农作物的田地还残留着石油浸过的痕迹,很多玉米苗由于石油的浸泡已变成灰黑色,田地里数位村民正在用铁锨将已被污染的土层挖出。据村民们介绍,5月30日,一场大雨席卷延长县。大雨过后,村里30多亩田地被混杂着雨水的石油污染,不少农作物死亡,村民们顺着水印发现原来是村旁的七里村油矿一处选油点的石油泄漏造成的。至于污染程度有多深,村民们说法不一,有的称土地一两年无法种植作物;有的则称污染并不严重。一位李姓村民称,由于选油点的排污设施不力,每逢下雨,就会有少量漏油随着雨水流至田间,只是“从没有这次这么严重”。
七、防治由此引起的环境污染的具体措施
加快污染源治理步伐,加速污水处理设施建设,加大流域生态保护和建设力度甘肃省环保部门表示,除加快重点污染源治理步伐外,还将加快城市生活污水处理工程和配套管网建设,保证七里河———安宁、白银、临夏三大污水处理厂今年内建成投运;同时,加大沿黄城市垃圾集中处理管理力度,尽快解决兰州市油污干管安全隐患,确保城市安全;年内将国营四七一厂、五○四厂等企业污水接入西新线排水管道;加大流域生态保护和建设力度,科学调配黄河水量,确保黄河稀释自净能力;建设水质自动监测信息网络系统,提高环境监管水平。
5.能源与环境论文 篇五
一、本院研究生招生工作领导小组成员名单
组长:黄亚继
副组长:司风琪
成员:陈永平,朱小良,张小松,王明春,吕锡武,傅行军,陈晓平
沈来宏,陈振乾,周克毅,吕剑虹,仲兆平
秘书:王沛,刘倩
二、复试分数线
我院的复试分数线按报考专业及研究生类别划定如下:
①动力工程及工程热物理:政治、外语:50分;数学、专业基础课:90分;总分347分;超过总分20分以上,限一门单科可降2分。
②供热、供燃气、通风及空调工程:政治、外语:50分;数学、专业基础课:90分;总分360分;超过总分20分以上,限一门单科可降2分。
③环境科学与工程:政治、外语:50分;数学、专业基础课:90分;总分370分;超过总分20分以上,限一门单科可降2分。
④动力工程专业全日制专业学位硕士:政治、外语:50分;数学、专业基础课:90分;总分330分;超过总分20分以上,限一门单科可降2分。
⑤环境工程专业全日制专业学位硕士:政治、外语:50分;数学、专业基础课:90分;总分330分;超过总分20分以上,限一门单科可降2分。
⑥生态学:政治、外语:50分;数学、专业基础课:95分;总分330分;超过总分20分以上,限一门单科可降2分。
三、复试形式、内容和要求
除拟接收的推荐免试生外,所有达到复试条件的考生均须参加复试,内容包括笔试和面试。
笔试:按招生目录中各专业规定的复试科目中任选一门(汽轮机原理、计算机控制技术与系统、锅炉原理、制冷原理、热工测量及仪表、大气污染控制、水污染控制等)。
要求:所选考试科目考生必须在3月20日前在网上及时反馈我院,否则认定为自动放弃复试。
面试:参加复试的考生由本院招生领导小组分为若干组,分别由各复试小组对考生逐个进行面试。重点考核考生外语口语、听力,专业基础知识,专业知识,分析问题与解决问题的能力等。如考生在本科学习期间获得全国学术性比赛奖励等,并提交证书或有关证明材料,复试小组可酌情加分。
四、调剂原则和程序
今年我院计划招收66名全日制专业学位硕士,从“动力工程及工程热物理”、“供热、供燃气、通风及空调工程”和“环境科学与工程”这三个专业接受调剂报名。
我院各专业线上学生在报考专业复试后未被本专业录取的,可申请调剂到院内线上生源不足的专业。
五、导师确定原则
经师生双向选择确定导师。
每位导师限招人数:
1、博士生导师:招生总数≤5名,其中:学术型硕士生≤3名、免试生≤3名(学术型免试生≤2名、本校学术型免试生≤1名)。
2、硕士生导师:招生总数≤4名,其中:学术型硕士生≤2名、免试生≤2名(学术型免试生≤1名)。
六、拟录取原则
a)复试小组组成原则:复试小组成员由本院专任教师组成,分成若干复试小组进行复试面试。每组成员不少于5名,其中研究生导师不少于3名,且无直系亲属参加本院复试。成员中至少有一名英语听力、口语能力较强的专家。b)复试成绩
复试成绩为笔试和面试成绩加权之和。
复试成绩 = 0.6×复试笔试成绩 + 0.4×复试面试成绩
复试笔试成绩和复试面试成绩满分均为150分,面试成绩中英语听说能力占40分。复试成绩不合格者不予录取,复试成绩合格线为80分。
c)综合成绩
综合成绩为折算后的初试成绩和复试成绩加权之和。
综合成绩=0.7×折算后的初试成绩+0.3×复试成绩
其中,折算后的初试成绩=(初试总分/500)×150;
d)录取工作
复试合格的考生是否拟录取以本院拟录取专业考生综合成绩排名为依据。
所有考生均须参加体检,不参加体检、体检不合格或弄虚作假者,一律不得录取。
七、复试阶段各环节时间安排
a)3月22日前登陆网络支付平台交纳80元复试费,未交纳复试费的考生不得参加复试。b)笔试
3月24日(周六)上午8:30 ~ 11:30,复试笔试地点:见动力楼三楼公告栏。
c)资格审查,专业、面试细则和导师介绍
3月24日(周六)地点:礼东301
下午2:00 ~ 3:00,专业及面试细则介绍,部分导师自我介绍,资格审查,接受调剂申请。
d)面试
3月25日(周日)上午8:30 ~面试小组地点:见动力楼三楼公告栏。
e)考生体检
3月24日资格审查时同时领取体检表。地点:礼东301
体检安排详见我校研究生招生办网页。
f)复试成绩、综合排名公布,师生双向选择确定导师
3月26日(周一)上午8:30,在动力楼三楼公告栏公布复试成绩、综合排名。相关考生在动力楼429室领取有关材料。
上午9:00 ~ 下午13:00,师生双向选择。在导师办公地点与导师面谈,进行双向选择,师生签署双向选择表;考生完成其它相关表格或协议后,送动力楼329室,进行登记和材料提交。
导师办公地点及联系方式:见动力楼三楼布告栏。
八、推荐免试生的要求
拟接收的推荐免试生的复试工作已完成,不再参加本次复试。
外校推荐免试生已完成选导师。东南大学本校的推荐免试生必须统一参加师生双向选择,完成相关材料和学校要求的其它手续。
所有推荐免试生均需进行体检。本地考生可来本校医院体检,外地考生可在所在学校医院或当地二级以上医院体检,并将体检表和“现实情况表现表”一同寄到我院。
九、本细则未涉及部分,参考“东南大学2012年硕士研究生复试录取工作办法”。由东南大学能源与环境学院研究生招生工作领导小组负责解释。
十、联系人及联系方式
联系人:王沛
电话:025-83794251;传真:025-57714489;
E-mail: wangpei@seu.edu.cn
邮寄地址:江苏南京市四牌楼2号东南大学能源与环境学院 王沛收,邮编:210096
学能源与环境学院
2012年3月15日
6.能源与环境系统工程专业就业前景 篇六
能源与环境系统工程专业就业岗位比较多的城市有:1上海、 2深圳、 3广州、 4昆明、 5北京、 6宁波、 7济南、 8苏州。
工资待遇
截止到 月24日,49108位能源与环境系统工程专业毕业生的平均薪资为4436元,其中应届毕业生工资3851元,10年以上工资4851元,0-2年工资4298元,3-5年工资4942元,6-7年工资7722元,8-10年工资8198元。
城市就业指数
能源与环境系统工程专业就业岗位最多的地区是上海。薪酬最高的地区是盐城。
就业岗位比较多的城市有:上海[5个]、深圳[5个]、广州[4个]、昆明[4个]、北京[1个]、宁波[1个]、济南[1个]、苏州[1个]等。
就业薪酬比较高的城市有:盐城[8999元]、南宁[6023元]、太原[5739元]、北京[5339元]、上海[5277元]、南京[5220元]、无锡[5065元]、惠州[4999元]、沈阳[4914元]、杭州[4831元]、佛山[4819元]等。
同类专业排名
能源与环境系统工程专业在专业学科中属于工学类中的能源动力类,其中能源动力类共10个专业,能源与环境系统工程专业在能源动力类专业中排名第6,在整个工学大类中排名第132位。
7.能源动力系统应与环境相协调 篇七
20世纪能源的开发、利用技术得到了空前发展, 人类在这100年中年能源供应量增长了10倍, 以化石燃料为主的能源利用结构对我们的生存与发展起到了关键性作用。但在现有技术下, 化石能源的大量使用给地球环境造成了严重危害, 使人类生存空间受到了极大的威胁。人们逐渐认识到:人类赖以生存的地球既不是取之不尽的能源资源库, 也不是可以随意排放废物的垃圾场。可持续发展成为大家的共识, 人类因使用能源时伴生的大量有害物排放而造成的严重环境污染问题一直在困扰着科技界。
新世纪伊始, 保护生态环境问题的警钟继续在世界范围敲响。当今人类更加深切关注自身及后代的生存环境, 探索与环境协调相容的能源动力系统就成为备受人们关注的交叉科学难题, 它将引导能源科学未来一个世纪的研究方向, 它的解决将带来一场世界能源科技革命。
科学问题与难点
常规的能源动力系统存在四大弊病:燃烧过程中燃料品位的重大损失, 中温段热能转换利用的断层, 低温段大量中低温热能排放损失以及对生态环境的严重污染。为此, 人们不断提出能量转换利用新概念、工程热物理过程新机制、热力循环新构思以及能源动力发展新模式, 在传统能源科学基础上不断开拓新的研究热点, 旨在建立可持续发展的能源动力系统, 尝试解决能源利用与环境协调相容的难题。下面阐述其中最重要的科技难点问题。
1. 能的梯级利用与热力循环创新
热力循环是能源动力系统的基础框架。百多年来, 各种热力循环的改进, 原则上都是遵循一方面不断提高循环的最高温度与最低温度之比和提高部件性能, 另一方面在同样的上述温比下尽量使实际循环以接近理想的卡诺循环的方向进行。
现已实行的最主要成果是把适合较高温区运行的布雷敦 (Brayton) 循环与适合较低温区运行的朗肯 (Rakine) 循环联合匹配的燃气蒸汽联合循环, 其最高实用效率已接近60%。但常规联合循环的顶底两循环之间平均传热温差较大, 降低效率。对此提出一些改进建议, 例如, Kalina循环、HAT循环、ABC空气循环以及氢氧联合循环等。但这些都还局限在物理能的转换利用的范围之内, 在高温度区域的改进基本尚未进行, 对提高系统效率的潜力有限。
新一代系统研究的重点科学问题是将梯级利用的概念引入化学能及化学能向物理能转化的阶段, 实现化学能与物理能的综合梯级利用。为此, 尝试热力循环创新, 通过多层次不同品位能的梯级利用, 来达到更高效率的目标:首先, 把化工产品生产过程与直接发电的非热力学循环结合起来, 实现燃料化学能梯级利用;然后把高温加热的布雷敦与朗肯循环联合, 并寻求有效的中低温热能利用途径, 以实现物理能高效率的转换利用。其重点与难点在于如何有效地减少化学能的损失, 单纯的热转功的熟力学循环动力系统对此是无能为力的。比较有可能获得突破的解决途径: (1) 热转功的热力循环与化工等其他生产过程有机结合。探讨热能 (工质的内能) 与化学能有机结合、综合高效利用, 即不仅注重温度对口的热能梯级利用, 且有机地结合化学能的梯级利用, 争取突破传统的联合循环的概念, 以实现领域渗透的系统创新。 (2) 热力学循环与非热力学动力系统的有机结合。例如尝试把燃料化学能通过电化学反应直接转化为电能的过程 (如燃料电池) 和热转功热力学循环的有机结合, 以实现化学能与热能综合梯级利用等。
2. 能量释放的新机制
传统的化石能源动力系统中, 燃料化学能是借助燃烧技术以热的形式释放出来, 再通过热力学循环实现热转功、输出有效功。对化石燃料燃烧的能量释放方式的研究, 相应也可分为三个阶段:最初是燃料能烧完就行, 不考虑污染问题;第二个阶段主要解决了燃料化学能高强度和高效率释放的问题;近年来重视环保问题, 对清洁燃烧及其他能源洁净利用措施的研究得到特别关注。但传统的火焰燃烧方式不仅造成巨大的可用能品位损失, 而且还是系统有害排放物的主要来源。至今, 减少燃烧过程品位损失的方法仅限于提高循环的初温, 以达到提高热机效率的目的。打破传统火焰燃烧方式、寻求新的燃料能量释放机制则是更富创新意义的途径, 它将成为同时解决能源效率和环境污染两大问题的一个科技关键。目前, 正在积极探索研究的新型能量释放机制, 主要有无火焰燃烧、部分氧化、高温空气燃烧、新型化学链反应燃烧等。初步研究表明, 燃料电池 (电化学方法) 或无火焰燃烧、部分氧化燃烧等能量释放方法, 都有可能降低化学能释放侧的品位, 减少燃烧过程能的品位损失和有害物质量。
3. 控制污染排放的新途径
能源利用中产生的大量SOx、NOx、排渣、飞灰、CO2等等, 造成严重的环境污染和生态破坏。常规办法是在系统后采取单项降污办法来去除, 即在系统或流程的尾部利用化学反应和催化剂分解等方法脱除有害物与CO2。目前, 去除SOx与NOx。等技术已比较成熟, 但大多费用偏高、能耗偏大。分离和回收CO2的技术主要有吸收、吸附、膜分, 离、深冷等方法。与其他环境问题 (硫化物或氮氧化物) 不同, 分离CO2的技术难点在于, CO2化学性质稳定, 排气中的CO2常常被空气中的氮气稀释, 使CO2浓度变得很低, 需要处理的量很大 (是其他污染物的几百倍) , 从而使得分离更加困难。但是, 主要问题还在于分离过程将伴随着无法承受的能耗, 大幅度地降低了能源系统的效率。换言之, 目前的技术虽然能够分离CO2, 但从能源系统效率与经济性来看是不可行的。鉴于以上传统分离技术的难点, 探索重点应放在能量转换利用系统创新和开拓一些全新的分离技术, 如提出燃烧和分离一体化等突破传统分离技术的新概念, 将能源转换利用过程与分离CO2的过程有机地结合在一起, 避免消耗额外能源来分离CO2。这种一体化的思路将开拓回收CO2的新途径, 在协调能源利用与环境保护方面迈出可喜的一步。
4. 中低温能源转换利用
中低温能源有效、低污染利用问题, 首先从工业节能角度提出。例如, 我国能源损失的67%集中在工业, 绝大部分工业过程以热的形式消耗着大量能源, 以余热形式排弃到环境的中低温工业余热数量惊人 (约占工业总能耗的50%以上) , 而且这些余热不仅在能源利用上是零效益, 其载体与相关污染物的排放还带来了严重的环境污染。另一方面, 可再生能源发展也提出了类似的问题, 因为很多可再生能源转换利用过程中热源的温度都比较低 (300~400℃, 甚至100~200℃) 。对热力循环来说, 中低温余热与废热的有效利用是提高系统热效率的难点所在。从目前科技发展的水平看, 高温余热利用具有较大的技术和经济可行性, 而更大量的中低温工业余热的利用缺乏有效的技术。根据热力学原理:任何热力循环中热转功的最大值都受制于理想的卡诺循环效率, 工质的温度越低, 高效热转功就越困难。对中低温热源来说, 采用常规的热力循环的热效率是非常低的, 必须寻求循环创新与新的工质。
一种途径是试图应用热能驱动的吸收式热变换机AHT (absorption heat transformer) , 将较低温度的热能转变成较高温度的热能来提高其利用价值。但围绕AHT的研究与开发, 还存在不少有待解决的技术和经济性的问题, 其中包括寻求新工质和改善其高温腐蚀特性、强化循环系统中单元设备内部的传热与传质过程, 以及降低成本等方面的课题。中低温能源转换利用的关键还包括新型热力循环的探索, 混合工质的热力循环表现出较佳的热力学完善性被寄予较大希望。另外, 不少情况下中低温热源的参数不稳定, 需设置蓄热以提高整个转换利用系统的有效性, 因此寻求先进的储能问题成为其另一个关键。
若干研究方向与问题
基于上述科技关键突破而集成的与环境协调相容的能源动力系统是一个高度复杂的系统, 其研究对象为多学科交叉的复杂性科学问题。除了研究共性的问题:系统模拟与综合优化, 系统集成、功能及特性, 系统多目标评价准则以及系统的调控与筹划等, 针对不同的发展目标, 主要研究方向如下:
1.多功能能源转换利用系统
目前, 能源动力系统与其他工业部门 (如化工、冶金等) 的生产过程往往相互独立, 各自发展, 这在很大程度上制约了能源利用率的进一步提高和环保性能的改善, 因此多功能的能源转换利用系统成为热门研究课题。多功能的能源动力系统是指在完成发电供热等动力功能的同时, 利用化石燃料生产出甲醇、二甲醚等重要清洁燃料, 还可分离出理想的清洁燃料氢气, 进一步对CO2进行有效的分离、回收和利用, 或者更进一步与各种化工生产过程紧密联产, 使能源动力系统既可以达到合理利用能源和低污染或零污染, 又能提供高效清洁能源, 从而协调兼顾动力与化工、环境等诸方面问题。
2.可再生能源总能系统
鉴于化石能源资源的有限性及其利用过程产生污染的严重性, 开拓新的洁净能源, 特别是非碳能源转换利用的总能系统, 如氢能利用系统、可再生能源 (太阳能、风能、海洋能等) 转换利用系统, 是保证可持续发展的一个重要方面。太阳能是几乎用之不竭的清洁能源, 利用太阳能发电或制氢是开拓新能源和保护地球环境的重要途径。生物质能资源也极为丰富, 大部分可在总体上实现CO2零排放。因此与环境相协调的可再生能源总能系统也是可持续发展的一个重要研究方向。但多数再生能源动力系统是不稳定、不连续的, 随时间、季节以及气候等变化而变化。需开拓可再生能源与化石能源或水能相结合的多能源综合利用系统。例如, 燃料电池与太阳能联合发电系统, 微型燃气轮机与风力发电联合系统等。多能源综合的系统有着更为典型的复杂系统的特征, 其复杂性与非线性更为突出, 其全工况动态特性更为重要。
3.无公害或零排放的能源动力系统
新一代能源动力系统研究的另一个重要方向是突出环境问题, 即开拓无公害或零排放的系统。它将把工程热物理学和化学环境学有机地结合起来, 使能源动力系统从热力循环的复合化走向能源与环境科学的复合化。例如, 化学链燃烧反应的动力系统, 采用无火焰化学循环反应燃烧, 将传统燃烧反应分解为两个气固化学反应。由于燃料与空气不接触, 燃气侧的气体生成物为高浓度的二氧化碳和水蒸气, 只需采用简单的物理方法将排气冷却, 使水蒸气冷凝为液态水, 即可分离和回收CO2, 还由于燃料与空气不直接接触和无火焰的气固反应远远低于常规的燃烧温度, 几乎可根除NOx的生成。又如氢能动力系统, 它采用氢作为能源, 而氢完全不含碳, 是最清洁的二次能源。氢可由水分解产生, 而燃烧时释放能量、产生水, 不会对环境造成任何污染。从长远看, 零污染排放、无碳氢能总能系统有着广阔的发展前景。目前正在探讨研究的高效洁净氢能转换利用系统主要有氢氧联合循环与氢燃料电池等。
8.能源与环境论文 篇八
LEED是国际认可的绿色建筑体系、由美国绿色建筑委员会(USGBC)开发、对多种类型建筑均适用 、提供实用且可量化评估的绿色建筑解决方案 。
为什么要申请LEED认证?从小的方面来说,对于开发商而言,由第三方权威机构颁发的LEED证书,可以提高建筑的市场地位,市场沽值;对于企业来说,租赁或者购买有LEED认证的建筑,可以为员工提供一个绿色的办公环境,同时也彰现企业的社会责任感,而且绿色建筑队企业而言意味着降低运营成本的机会也大大增加,所以现在越来越多的跨国企业在选择办公场所时,会倾向有LEED认证的绿色建筑。综上而言,为建筑物取得LEED认证,对开发商和企业来说,是一个双赢的决定。
从大的方面来说,为了应对目前日益严重的污染问题,地球,城市和建筑的可持续发展已经成为当下越来越热门的话题,LEED对何为符合LEED标准的绿色建筑物提出了很多可以量化的标准,所以,如果开发商在开发楼盘之初,就把通过LEED认证作为目标的话,那LEED的这些可以量化的标准就迫使或者引导开发商在设计中,施工中,材料选择中把绿色的概念渗透进去,这对提高建筑的绿色水平,推动建筑的可持续发展有极大的意义。
2.LEED的评估体系
LEED的整个评估体系包含很多量化的标准,最主要是从以下五个方面来对建筑进行综合考察,评定其对环境的影响。
a.可持续的场地规划
b.保护和节约水资源
c.高效的能源利用和可更新能源的利用
d.材料和资源问题
e.室内环境质量
以上每个方面评定结束后,会进行打分,总得分是110分,根据所得的分数来确定建筑的绿色等級,有以下四个等级
-认证级40-50;
-银级50-60;
-金级60-80;
-铂金级80以上。
对于不同的建筑,LEED有不同的评估系统,大体有以下几种
LEED-NC:新建建筑
LEED-CS:核心和外壳
LEED-CI:商业内部
LEED-Home:住宅
LEED-School:学校
LEED-EB:既有建筑
LEED-ND:社区
LEED-Retail:零售
3.申请绿色能源与环境设计先锋奖(LEED)认证的实施程序
a.在项目设计初期,聘请合资格的绿色能源与环境设计先锋奖(LEED)认证工程师(AP)作为项目协调员,给各顾问团队发出设计指引,避免设计与LEED认证评分系统有矛盾,浪费设计工作。
b.注册:注册是申请LEED认证的第一步,项目团队首先填写项目登记表并在GBCI网站上进行注册,然后缴纳注册费,从而获得相关软件工具、勘误表以及其他关键信息。项目注册之后被列入LEED Online的数据库。
c.准备申请文件:根据每个评价指标的要求,项目团队收集有关信息并进行计算,分别按照各个指标的要求准备有关资料。
d.提交申请文件:根据不同的认证体系和审核路径,申请文件的审核过程也不相同。一般包括文件审查和技术审查。GBCI在收到申请书的一个星期之内会完成对申请书的文件审查,主要是根据检查表中的要求,审查文件是否合格并且完整,如果提交的文件不充分,那么项目组会被告知欠缺哪些资料。文件审查合格后,便可以开始技术审查。GBCI在文件审查通过后的两个星期之内,会向项目团队出具一份LEED初审文件。项目团队有30天的时间对申请书进行修正和补充,并再度提交给GBCI。GBCI在30天内对修正过的申请书进行最终评审,然后向LEED指导委员会建议一个最终分数。指导委员会将在两个星期之内对这个最终得分做出表态(接受或拒绝),并通知项目团队认证结果。
e.颁证
在接到LEED认证通知后一定时间内,项目团队可以对认证结果有所回应,如无异议,认证过程结束。该项目被列为LEED认证的绿色建筑,USG-BC会向项目组颁发证书和LEED金属牌匾,注明获得的认国际经济合作××××年第××期证级别。
4.有关LEED认证的常见问题
问:认证楼宇的建筑费用是否一定比传统的楼宇要高?
答:不一定的,以前确实存在这情况,原因如下:
-业主较迟才聘用认证师在他们的顾问团队,以至当设计差不多完成,认证师才开始工作,以至很多设计要重做,增加了设计顾问费用
-以前的环保产品选择较小,市场竞争小,价钱较高,现在市场已较成熟,加上各国政府对一些非环保产品的禁止,如钨丝灯泡等,现在的价钱也越趋合理
-考虑成本要整体考虑,不应从单一方面去计算。例如,为了将楼宇外墙保温能力加强,减少室内冷暖气的流失,确实增加了保温工程的价钱,但同时,却节省了空调系统,及与空调系统有关的供电系统如电缆,配电箱,开关等价钱
-若能考虑及设计恰当,还可以节省工程成本,例如,在灯光设计时能充分利用自然光,不过度提供光照度,及选择反光度较大的灯具,不少案例证明,在灯具及与灯光的供电系统都可以节省不少金钱。又如,在绿化设计阶段,一早就决定用一些适合当地生长及对灌溉需求不高的植物,那么业主也可以节省对灌溉系统的投资
问:认证师什么时候开始工作最适合?
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