01 能源技术
太阳能板
为了获得生活建筑的认证,布利特中心每年必须产生与其使用一样多的电力。为了实现这一目标,布利特中心在屋顶安装了 575 块太阳能电池板,形成了一个 14,000 平方英尺的阵列来发电。
这些面板对它们接收的日光量很敏感,这意味着生产值与太阳强度和天空条件密切相关。夏季,布利特中心的发电量将远远超过其使用量,而在冬季,它的发电量将减少。
通常面板设置为朝南,以纬度作为角度,这样他们就可以在冬天收集太阳。然而,设计师们意识到,在西雅图,大部分的阳光都是在夏天接受的,而冬季很难接收到阳光。他们决定针对夏季进行优化,使用电网作为电池在夏季储存电力,并在冬季获取电力。布利特中心能源预算显示了夏季盈余如何抵消冬季赤字。
为了“储存”夏季的盈余,布利特中心使用西雅图的电网,在夏季产量高的月份(以及西雅图的需求最高时)向电网供电。然后,该建筑在冬季产量低的月份从电网获取电力。为了实现其“净零能源”目标,夏季电量生产过剩必须达到或超过冬季生产短缺。
两个电表安装在布利特中心的核心,由西雅图城市之光和布利特中心建筑工程师仔细监控。一个顺时针旋转表示布利特中心从网格中拉出的能量,另一个逆时针旋转并计算布利特中心推回网格的能量。
净零能耗方程的第二部分是建筑物的能耗。典型的办公楼以 92 EUI(能源使用强度,相当于汽车每加仑英里数)运行。如果布利特中心的 EUI 为 92,则它需要在屋顶上安装一个 82,000 平方英尺的太阳能电池板,才能从太阳中产生所有能量。
相反,通过整合节能系统,如被动通风、地源热泵和自然采光,以及租户能源预算的帮助,布利特中心将能够以 16 的 EUI 运行。有了这样一个小型 EUI,14,000 平方英尺的屋顶阵列能够满足建筑物的所有电力需求。
真空马桶
真空冲洗系统非常高效,每次冲洗仅使用 0.4 加仑处理过的灰水。真空泵通过研磨机将废物抽出以消除有问题的固体,然后再将它们移入收集罐。废物从收集罐中进入下水道进行处理。就像类似于堆肥系统,经过处理的固体被转化为一种叫做“循环”的“生物固体”,可以用作肥料。
再生电梯
该电梯的工作方式具有再生机制,可在电梯减速时捕获能量。竖井顶部的电机从电梯轿厢停止中获取能量并将其转换为电能,然后可以在建筑物的其他地方使用。该电梯的效率比标准电梯高约 60%。
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