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      德國生態(tài)城區(qū)建設(shè)的新探索
      ——漢堡國際建筑展中的能源和可持續(xù)策略

      2016-06-01 12:25:52徐慧中XuHuizhong
      住宅科技 2016年4期
      關(guān)鍵詞:威廉斯漢堡能量

      ■ 徐慧中 Xu Huizhong

      德國生態(tài)城區(qū)建設(shè)的新探索
      ——漢堡國際建筑展中的能源和可持續(xù)策略

      ■ 徐慧中 Xu Huizhong

      面對(duì)地球氣候變化、化石燃料枯竭、世界人口不斷增長的現(xiàn)狀,提高能源的利用效率、開發(fā)可再生能源成為如今國內(nèi)外學(xué)者探討的熱點(diǎn)問題。通過對(duì)漢堡國際建筑展中的能源和可持續(xù)策略進(jìn)行介紹,從建筑單體和區(qū)域的角度分別探討建筑展內(nèi)能源的利用方式,對(duì)我國未來能源系統(tǒng)的建設(shè)有重要的啟示作用,也為今后能源系統(tǒng)的發(fā)展提供一些新的思路。

      漢堡國際建筑展;能源系統(tǒng);可再生能源;建筑節(jié)能

      0 引言

      “國際建筑展覽會(huì)”(Internationale Bauausstellung,簡稱IBA)始于1901年,在早期德國工業(yè)革命的背景下誕生,距今已有100多年的歷史。IBA不定期地在德國境內(nèi)的城市舉辦,1984年首次在柏林舉辦,邀請(qǐng)了許多國際知名的建筑師在柏林進(jìn)行城市設(shè)計(jì),討論了關(guān)于城市和建筑新的思路和方法[1]。多年以來,國際建筑展不斷探討了建筑以及城市規(guī)劃上的新思路和新技術(shù),對(duì)國際建筑及城市規(guī)劃的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

      德國是世界自然資源最匱乏的國家之一,只有少量的煤礦和鹽礦,大部分的能源需要從國外進(jìn)口。但是由于工業(yè)發(fā)展的需要,消耗了國內(nèi)大量的資源,其自身能源和資源不足的問題日漸突出,制約了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[2]。同時(shí),化石燃料的消耗對(duì)環(huán)境也產(chǎn)生了很大的影響,不利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。因此,德國政府改變了能源策略,鼓勵(lì)資源節(jié)約,提高資源和能源的利用效率,鼓勵(lì)使用新能源以及可再生能源。

      目前,德國已經(jīng)成為了全世界能源效率最高的國家,新能源和可再生能源的使用率也遠(yuǎn)超其他國家。從低能耗建筑到3升房,再到被動(dòng)式建筑和零能耗建筑,德國在建筑節(jié)能上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。德國25%的電能來自可再生能源,隨著清潔能源的進(jìn)一步推廣,預(yù)計(jì)到2020年這一數(shù)字將上升到45%,同時(shí)清潔能源在總能源消耗量中占比達(dá)到12.6%。由于能源效率的提高和清潔能源的發(fā)展,2015年,德國的碳排放比2014年減少了11%。

      德國生態(tài)城區(qū)的發(fā)展在國際上處于領(lǐng)先地位,本次漢堡國際建筑展也提出了生態(tài)城區(qū)建設(shè)的一系列新的技術(shù)和方法。建筑展不僅探討了新的節(jié)能建筑類型,還建設(shè)了一個(gè)區(qū)域能源利用系統(tǒng),整體提高展區(qū)內(nèi)的能源效率。漢堡國際建筑展是德國在生態(tài)城區(qū)建設(shè)中的一次新探索,也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的一次領(lǐng)先實(shí)踐。德國的能源技術(shù)位于世界前列,本文對(duì)漢堡國際建筑展內(nèi)的能源和可持續(xù)策略進(jìn)行介紹與研究,對(duì)于應(yīng)對(duì)全球氣候變化和城市的可持續(xù)發(fā)展都有重要意義,可以為其他國家可持續(xù)技術(shù)的發(fā)展提供指導(dǎo)和借鑒。

      1 項(xiàng)目背景

      漢堡國際建筑展位于漢堡中心區(qū)的威廉斯堡(Wilhelmsburg)內(nèi)。威廉斯堡是歐洲最大的內(nèi)河島嶼,包含了碼頭、工業(yè)、綠洲等等,在此地區(qū)有約50萬居民。2006~2013年,威廉斯堡以及相鄰的Veddel和Harburg Upriver Port 兩個(gè)島嶼一同開展了漢堡國際建筑展,參展共約70個(gè)項(xiàng)目,投資11.2億歐元(圖1)。漢堡國際建筑展致力于推動(dòng)促進(jìn)城市的可持續(xù)性和環(huán)境友好性,并試圖探討一種社會(huì)平衡的城市發(fā)展方式。建筑展將決策者、政府、市民、各個(gè)組織、工業(yè)產(chǎn)業(yè)的利益結(jié)合起來,試圖解決城市增長中的關(guān)鍵問題,創(chuàng)造一個(gè)良好的居住環(huán)境,并試圖證明城市發(fā)展中的社會(huì)與生態(tài)如何保持平衡。漢堡國際建筑展不僅僅是一個(gè)建筑展覽,而更像是一個(gè)實(shí)驗(yàn)室,居民可以探索自己的生活方式,而這個(gè)實(shí)驗(yàn)室則為整個(gè)城市。

      圖1 漢堡IBA主要項(xiàng)目在漢堡市中的位置

      在舉辦建筑展前,威廉斯堡島內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后,失業(yè)率和犯罪率是漢堡市的兩倍。島內(nèi)約53%的居民具有移民背景,收入低下,也沒有接收良好的教育,很多居民依靠政府救濟(jì)金來維持基本的生活。由于基礎(chǔ)設(shè)施的落后,居民常常受到洪災(zāi)的困擾,生活環(huán)境惡劣(圖2、3)。

      德國地處高緯度地區(qū),冬季漫長嚴(yán)寒,暖氣是不可或缺的生活保障。德國的供暖時(shí)間長達(dá)半年,采暖能耗十分可觀。據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年德國約43%的最終能源消費(fèi)用以生產(chǎn)熱能,其中家庭供暖占熱能消費(fèi)的46%,工業(yè)用熱能占37%(圖4)。2007年,威廉斯堡地區(qū)所需要的能量主要由化石燃料提供,雖然漢堡的供熱系統(tǒng)發(fā)展比較完善,但是威廉斯堡和veddel并沒有接入城市的供熱網(wǎng)絡(luò)。僅2007年1年,展區(qū)內(nèi)化石燃料的燃燒就產(chǎn)生了CO2約20萬t,對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了很大的負(fù)面影響[3]。

      圖2 接收政府救濟(jì)的居民比例

      圖3 具有移民背景的居民比例

      圖4 2011年漢堡市最終能源消費(fèi)

      在這樣的背景下,漢堡政府希望通過舉辦國際建筑展這一契機(jī),改變島內(nèi)現(xiàn)狀,提升威廉斯堡的競爭力[4]。建筑展倡議:城市必須改變能量的來源,從化石燃料轉(zhuǎn)向可再生能源和清潔能源,同時(shí),改變能量的供應(yīng)方式,從集中供能向分散供能轉(zhuǎn)變[5]。漢堡國際建筑展提出了一種建筑自給供應(yīng)能源的概念,城市中的消費(fèi)者可以高效直接地產(chǎn)生能源,過剩的能量則被輸送到城市的其他區(qū)域。例如,工業(yè)區(qū)所需的能源主要來自本區(qū)域內(nèi)的建筑,而不是主要來自能源供給設(shè)備。通過這種方式,不僅可以高效地利用能量,也可以將工作機(jī)會(huì)和收入保留在區(qū)域內(nèi)部,激發(fā)舊城活力。

      漢堡國際建筑展共有3個(gè)主題:“國際化”(COSMOPOLIS),探討了未來大都市中的生活方式,如何建設(shè)國際性的城市社區(qū),強(qiáng)調(diào)社會(huì)生活中教育、知識(shí)和文化的力量;“大都市”(METROZONES),探討了如何建設(shè)優(yōu)質(zhì)的城市社區(qū),改善現(xiàn)有住房存量,提高城市的包容性;“城市和氣候變化”(CITIES AND CLIMATE CHANGE),證明大城市通過發(fā)展可再生能源和分布式能源,從而更有效地配置可用資源,并且城市能以一個(gè)氣候友好的方式不斷增長。其中,“城市和氣候變化”是本次建筑展的中心主題,對(duì)于如何應(yīng)對(duì)全球氣候變化的現(xiàn)狀,建筑展提出了4種策略:建設(shè)高能效的新建筑;對(duì)舊建筑進(jìn)行翻新,使其達(dá)到新建建筑標(biāo)準(zhǔn);可回用的供熱網(wǎng)絡(luò);使用可再生能源。

      能源策略是漢堡國際建筑展中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,提高城市的能源效率是減少CO2排放、應(yīng)對(duì)氣候變化的一個(gè)有效手段。德國的能源技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位,本次的漢堡國際建筑展更是德國最新能源技術(shù)的最新實(shí)踐,對(duì)建筑展中的能源策略研究具有十分重要的意義。本文分別介紹了建筑展中建筑單體和區(qū)域的能源策略,以及國際建筑展內(nèi)新能源和可再生能源利用的最新探索,對(duì)我國乃至世界的能源系統(tǒng)發(fā)展都有借鑒意義,也為我國建筑和區(qū)域能源系統(tǒng)的發(fā)展提供新的思路和方向。

      2 建筑節(jié)能策略

      本次國際建筑展以提高建筑能耗、使建筑適應(yīng)不同人的需求為主題,針對(duì)高能效建筑以及人與建筑的關(guān)系進(jìn)行了探討,展出了4種新的建筑類型:智慧材料建筑、水上住宅、混合功能建筑和智慧價(jià)格建筑。建筑展利用本地資源研發(fā)了新型的建筑材料,減少建筑能耗,同時(shí)也可以為建筑提供一定的能量。混合功能建筑展示了一個(gè)可持續(xù)的建筑類型,通過靈活的建筑空間變化,滿足居民在不同階段的需求,使建筑可以同時(shí)用于居住、工作或社會(huì)生活。智慧價(jià)格建筑旨在為居民提供低價(jià)格、高品質(zhì)的建筑,使中等收入的人也有能力在城市中購買住宅。

      新型建筑的提出為未來的建筑發(fā)展提供了新的可能性,并可以為居民開創(chuàng)新的生活方式。智慧材料建筑和水上住宅結(jié)合本地的實(shí)際情況,提出了優(yōu)化建筑能源表現(xiàn)的新型建筑技術(shù)。智慧價(jià)格建筑和混合功能建筑可以使建筑類型滿足不同收入、不同階層、不同職業(yè)居民的需求,提高建筑的適應(yīng)性。

      2.1 智慧材料建筑

      “智慧材料建筑”通過使用動(dòng)態(tài)的建筑材料,使建筑適應(yīng)周圍環(huán)境的變化。智慧材料可以根據(jù)環(huán)境變化產(chǎn)生一定的化學(xué)反應(yīng)或者物理反應(yīng),例如不同的氣溫、陽光直射等,材料中的物質(zhì)從環(huán)境中直接或間接地獲取能量,從而為建筑供能。智慧材料可以從自然環(huán)境中獲得,例如,在建筑外立面材料中加入微藻,通過光合作用可以將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能和生物質(zhì)能,從而為建筑輸送一部分的能量。

      除了建筑外表面的智慧材料以外,建筑內(nèi)部也采取了一定的節(jié)能措施。例如,在建筑中使用了一種復(fù)雜的室內(nèi)工程技術(shù),通過由中央控制的“智能電表”,消費(fèi)者能夠控制和調(diào)節(jié)自己的能量消耗,使建筑在建設(shè)以及運(yùn)營過程中達(dá)到碳中和。

      2.2 水上住宅

      作為德國北部重要的航運(yùn)樞紐,歐洲著名的“水上城市”,水是漢堡市的一個(gè)典型的城市特征。但是在一般的濱水城市中,水一般只作為建筑外環(huán)境的一部分,很少和建筑本身產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。水上住宅位于威廉斯堡國際建筑展的中心區(qū)域,基地占地面積4 000m2,原先是一個(gè)低洼的滯留盆地,和威廉斯堡內(nèi)的河道相連,經(jīng)常受到洪水和地下水的威脅。水上住宅包含4個(gè)3層的獨(dú)立住宅樓以及1個(gè)9層的住宅樓,共可提供22套公寓(圖5~7)。項(xiàng)目與水的關(guān)系十分密切,包含了游船碼頭、水上浮動(dòng)平臺(tái)、水下花園等,每套公寓都有一個(gè)陽臺(tái)或露臺(tái),可以俯瞰水景。

      水上住宅主要采用了被動(dòng)房技術(shù),項(xiàng)目內(nèi)的4棟建筑都滿足了被動(dòng)房的標(biāo)準(zhǔn),使用可再生的能源為建筑提供能量。建筑內(nèi)大部分的能量需求可以由可再生能源提供,只需要額外消耗少量的采暖能耗。水上住宅與威廉斯堡的中央能源網(wǎng)絡(luò)相連,為建筑供能,住宅中的地源熱泵也可以為建筑供暖。同時(shí),建筑外墻的太陽能材料可以保證建筑內(nèi)的熱水供應(yīng)。水上住宅內(nèi)還采用了智能建筑技術(shù),居住者可以控制建筑通風(fēng)和能源供應(yīng)。智能建筑技術(shù)還可以向居民提供能耗信息反饋,幫助居民控制自己的能源消費(fèi)。

      3 區(qū)域能源策略和可再生能源利用

      3.1 區(qū)域集成能源網(wǎng)絡(luò)

      國際建筑展展示了一個(gè)名為“可再生的威廉斯堡”的能源利用策略。在威廉斯堡中心區(qū)建設(shè)了一個(gè)集成能源網(wǎng)絡(luò),共能存儲(chǔ)4MW的熱能,通過能源中心與展區(qū)內(nèi)的20座建筑物相連(圖8)。能源網(wǎng)絡(luò)以氣候保護(hù)為主要宗旨進(jìn)行建設(shè),總投資380萬歐元。項(xiàng)目于2007年啟動(dòng),2013年2月能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成。威廉斯堡的能源網(wǎng)絡(luò)為德國乃至世界能源系統(tǒng)的建設(shè)做出了一個(gè)優(yōu)秀示范,也預(yù)示了可再生能源將成為城市能源利用中的一個(gè)重要組成部分。通過使用可再生能源,不僅可以減少供能成本,也可以大幅減少城市CO2的排放,緩解氣候變化,保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

      圖5 水上住宅鳥瞰

      圖6 3層住宅樓

      圖7 9層住宅樓

      圖8 威廉斯堡中央集成能源網(wǎng)絡(luò)圖

      威廉斯堡的能源網(wǎng)絡(luò)使用多種方式獲取能量,包括熱回收空調(diào)機(jī)組、地源熱泵、屋頂光伏電板、熱電聯(lián)產(chǎn)裝置(CHP)、太陽熱能等。通過這些裝置收集到的能量被集中輸送到能源中心內(nèi)的虛擬電廠中,進(jìn)行能量的再分配。虛擬電廠不僅可以進(jìn)行能量的分配,也可以進(jìn)行能量的回收。區(qū)域剩余的能量通過供熱管網(wǎng)被回收到虛擬電廠中,并加以重新利用,減少能量損失,從而實(shí)現(xiàn)能量的可再生。

      區(qū)域內(nèi)的供熱管網(wǎng)總長約2 000m,由兩條平行的管道組成,一條用于供能,一條用于能量的回收。供熱管網(wǎng)從能源中心延伸而出,輸出的熱能可以直接送入建筑物中。區(qū)域內(nèi)的商業(yè)和工業(yè)會(huì)產(chǎn)生一定量的余熱,通過熱電聯(lián)產(chǎn)裝置將余熱轉(zhuǎn)換為熱能和電能,彌補(bǔ)電力需求,提高整體能源效率。對(duì)于全年耗能都比較高的建筑,如賓館和大型居住建筑,建設(shè)小型的本地供熱網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)生的余熱可以用于熱水或?yàn)榻ㄖ锕┡?。目前,威廉斯堡能源中心的供能網(wǎng)絡(luò)已與區(qū)域內(nèi)的所有新建建筑相連,保證區(qū)域內(nèi)能源的高效利用。

      3.2 能源中心

      能源中心位于北側(cè)辦公樓前院,占地面積約500m2。中心內(nèi)有一套熱電混合裝置,以沼氣作為能源,可以提供700kW的熱能和500kW的電能,滿足區(qū)域內(nèi)居民用能的一般需求。能源中心產(chǎn)生的熱能通過熱轉(zhuǎn)換站送入?yún)^(qū)域供熱系統(tǒng),同時(shí)產(chǎn)生的電能輸入?yún)^(qū)域公用電網(wǎng)。為了使裝置的運(yùn)行達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),能源中心還配備有一個(gè)體積約20m3的緩沖儲(chǔ)存單元。此外,能源中心內(nèi)還有兩個(gè)調(diào)峰鍋爐,每個(gè)鍋爐可提供1 500kW的熱能,可以在供能高峰時(shí)期緩和能源中心的供能壓力(圖9)。能源系統(tǒng)還可以監(jiān)控區(qū)域內(nèi)其他較小產(chǎn)能裝置的能量收集情況,從而智能地對(duì)熱電混合裝置的產(chǎn)能狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      圖9 能源中心調(diào)峰鍋爐與熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)備

      遠(yuǎn)期能源中心將發(fā)展“能源轉(zhuǎn)氣”技術(shù),并建設(shè)區(qū)域的燃?xì)饩W(wǎng)絡(luò)?!澳茉崔D(zhuǎn)氣”技術(shù)是指可再生能源通過電解產(chǎn)生氫氣,使用燃?xì)饩W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運(yùn)輸和存儲(chǔ)。通過電解產(chǎn)生的可燃?xì)怏w更方便存儲(chǔ),不需要使用存儲(chǔ)效率較低的電池倉。這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)通過測(cè)試,很快將會(huì)得到實(shí)施[6]。

      3.3 可再生能源利用的最新探索

      建筑展十分重視可再生能源的利用,未來可再生能源的使用比例將達(dá)到100%。目前區(qū)域內(nèi)使用的可再生能源主要有太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等等(圖10),除了已建成的能量泵與能量山外,2015年還引進(jìn)了地?zé)嵯到y(tǒng)。通過可再生能源的使用,可以滿足易北河內(nèi)島上50%建筑的用電需求,以及1/7建筑的供熱需求。隨著可再生能源利用技術(shù)的發(fā)展,到2030年,將可以滿足所有住宅的用電需求;2050年,將實(shí)現(xiàn)島內(nèi)自給供熱。

      IBA能源堡壘曾是二戰(zhàn)期間的一個(gè)軍用防空堡壘,1947年被英國軍隊(duì)毀壞,廢棄至今。國際建筑展將它改造為一個(gè)能源中心,可以為周圍的800戶居民提供水和電力。能源堡壘內(nèi)有一個(gè)緩沖儲(chǔ)水箱,可以儲(chǔ)存約2 000m3的水,并可以通過太陽能集熱裝置、工業(yè)廢熱、柴燃鍋爐和沼氣熱電廠來獲取熱量。建成后,能源堡壘不僅可以為周圍的居民全年提供熱水和供暖,還能為公共電網(wǎng)提供額外的電力[7]。

      圖10 威廉斯堡內(nèi)多種供能方式示意圖

      能量山原本也是一個(gè)戰(zhàn)爭廢墟,戰(zhàn)后堆積了各種生活垃圾以及工業(yè)廢料。多年以來,有毒物質(zhì)不斷累積、下滲并影響了地下水源,因此有關(guān)部門采取了措施,將垃圾掩埋起來,并在上面建設(shè)了兩座3.4MW的渦輪風(fēng)力發(fā)電機(jī)。此外,能量山上還有一個(gè)面積約1hm2的光伏陣列。通過風(fēng)能和太陽能的利用,能量山全年可以為易北河島嶼上20%的家庭提供電力[8](圖11)。

      4 能源與地區(qū)可持續(xù)理念的結(jié)合

      圖11 威廉斯堡的能源堡壘與能量山

      國際建筑展將能源系統(tǒng)的發(fā)展與可持續(xù)理念相結(jié)合,對(duì)威廉斯堡進(jìn)行了一系列的改造,不僅在很大程度上改善了地區(qū)的面貌,也為整個(gè)威廉斯堡以及周邊島嶼帶來了積極的影響,促進(jìn)了島內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。建筑展對(duì)能源系統(tǒng)的建設(shè)提出了一系列發(fā)展目標(biāo),從2007~2050年,島內(nèi)將實(shí)現(xiàn)自給供電以及自給供熱,降低CO2排放對(duì)居住和生態(tài)環(huán)境的影響(圖12)。

      從2013年開始,威廉斯堡的居民已經(jīng)可以感覺到環(huán)境的明顯變化。由于可再生能源和清潔能源的使用,島上的二氧化碳排放顯著減少,生態(tài)環(huán)境逐漸改善。同時(shí),國際建筑展對(duì)被污染的土地和水體進(jìn)行治理,為居民創(chuàng)造一個(gè)安全的生活環(huán)境。建筑展還擴(kuò)大了綠地系統(tǒng)的面積,并建設(shè)了許多功能性的綠化,例如帶有防洪功能的公園、可發(fā)電的能量山等等。

      可再生能源系統(tǒng)的建設(shè)也為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝烁嗟木蜆I(yè)機(jī)會(huì),越來越多的居民投入到可再生能源相關(guān)的工作中,收入也相應(yīng)提高,生活質(zhì)量較以前有了很大改善(圖13)。同時(shí),良好的城市環(huán)境也吸引了部分很多私人企業(yè)在此投資,不僅可以提高區(qū)域的就業(yè)率,也能為當(dāng)?shù)卣畮矶愂?,促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,政府從而可以投入更多的資金用于城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù),形成一個(gè)“環(huán)境—經(jīng)濟(jì)—就業(yè)”的良性循環(huán),實(shí)現(xiàn)地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。

      圖12 威廉斯堡能源供應(yīng)的建設(shè)目標(biāo)圖

      圖13 能源系統(tǒng)相關(guān)工作崗位的增長情況

      過去的威廉斯堡是漢堡市的一塊“問題地帶”,而現(xiàn)在威廉斯堡的居民已經(jīng)不用擔(dān)心洪水的威脅,生活環(huán)境的質(zhì)量也有了明顯提高,越來越多的人選擇來這里生活,人口數(shù)量穩(wěn)定增長。通過IBA在漢堡的這次實(shí)驗(yàn),重新激發(fā)了威廉斯堡的城市活力。雖然現(xiàn)在威廉斯堡的建設(shè)中還存在很多的問題和挑戰(zhàn),但可以預(yù)見的是,通過建筑和規(guī)劃領(lǐng)域新能源技術(shù)的發(fā)展,未來威廉斯堡將以一個(gè)環(huán)境友好的面貌展現(xiàn)在人們面前。

      5 結(jié)語

      德國的能源技術(shù)對(duì)于其他國家有著重要的指導(dǎo)和借鑒意義,漢堡國際建筑展在威廉斯堡的探索更是為未來城市能源系統(tǒng)的發(fā)展指出了一個(gè)新的方向。在建筑的可持續(xù)策略方面,通過材料創(chuàng)新減少建筑能耗,建造被動(dòng)房,建筑使用可再生能源供能;在區(qū)域的可持續(xù)策略方面,建設(shè)了一個(gè)能源系統(tǒng),整體地為區(qū)域提供能量,同時(shí)進(jìn)行能量回收,減少能量損失,提高利用效率。漢堡國際建筑展能源策略的成功,不僅體現(xiàn)在威廉斯堡自然環(huán)境的改善,也體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的提升,以及其對(duì)居民生活的改變。

      面對(duì)地球氣候變化的嚴(yán)峻現(xiàn)狀,尋找一個(gè)“可再生”的城市發(fā)展方式勢(shì)在必行。但是“可再生”的概念并不只局限于能源系統(tǒng),它應(yīng)該是一個(gè)綜合的概念,包括教育、就業(yè)、環(huán)境、可負(fù)擔(dān)住房等多方面的努力。如何實(shí)現(xiàn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,仍需要國內(nèi)外學(xué)者的繼續(xù)研究與探索。

      [1]李振宇,劉智偉.IBA新建內(nèi)城住宅的設(shè)計(jì)啟示——1984-1987年柏林國際建筑展回顧[J].建筑師, 2004(1):29-33.

      [2]謝晶仁.德國新能源和可再生能源發(fā)展的若干思考[J].農(nóng)業(yè)工程技術(shù):新能源產(chǎn)業(yè), 2011(5):6-9.

      [3]Jan Gerbitz, Karla Muller, Katharina Jacob.IBA Hamburg GmbH, Hamburg Wilhelmsburg Implementation Plan,2014.12. [4]鄭紅.描繪未來城市新圖景[J].科技智囊, 2013(6).

      [5]http://www.iba-hamburg.de/

      [6]IBA Hamburg GmbH. IBA Hamburg project——Wilhelmsburg Central Integrated Energy Network[EB/OL]. [2014-07-19].

      [7]IBA Hamburg GmbH. IBA Hamburg project——Energy Bunker[EB/OL]. [2014-08-01].

      [8]IBA Hamburg GmbH. IBA Hamburg project——Energy Hill Georgswerder[EB/OL]. [2015-03-17].

      New Exploration on Construction of Ecological Urban Area in Germany -Energy and Sustainable Strategy in International Building Exhibition of Hamburg

      In the face of the status quo of earth's climate change, fossil fuel depletion and growing world population, to improve energy utilization efficiency and develop renewable energy have become hot issues for scholars at home and abroad to discuss. Through introduction to energy and sustainable strategy in the International Building Exhibition of Hamburg, the utilization way of the energy in the Building Exhibition is discussed from the perspective of building monomer and region, which plays an important enlightening role in construction of China's future energy system and provides some new ideas for development of the energy system in the future.

      International Building Exhibition of Hamburg, energy system, renewable energy, building energy conservation

      2016-02-15)

      徐慧中,南京工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)院研究生。

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