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改善空气质量的措施精选(九篇)

2025-12-09 23:09:41 小编

  

改善空气质量的措施精选(九篇)(图1)

  2008年,北京市民畅快地享受了一次空气大餐,这场大餐当然不是空气味道更加丰富,而是味道更单一、更纯净了,在绿色奥运理念的带动下,北京市通过多项大气污染防治措施的实施开展,实现了申办奥运时的环保承诺。如今,奥运繁华已过,人们不禁担心,北京的天空还会像奥运时那样湛蓝、那样清澈透明吗?北京市建设“绿色北京”的宏伟目标给了我们答案,北京市委市政府颁布的《第十五阶段控制大气污染措施》给了我们答案,北京市环境保护检测中心的空气质量检测报告给了我们答案:北京的湛蓝天空,奥运绝非终点,而只是一个美好的开端。

  2008年12月31日,08年的最后一天,中午12点,北京市环保监测中心空气质量日报:2008年最后一天的空气质量为优。至此,2008年北京市空气质量二级和好于二级的天数累计达到274天,占全年天数的74.9%,比上年多28天,比市委市政府确定的全年空气质量改善目标256个达标天多18天,实现了空气质量连续10年持续改善。2008年空气质量不仅达标,而且呈现出三个利好的特点:一是全年目标完成时间大幅度提前,提前31天完成达标天数,是自1999年以来完成全年目标时间最早的年份;二是达标天数增多,污染天数减少。二级和好于二级天数比率比上年高7.5个百分点,其中一级61天,占全年天数的16.67%,比上年多29天,为近10年来最高;三是大气主要污染物浓度下降明显,二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物等年日均浓度在2007年基础上又有新的下降,均达到国家标准。

  奥运会和残奥会期间,北京市的空气质量明显改善,达到了10年来历史最好水平,全面兑现了“绿色奥运”空气质量承诺。奥运会17天,残奥会12天,空气质量天天达标,二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮和可吸入颗粒物等各项污染物浓度日平均值比上年同期下降50%左右,达到世界发达城市水平,良好的空气质量为两个奥运“同样精彩”提供了环境保障,展现了中华民族信守承诺的良好形象。

  据北京市环保部门介绍,北京市从1998年启动了大规模的大气污染防治工作。到2008年,10年间滚动实施了14个阶段200多项大气污染防治措施,累计投资1400多亿元,在治理燃煤、机动车、工业污染等方面发挥了巨大作用,尽管经济社会快速发展,但北京市的空气质量仍实现了连续10年的改善。2008年与1998年相比,北京市全年空气质量二级和好于二级的天数由100天增至274天。

  几年前的北京,在林立的楼宇间总是耸立着大大小小的用于烧煤供暖的烟囱,冒出的滚滚浓烟遮天蔽日。特别是清晨出门时能看见的就是灰蒙蒙的天,呼吸的是呛人的空气。可喜的是,这种场景现在已无影无踪。北京市2008―2009年度采暖期,已实现了二氧化硫和可吸入颗粒物日均浓度连续三个采暖期下降,超标天数逐年递减,与上一个采暖期相比,这个采暖期的达标天数增加了12天,达到99天。

  机动车污染控制是所有大城市在大气污染控制工作中面临的共同课题。机动车污染属于低空排放,且排放的污染物构成复杂,所以对人体健康影响最直接。北京市原有排放较高的“黄标车”30余万辆,占机动车保有量的10%,但其排放却占到了机动车排放总量的50%。按排放限值比较,一辆老旧“黄标车”的排放量分别相当于5辆国Ⅰ、7辆国Ⅱ、14辆国Ⅲ、28辆国Ⅳ车的排放量。对这些车辆北京市环保部门加大了淘汰更新和治理改造力度,目前全市的公交车全部是“绿标”,其中97%以上达到了国Ⅲ及以上排放标准;邮政系统的1243辆“黄标车”全部完成了更新治理。

  通过结构调整、搬迁关停等措施,加快工业污染治理。根据国家和北京市的产业政策,近年来加快关停了水泥立窑、石灰厂、砖瓦厂、砂石料场等粉尘污染严重的企业,其中水泥立窑已于2005年底全部关停。200余家重污染企业停产或搬迁。2006年7月北京焦化厂停产,每年可减少用煤量300万吨,减少烟粉尘排放7300多吨、二氧化硫排放7500多吨;首钢按照搬迁调整计划,陆续停产了5号高炉、2号焦炉和第一炼钢厂,压缩钢铁生产能力400万吨。

  享受过奥运的空气大餐,人们再也不想回到以前的日子,空气质量仍是全社会广泛关注的热点。按照建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的新思路,北京市环保建设又开始了新的征程。奥运会结束后,北京市政府立即并开始实施《第十五阶段控制大气污染措施》。按照规划目标,2009年,北京市将继续推进空气质量的改善,力争全年二级和好于二级的天数达到71%的目标。让我们从“十五阶段措施”中撷取一些片段,或许这足以能够显露北京市下大力气继续推进大气污染防治的决心。

  为深入实施碧水蓝天行动计划,扎实推进生态区建设,切实改善我镇环境空气质量,保障人民群众身体健康,促进经济社会可持续发展,根据《市人民政府办公厅关于深度治理大气污染改善环境空气质量的实施意见》和《区人民政府办公室关于深度治理大气污染改善环境空气质量的实施意见》文件要求,经镇政府研究,确定以二氧化硫、烟尘、扬尘为重点,开展大气污染深度治理,特制定如下实施意见:

  (一)治理范围。对镇范围内的集中供热锅炉,直接燃煤锅炉、琉璃、玻璃、铸造等行业实施二氧化硫、粉尘、烟尘、场尘污染综合治理,对化工企业实施化工异味综合治理;对道路建筑工地、矿山、石料开采破碎点,铁路货场,粉性物料储运场地,混凝土搅拌钻等实施粉尘、扬尘污染综合治理;对城乡结合部等易产生扬尘的场所实施扬尘污染综合治理。

  在之前的一些研究中,研究人员是通过统计学的方法来考察空气污染与疾病之间的相关性的。1990年代以来对欧洲数十个城市的研究表明,短期的颗粒物(PM)暴露与每日死亡人数之间明确相关。一些研究通过将因中风和缺血性心脏病入院的人数与PM2.5的情况对照来研究二者之间是否存在关联,大部分的研究都得到了肯定的结论。这些研究主要是在北美和西欧完成的,而这些地方的PM浓度很低且仍在下降,西方的生活方式和疾病也占据了主要地位。但是科学家在中南美和亚洲国家的相关研究则较少。

  2010年底,在美国健康影响研究所(HEI)的《亚洲发展中国家室外空气污染与健康研究综述》中,特别提及了北京奥运会带来的研究机会。报告提到,中国政府为了确保2008年8月奥运会和9月残奥会期间的空气质量,实施了一系列的措施,使北京的空气质量在这两个月里大为改观。这些措施包括了所有不能达到欧1标准的汽车都不允许在北京行驶,私家车也被限行,这使得汽车尾气污染下降了大约50%;一批重污染工厂被要求降低运转或是完全停产,大约有50%的工业锅炉在运动会期间停止工作;建设项目暂停,加油站被改造,以减少汽油挥发;电厂即便已经达到国家标准,也要在6月份基础上再减少30%的排放,排放限制涉及天津、内蒙古、山西、河北、山东等省市。

  研究人员在北京奥运会期间与合作者跟踪了北京125名健康青年的状况,所有这些人都没有患心血管疾病,而且不吸烟,平均年龄是24岁。在治污措施实施前、实施期间和运动会结束之后,他们分别进行了血液样本采集。研究者选择了包括CD62P蛋白在内的一些生物标记物进行检测。如果这些蛋白在人体血液中的浓度升高的话,就可能造成血管堵塞,进一步可能会引发中风;如果空气污染改进,这些分子在血液中的含量将会下降,就会对人的健康有好处。

  根据丹东市区2006~2013年环境空气监测数据分析,丹东市区环境空气质量随季节变化差异较大。从表1中可以看出,各季节、各项污染物年均值由大到小均为:冬季

  春季

  秋季

  夏季,并且具有冬季污染物浓度明显高于夏季污染物浓度的特点。各项污染物(PM10、SO2、NO2)年均值冬季分别是夏季的173倍、365倍和236倍。

  2006~2013年,丹东市区环境空气质量共有135d超标,其中有128d是由特殊气象条件影响,占超标天数的948%。4a间,春季受内蒙古中部地区沙尘天气影响,出现13d超标,占超标天数的96%;冬季受雾、雾霾及逆温等天气影响,出现115d超标,占超标天数的852%,详见表3。表32006~2013年丹东市区环境空气质量超标天数

  “十二五”后期,随着丹东市大范围的市政工程及房地产项目相继开展,空气污染物仍将以颗粒物为首要污染物,其污染趋势会保持平稳或略有下降,全市污染负荷会呈缓慢下降趋势。短期内城市燃煤结构和燃烧能效难以有较大幅度改善,随着“蓝天工程”的实施和“大气污染防治行动计划”的落实,丹东市环境空气质量将呈现缓慢改善的趋势。

  “十一五”期间,丹东市以污染减排为重点,通过严抓工程减排、结构减排和管理减排,使SO2的排放量得到有效控制。“十二五”以来,随着国务院“大气污染防治行动计划”和辽宁省“蓝天工程”的实施,丹东市SO2浓度城区逐步平稳的趋势。“十二五”后期,随着国务院《大气污染防治行动计划》和省政府“蓝天工程”的进一步实施,将对现有10t及以下的燃煤小锅炉进行拆除,对工业企业开展脱硫改造;同时,随着天然气管网的铺设和对燃煤锅炉的替代,丹东市SO2排放将呈现一个逐步下降趋势。

  随着丹东市社会经济的发展,机动车保有量会不断增加,加之近年来丹东市市政道路、管道施工增多,局部封路限行造成道路负荷加重,交通不畅,车辆行驶常处于怠速状态,使尾气污染问题日渐突出。然而,随着“蓝天工程”的开展,电力、水泥等行业脱硝改造不断深化,将会抵消一部分机动车NO2排放增量,所以NO2在下一阶段将呈现逐步平稳趋势,但NO2防控形势依旧严峻。

  强化源头治理与开展专项行动相结合,强力推进城市扬尘污染整治工作。联合多部门对建设施工与拆除、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化、道路及管线施工等扬尘污染进行综合整治。从强化文明施工、严控物料运输遗撒、防控堆场等大型尘源污染等3个方面开展,督促施工单位做好拆迁洒水抑尘、土方覆盖、进出车辆冲洗等工作,落实码头、堆场等尘源围挡设置和物料覆盖、物料装卸抑尘等控制措施。对储煤场、堆场及运输车辆等扬尘污染防治予以量化和规范。

  从2013年1月10日开始,北京出现持续重度污染天气。蓝天是我们共同的蓝天,雾霾也是我们共同造成的雾霾。雾霾笼罩之下,没有人可以独善其身。让人窒息的脏空气毒空气,逼着中国人思考粗放式的发展和自私的现代文明带来的恶果。大自然的警钟再次敲响!然而我们可以看到,这次雾霾危机,指责的声音小了,理性的声音强了。更多的人呼吁认真落实中央科学发展观和节能减排等措施,人人出一把力,少开车,开低排量的车,少开空调等,倡导过低碳生活。

  首先是德国。40多年前,穿过德国鲁尔工业区的莱茵河曾泛着恶臭,两岸森林遭受酸雨之害。而今天,包括莱茵河流域在内的德国多数地区已实现了青山绿水,空气清新。在此转变过程中,德国的100个“空气清洁与行动计划”功不可没。长期以来,一旦某地区超标,当地州政府需与市、区政府合作,根据当地具体情况出台一系列应对措施。首先是限制释放颗粒物的行为。例如,车辆限行、限速,工业设备限制运转等。许多地区选择设立“环保区域”,只允许符合环保标准的车辆驶入。第二就是用技术手段减少排放,例如安装颗粒过滤装置。德国立法机构曾于2007年立法补贴安装颗粒过滤装置的柴油机小汽车,并对未安装过滤装置的车辆征收附加费。

  其次是法国。法国的蓝天白云常令不少中国游客欣羡不已。但法国卫生监测所的公报显示,2004─2006年,巴黎、马赛和里昂等9个法国城市空气中PM2.5年平均浓度均超出了世界卫生组织建议标准的上限。为改善空气质量,法国采取应急和长期措施双管齐下的办法防治空气污染。法国空气质量监测协会负责监测空气污染物浓度,向公众提供空气质量信息。法国环境部门呼吁儿童、老人以及呼吸系统疾病患者避免一切激烈的户外活动和体育运动。此外,政府还呼吁公众调节生活方式,减少会导致臭氧浓度增加的污染物排放,如降低汽车行驶速度等。除应急措施外,法国还制定了一些国家或地方层面的长期措施。法国于2010年颁布了空气质量法令,规定了PM2.5和PM10的浓度上限。此外,法国政府还实施了一系列旨在减少空气污染的方案,如减排方案、颗粒物方案、碳排放交易体系、地方空气质量方案和大气保护方案等。

  室内空气指标包含有空气中的含氧量、CO2和CO的浓度、粉尘和飘浮微生物的含量、空气中的离子数和有机挥发物(VOC)等。商场内空气质量通常取决于空气中的含尘量、含菌量及各种有害气体的浓度高低。大型超市、大卖场等商场是人们购物的重要场所,商场空气质量的优劣关系到顾客和员工的健康。由于商场大多处于城市的闹市区,商场内的人流量大,各种商品集中存放等特点,商场内空气质量很大程度上依赖于商场通风空调系统。

  商场空调通风系统主要通过不断地送入足够的新鲜空气,稀释并排出有害的污染物,降低室内CO2和其他污染物的体积分数,解决商场内空气窒息和污浊问题,从而改变室内空气质量。另一方面,新风量的大小决定空调系统的能源消耗,空调系统一般都采用利用回风节能方式,由于回风的不断循环,室内污染气体浓度会增大,因此,合理利用新风对于保持室内空气质量和节约能源有很好的作用。

  2.提高空调系统新风和回风的净化级别。由于我国大气粉尘浓度远高于发达国家,仅靠规定的最小新风量进行稀释是难以见效的,必须同时采取有效的空气过滤处理。由于空气中的细菌依附于尘粒上,含尘量愈高,含菌量也高,有效过滤掉空气中的灰尘,就能滤掉空气中的大部分浮游菌,从而大大降低疾病传播的几率。为了保证室内空气品质,商场空调中的空气处理必须设粗效、中效两级过滤,必要时还可使用亚高效级过滤。研究表明,有效过滤的概念是指空气过滤器对3nm粒子的过滤效率不能小于60%。此外,为了消除各种异味及某些商品建筑装饰散发的VOC,也可考虑在空调回风管道上安装活性炭过滤器。

  3.优化新风送入方式。建议采用独立的新风处理及送入系统,缩短新风进入室内的路径,既可保证新风的净化要求,避免与回风或污染气流混合而降低“新鲜度”,又可保证空调系统停用期间的必要新风量。设计时,还应注意新风取风口的位置不要靠近污染物的排放口,并远离喷淋式冷却塔,国外研究已证明这类冷却塔是军团菌最易滋生与传播的工具。

  21世纪,我国进入高速发展阶段,在工业制造水平、经济发展水平以及城市建设效果等领域的发展方面都取得了明显的成果。但是随之而来的是环境的严重污染,空气质量下降,雾霾、酸雨等天气成为我国城市常见的环境问题。大量化学物质及大颗粒粉尘漂浮在空气中,对空气质量造成了严重影响。面对现在的环境现状,采取有效措施对大气环境进行处理、运用有效手段对生态环境进行保护成为社会大众普遍重视的问题。只有实现对环境质量的有效管控才能改变我国的空气质量状况,为人们创造一个舒适健康的生活和工作环境。

  作为一个发展中社会主义国家,工业生产是我国经济发展的主要途径,我国的大部分经济收入都来自于工业制造领域。但是,由于生产技术发展相对滞后,造成了空气污染现象严重的问题,传统的工业生产技术对环保质量的要求过低,已经无法满足现代化建设水平的要求,根据国家制定的环保标准改进工业制造技术,才是改善环境状况的根本方法。工业生产产生的废气、废水排放量是造成环境质量下降的主要原因,我国的城市规模一般较大,城市人口聚集且数量较多,工业生产企业又多分布在城市中心或城市周围,工业企业对城市形成包围结构,这种结构进一步加×斯ひ捣掀对城市空气的污染,使空气质量状况越来越差,不仅对城市发展状况进一步发展产生造成影响,给人们的日常生活带来不便,还会对城市居民的身体健康状况产生危害。

  经过检测调查发现,我国的大部分城市空气中二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳以及其他有害物质的含量都比较高,这是由于工业生产、城市供暖、汽车使用、电器应用等活动产生的废气排入空气中造成的。能源材料使用及其燃烧不充分是造成空气中有害物质含量过高的元凶,煤炭是主要能源材料,因此我国大多数城市的污染类型都属于煤烟型污染,这种污染空气中不仅还有很多有害的化学物质,还会产生大量粉尘,造成空气中粉尘含量过高,粉尘和化学成分都会对人体产生很大危害。这使人们逐渐认识到环境的重要性,逐渐将环境环境治理作为工业生产环节和环境保护工作的重点问题。虽然近年来国家加大了环境治理力度,增加了环保资金的投入,但是由于我国工业生产企业分布不均,城市格局不规则等问题,我国发环境成效一直不是很好。

  首先,要科学合理地位增加城市的绿化面积,采取有效的措施使绿化植被的覆盖率增加,在这个过程中,政府要积极的参与,并发挥其重要的积极作用,带头开展植树造林活动,通过绿色植物的种植来把大气中的有毒有害气体吸收,从而空气净化的目的就能够得到实现。对于大气环境保护的宣传工作,相关的环保部门一定要做好,可以广泛的利用电视、广播和网络媒体等方式进行大气环保的宣传,也可以设置宣传条幅进行宣传,从而使城市市民的大气环保意识提高。

  大气环境污染较为严重的城市,一般是工业化发展速度较快的城市,主要的原因在于工业城市在发展过程中,工业生产使用了大量的煤炭燃料,其燃烧过程中会产生很多的有毒有害的物质,并将其排放到城市的大气环境中,例如二氧化硫物质。在重工业的发展过程中还会成产生大量的废水,这些废水中含有大量的有害物质,加之,部分企业为了节省成本,对于净化污水的设备也不引进,根本就不进行污水的净化,这样一来,排放的废水并没有达到标准,这大大增加了大气环境中的有害位置,因此造成严重的大气环境污染。

  从城市大气污染的实际情况来看,产业结构、工业布局和能源结构的不合理,也是导致大气环境污染的主要原因之一,因此,合理地调整城市的工业布局也尤为重要。例如,采取关闭一些小耐火、小水泥、小化工、小冶炼等市区及周边的重污染企业;针对生产工艺及设施设备应用落后的企业也及时淘汰或优化;处于中心城市的废气污染企业强制搬迁等等策略。但调整城市的工业布局属于一项十分艰巨的工作,不仅是需要上级的支持,在调整过程中还会带动很多的问题。

  城市高速发展使大气污染问题越来越严重,不仅给人们的正常生活状况造成了影响,严重威胁城市居民的身体健康,还给国家的进一步发展建设制造了不少难题。所以国家有关部门加强环境保护力度,将环境治理任务放在工作的首要位置。想要环境治理工作达到优质的效果只靠国家管理部门的努力是不够的,要形成一个完整的治理结构才能实现环境的有效治理。只有政府部门合理指导、相关企业严格遵守、广大群众高效监督共同作用,才能使环境治理工作收效提高,推进我国可持续发展战略得到良好落实。

  2009年美国R+D建筑研究奖获奖项目ActiveModularPhytoremediationWallSystem(AMPS)[9]是将绿墙与现有建筑物的空调系统结合创造出的新系统,该新系统可以减少空调负荷,改善室内空气质量IAQ(如图4所示)。公开发表的这项研究数据显示,采用适当的技术措施———植物的空气净化能力可以增加200%~300%,显示了植物在提高空气质量这方面的巨大潜力,他们的研究显示增加一些绿色植物可以改善室内空气质量IAQ和减少建筑物的能源消耗。AMPS系统可以提供60%以ASHRAE62.1标准所规定的室内新鲜空气。我们知道通常情况下,空气会从室外自空调新风口引入,然后经过空调机组被加热或冷却,整个过程有一个较高的能量损失。AMPS使由室外传入所需的空气量减少,从而节省了大量的空气处理成本和能源消耗。我们在室内呼吸的是什么?室内空气质量(IndoorAirQuality,IAQ)即一定时间和一定区域内,空气中所含有的各项检测物达到一个恒定不变的检测值。IAQ是用来指示环境健康和适宜居住的重要指标。主要的标准有含氧量、甲醛含量、水汽含量、颗粒物等,是一套综合数据,能够充分反映一地的空气状况。我国第一部GB/T18883-2002《室内空气质量标准》中规定控制的化学性污染物质包括甲醛、苯、氨、可吸入颗PG电子粒物、二氧化碳、二氧化硫等13项化学性污染物质。AEP采用一种独特的创新的生态与高科技结合的绿色方式来提高室内空气质量IAQ,并可以将室内空气质量IAQ通过系统集成技术手段纳入整个楼宇控制系统进行监测与管理。

  [11]建筑物室内环境涉及到对人身体和心理方面的诸多影响,人们进入建筑物内呼吸、看、听、感觉到的是什么?室内环境质量(IndoorEnvironmentQuality,IEQ)是衡量室内环境多个方面(包括室内空气质量IAQ、照明、视觉质量、声学、热舒适)对人类健康和行为影响的指标。AEP系统可以与室内建筑装修的艺术效果融为一体,以纯绿色方式来提高室内整体环境质量IEQ,并可以通过高科技手段对空气质量IAQ、光、热舒适等进行监测与控制,以期达到最佳效果。植物在进行光合、蒸腾作用的同时还可以分泌杀菌物质,即在改善空气温、湿度的同时将粉尘吸附在叶片上达到杀菌降尘的效果。相关人员对不同植物不同时段的杀菌试验表明:若天气状况较好,植物光合、蒸腾作用处在高峰期,植物的杀菌物质分泌得最多,杀菌作用明显。研究文献[11]给出了4种不同爬墙植物的杀菌效果,杀菌能力的大小排序为油麻藤爬山虎木香紫藤,杀菌率分别为62.9%、58.5%、36.7%和35.7%。室内生态小环境在噪音、光照、心理愉悦多方面得到了巨大改善。

  绿量是指植物的“叶量”。不同的植物有不同的叶量和蒸腾系数,枝繁叶茂的大树,叶量大,但是不可能置于室内。在AEP生态建筑节能系统采用绿量作为中间参考值,将树的绿量假设为X,生态植物的绿量假设为Y,它们的关系假设为:Y=KX式中K可以是具体的系数,也可以是函数,经过这样的处理之后,绿量就可以得到量化,为工程选用创造条件。

  AEP生态建筑节能系统(见图5)考虑了包括空气-能量-植物的多种因素,系统建立在国际标准的BACnet通信协议上,可以实现与现有楼宇自控系统和BACnet通信环境下所有建筑节能平台的数据共享和系统对接,也可以采用其他通信协议,硬件可以适用于新建建筑和已有建筑,具有高度的信息共享集成能力。AEP生态建筑节能系统在现有楼宇自控系统的基础上增加了光控、CO2控制、植物浇灌、植物营养液等更多的参数和控制手段;系统与整个建筑物实时互动,在满足室内舒适度的前提下节能,还可以提高室内空气质量IAQ、环境质量IEQ,令人心情愉快。AEP生态建筑节能系统采用德国EnOcean能量采集模块,能够采集周围环境产生的能量,比如机械能、室内的光能、温度差的能量等。这些能量经过处理以后,用来供给EnOcean超低功耗的无线通信模块,实现真正的无数据线、无电源线、无电池的通信系统。源于西门子的无线通信技术,仅仅用采集到的能量来驱动低功耗的芯片组,实现高质量的无线通信技术。在保证通信距离的同时还具有超强的抗干扰能力,通过重复发送多个信号以及加密功能,保证整个通信系统的稳定性,安全性。加拿大最新的Can2go集成技术适用于新建和改建项目,大大减少人工成本。因此,AEP生态建筑节能系统可以收获生态、节能、环保、低碳等多项效益,系统规模可以满足不同客户需求,实现低碳城市、社区、建筑、办公室等不同大小的集成规模。

  图6为一个生态建筑节能系统应用示意,图中给出了室内空气置换原理。本文采用2台新风机组,对2间朝向、大小相同的生态和非生态办公室做了对比试验。图7为实测的CO2记录曲线,红色是没有AEP单元的房间的CO2数据记录,蓝色是有AEP单元的房间的CO2数据记录。记录时间选择为2013年11月17日至18日(周日一整天到周一上午),每隔10min检测一次。可见周末无人干扰的情况下生态系统对小环境的空气有明显的调节作用。图8为实测的湿度记录曲线,红色是没有AEP单元的房间的湿度数据记录,蓝色是有AEP单元的房间的湿度数据记录。记录时间与CO2检测时间相同。可见生态建筑节能系统对室内湿度有很好的改善,在夜间气流稳定的条件下,可以将室内湿度提高10%左右。白天当房间门打开和闭合时气流不稳定,但是有生态系统的房间湿度依然高于没有生态系统的房间。

  当我们把建筑物作为一个黑箱来考虑建筑节能问题的时候,不论我们在其输入端采取什么技术措施,我们只关注在其输出端所得到的结果。AEP(空气-能量-植物)生态建筑节能系统虽然还处于科研成果工程应用的探索阶段,但是这种多学科应用技术的集成方式,为建筑节能提供了一个新思路,不论是采用传统的机电方式,还是结合生态的方式,不论是正向思维,还是逆向思维,目标只有一个,那就是达到节能的预期效果,而AEP(空气-能量-植物)生态建筑节能系统的特点在于获得节能目标的同时得到高品质的室内空气和环境质量,为减少PM2.5提供一套全新的解决方案,在建筑电气与其他学科应用层面的结合上迈出了跨越性的一步。

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