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低保季度工作总结大全11篇

时间:2022-05-24 02:40:57

低保季度工作总结

低保季度工作总结篇(1)

水利工程在社会发展中发挥着极为重要的作用,尤其是在目前工农业生产中,更是起着决定性作用。就当前我国的水利工程现状进行分析,其基础设施还是较为脆弱的,在低于自然灾害以及功能发挥方面还存在着一定的问题,这也是制约我国经济发展的主要缺陷所在。因此,在目前工作中大力开展农田水利工程建设已成为农业生产的重中之重,也是保障社会持续、健康发展的关键。然而,我国大部分地区都有着漫长的寒冬,这就给工程施工带来了一定的影响,也需要我们在工作中对于冬季施工中常见的问题进行全面系统的总结,提出合理有效的特殊防护措施。

1.农田水利工程冬季施工概述

水利工程是当前农业生产的主要命脉,也是农村经济、农村社会发展的主要基础设施。在目前社会中,各地政府都大力的支持和倡导农田水利工程建设,组织和实施水利工程基本设施建设已成为政府工作的重要内容之一。这主要是由于在工作中加大农田水利工程建设一方面能够保证国家粮食生产安全,提高我国农业生产竞争力,另外,其建设也是确保社会主义新农村建设顺利进行的关键。但是就目前的工程施工中而言,由于我国北方大部分地区都拥有着漫长的冬季,使得其在施工的过程中极容易受到低温的限制而出现质量影响。同时,在目前施工的过程中由于受到混凝土本身特性的限制,使得手动临界强度已成为混凝土允许受冻控制的关键所在,也是混凝土施工中各项性能都避免遭受破坏的一个重要的参考指数。

在北方水利工程施工中,由于混凝土在施工中受到外界因素(环境、温度和空气)的影响而造成工期的延缓,也使得施工过程中各种问题不断涌现,给工程施工质量带来了一定的影响和制约。因此,在施工的过程中需要对冬季施工中常见的问题进行全面预防和处理,从而确保工程施工效率和施工质量,进而发挥最大的工程施工优势。

2.冬季施工要求

2.1混凝土施工要求

在水利工程项目施工中,混凝土已成为应用最多的原材料之一,但是由于其在凝固中与温度的变化密切相关。低温条件下进行施工极容易造成水分子容易出现冻结状况,这就造成了工程在施工的过程中出现了破碎和脆裂的隐患,给工程质量带来了一定的影响。在这种低温条件下如果进行混凝土浇筑,那么在施工中就必须要保证周围温度的稳定性,避免施工中由于温度的变化而引起混凝土施工缺陷。

2.2温度要求

在水利工程施工的过程中,由于低温条件下极容易给工程各环节和各种材料的施工带来影响,因此在施工中就需要我们及时的对温度进行控制。在这种控制工作中,电加热方式是最为常见的一种,也是整个目前北方各种工程施工中都较为常见的温度管理和控制手段。

3.北方冬季水利工程施工的主要方法

保温法施工

一般来说,在水利工程施工的过程中,为了保证冬季施工中工程的建筑强度,我们通常都是使用恰当的保温措施,以确保砌体砂浆和混凝土结构能够在施工条件下及时的凝固在一起,然后进行合理的养护。这种方法在目前的施工中,最为常见的措施主要有蓄热法施工、温水热拌法施工和暖棚法施工三种。

(1)蓄热法施工。

对于那些冬季温度变化较小的地区,其是施工中多是采用蓄热法进行施工的。在这种施工的过程中,由于地区昼夜温度变化较小,夜间上冻、白天一般都会出现解冻要求,因此我们在施工的过程中通常都是以蓄热法来进行施工,对于冬季施工中,一天中温度最低的时候主要分布在晚上和造成,而温度最高的时候是在中午,我们应当在施工中按照这一规律来科学的安排施工时间。在温度较高的中午我们应当加快工程砌筑的速度,在上午时砌东墙,在下午时建西墙,并在早晚修筑工程的内墙,在一天的施工完成之后应当进行覆盖,可以挑选薄膜、草席作为工程的保温材料。

(2)温水热拌法施工。

若气温出现突然变冷的情况,而且平均的昼夜温度大于0℃,夜间的温度高于一3℃,在这种情况下我们可以使用温水热拌的施工方法,以保障砂浆的温度不低于20℃。应当注意的是,在拌制砂浆时,我们应注意量的问题,不能一次拌太多,只有这样才能随用随拌,才能有效地配合砌筑的实际进度。与蓄热法一样,在夜间应注意保温,可使用薄膜、草席、沙石等进行覆盖。

(3)暖棚法施工。

在暖棚中砌筑砖石砌体,就是我们所说的暖棚法施工。通常情况下,我们会在棚内配备生火炉与热风机,以确保砂浆凝结所需要的温度。在使用这一施工方法时,应确保砖、砂、石保持5℃以上的温度,砂浆的拌制温度应等于或高于15℃。由于这种施工方法费料费工,所以我们只有在时问紧迫时或者是进行局部性的修复工程时才使用这一方法。

4.抗冻砂浆法施工

在砂浆砌筑时,将一定量的抗冻剂添加进去,在砌筑之后,砂浆逐渐受冻,在这一过程中砂浆已经具备了一定的强度,在解冻之后,砂浆的粘结力可以逐步提高,和没有冻结的砂浆的强度基本一样。

5.冬季抹灰施工

5.1冬季抹灰的具体做法

对于抹灰工程而言,若白天的最低气温低于3℃且平均气温低于5℃,就应当执行冬季施工的标准。而且,对那些普通及中级的抹灰工程而言,在进行施工时室内外的温度应不低于0℃;而对那些饰面_丁程与高级抹灰工程而言,其施工现场的温度应在℃之上。对于冬季抹灰工程而言,有冷作法及热作法两种。

5.2施工措施

(1)热作法施工,应确保5℃以上的室温。在砂浆拌制时应使用热砂、热水,除此之外在贮存与运输砂浆时也应做好保温工作,应将温度维持在8℃以上。

低保季度工作总结篇(2)

开沟回填——冬季由于温度低,地表层的土会冻结,机械开沟时土质也会出现“刃性,”,地下管线也会因为温度低而变脆,在开沟时要预先考察好地下环境,避免破坏地下管线,由于低温的地下管线会变得易坏,必要时要进行人工挖掘才能避免一些不必要的破坏。如果在其他施工单位后立即施工,前一施工队所回填的沙子还未撼实,开沟后就会有塌方的危险,所以在施工中要采取一定的措施保护人员的作业安全。如发现有危险发生的可能,一定要马上撤离人员,保证安全。施工结束后也要及时回填,冬季温度低,沙土会有凝结现象,回填后会有中空,当供暖运行时,土层的温度会升高,凝结的土就会解冻,本已填满管沟的沙子会出现局部的塌陷,所以在施工中可以采取热水撼沙,化开冻结的沙土,沉降撼实。

组对、焊接、保温——金属材质会因为温度而产生热胀冷缩现象,冬季施工的早晚温差大,此现象会更加突出,所以组对的施工人员更要注意此现象,焊缝的过窄或过宽都会影响到焊接的质量。焊接人员也要在适合的温度进行施焊,一般在中午时间段的温度才能保证焊接要求,所以要掌握好总体工艺施工的时间分配,才能更好的达到施工质量,更快的完成施工进度。施焊后还要认真的检查每一个焊口,避免有漏焊的现象,确保每一个焊口焊接完成合格后才能进行下一步保温工作。保温接头要在现场施工中同时进行,填充材料也是有温度的要求,如果外界条件不能满足,就要采取一定的措施来保证保温料的发泡条件,搅拌要尽量均匀,才能保证保温的质量,保温后还要有专人检查保温料是否填满管壳,接头是否完好。冬季施工难免会遇见雨雪天气,保温管上会有雨雪的残留,人员在施工中也要注意安全,避免在管子上走动造成打滑现象,而造成不必要的人员受伤。冬季的温度过低,人体的抵抗低温的能力也有限,所以施工时要保证人员的休息和保暖,不能长时间在外施工。

施工工艺——施工前预先勘察现场,了解工作的外界条件,和可能出现的问题,管线的路线中是否有障碍,这样可以预先制定解决方案,加快工作进程。由于冬季的原因,会有一些管件需要预制,提前准备也避免了施工中的应用导致管件供应不及时而耽误工期。在冬季施工中,一天中的温度变化较大,合理的安排工艺的施工时间,使施工可以有条不紊,节约时间,可以在正午时间安排焊接保温等温度要求的工艺,气温低的时候可以做一些开沟回填的工作,低温天气工作更会加大施工的难度,所以每一个施工步骤都是不可缺少的,认真完成每一个步骤才是保证施工质量的前提。每个工艺的配合也是提高效率的关键,只有衔接得当才能保证施工的顺利进行,所以每一个工艺的负责人要时时做好沟通工作,这样才能使工程顺利进行。在施工中难免会遇见地下位置更改的管线,已完成的供热设计可能也无法进行,所以要进行必要的改动,势必要在设计方同意改动后才能更改。为了今后的检修方便,适当的变通也是必要的,比如要在实际的高点加放气,实际的低点加排水,这样才能运行合理,避免局部无法排气泄水的情况发生。

运行——施工完毕后进行采暖试运行,由于外界的温度过低,往往一次网管线的管径较大,短时间内不能填满管子,运行初期,热水未完全充满,在管壁上可能会冻结成薄冰,会给运行带来麻烦。或者以进入采暖期,此支线外的供暖管线已进行热运行,打开阀门,供暖管径较大势必会造成供热总网的流量下降明显,热网缺水严重,补水不能及时,会给其他的供暖小区带来影响,所以可以在末端先进行补水,待管内满水后再打开连接支线和总网的阀门运行,补充热量至供暖要求。

施工记录——施工记录是非常重要的一个环节,它是为今后供暖管线的查找提供依据,每一个管件(如阀门、补偿器),每一个拐点和抽头的位置都要标注准确,管线的埋地深度、标高都是日后对热网施工与调节最重要材料。我们可以找一些永久性的建筑物或者相对永久的标志作为参照物来固定位置,而且我建议每一次同一热网的施工,最好用同一个类型的建筑物作为参照物,连接处也用同一个参照物来标注,也为日后连接每一次施工后的管线提供同一参照,使分支的管线在热网上的实际位置更加准确。

低保季度工作总结篇(3)

目前我国城市生活污水处理厂所采用的主体工艺主要是活性污泥法和生物膜法,这两种方法的核心技术均是利用活性微生物将污水中的有机污染物降解为小分子物质,从而在环境中去除。在影响微生物活性的诸多因素中,温度是极其重要的一种[1]。在冬季寒冷地区,气候变化会导致污水处理厂微生物的活性降低、易引发污泥膨胀等现象[2]。关于地上式污水处理厂冬季运行管理的经验总结,目前已经有人做了大量研究。胡涛等[3]结合在哈尔滨文昌污水处理厂多年的运行管理经验,对污水处理厂的冬季运行进行研究,认为在冬季低温条件下,要关注与污水接触的各种设备和工艺管线,做好防冻保温措施,防止上冻结冰。孟杰等[4]分析了东北地区某污水处理厂在冬季低温条件下污泥膨胀的特点及控制措施。叶红等[5]研究了江苏淮安某污水处理厂冬季运行现状及运行管理,通过分析污泥负荷和运行效率,得出了微生物的活性随水温变化的曲线,并列举了设备常见的故障及保养情况。而关于半地下式污水处理厂在冬季低温条件下,工艺及设备的运行管理,目前研究的较少。本文根据多年来在半地下式污水处理厂的运行管理经验,总结了在冬季低温条件下,半地下式污水处理厂的工艺调控及设备管理经验,对同类半地下式污水处理厂的冬季运行管理,具有较强的参考价值。

1工程简介及主要工艺流程

1.1工程简介。我国华中地区某半地下式污水处理厂工程位于郑州市南部地区,总占地面积约196亩,设计规模为10×104m3/d。该污水处理厂于2014年9月对单系列进行培菌试运行,同年11月底出水达标。1.2主要工艺流程。该污水处理厂的污水处理工艺流程图如图1所示。预处理段采用常规的粗细格栅及曝气沉砂池工艺,同时,根据实际需要,在预处理段设置了初沉池,二级生物处理段采用前置缺氧段A2/O工艺,三级深度处理段采用高效反应沉淀池及V型滤池,然后经二氧化氯消毒处理后,达标排放。初沉池的初沉污泥、二沉池的剩余活性污泥以及高效池的剩余化学污泥,统一进入污泥均质池,然后经进泥泵提升至脱水机房,进行离心脱水处理。

2冬季工艺运行方案

2.1预处理段工艺运行方案。污水预处理段作为污水处理厂的第一道处理工序,在整个工艺流程中都起着至关重要的作用。该半地下式污水处理厂污水预处理段采用常规的粗细格栅、曝气沉砂池以及平流式初沉池工艺。与常规的地上式污水处理厂一样,在冬季运行时,半地下式污水处理厂预处理段的工艺运行首先要考虑根据泵前池水位的高低来确定进水泵的开启台数;其次,当温度在零度以下时,加大粗细格栅及螺旋输送器的开启频次和每次的开启时间[6]。由于半地下式污水处理厂的粗细格栅都在箱体内,即使在冬季,箱体内的温度也较为稳定,因此,半地下式污水处理厂在冬季运行时,螺旋输送器的开启频次和开启时间都比地上式污水处理厂少一些。2.2生物处理段工艺运行方案。在冬季,由于水温较低,微生物活性降低,为了维持总体的微生物活性,达到与夏季一样的处理效果,地上污水处理厂一般采用延长污泥停留时间、增大生物池污泥浓度等方法来调整工艺。该半地下式污水处理厂也采用类似的方法,同时通过增加生物池溶解氧浓度来保证微生物的呼吸需要,通过投加乙酸钠碳源来保证总氮的处理效果。夏季,半地下式污水处理厂生物池的污泥浓度一般在2000~2500mg/L即可达到处理要求,而在冬季,污泥浓度一般控制在3000~3500mg/L,冬季污泥在生物池的总停留时间控制在16~24d,生物池出口DO控制在2.0~2.5mg/L。2.3深度处理段工艺运行方案。该半地下式污水处理厂的深度处理段工艺采用高效反应沉淀池及纤维转盘滤池,所加药剂为聚合氯化铝,消毒所用的原材料为盐酸和氯酸钠,深度处理段对总磷有较好的处理效果。为保证出水总磷达标,聚合氯化铝单耗控制在25~30mg/L;氯酸钠单耗控制在1.5~2mg/L,盐酸单耗控制在4~5mg/L。2.4污泥处理段工艺运行方案。该半地下式污水处理厂的污泥处理采用高速离心浓缩脱水机,所投加的药剂为聚丙烯酰胺,在夏季,每处理1t干污泥,所需的聚丙烯酰胺一般为4~5kg,而在冬季,将处理1t干污泥所需的聚丙烯酰胺控制在5~6kg。

3冬季设备调控方案

3.1预处理段设备调控方案。该半地下式污水处理厂污水预处理段的设备主要有粗格栅、进水泵、细格栅、曝气沉砂池相关设备、初沉池刮吸泥机等。楚金喜等[6]介绍了地上污水处理厂冬季设备运行方案,主要从设备的保温、防冻等方面采取措施。由于该半地下式污水处理厂预处理段的大部分设备都在箱体内,即使在冬季,也很少出现结冰的情况,因此,预处理段的设备调控主要考虑加强巡视,调整设备运行模式,尽量采用手动模式运行。考虑到栅渣的清运问题,将预处理段的砂水分离器设置在箱体外部,砂水分离器与曝气沉砂池的提砂泵是联动运行的,当提砂泵运行时,砂水分离器会自动运行。在冬季低温条件下,若提砂泵故障或因其他问题而停运时,应把砂水分离器中的砂水放空,防止上冻结冰;如遇上冻现象,也不能强行开启,应采取解冻措施后,方可正常开启。3.2生物处理段设备调控方案。整个生物池、二沉池及鼓风机房等生物处理段的构筑物都设置在箱体内,在冬季外界低温的情况下,箱体内的温度始终保持恒定,对于生物处理非常有好处。对于搅拌器,在冬季可根据需要,间歇运行;对于污泥泵,应确保每台设备每个月运行的总时间基本相同;对于高速鼓风机,即使自动运行的情况下,也应设置每台鼓风机当月的运行时间基本相同。3.3深度处理段设备调控方案。该半地下式污水处理厂深度处理段采用高效反应沉淀池+V型滤池工艺,消毒以盐酸和氯酸钠为原料,二者反应生成二氧化氯。深度处理段的构筑物中,高效反应池以及V型滤池、消毒池均在箱体内部,加氯、加药间以及盐酸间在箱体外部。冬季的设备调控主要通过观察药剂的混凝效果、矾花的生成情况以及斜管是否堵塞来调整设备的运行频率以及投药的数量。V型滤池在冬季重点观察过水能力,当过水能力降低时,可手动调节,缩短反冲洗周期。盐酸间和加氯、加药间在污水处理厂是重要危险源,在冬季加强巡视,发现安全隐患及时上报。3.4污泥处理段设备调控方案。该半地下式污水处理厂污泥处理段的主要设备是高速离心浓缩脱水机及其配套设备,储泥池上有搅拌器。由于储泥池在箱体外,在冬季低温条件下可能会结冰,因此,储泥池的搅拌器需要加大开启频次,当池面上冻时,禁止强行开启。由于该污水厂的脱水机是两用一备,三台脱水机轮流开启,确保每个月每台脱水机的开启时间基本相等,因此在实际运行时,总有一台脱水机处于停运状态,在机器停运前,需要对转鼓进行冲洗。在冬季运行时,加大对脱水机的冲洗力度,保证脱水机内的污泥全部冲洗干净。

4结论

箱体是一个相对密闭的空间,其优点在于温度较为恒定,能降低温度变化对微生物的冲击负荷,缺点在于箱体内的气体不易扩散,因此,箱体的通风和消防安全防护措施应该更加完善。相对于地上式污水处理厂来说,半地下式污水处理厂的主要设备均在箱体内部,冬季的运行管理也相对轻松。

作者:商晓敏 王江涛 王亚鹏 单位:中原环保股份有限公司

参考文献:

[1]钱程,任丽波,姚瑶.寒冷地区冬季低温对污水处理厂运行效率的影响研究[J].环境科学与管理,2008,33(5):84-86.

[2]田口广.活性污泥膨胀与控制对策[M].张志杰,译.北京:中国建筑工业出版社,1982:15-50.

[3]胡涛,高玉顺.北方高寒地区污水处理厂冬季运行管理[J].科技论坛,2009,9:29.

低保季度工作总结篇(4)

二季度A股市场进入了中期调整行情,市场主要指数均出现了不同程度地下滑,创业板与中小板引领跌势。行业板块方面,除食品饮料获得了少许正收益之外,其余板块均下跌,银行和石油等权重类股票对指数形成了压制。

三季度经济进入新拐点

如果说二季度的调整行情是市场对经济复苏不确定性担忧的集中体现,那么站在三季度的起点,我们认为三季度经济将进入新的拐点,二季度悲观预期将会得到不断修正,市场信心将显著提升。

通胀高位回落 货币紧缩放缓

CPI三季度高位回落。二季度通胀水平的不断攀升并不会导致通胀的失控。此次通胀水平的提高与2009至2010年度货币超发有直接的关系,而当前,货币M1和M2增速已经从高位大幅回调,并回到了历史正常水平,CPI继续攀升的货币基础已经逐渐消失;另一方面,年初至今的CPI数据攀升与翘尾因素也有直接的联系,而翘尾因素从今年6月份到达最高点后即将下滑,这一因素也会导致CPI数据有所降低。我们认为三季度通胀水平将维持高位,但总体呈现出下降趋势,市场对通胀的担忧会随之降低。

PPI数据冲击高点后也将回落。与CPI同理,PPI数据在三季度也将随着翘尾因素冲击高点后回落PPI数据的下降对降低CPI预期有着积极的作用,我们认为三季度随着PPI数据冲顶回落,市场对通胀水平的担忧将正式进入休眠期。

根据CPI和PPI的数据,我们认为三季度加息一次,上调存款准备金率一到两次将是大概率事件――上半年每月调整一次存款准备金率,每两个月加息一次的节奏将被打破,货币政策的紧缩力度将缓解。

经济有限回落 周期进入新拐点

经济数据下滑有限,周期仍处于景气区域。在一季度的经济数据中,我们看到GDP增速已经出现了一定程度地下滑,但仍然维持9.7的高位。我们认为,从日本和韩国等后发国家的发展历程来看,经济增长速度虽无法始终保持在两位数的水平,但是经济增速大幅下滑是小概率事件。我们当前仍然维持二季度对经济增速的判断,即中长期经济增速追求近似正态分布,以9%为最大概率事件,8.5-9.5%为大概率增速区域,8%和10%是两个临界点,是不希望看到的经济情况,一旦预期低于8%和大于10%,相应政策上会做出逆向调整。

从当前市场对GDP增速的预测值来看,未来经济增长将以9%的水平为中值上下波动。未来经济增速将有限下滑,但下滑空间已不大。

另一方面,从PMI分项数据来看,虽然各项数据均已出现下滑,但是仍然处于景气区域(大于50),而且,我们认为当前各项数据的下滑幅度较小,造成的影响不宜过份夸大,也不会对经济增速造成大的冲击。

去库存正当时,库存总体已下滑。当前经济正处于去库存的周期已成为了市场共识,库存水平在今年3月到4月间已经达到本轮经济周期的高位,5月产成品库存和原材料库存水平均出现了下滑。这说明下游的需求已经对库存有所消化。根据周期统计发现,一次小的完整的去库存周期将持续6个月左右,即3个月的去库存期和3个月的补库存期,我们认为库存水平在三季度将筑底,并开始新一轮的补库存周期,带动经济企稳回升。

三季度市场风格预测

货币与经济均向上 股票扩容仍向下

从第二部分对经济和货币政策的分析可以看出,二季度的不利因素对三季度行情的影响十分微弱。总体而言,支撑市场向上的因素开始增多,A股市场在二季度充分调整后,将获得基本面的有效支撑。

不过,不可忽视的是,当前证券市场的总体利益结构并没有改观。从数据来看,当前A股扩容的速度并未由于市场的调整而减弱,股票市场的供求关系仍然没有得到平衡,上市公司大股东和产业投资者的套现压力是我们在市场投资中必须考虑的因素。从这一角度来看,当前A股市场并不具备大牛市的基础条件。

我们认为未来即使经济周期和货币政策周期支撑向上,市场的做空动能也始终存在,这将极大地限制A股市场的上行空间。因此,我们总体判断未来市场仍将保持震荡格局,“低买高卖”的投资策略仍然适用于三季度市场。

新增资金难入场 结构行情将延续

从申银万国研究所提供的数据来看,2010年至今,A股市场基本处于存量资金演绎的行情之中,即市场难以吸引到场外新增资金的参与。存量资金的最大特点在于资金的“腾挪”特征,即买入股票的前提是卖出已有的股票。在这种环境中,行情的结构性特征尤为明显,市场始终处在此消彼长的板块轮动行情之中。

从相关的统计数据可以看到,场外资金大规模入市在2007年和2009年的大牛市中才会出现。而当前市场挣钱效应极弱,行情难以持续且难以把握,让场外资金望而却步。根据初略统计,从2011年初至今,市场共有588只股票上涨,而下跌的股票有1333只,占全部A股的一半以上。总体而言,投资者亏损的比例要大很多。我们认为,未来在市场挣钱效应难以持续的情况下,市场仍然难以吸引新的资金进场,市场的结构化特征还将持续。从结构化行情来看,投资策略的空间和时间配合尤为重要,上半年我们提出的“三低”投资理念,即“低位、低价、低估值”类股票,就取得了良好的收益,我们认为在市场环境没有根本性改变的情况下,这一投资策略未来仍将是市场投资的主流方向。

三季度投资当选确定性

在整体震荡的行情中,确定性题材往往能够吸引资金流入,投资确定性机会也能够获得较高的收益,我们认为三季度以下几类股票具有投资的确定性基础。

财政政策成热点 板块围绕保障房和水利

1.保障房建设将加速,融资渠道放开刺激相关行业。根据政府工作报告,2011-2015年,全国计划新建保障性住房3600万套,大约是过去10年建设规模的两倍,预计2011-2012年每年将建设1000万套住房,2013-2015年每年将建设500-600万套,五年总投资额约在5万亿元。通过大规模保障性住房建设,到“十二五”末,全国城镇保障性住房覆盖率将提高到20%以上,基本解决城镇低收入家庭住房困难问题。

截至今年5月底,全国城镇保障性住房和各类棚户区改造住房开工340万套,仅占计划的34%。部长姜伟新表示,下一步的工作重点之一就是要促进度,确保完成今年的建设任务。11月底前保障性住房项目主体结构完工的要占到1/3以上。上年结转的项目也要加快建设进度,确保年内基本建成400万套。因此,根据政策安排,三季度将会成为保障房建设的高峰期。

前期,由于地方政府融资渠道不畅,保障房建设资金无法到位,影响了建设进度。我们认为,鉴于保障房建设的重要性和紧迫性,三季度保障房融资放开的可能性极大。一旦有关政策明确,将对市场构成利好。相关行业将从中受益。从当前形势来看,今年第三季度将迎来保障房开工高峰,参与保障房开发建设的地方龙头房屋和建筑企业,以及钢铁、水泥等材料供应商有望获益。

2.旱灾水灾促使水利建设加速。今年中央1号文把水利提升到“国家安全”的战略高度。文件正式提出“力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。发挥政府在水利建设中的主导作用,将水利作为公共财政投入的重点领域。各级财政对水利投入的总量和增幅要有明显提高。进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重。”结合供需缺口分析和测算,我们预计,未来十年,水利固定资产投资总规模将达4万亿,平均每年4千亿左右的投资规模,而2009年水利固定资产投资额为1800亿,年增幅将达122%。年初长江中下游地区持续干旱突显水利建设紧急艰巨,水利建设急需加速。

一般而言,四季度是水利建设的高峰期,三季度水利建设工作安排将到位。我们预计在三季度将会陆续有水利项目立项和相关上市公司的订单等利好消息传出,将极大刺激水利板块的上涨。

盈利预期将修正 小盘股反弹有支撑

低保季度工作总结篇(5)

中图分类号:TU37 文献标识码:A

混凝土在建筑中得到了广泛的应用,是建筑物的修建过程中必不可少的组成部分。混凝土的质量受施工环境与温度的影响较大。尤其是在混凝土冬季施工中,如何把握与控制温度变化将是施工企业面临的一个严峻考验,所以采用有效的冬季施工优化控制措施将更好的提高建筑企业施工质量水平,增加企业经济效益,推进企业的可持续发展。

一、建筑工程混凝土冬季施工存在的质量问题

因工期进度需要,必须在冬季进行混凝土施工。但是由于冬季气候的特殊性,混凝土施工对环境和温度要求较为严格,这就要求施工企业应充分考虑多种因素并做足准备,严格按照施工要求及运用复杂的施工工序与新技术,避免出现质量问题。然而,在冬季混凝土进行施工过程中经常出现这样或那样的问题,具有较强的滞后性和隐蔽性,极难被发现,这些问题如果无法及时发现并修补,将给后续工作带来极大麻烦和困难,且造成难以计算的经济损失,所以这些问题一旦发现就必须及时处理解决。总体来看,冬季混凝土施工主要存在以下几点质量问题[1]。

一是砼裂缝的产生:产生原因具有多样性,锈蚀的钢筋造成砼体积增大,从而导致砼箍筋方向有大量裂缝出现;水在砼中的移动所产生的压力非常容易导致砼轴向开裂;此外,由于砼配制不当造成水灰比不均衡,早期砼强度较低,且失水速度极快也是导致砼出现不同程度裂缝的原因。二是砼结构不严密,当砼结构不严密时,会在外观上出现黄色的冰晶状体,且敲击声不够充实较为空洞。三砼水分散失严重,造成砼水分由边缘向中心转移的原因是温度差、湿度差与压力差等多重作用所造成的,从而导致内部空隙的出现。四是砼表面出现返霜,返霜也就是指砼表面的结晶腐蚀,是由于外加剂在混凝土硬化后渗出混凝土表面,随着混凝土表面水分的蒸发,而在表面形成结晶腐蚀。五是砼表面出现灰质。砼表面出现灰质的原因是因为砼配制时水灰比不均,导致出现泌水和离析的严重现象,最终造成骨料与砂浆的分开,致使骨料露出,从而出现灰质。

二、建筑工程混凝土冬季施工优化控制措施

(一)优化控制需要注意的相关问题

通常情况下对于混凝土冬季施工的优化应注意以下问题:一是平均气温持续五天稳定在<5℃或者是最低气温持续五天稳定在<3℃时,应按照低温季节情况进行施工。二是砼在早期能承受的受冻临界强度应满足以下两点:①砼应≥7.0MPa,②通常非大体积砼和钢筋砼应≥85%设计强度。三是尽量集中施工部位,混凝土在浇筑后,进入低温季节前,应在强度<10Mpa、成熟度≥1800℃·h时,做好保温措施,防治混凝土受冻造成开裂[2]。

(二)精心做好施工准备工作是优化控制的根本保障

在工程施工前应做好以下四点准备工作:一是结合工程实际准备充足的原材料,并做好防冻措施。二是在建筑工程混凝土冬季施工之前应加热混凝土拌和水。且平均温度<-5℃时,不进行施工。三是在建筑工程准备使用拌和混凝土之前,应将拌和机用热水冲洗,然后排出机器内部积水。四是应使用热风枪进行仓面清理。从而为建筑工程混凝土冬季施工优化控制奠定坚实的基础。

(三)低温气候混凝土的施工方式

一是由于冬季夜晚温度极低,混凝土浇筑工作应尽可能的在白天。在混凝土浇筑工作完成后应采用防潮性能突出的保温材料及时进行覆盖保温。在孔洞与接头处应采用质量优质又较为严密的保温模板,使保温层搭接牢靠,确保施工质量。

二是在施工过程中,应保持浇筑温度,对混凝土的机口温度及时调节和控制,尽可能降低波动。应采取加热拌和用水的方法,来提高混凝土拌和物的温度。为避免假凝,应在拌和用水加热>60℃时,调整加料顺序,把水和骨料先行拌和,还可以加入水泥。混凝土拌和时间应具体经过试验而得出,通常是比常温季节时间长。对已经加热过的混凝土,应缩短运输距离,减少混凝土的倒运次数。

三是混凝土浇筑完成后,外露表面应及时保温。新老混凝土边角处与结合处应做好保温,且保温层厚度是其他面保温层厚度的2倍,保温层搭接长度应≥30cm。

(四)低温拆除模板应注意的问题

一是在拆除非承重模板过程中,混凝土强度必须满足工程施工的需要。二是通过精确计算确定后拆除承重模板。三是拆除承重模板的时间和后续保护的必要条件是满足温控防裂要求,并且遵守内外温差≤20℃或者2d到3d内混凝土表面温降不得大于6℃。

(五)优化措施

第一,坚强混凝土质量检查,混凝土质量检查的方式多样,有规定成型试件检测,还有成熟度法和无损检测手段随时对混凝土早期强度进行检查[3]。

第二,切实做好温度检测工作,温度检测的几种方法:一是每天对外界气温进行4次人工测温测量。二是每小时对水、骨料和外加剂进行测量一次。三是埋设测温孔于已浇混凝土块体内部,且孔深不得小于l5cm,孔内应灌满液体介质,并使用玻璃温度计测量。四是在气温骤变期间,应多增加温度观测次数。

第三,加强表面保护,表面保护的几种方法:一是混凝土应定期进行早期表面保护,尤其是在气温骤降季节与低温季节。二是拆除模板的时间应避免在夜晚或者温度骤变时,其可根据混凝土的内外温差和混凝土强度进行确定。

三、结语

总而言之,随着建筑行业的快速发展,混凝土在建筑中得到了广泛的应用,越来越多的建筑工程施工需要在冬季施工,由于冬季的特殊性,因而关键就是混凝土的质量控制,而其更是建筑物的修建过程中必不可少的组成部分。对建筑工程混凝土冬季施工优化控制措施进行探析,具有是十分重要的意义,所以建筑企业应采用有效的冬季施工优化控制措施以便更好的提高建筑企业施工质量水平,增加企业经济效益,推进企业的可持续发展。

参考文献:

[1]张翼江.混凝土季节施工及应注意事项初探[J].价值工程.2010,(09):150.

[2]姜海.建筑工程混凝土冬季施工优化控制策略分析[J].价值工程.2011,(09):121.

低保季度工作总结篇(6)

中图分类号:TV672+.3 文献标识码:A

一、工程概况

陕西省石头河灌区位于关中西部,西起宝鸡县铜峪沟,东至眉县青化乡与周至县接壤,南依秦岭,北抵渭河,东西长42km,南北宽15km,总耕地面积40.35万亩。灌区设有总干,西干、北干、东干4条干渠和13条支渠,干支渠总长191.224km,共有渠道各类建筑物744座。其中东干渠位于眉县境内,西起斜峪关石头河总干分水闸,东至横渠乡武家堡,全长29.73km,渠道设计流量11.5m3/s,加大流量13.5 m3/s。因老渡槽砼碳化严重,钢筋保护层脱落,排架抗震安全不满足规范要求,加之原为薄壳砼结构,在行水期间漏水,影响着下游农田的灌溉。本次新建见子河支线渡槽,设计流量3.3 m3/s,加大流量4.0 m3/s,比降1/800,总长222m。渡槽上部结构为C25钢筋砼矩形槽箱,底宽1.8m,净高1.65m,渡槽共布置22跨,单跨长10m。渡槽下部支承形式为现浇C20钢筋砼排架加空心墩,排架柱断面60×80cm,横向连系梁50×50cm,最大高度11.75m。为了确保下游农田的灌溉,结合灌区的实际情况,渡槽槽箱的施工时间在12月至来年元月进行。

二、施工防冻保暖措施

根据砼冬季施工的要求,结合本工程的实际情况,当日平均气温在5℃以下或最低气温在 -3℃以下时,我们采取防冻保暖措施,主要有以下几个方面:

1、砼拌和及骨料的保温

①提高水温。工地拌和站设置一台锅炉,锅炉和水箱的水可以循环,水箱的水温控制在30℃以上;在拌和砼时,先将热水冲罐,再加石子和砂子,最后加水泥。砼出仓温度控制在10℃以上。

②骨料的保温措施。在施工期间,优先采用加热水,如果砼达不到要求的出机温度,其次再考虑加热骨料的方法,根据热工计算公式计算,砂石料达到5℃,即可保证砼出机温度,所以粗细骨料采用保温措施为主。粗细骨料仓采用彩钢板全封闭,然后在料仓内用火炉保持仓内的温度。

②砼拌和过程中加早强外加剂。为了缩短砼的凝结时间,提高早期强度,采用加入早强剂硫酸钠,掺入用量为水泥用量的2%,掺入顺序放在水泥之后。

2、砼的运输措施

在运输过程中,为了防止砼热量散发,运输砼的时间应尽量缩短,并用彩条布覆盖砼,保持砼运输道路畅通、平整,确保砼浇筑时温度控制在5℃以上。其中砼从运输到成型的温度损失:

t=(0.2T+0.032n)(t0 td)

其中:t---砼运输至成型的温度损失

T---砼运输至成型时间(小时)

n——混凝土倒运次数(从搅拌机倒入汽车或料斗算一次)。

t0——混凝土自搅拌机中出机温度。

td——室外气温

取运输时间为1h,混凝土倒运次数为2次,出机温度为15℃,室外温度取最低温度-10℃。由计算的温度损失t为6.6℃.则入模温度为17-6.6=10.4℃,该温度大于10℃符合规范要求。

3、砼的养护

根据该工程的实际情况,本着就地取材,降低工程养护成本的原则,槽箱外边采用“三盖一绕”的养护办法,槽箱内放置火炉及电钨灯,提高砼的养护温度。

①根据工程其他部位正在施工,工地有大量的土工布、彩条布及草帘,我们采用从内到外依次为土工布、彩条布及草帘覆盖槽箱,河道周围冬季气温低风力大,为了避免风吹开覆盖物,最好用绳缠绕。

②每榀槽箱内最少保证有三个火炉和三盏电钨灯。要有专人24小时看守,保证火炉的火要旺,槽箱内部的养护温度控制在10℃以上。持续养护15天时间后,可撤去火炉和电钨灯,砼满龄期(28天)后方可撤去三层覆盖物。

对于砼拌和时水温、出仓温度、浇筑时温度做到每仓测量,并做详细记录;槽箱砼养护温度每2小时测一次。

三、施工中应注意的几个问题

1、槽箱的施工属于高空作业,加上冬季风大气温低,气候干燥,施工的放火和安全问题显得格外重要,要常抓不懈,以确保工程和施工人员的生命的安全。

2、槽箱采用内外钢模板,比较容易固定。是砼外观和内部质量的一个重要保证措施。在固定外模板前,槽箱底部要先铺上三层覆盖物,以确保覆盖物包裹严实。

3、业主、监理对各个控制温度每班进行抽查,每天夜间最少抽查三次,为工程质量提供有力的保障。

四、结语

在参建各方的共同努力下,该工程外观质量达到规范标准,施工质量评定为优良,并在工期紧、气温低的情况下,顺利完成工程施工任务。经过运行观测,渡槽及槽箱运行状况均良好,为下游农田的灌溉提供了有力的保证。同时,该工程的实施也为类似工程冬季砼施工提供了经验,具有较好的推广使用价值。

参考文献:

[1] 李东升,金正浩,苏加林,程燕,王常义.混凝土冬季施工[M].北京:中国水利水电出版社,2001.9

低保季度工作总结篇(7)

(一)在全国出现过热预警担忧下,内蒙古经济增长态势更趋稳健均衡

从我区三次产业的增长情况看,一季度增速分别为:6.1%、22.8%和12.9%(参见图2)。可以看出,一直以来拉动我区经济增长的主动力第二产业,其上升逐渐趋缓,而第一产业和第三产业的回升相对加快,三次产业结构更趋均衡合理。

据最近央行测算,一季度全国GDP增长11.9%,季节调整后,一季度GDP环比折年率(即将一季度增长速度折算为全年增速)为12.2%;此外国内产能缺口却已处于12年来高位,专家认为,这些数据都表明预警过热苗头有回归的危险。因此,我区适当放缓增速,将更有利于优化产业结构,促进经济又好又快增长。

(二)主要工业产品实现了恢复性增长

一季度,我区规模以上主要工业产品的增长亮点主要集中在原煤、电力和载货汽车上,其累计增长速度分别为29.3%、17%和48.3%;此外,精甲醇增长49.4%、电解铝增长8.3%,钢材增长3.4%。从图3看,去年以来,我区原煤产量增速一直保持在高位增长;而发电量则明显地受到了金融危机的冲击,去年一度大幅度回落,后随着经济的回暖逐渐从底部回升;载货汽车去年在底部徘徊,今年开年一改颓势,产量回升迅速,产出缺口基本被修复。

(三)经济增长需求格局发生变化

一季度,我区固定资产投资、社会消费品零售总额和海关出口累计增长分别为26.4%、17.9%和28.7%,对生产总值增长的贡献率分别为25.4%和15.3%,与去年相比分别下降了32和34个百分点;出口的贡献率则从_5.6%上升到2.1%,大约上升了7.8个百分点(美元与人民币按1:7折算)见下表。投资消费贡献双双下降的原因,一是与去年同期相比,投资增长大幅度下降;二是消费增长有所减缓,对经济增长的贡献下降;三是由于经济普查基数有所调整,去年的生产总值的数据待调所致。

(一)发电量较快增长,但电力企业效益堪忧

尽管一季度全区工业企业效益情况普遍好转,企业利润增长94.9%,亏损企业亏损额下降51.6%,但煤炭行业实现利润就占了全部工业利润的六成左右,而发电企业在原煤价格大幅度上涨的情况下,一季度虽然发电量增长达17%,为16个月以来的最高值,但效益情况不容乐观。据了解,企业北方联合电力公司一季度已临近亏损边缘。一季度全国五大动力集团出现亏损,全国上市电力企业亏损十分严重,亏损最严重的15家上市公司,电力企业就占了5个。究其原因,一是目前发电量的增长主要是在去年基数较低的基础上取得的,目前发电机组仍然有40%左右处于闲置状态。风电、太阳能等新能源由于受到天气限制稳定性难以保证,接人电网比例较低,不少机组处于闲置状态。二是煤价上涨,煤炭市场需求旺盛,而供应相对紧张。据国家统计局数据,全国一季度原煤上涨0.5%,但我区煤价涨幅远不止于此。一季度全区动力煤平均坑口价格为261.43元/吨,比去年同期上涨10.11%。4月份以来,虽然国内煤炭需求处于淡季,供需关系有所缓和,部分煤炭主产省区的煤炭产能有所增加,煤炭价格小幅回落,但后期煤炭价格依然存在止跌回升的因素。首先是西南省区旱情加大了电煤需求,其次煤炭安全事故频出,中小煤矿复工复产受到影响;还有二季度部分耗电行业进入生产旺季,拉动电煤消费。三方面因素可能会促使煤炭价格在后期出现止跌趋稳甚至回升的走势,直接影响我区电力企业的效益。

(二)经济实现了恢复性增长之后。居民收入增长水平并没有相应恢复.二者差距持续拉大

图4为2007年以来我区居民收入增长与生产总值增长的比较。可以看出,2007年居民收入增长曾经一度快于经济增长水平,但2008年开始渐渐滞后于经济增长。2009年以后与经济增长的差距更是迅速扩大。

从农牧民收入情况看,一季度我区农牧民人均现金收入1844元,全国1814元,我区仅仅高于全国30元;我区农牧民人均现金收入增速为10.3%,低于全国1.5个百分点。未来如果我区农牧民收入不能以超越全国的速度加快增长,则目前相对于全国的微弱优势将被打破,使我区农牧民收人落后于全国平均水平。

从城镇居民的收入情况看,一季度全区城镇居民人均可支配收入为4833元,全国为5308元,我区低于全国475元;但一季度我区城镇居民收入增长快于全国0.8个百分点,要想达到或赶超全国平均水平,未来我区城镇居民收入须进一步加快增长。

从居民收入增长与我区经济和财政收入、税收的增长差距相比,一季度我区生产总值、地方财政总收入和税收收入分别增长18.7%、28.3%和33.7%,分别高于城镇居民收入8.1、13.2和23.1个百分点,高于农牧民8.4、13.5和23.4个百分点,差距巨大。从收入来源看,一季度城镇居民人均工资性收入增长仅为10%,分别低于财产性和转移性收入3.6个4.1个百分点。可见,我区城镇居民工资性增长严重偏低,应引起高度关注。

(三)我区CPI涨幅高于全国平均水平,PPI略低于全国.难以排除通胀预期

从居民价格指数变化情况看,一季度我区CPI为102.7,高于全国102.2的平均水平。造成我区物价上涨的主要原因是食品的涨幅过快,一季度食品价格指数高达108.4,其中,与百姓生活关系密切的菜、蛋、粮食和干鲜瓜果价格指数分别为135.8、110.3、109.1和129.7。食品价格水平的持续上涨将直接影响居民生活水平的改善,尤其是对低收入群体的影响更大。尽管我区一季度加大了惠民力度,城镇居民转移性收入增长了14.1%,但这部分增长难以抵消日益高涨的物价支出,如不加以控制,并及时对低收入群体给予物价补贴,居民收入水平的提高就将难以保障。

从工业品出厂价格指数情况看,去年下半年以来,我区PPI从底部逐渐攀升,一季度回升到104.36,虽然低于全国平均水平,但远高于居民价格的涨幅。对于我区工业企业来说,尽管工业品出厂价格会得到提高,但生产成本也会相应上升,如电力企业,由于电价受国家控制难以随市场变化上涨,而原煤等生产成本的提高,将进一步挤压其利润空间,甚至造成亏损。PPI与CPI的双双上扬,将加大未来通胀压力。下阶段需要加强宏观调控,使物价保持在一个适度合理的增长水平。

三、上半年及全年经济走势判断

(一)面临的国内环境

我区经济增长与全国有着相当的一致性,这是由于拉动我区经济增长的主要产业煤炭、电力、钢铁等市场需求主要在区外(参见图2)。因此,我区经济增长景气的走向首先取决于国内宏观形势的变化。据有关方面专家最新预测,我国今年经济发展环境将好于去年,尽管国内和国际环境具有相当的不确定性,经济社会发展中“两难”问题增多,但未来我国经济增长将呈现“阶段性”上升期。上半年在政策效应、再库存化、基数因素的影响下,宏观经济将快速增长,工业生产与三大需求等各项指标大幅提升,预计全国上半年GDP增幅达到10.9%左右。下半年由于库存回补阶段趋于结束、刺激政策边际效应递减、基数较高等不确定因素,经济运行将趋于平稳,各项指标数值将低于上半年,初步预计全年GDP增长10%左右。

(二)我区上半年及全年经济走势预测

今年以来,我区各项经济指标总体好于全国平均水平,在需求的拉动下,三次产业增长较为均衡,主要工业产品煤电运、钢材等生产和市场情况明显缓和。预计未来经济增长将不会出现大的起落,上半年生产总值增长17.3%左右;下半年增速将有所放缓,全年增长17%左右,生产总值达11800亿元左右。

1、投资、消费需求将保持相对平稳增长

固定资产投资。去年一季度、上半年及全年全区固定资产投资增长率分别为47.8%、41.1%和33.8%,今年一季度固定资产投资增长速度仅为26.5%,下降了4成多。由于去年基数较高,未来投资持续增长的难度加大。从资金来源看,今年一季度投资增长中,民间投资相对不足,预算内资金和银行贷款占全部投资来源的比重达22.3%,比去年同期提高了10.6个百分点。由于2季度加息预期和国家对信贷规模的控制,信贷将明显受到制约,政策性风险加大。预计上半年固定资产投资增长速度将回落到25%左右,下半年投资增长将略有回升,全年增长27%左右。

社会消费品零售总额。消费增长与居民收入水平的增长密切相关。2009年以来,随着经济和居民收入增长水平的放缓,如图7所示,我区社会消费品零售总额增长也有所回落,目前基本在19%上下波动。制约消费增长的主要因素一是按照行业划分占消费比重约70%以上的零售业不够活跃,一季度零售业增长为16%,低于零售总额增长2.7个百分点;二是按照城乡划分乡村消费增长严重偏低,一季度增速仅为14.5%,低于零售总额增长4.3个百分点。预计下阶段随着政策性因素的刺激,居民收入增长水平将有所加快,促使制约消费增长的因素缓解,带动消费增长加快,预计上半年社会消费品零售总额增长19.5%左右,全年增长19.3%左右。

2、三次产业将保持平稳较快增长

第一产业增长将稳中有升。今年农牧业开局良好,促使农牧业生产上升的有利因素增多,将促进上半年和全年第一产业加快增长。一是降水增多改善了今年土壤墒情。去冬今春以来,全区大部分地区降水高于往年。据统计,全区一类熵面积占总耕地的42.1%,高于上年3.9个百分点,二类熵也有所增加,三类熵面积则有所减少。二是粮食价格的上涨带动了播种面积的增加。玉米、小麦、马铃薯等我区主要粮食作物价格的上涨调动了农民的生产积极性,据统计,今年全区播种面积比上年增加了218万亩。此外,财政金融对农牧业投入力度的加大,肉牛、肉羊出栏率提高,肉类总产量增长等积极向好因素,都将对农牧业的发展起到良好的促进作用。初步预测,上半年全区第一产业增长5%左右,全年增长5.5%。

低保季度工作总结篇(8)

中图分类号:TE0 文献标识码:A 文章编号:1997-0668(2008)100078-03

随着改革开放和经济发展,我国太阳能建筑的面积日趋增大,建筑节能是近年来世界建筑发展的一个基本趋向,也是当代建筑科学技术的一个新的生长点。抓住机遇,不失时机地推进建筑节能,有利于国民经济持续、快速、健康发展,保护生态环境,实现国家发展的第二步和第三步战略目标,并引导我国建筑业与建筑技术随同世界大潮流迅速前进,太阳能建筑的节能具有很好的前景,大有可为。

我国地域宽广,房屋建筑规模巨大,约有一半建筑位于北方"三北"地区,由于气候原因,每年约有4- 6个月的采暖期,该地区规定设置集中采暖系统,以往习惯称之为集中采暖地区。中部地区(冬冷夏热地区),即长江流域地区,虽然冬季平均气温高于0℃,但相对湿度较高,冬季湿冷,而夏季又酷热。该地区属于中国经济发达地区,包括长江上游在内,涉及18个省、自治区、直辖市,总面积180万k平方米,人口近4 亿。年工农业总产值占全国40%,人均产值及人均收入均高于全国平均水平。以往由于经济上的原因,该地区一般城镇住宅围护结构无保温措施,也不设置采暖设施,因此冬夏季室内热环境条件相当差。南方属于亚热带气候,夏季气候炎热,降温则是主要解决的问题。

与发达国家相比,集中采暖地区城镇住宅围护结构保温、气密性较差,供热系统效率较低,单位面积的采暖能耗要高得多。我国已成为世界上建房最多的国家,近年来每年全国建成城镇住宅2 亿平方米以上,随着人民生活的不断改善,人们对于建筑热环境的舒适性要求愈趋迫切,中部地区冬季采暖势在必行,各地"空调热"也日渐高涨。所以,如何尽量利用太阳能、合理建筑设计,对北方集中采暖地区可以减少采暖、空调能耗;而对于中部及南部地区,改善室内热环境条件,达到低水平的室内舒适参数,已成为一个重要的课题。

我国从80 年代起,对城镇多层住宅应用被动太阳能进行采暖及降温技术已有研究,先后在石家庄、滩纺及杭州等处建成了试点建筑,较好的改善了室内热环境条件。当时的技术路线是由热工外算开始,进而建造示范建筑以验证效果。国外从70年代初期起,投入了相当的力量进行计算机软件的开发工作,应用动态模拟计算,进行建筑热工参数计算分析,进而可以预测室内环境参数,获得应用被动太阳能的最佳建筑设计方案,同时也建设示范建筑以验证软件的可信性。这类从合理建筑及热工设计着手,在增加有限的建设投资下,尽量利用被动太阳能来达到低水平的室内冬夏热环境条件的住宅,这里称为"节能住宅"。

一、各种参数对空温的影响

为了进行参数研究,首先确定了一个基础方案,即对条状住宅建筑模型,取其南向主立面外窗的窗墙比为30.3%,单层窗,外墙与屋面传热系数均为0.83w/平方米,换气次数为1.1次h,不考虑内部蓄热量。在进行参数分析时,固定其他参数,仅变化一个参数来分析对室温的影响。

1. 内部蓄热量

蓄热量会影响室温,特别是对最高室温有影响。冬季,内部蓄热量会使月最高温度降低,而使月最低温度升高,至于月平均温度,则略有升高。显然,内部蓄热量可以改善冬季室内热环境条件。对夏季来说,蓄热量同样也降低了月最高温度及升高了月最低温度,而月平均温度则无多大影响。当建筑模型中一个住户内蓄热量相当于100平方米、200mm厚混凝土墙时,可使八月份住宅最高温度下降3c左右,可使一月份住宅最低温度升高2.8℃,这将对室内热环境有较大的改善。

2. 换气次数

可以预见,增加换气次数会使冬季室内热环境变差,但能改善夏季室内热环境。对夏季来说,换气次数由1.1次h增加到10次h,可使八月份月最高温度降低4.4℃、月平均温度下降4.8℃,月最低温度下降7.8℃。显然,冬季换气次数越低越好,如果园护结构、门窗密闭性好,换气次数可以降低到1.5次/h,此时与1.1次h相比,室温可提高2-3℃,

3. 增强夜间通风

降低夏季室温的一个措施是增强夜间通风,计算了三种方案,一是全天以1. 1次/h换气,第二种方案全天以10次/hh换气,第三种方案则采取白天(早6一晚2l时)1.1次h换气,夜间(晚21一晨6时)加强通风至10次h.计算结果表明,对于内部蓄热量较大时,第三方案与第一方案相比,月最高温度下降3.7℃,月平均温度下降5.2℃,而月最低温度下降达7.7℃。可见增强夜间通风对改善夏季室内热环境是十分奏效的。

4. 南窗面积

窗户开启面积既与热损失量有关,也与通过窗户玻璃进入室内的太阳得热量有关。太阳辐射得热量与窗户朝向有密切的关系,相比之下热损失与朝向的关系就不那么密切了。这里分析南向窗户面积对室温的影响。计算三种不同的窗墙比,它们分别是9.3%、30.3%及60.5%。冬季工况计算表明,窗墙比由19.3%增大至60.5%后,一月份最高温度升高3.6℃,平均温度升高2.7℃,而最低温度提高2.5℃的夏季来说,月最高温度、月平均温度及月最低温度分别要提高1.6℃、0.9℃及0.4℃。

由此可见,南向窗墙比大且具有较大内部蓄热量时,可以改善冬季室内热环境条件;至于夏季,南向窗户面积增大会提高一点室温,使室内热环境条件略为变差-点。

5. 主立面朝向

主立面朝向不仅对冬季有影响,而且对夏季也有影响。主立面朝东及朝西时室温相同,与主立面朝南及朝北相比,室内热环境条件都要来得差。对于冬季来说,主立面朝南为最佳。

6. 水平遮阳板伸出长度

夏季除了采用加大通风量来降低室温外,另一条途径是在窗户上方设置遮阳板,以减少太阳入射量。计算了不同伸出长度(水平方向)一月及八月份室温情况。由计算可以得出,水平遮阳板对夏季有明显改善室内热环境的作用,但遗憾的是,同时也使冬季室内热环境变差。夏季时,水平遮阳板的伸出长度由0,0.4,0.9及1.5m变化时月平均温度可分别降低1.0,2.0及2.2℃,但冬季却也相应降低了月平均温度0.2,0.7及 2.2℃。

7. 窗户的层数

增加窗户层数将减少热损失,但也在一定程度上减少了太阳得热量。采用单层宙及双层宙作计算比较,发现双层窗对冬季室温略有改善(一月份平均室温增加0.9℃),但同样使夏季室温略有变差(八月份平均室温升高0.7℃)。

8. 外墙、屋面外表面颜色

外墙、屋面外表面涂成白色会有助于降低夏季室温。进行二种方案比较计算,一种采用吸收率为0.8的深色外表面,另一种吸收率为浅色外表面。计算结果表明,浅色表面可使夏季室内热环境得到明显改善,但同时也使冬季情况变差。在二方案中外墙及屋面传热系数均采取0.83w平方米,八月份平均室温可降低2℃,但一月份平均室温也降低了1.3℃。外墙与屋面保温越好,这种影响将越小。

9. 外墙与屋面热工设计

采用三种方案进行比较计算。

第一方案为外墙与屋面的传热系数及均为0.83w/ (℃。m),

第二方案外墙K=0.83w/(℃。m),屋面K=0.28w/(℃。m),

第三方案外墙与屋面K值均为0.28w/(℃。平方米)。

由计算可以看出,屋面保温对降低夏季顶层室温的影响尤其大,第二方案与第一方案相比,八月份月最高温度下降7℃,平均温度下降0.4℃,但月最低温度上升了 6℃。从冬季情况看,保温改善有利于室温提高,第三方案与第一方案相比,一月份平均室温升高1.1℃,5最低温度升高了2.4℃,但月最高温度有所下降 (5℃)。顶层天花板表面温度受屋面保温影响甚大,对于屋面有很好保温的场合K=0.28w/(℃。m3),在年最热日下午14时,天花板内表面温度仅只比室温高0.5℃,但K=0.83w/(℃。m)的屋面来说,要高出3.8℃。如果采用外墙及=0.74w/(℃。m),屋面X=0.63w/ (℃。m),并具有较大的内部莆热量,应用双层窗,加强夜间通风(晚21时至凌晨6时,换气次数为10次/h),此时最热日下午14时室温为37.2℃,天花板内表面温度只有33.6℃,室内热环境可以得到明显的改善。

二、节能住宅设计原则

根据以上参数研究,提出如下设计原则:

1. 冬季换气次数应该尽可能低,而夏季则尽可能高。

2. 如果具有较大的内部蓄热量,对夏季来说,较好的方案是白天(早6时至晚2l时)维持较低的换气次数,面夜间(晚2l时至晨6时)宜加强通风增加换气次数。

3. 内部蓄热量对冬、夏季来说均能减少室温的波动幅度,即降低最高温度,升高最低温度,但对平均温度影响甚小,总的来说,内部首热量能改善室内热环境。

4. 采用水平遮阳板来降低夏季室温并不是好的措施,因为它同时较冬季室内效环境变差,除非遮阳板在冬季时可以移开

5. 尽管外墙、屋面外表面涂以浅色可以降低夏季室温,但同时也降低了冬季室温,因面不推荐这种做法。

6. 采取南立面大比例的窗墙比,并设计成具有较大内部蓄热量境,对夏季稍为不利。

7. 主立面窗户朝南为最佳,朝东及朝西效果最差。

8. 窗户、外墙及屋面保温能改善冬季室内热环境,特别是屋面保温可以明显地改善夏季室内热环境。

三、几个推荐的节能住宅方案

被动太阳能(房)节能住宅方案:

参数研究优化计算了北京地区应用被动太阳能采暖的可能性,即研究了是否可能在不设置采暖设备时月平均室温达到16℃。计算结果表明是可能的,其建筑设计参数如下:

1. 南立面宙墙比60.5%。

2. 具有较大内部蓄热量,相当于户(建筑面积73.1平方米)具有200mm厚混凝土墙体的苦热量。

3. 双层窗。

4. 外墙与屋面的传热系数K=0.28w/(℃。平方米)。

5. 冬季换气次数0.5次/h,夏季早6一晚21时换气次数1.1次/h,晚21次/h。

四、节能住宅方案设计原则

由参数研究的结果提出如下设计原则:

1. 冬季换气次数宜低(v=0.8次/h),夏季换气次数宜高(v=20次h)(借助于打开宙户利用自然穿堂风)。

2. 从防止出现结露危险性观点来看,冬季换气次数至少保持0.8次h。

3. 增加内部蓄热量可使室内温度被动减弱,使夏季及冬季的最高温度下降,使最低温度升高,不过,内部蓄热量对平均温度的影响甚微。总之,内部蓄热量可以使室内热环境条件得到改善。

4. 与较小的南向窗户相比,加大南向窗户面积,并配以相对较高的内部蓄热量,可以较好的改善冬季室内热环境条件。这种做法只是稍微使夏季室内热环境条件变差。

5. 选择建筑南向主立面为最佳,而主立面东向或西向为最差。

6. 南向窗户上部的水平遮阳板对改善夏季室内环境的作用不明显,除非在冬季时可以移开。

低保季度工作总结篇(9)

混凝土作为现代社会应用非常广泛的工程建筑材料,是建筑物主体构成的重要部分。由于混凝土的自己的特性,施工环境和温度,对混凝土的质量有着非常大的影响,温度是混凝土原材料和配合比之外,对混凝土影响最大的外部因素,影响着水和水泥之间的水化作用。温度越低,水化作用的速度就会越来越慢,所以,建筑工程在冬季施工中,很容易出现质量问题,这就需要我们找到一些优化的措施和方法,来解决这一问题。

一、混凝土的冬季施工

建筑工程在冬季施工时要选择适合本地区在冬季施工的办法。在冬季进行的混凝土施工,由于低温的因素会出现很多质量问题,而且这些问题具有很大的滞后性和隐蔽性,不容易被发现,所有的问题将会在天气变暖的时候集中暴露出来,为后期的工程施工带来很多极难解决的问题,一旦出现了这些问题就一定要及时的进行补救工作,然而,有些问题是无法补救的,必要时要进行返工,这样就会对在建工程带来很大的工期损失及经济损失。

在冬季进行的混凝土施工,由于气温很低,水和水泥产生的水化作用会减弱,新浇筑的混凝土的强度提升会明显的出现下降,在气温降低到一定程度时,水和水泥的水化作用就会基本停止,混凝土的强度也不会增长。新浇筑而成的混凝土中的水分,一部分吸附在原材料毛细管中和颗粒的表面,这是可以和水泥颗粒起到水化作用的水化水,另一部分就是在组成材料的颗粒空隙之间的游离水,游离水对混凝土在浇筑时出现的和易性起到作用,在一定意义上来说,混凝土的强度增长,其增长的速度在其它原材料一定的时候,就是由温度变化来决定的。尤其是在气温下降到混凝土的冰点温度之下的时候,混凝土里的游离水就开始产生冻结,气温降低到零下四摄氏度的时候,水化水的作用就会停止,也会出现冻结,然而,水分冻结以后会产生体积的膨胀,在混凝土的内部产生强大的冰胀应力,会使得混凝土的内部出现裂缝,同时也会降低钢筋、水泥和石料之间的粘结力,造成结构的耐久性和强度的下降。而刚刚浇筑的混凝土在保养期间受到气温影响产生冻结以后,在气温升高后,就算常温情况下的养护工作达到一定的程度,也不会达到混凝土设计时的强度了,这就是混凝土的早期冻害造成的危害。混凝土在凝结完成前产生冻结的,其强度要下降一半以上,而在凝结后两到三天才被冻结的,其强度会损失五分之一左右。

适量的使用添加了外加剂的混凝土,有助于提高冬季混凝土的施工质量,施工时经常加入的外加剂有引气剂和早强剂等等。引气剂是一种能使混凝土在搅拌过程中产生大量均匀、稳定、封闭的微小气泡,从而改善其和易性,并在硬化后仍然能保留微小气泡以改善混凝土抗冻融耐久性的外加剂。优质引气剂还具有改善混凝土抗渗性,以及有利于降低碱骨料反应产生的危害性膨胀,与减水剂及其他类型的外加剂复合使用,可进一步改善混凝土的性能。在混凝土中掺人引气剂,引入大量均匀、稳定的微小气泡,能够有效改善混凝土的孔结构,是大幅提高混凝土耐久性的技术措施之一。 早强剂也称促凝剂,是缩短混凝土凝结时间、提高早期强度的外加剂,用于加速水泥水化、提高混凝土早期强度。

二、建筑工程项目中混凝土在冬季施工时出现的问题概述

有时候建筑工程项目的混凝土施工在冬季进行是无法避免的,但是这时候的混凝土施工会受到周围的环境和温度的影响,要运用更加复杂的施工技术和施工工艺,浇筑前要做好施工方案,在施工过程中要严格按照施工方案进行,如若没有严格的按照要求进行施工就一定会造成各种各样的质量隐患。在冬季的混凝土施工时,质量问题的出现具有很大的滞后性和隐蔽性,很多问题会在气温升高后才能体现出来,冬季的混凝土施工问题主要表现在以下几个方面:

1.温度对于混凝土性能方面的影响

混凝土本身所贮备的热能,取决于混凝土的温度。因为混凝土的温度和外接气温的差异,在混凝土和周围环境之间会出现热交换作用。除了水和水泥的水化作用增加了混凝土的热量之外,其他的都会属于混凝土和周围环境之间出现的热交换作用。在周围环境的温度比较低的时候,这种热量交换就会加速降低混凝土的内部温度。温度的降低速度,直接决定了混凝土的水化程度,温度下降的越快,其混凝土的强度增长速度就会越慢。混凝土的强度降低原因也有很多,主要可以分为以下几个方面:

(1)因为温度的降低,水在结冰以后出现体积变大的现象,混凝土内部的游离子水分增加了,冻胀产生的应力就会越来越大,而冻胀的体积在解冻以后可能不会缩回去,而是会留存下来。所以,刚搅拌的混凝土在受冻以后其孔隙率会发生明显的增加,而如果孔隙率增大到一定的程度,混凝土的强度就会相应的降低,在冻胀应力增大到会产生裂缝的时候,混凝土的结构就会遭到破坏,其强度的增加也会减缓。

(2)在混凝土的原材料中,骨料的周围有一层水泥浆膜或者是水膜,在温度降低,遭受冻害以后,其游离水就会在水泥浆膜上造成颗粒很大的冰凌,而浆膜的粘黏力也会受到非常严重的影响,如果粘结力降低为零,那么冰棱在解冻后就会再混凝土的内部造成很多的空隙,这样就会造成混凝土的耐久性和密度降低。

(3)在融化和结冰的这个过程当中,可能会出现水分转移的问题,在受冻的时候因为混凝土的表层温度不高,先结冰造成的冻胀压力会把水分赶到混凝土的内部。这样在融化过程中,外部首先融化,内部的应力就会迅速增加,将水分向外部挤压,水分出现反向的移动。因为水分的体积出现了变化,混凝土的各个组成部分会在相应的部位出现变化,这样就会使强度比较低的新浇筑的混凝土出现结构性的裂缝现象。

2.冻害对混凝土的强度造成的影响

建筑工程项目在冬季施工特别是混凝土浇筑施工的时候,混凝土可能会受到冻害,其强度可能会停止增长;而正常条件的恢复,在解冻以后混凝土的强度还是会继续的增加,但是混凝土的总体强度会有很明显的下降。混凝土在浇筑后立即受到冻害时,在混凝土的内部会出现大量的裂纹,这就会从很大程度上降低了低温混凝土的强度和耐久性以及密实程度,所以,新浇筑的混凝土必须要做好防治冻害的准备工作。

3.混凝土所承受的受冻临界强度影响

在建筑工程项目施工过程中,新浇筑的混凝土在受冻害以前达到了一定的强度,而后才遭受的冻结,这样,在混凝土恢复正常温度养护以后,混凝土的强度还会继续的增加,经过一定时间的养护后,在混凝土的强度基本可以恢复原强度水平,这种受冻害前的初始化被人们称之为混凝土所允许的受冻临界。混凝土在浇筑早期受到冻害以后,混凝土所产生的抗压强度和抗拉的强度都会出现不同程度的降低,混凝土和钢筋的粘结强度也会出现很大程度上的降低,混凝土的抗冻性、抗渗性和耐久性也都会出现很大的降低。

三、建筑工程混凝土在冬季施工时的优化措施

温度对于混凝土的水化作用的速度影响非常大,这种影响主要表现为:温度降低以后,水和水泥的水化作用速度就会越来越慢。所以说,建筑工程项目的混凝土施工在冬季实施时,水化作用的速度会很慢,很容易出现各种各样的质量问题,所以这就需要我们采取一系列的优化控制措施,来防止这些问题的出现。

1.混凝土的保温优化措施。建筑工程混凝土在冬季施工,特别是混凝土在低温状态下进行施工时,要采取防寒棉或者防寒毡等一系列的保温材料进行保温。在工期较紧的时候,也可以采取搭设保温棚或者用蒸汽加热的方法对混凝土进行养护。

2.在混凝土的施工准备阶段,首先要在混凝土的拌合物的选择上保证所选的骨料表面清洁、无杂质,以免造成因为杂质造成的空隙和开裂现象,使得水分在冻结以后膨胀产生裂缝。

3.在采用蓄热法控制冬季的混凝土施工质量时,要使用加热水阀,对水进行加热的时候要在水箱的四周加设保温措施,并且随时对水温进行仔细的测量和记录。

4.建筑工程项目混凝土施工中,商品混凝土在运输的过程中肯定会出现大量的热能流失情况,所以为了保证混凝土在运输过程中的热能损失降低到最小,同时保护混凝土的和易性,我们通常会减少运输的距离和运输的时间,利用大容量的运输工具,进行一次性的大量运输,并且对运输工具采取一定的保温措施,要保证混凝土的热能损失降低在可承受范围之内。

5.建筑工程项目混凝土浇筑施工前,要先清理模板上的污垢和冰雪,如果有冰雪冻块的存在时,必须要将其融化,并将水放掉,保持模板和钢筋的干燥整洁,在混凝土的浇筑过程中一定要加设火盆,对混凝土的模板进行持续的烘烤。

在进行浇筑时,要进最大能力加快混凝土的浇筑速度,减少在浇筑过程中的热能损失。在对混凝土进行加热养护的时候,混凝土在养护前的温度不能低于二摄氏度。

6.在冬季进行建筑工程项目混凝土施工时,混凝土的振捣要使用机械进行振捣,而且振捣的时间要比在其他条件下的振捣时间要长,这样才能保证混凝土的质量不受影响。

7.在施工温度为零摄氏度左右时,可以进行调配合比的方法控制混凝土的施工质量。在冬季配置施工所用的混凝土时,经常会加入硅酸盐水泥作为主要的混凝土材料,硅酸盐水泥的水化热作用大,而且生产出的混凝土早期的强度很高,这样就可以提高混凝土的抗冻性能。

8.在冬季进行建筑工程混凝土施工时还可以降低水灰比,来加强混凝土的施工质量,混凝土在冬季施工要求的水化热程度很高,还要尽量的缩短凝固的时间,所以可以通过适量的增加水泥的用量,来降低水灰比,这样可以减小塌落度,增加水加热,减少达到临界强度的时间,从而提高混凝土的抗冻性。

9.在冬季的建筑工程项目混凝土施工中使用早强剂的效果会很明显,在相同条件下制造的混凝土,其强度会增加很大一部分。这样会提升混凝土的整体强度,即使混凝土遭受冻害,但是在温度回升以后,混凝土的强度还是会持续的增强。

10.在混凝土浇筑完毕以后,要马上使用不易吸潮的保温材料,立即对混凝土进行保温覆盖,在其表面覆盖一层塑料膜,然后加盖一定厚度的棉被,墙体侧面的混凝土,也要进行保温,在混凝土浇筑完成以后,要立刻拆除墙体上的钢模和脚手架的横向架管,将棉被固定在架子上对侧墙进行覆盖。

四、总结:

建筑工程项目的混凝土施工在冬季实施时,会很容易出现各种各样的通病,在施工的过程当中,一定要重点的控制混凝土的温度。不管利用何种方法,都是以控制混凝土的温度为核心内容的,在施工的时候,一定要在各个施工环节下功夫,严格的控制建筑工程项目各环节的施工的质量,坚决的执行项目施工相关的技术要求和规范。只有这样,建筑工程项目在冬季施工时,才能更有效的保证其混凝土的施工质量。

参考文献:

[1]张宏,张震. 住宅工程混凝土冬季施工技术与对策[J]. 才智, 2010,(36) .

[2]王静. 浅谈沪宁城际铁路工程冬季混凝土施工采取的措施[J]. 福建建材, 2012,(07) .

[3]郭殿波,夏鹏. 浅谈混凝土的冬季施工措施[J]. 黑龙江科技信息, 2011,(09) .

[4]王德利,杨昭维. 浅谈冬季混凝土施工中的监理工作[J]. 山西建筑, 2009,(17) .

[5]靳江海. 悬浇梁冬季保温措施总结[J]. 山西建筑, 2010,(13) .

[6]李晓苗,李永庆,李媛媛. 混凝土冬季施工选择温度控制方式分析计算[J]. 山西建筑, 2010,(29) .

[7]王乐宏. 论建筑工程混凝土冬季施工优化控制措施[J]. 科技致富向导, 2011,(06) .

低保季度工作总结篇(10)

随着改革开放和发展,我国太阳能建筑的面积日趋增大,建筑节能是近年来世界建筑发展的一个基本趋向,也是当代建筑技术的一个新的生长点。抓住机遇,不失时机地推进建筑节能,有利于国民经济持续、快速、健康发展,保护生态环境,实现国家发展的第二步和第三步战略目标,并引导我国建筑业与建筑技术随同世界大潮流迅速前进,太阳能建筑的节能具有很好的前景,大有可为。

我国地域宽广,房屋建筑规模巨大,约有一半建筑位于北方“三北”地区,由于气候原因,每年约有4—6个月的采暖期,该地区规定设置集中采暖系统,以往习惯称之为集中采暖地区。中部地区(冬冷夏热地区),即长江流域地区,虽然冬季平均气温高于0℃,但相对湿度较高,冬季湿冷,而夏季又酷热。该地区属于经济发达地区,包括长江上游在内,涉及18个省、自治区、直辖市,总面积180万k平方米,人口近4亿。年工农业总产值占全国40%,人均产值及人均收入均高于全国平均水平。以往由于经济上的原因,该地区一般城镇住宅围护结构无保温措施,也不设置采暖设施,因此冬夏季室内热环境条件相当差。南方属于亚热带气候,夏季气候炎热,降温则是主要解决的。

与发达国家相比,集中采暖地区城镇住宅围护结构保温、气密性较差,供热系统效率较低,单位面积的采暖能耗要高得多。我国已成为世界上建房最多的国家,近年来每年全国建成城镇住宅2亿平方米以上,随着人民生活的不断改善,人们对于建筑热环境的舒适性要求愈趋迫切,中部地区冬季采暖势在必行,各地“空调热”也日渐高涨。所以,如何尽量利用太阳能、合理建筑设计,对北方集中采暖地区可以减少采暖、空调能耗;而对于中部及南部地区,改善室内热环境条件,达到低水平的室内舒适参数,已成为一个重要的课题。

我国从80年代起,对城镇多层住宅被动太阳能进行采暖及降温技术已有,先后在石家庄、滩纺及杭州等处建成了试点建筑,较好的改善了室内热环境条件。当时的技术路线是由热工外算开始,进而建造示范建筑以验证效果。国外从70年代初期起,投入了相当的力量进行机软件的开发工作,应用动态模拟计算,进行建筑热工参数计算分析,进而可以预测室内环境参数,获得应用被动太阳能的最佳建筑设计方案,同时也建设示范建筑以验证软件的可信性。这类从合理建筑及热工设计着手,在增加有限的建设投资下,尽量利用被动太阳能来达到低水平的室内冬夏热环境条件的住宅,这里称为“节能住宅”。

一、各种参数对空温的

为了进行参数研究,首先确定了一个基础方案,即对条状住宅建筑模型,取其南向主立面外窗的窗墙比为30.3%,单层窗,外墙与屋面传热系数均为0.83w/(℃??*平方米),换气次数为1.1次h,不考虑内部蓄热量。在进行参数分析时,固定其他参数,仅变化一个参数来分析对室温的影响。

内部蓄热量

蓄热量会影响室温,特别是对最高室温有影响。冬季,内部蓄热量会使月最高温度降低,而使月最低温度升高,至于月平均温度,则略有升高。显然,内部蓄热量可以改善冬季室内热环境条件。对夏季来说,蓄热量同样也降低了月最高温度及升高了月最低温度,而月平均温度则无多大影响。当建筑模型中一个住户内蓄热量相当于100平方米、200mm厚混凝土墙时,可使八月份住宅最高温度下降3c左右,可使一月份住宅最低温度升高2.8℃,这将对室内热环境有较大的改善。

换气次数

可以预见,增加换气次数会使冬季室内热环境变差,但能改善夏季室内热环境。对夏季来说,换气次数由1.1次h增加到10次h,可使八月份月最高温度降低4.4℃、月平均温度下降4.8℃,月最低温度下降7.8C.显然,冬季换气次数越低越好,如果园护结构、门窗密闭性好,换气次数可以降低到1.5次/h,此时与1.1次h相比,室温可提高2—3C.

增强夜间通风

降低夏季室温的一个措施是增强夜间通风,计算了三种方案,一是全天以1.1次/h换气,第二种方案全天以10次/hh换气,第三种方案则采取白天(早6一晚2l时)1.1次h换气,夜间(晚21一晨6时)加强通风至10次h.计算结果表明,对于内部蓄热量较大时,第三方案与第一方案相比,月最高温度下降3.7C,月平均温度下降5.2℃,而月最低温度下降达7.7℃。可见增强夜间通风对改善夏季室内热环境是十分奏效的。

南窗面积

窗户开启面积既与热损失量有关,也与通过窗户玻璃进入室内的太阳得热量有关。太阳辐射得热量与窗户朝向有密切的关系,相比之下热损失与朝向的关系就不那么密切了。这里分析南向窗户面积对室温的影响。计算三种不同的窗墙比,它们分别是9.3%、30.3%及60.5%。冬季工况计算表明,窗墙比由19.3%增大至60.5%后,一月份最高温度升高3.6℃,平均温度升高2.7℃,而最低温度提高2.5℃的夏季来说,月最高温度、月平均温度及月最低温度分别要提高1.6℃、0.9℃及0.4℃。

由此可见,南向窗墙比大且具有较大内部蓄热量时,可以改善冬季室内热环境条件;至于夏季,南向窗户面积增大会提高一点室温,使室内热环境条件略为变差—点。

主立面朝向

主立面朝向不仅对冬季有影响,而且对夏季也有影响。主立面朝东及朝西时室温相同,与主立面朝南及朝北相比,室内热环境条件都要来得差。对于冬季来说,主立面朝南为最佳。

水平遮阳板伸出长度

夏季除了采用加大通风量来降低室温外,另一条途径是在窗户上方设置遮阳板,以减少太阳入射量。计算了不同伸出长度(水平方向)一月及八月份室温情况。由计算可以得出,水平遮阳板对夏季有明显改善室内热环境的作用,但遗憾的是,同时也使冬季室内热环境变差。夏季时,水平遮阳板的伸出长度由0,0.4,0.9及1.5m变化时月平均温度可分别降低1.0,2.0及2.2℃,但冬季却也相应降低了月平均温度0.2,0.7及2.2℃。

窗户的层数

增加窗户层数将减少热损失,但也在一定程度上减少了太阳得热量。采用单层宙及双层宙作计算比较,发现双层窗对冬季室温略有改善(一月份平均室温增加0.9℃),但同样使夏季室温略有变差(八月份平均室温升高0.7℃)。

外墙、屋面外表面颜色

外墙、屋面外表面涂成白色会有助于降低夏季室温。进行二种方案比较,一种采用吸收率为o.8的深色外表面,另一种吸收率为浅色外表面。计算结果表明,浅色表面可使夏季室内热环境得到明显改善,但同时也使冬季情况变差。在二方案中外墙及屋面传热系数均采取0.83w平方米,八月份平均室温可降低2℃,但一月份平均室温也降低了1.3℃。外墙与屋面保温越好,这种将越小。

外墙与屋面热工设计

采用三种方案进行比较计算,

第一方案为外墙与屋面的传热系数及均为0.83w/(℃。m),

第二方案外墙K=0.83w/(℃。m),屋面K=0.28w/(℃。m),

第三方案外墙与屋面K值均为0.28w/(℃。平方米)。

由计算可以看出,屋面保温对降低夏季顶层室温的影响尤其大,第二方案与第一方案相比,八月份月最高温度下降7℃,平均温度下降0.4℃,但月最低温度上升了6℃。从冬季情况看,保温改善有利于室温提高,第三方案与第一方案相比,一月份平均室温升高1.1℃,5最低温度升高了2.4℃,但月最高温度有所下降(5℃)。顶层天花板表面温度受屋面保温影响甚大,对于屋面有很好保温的场合K=0.28w/(℃。m3),在年最热日下午14时,天花板内表面温度仅只比室温高0.5℃,但K=0.83w/(℃。m)的屋面来说,要高出3.8℃。如果采用外墙及=0.74w/(℃。m),屋面X=0.63w/(℃。m),并具有较大的内部莆热量,双层窗,加强夜间通风(晚21时至凌晨6时,换气次数为10次/h),此时最热日下午14时室温为37.2℃,天花板内表面温度只有33.6℃,室内热环境可以得到明显的改善。

二、节能住宅设计原则

根据以上参数,提出如下设计原则:

1.冬季换气次数应该尽可能低,而夏季则尽可能高。

2.如果具有较大的内部蓄热量,对夏季来说,较好的方案是白天(早6时至晚2l时)维持较低的换气次数,面夜间(晚2l时至晨6时)宜加强通风增加换气次数。

3.内部蓄热量对冬、夏季来说均能减少室温的波动幅度,即降低最高温度,升高最低温度,但对平均温度影响甚小,总的来说,内部首热量能改善室内热环境。

4.采用水平遮阳板来降低夏季室温并不是好的措施,因为它同时较冬季室内效环境变差,除非遮阳板在冬季时可以移开。

5.尽管外墙、屋面外表面涂以浅色可以降低夏季室温,但同时也降低了冬季室温,因面不推荐这种做法。

6.采取南立面大比例的窗墙比,并设计成具有较大内部蓄热量境,对夏季稍为不利。

7.主立面窗户朝南为最佳,朝东及朝西效果最差。

8.窗户、外墙及屋面保温能改善冬季室内热环境,特别是屋面保温可以明显地改善夏季室内热环境。

三、几个推荐的节能住宅方案

被动太阳能(房)节能住宅方案

参数研究优化计算了北京地区应用被动太阳能采暖的可能性,即研究了是否可能在不设置采暖设备时月平均室温达到16℃。计算结果表明是可能的,其建筑设计参数如下:

1.南立面宙墙比60.5%。

2.具有较大内部蓄热量,相当于户(建筑面积73.1平方米)具有200mm厚混凝土墙体的苦热量

3.双层窗。

4.外墙与屋面的传热系数K=0.28w/(℃。平方米)。

5.冬季换气次数0.5次/h,夏季早6一晚21时换气次数1.1次/h,晚21次/h.

四、节能住宅方案设计原则

由参数研究的结果提出如下设计原则:

1.冬季换气次数宜低(v=0.8次/h),夏季换气次数宜高(v=20次h)(借助于打开宙户利用穿堂风)。

2.从防止出现结露危险性观点来看,冬季换气次数至少保持0.8次h.

3.增加内部蓄热量可使室内温度被动减弱,使夏季及冬季的最高温度下降,使最低温度升高,不过,内部蓄热量对平均温度的影响甚微。总之,内部蓄热量可以使室内热环境条件得到改善。

4.与较小的南向窗户相比,加大南向窗户面积,并配以相对较高的内部蓄热量,可以较好的改善冬季室内热环境条件。这种做法只是稍微使夏季室内热环境条件变差。

5.选择建筑南向主立面为最佳,而主立面东向或西向为最差。

6.南向窗户上部的水平遮阳板对改善夏季室内环境的作用不明显,除非在冬季时可以移开。

低保季度工作总结篇(11)

随着改革开放和经济发展,我国太阳能建筑的面积日趋增大,建筑节能是近年来世界建筑发展的一个基本趋向,也是当代建筑科学技术的一个新的生长点。抓住机遇,不失时机地推进建筑节能,有利于国民经济持续、快速、健康发展,保护生态环境,实现国家发展的第二步和第三步战略目标,并引导我国建筑业与建筑技术随同世界大潮流迅速前进,太阳能建筑的节能具有很好的前景,大有可为。

我国地域宽广,房屋建筑规模巨大,约有一半建筑位于北方“三北”地区,由于气候原因,每年约有4—6个月的采暖期,该地区规定设置集中采暖系统,以往习惯称之为集中采暖地区。中部地区(冬冷夏热地区),即长江流域地区,虽然冬季平均气温高于0℃,但相对湿度较高,冬季湿冷,而夏季又酷热。该地区属于中国经济发达地区,包括长江上游在内,涉及18个省、自治区、直辖市,总面积180万k平方米,人口近4亿。年工农业总产值占全国40%,人均产值及人均收入均高于全国平均水平。以往由于经济上的原因,该地区一般城镇住宅围护结构无保温措施,也不设置采暖设施,因此冬夏季室内热环境条件相当差。南方属于亚热带气候,夏季气候炎热,降温则是主要解决的问题。

与发达国家相比,集中采暖地区城镇住宅围护结构保温、气密性较差,供热系统效率较低,单位面积的采暖能耗要高得多。我国已成为世界上建房最多的国家,近年来每年全国建成城镇住宅2亿平方米以上,随着人民生活的不断改善,人们对于建筑热环境的舒适性要求愈趋迫切,中部地区冬季采暖势在必行,各地“空调热”也日渐高涨。所以,如何尽量利用太阳能、合理建筑设计,对北方集中采暖地区可以减少采暖、空调能耗;而对于中部及南部地区,改善室内热环境条件,达到低水平的室内舒适参数,已成为一个重要的课题。

我国从80年代起,对城镇多层住宅应用被动太阳能进行采暖及降温技术已有研究,先后在石家庄、滩纺及杭州等处建成了试点建筑,较好的改善了室内热环境条件。当时的技术路线是由热工外算开始,进而建造示范建筑以验证效果。国外从70年代初期起,投入了相当的力量进行计算机软件的开发工作,应用动态模拟计算,进行建筑热工参数计算分析,进而可以预测室内环境参数,获得应用被动太阳能的最佳建筑设计方案,同时也建设示范建筑以验证软件的可信性。这类从合理建筑及热工设计着手,在增加有限的建设投资下,尽量利用被动太阳能来达到低水平的室内冬夏热环境条件的住宅,这里称为“节能住宅”。

一、各种参数对空温的影响

为了进行参数研究,首先确定了一个基础方案,即对条状住宅建筑模型,取其南向主立面外窗的窗墙比为30.3%,单层窗,外墙与屋面传热系数均为0.83w/(℃??*平方米),换气次数为1.1次h,不考虑内部蓄热量。在进行参数分析时,固定其他参数,仅变化一个参数来分析对室温的影响。

内部蓄热量

蓄热量会影响室温,特别是对最高室温有影响。冬季,内部蓄热量会使月最高温度降低,而使月最低温度升高,至于月平均温度,则略有升高。显然,内部蓄热量可以改善冬季室内热环境条件。对夏季来说,蓄热量同样也降低了月最高温度及升高了月最低温度,而月平均温度则无多大影响。当建筑模型中一个住户内蓄热量相当于100平方米、200mm厚混凝土墙时,可使八月份住宅最高温度下降3c左右,可使一月份住宅最低温度升高2.8℃,这将对室内热环境有较大的改善。

换气次数

可以预见,增加换气次数会使冬季室内热环境变差,但能改善夏季室内热环境。对夏季来说,换气次数由1.1次h增加到10次h,可使八月份月最高温度降低4.4℃、月平均温度下降4.8℃,月最低温度下降7.8C.显然,冬季换气次数越低越好,如果园护结构、门窗密闭性好,换气次数可以降低到1.5次/h,此时与1.1次h相比,室温可提高2—3C.

增强夜间通风

降低夏季室温的一个措施是增强夜间通风,计算了三种方案,一是全天以1.1次/h换气,第二种方案全天以10次/hh换气,第三种方案则采取白天(早6一晚2l时)1.1次h换气,夜间(晚21一晨6时)加强通风至10次h.计算结果表明,对于内部蓄热量较大时,第三方案与第一方案相比,月最高温度下降3.7C,月平均温度下降5.2℃,而月最低温度下降达7.7℃。可见增强夜间通风对改善夏季室内热环境是十分奏效的。

南窗面积

窗户开启面积既与热损失量有关,也与通过窗户玻璃进入室内的太阳得热量有关。太阳辐射得热量与窗户朝向有密切的关系,相比之下热损失与朝向的关系就不那么密切了。这里分析南向窗户面积对室温的影响。计算三种不同的窗墙比,它们分别是9.3%、30.3%及60.5%。冬季工况计算表明,窗墙比由19.3%增大至60.5%后,一月份最高温度升高3.6℃,平均温度升高2.7℃,而最低温度提高2.5℃的夏季来说,月最高温度、月平均温度及月最低温度分别要提高1.6℃、0.9℃及0.4℃。

由此可见,南向窗墙比大且具有较大内部蓄热量时,可以改善冬季室内热环境条件;至于夏季,南向窗户面积增大会提高一点室温,使室内热环境条件略为变差—点。

主立面朝向

主立面朝向不仅对冬季有影响,而且对夏季也有影响。主立面朝东及朝西时室温相同,与主立面朝南及朝北相比,室内热环境条件都要来得差。对于冬季来说,主立面朝南为最佳。

水平遮阳板伸出长度

夏季除了采用加大通风量来降低室温外,另一条途径是在窗户上方设置遮阳板,以减少太阳入射量。计算了不同伸出长度(水平方向)一月及八月份室温情况。由计算可以得出,水平遮阳板对夏季有明显改善室内热环境的作用,但遗憾的是,同时也使冬季室内热环境变差。夏季时,水平遮阳板的伸出长度由0,0.4,0.9及1.5m变化时月平均温度可分别降低1.0,2.0及2.2℃,但冬季却也相应降低了月平均温度0.2,0.7及2.2℃。

窗户的层数

增加窗户层数将减少热损失,但也在一定程度上减少了太阳得热量。采用单层宙及双层宙作计算比较,发现双层窗对冬季室温略有改善(一月份平均室温增加0.9℃),但同样使夏季室温略有变差(八月份平均室温升高0.7℃)。

外墙、屋面外表面颜色

外墙、屋面外表面涂成白色会有助于降低夏季室温。进行二种方案比较计算,一种采用吸收率为o.8的深色外表面,另一种吸收率为浅色外表面。计算结果表明,浅色表面可使夏季室内热环境得到明显改善,但同时也使冬季情况变差。在二方案中外墙及屋面传热系数均采取0.83w平方米,八月份平均室温可降低2℃,但一月份平均室温也降低了1.3℃。外墙与屋面保温越好,这种影响将越小。

外墙与屋面热工设计

采用三种方案进行比较计算,

第一方案为外墙与屋面的传热系数及均为0.83w/(℃。m),

第二方案外墙K=0.83w/(℃。m),屋面K=0.28w/(℃。m),

第三方案外墙与屋面K值均为0.28w/(℃。平方米)。

由计算可以看出,屋面保温对降低夏季顶层室温的影响尤其大,第二方案与第一方案相比,八月份月最高温度下降7℃,平均温度下降0.4℃,但月最低温度上升了6℃。从冬季情况看,保温改善有利于室温提高,第三方案与第一方案相比,一月份平均室温升高1.1℃,5最低温度升高了2.4℃,但月最高温度有所下降(5℃)。顶层天花板表面温度受屋面保温影响甚大,对于屋面有很好保温的场合K=0.28w/(℃。m3),在年最热日下午14时,天花板内表面温度仅只比室温高0.5℃,但K=0.83w/(℃。m)的屋面来说,要高出3.8℃。如果采用外墙及=0.74w/(℃。m),屋面X=0.63w/(℃。m),并具有较大的内部莆热量,应用双层窗,加强夜间通风(晚21时至凌晨6时,换气次数为10次/h),此时最热日下午14时室温为37.2℃,天花板内表面温度只有33.6℃,室内热环境可以得到明显的改善。

二、节能住宅设计原则

根据以上参数研究,提出如下设计原则:

1.冬季换气次数应该尽可能低,而夏季则尽可能高。

2.如果具有较大的内部蓄热量,对夏季来说,较好的方案是白天(早6时至晚2l时)维持较低的换气次数,面夜间(晚2l时至晨6时)宜加强通风增加换气次数。

3.内部蓄热量对冬、夏季来说均能减少室温的波动幅度,即降低最高温度,升高最低温度,但对平均温度影响甚小,总的来说,内部首热量能改善室内热环境。

4.采用水平遮阳板来降低夏季室温并不是好的措施,因为它同时较冬季室内效环境变差,除非遮阳板在冬季时可以移开。

5.尽管外墙、屋面外表面涂以浅色可以降低夏季室温,但同时也降低了冬季室温,因面不推荐这种做法。

6.采取南立面大比例的窗墙比,并设计成具有较大内部蓄热量境,对夏季稍为不利。

7.主立面窗户朝南为最佳,朝东及朝西效果最差。

8.窗户、外墙及屋面保温能改善冬季室内热环境,特别是屋面保温可以明显地改善夏季室内热环境。

三、几个推荐的节能住宅方案

被动太阳能(房)节能住宅方案

参数研究优化计算了北京地区应用被动太阳能采暖的可能性,即研究了是否可能在不设置采暖设备时月平均室温达到16℃。计算结果表明是可能的,其建筑设计参数如下:

1.南立面宙墙比60.5%。

2.具有较大内部蓄热量,相当于户(建筑面积73.1平方米)具有200mm厚混凝土墙体的苦热量

3.双层窗。

4.外墙与屋面的传热系数K=0.28w/(℃。平方米)。

5.冬季换气次数0.5次/h,夏季早6一晚21时换气次数1.1次/h,晚21次/h.

四、节能住宅方案设计原则

由参数研究的结果提出如下设计原则:

1.冬季换气次数宜低(v=0.8次/h),夏季换气次数宜高(v=20次h)(借助于打开宙户利用自然穿堂风)。

2.从防止出现结露危险性观点来看,冬季换气次数至少保持0.8次h.

3.增加内部蓄热量可使室内温度被动减弱,使夏季及冬季的最高温度下降,使最低温度升高,不过,内部蓄热量对平均温度的影响甚微。总之,内部蓄热量可以使室内热环境条件得到改善。

4.与较小的南向窗户相比,加大南向窗户面积,并配以相对较高的内部蓄热量,可以较好的改善冬季室内热环境条件。这种做法只是稍微使夏季室内热环境条件变差。

5.选择建筑南向主立面为最佳,而主立面东向或西向为最差。

6.南向窗户上部的水平遮阳板对改善夏季室内环境的作用不明显,除非在冬季时可以移开。