
碳中和设计的兴起
充分利用建筑工地的潜力
改善室内环境质量
持续优化运维策略
最大限度地减少不可再生能源的能源消耗
保护和节约用水
使用环保和本地采购的材料
选择对气候影响最小的能源和材料
现场发电
定义明确的目标
确保在整个项目中遵循商定的碳减排战略
尽量减少导致气候变化的能源使用和材料
抵消任何剩余的排放
物联网与碳中和建筑
在智能电网中,物联网可以促进将能量从过剩的节点立即转移到能量不足的节点,从而使系统更加顺畅。或者物联网可以确保今天储存多余的能量,以便系统明天可以使用它。在这两种情况下,它都使可再生能源变得可行。可变性不再是问题。
物联网如何融入碳中和建筑路线图
热电联产:也称为热电联产 (CHP),热电联产将通过能源生产产生的热量用于其他用途。这可能包括太阳能电池使用来自太阳的热量来制造热水,同时还产生电力,智能技术调节最有效的方式。
能源存储:当将可再生能源的现场能源生产与存储容量相结合时,物联网在感知环境变化的同时收集数据的能力有助于减少由需求激增引起的能源变化。
燃料电池:虽然这项技术对许多人来说仍然成本高昂,但它在利用氢气或天然气发电方面的潜力对于智能建筑环境来说看起来很有希望。
绿色资本改进:投资于提高建筑能源效率的基础设施具有提高财产价值的额外好处。这可能涉及从在屋顶上安装太阳能电池板到安装高效、无油磁轴承冷却器或冷凝锅炉的任何事情。
减载:这是指降低能源使用以避免供应中断,这是智能建筑擅长的。
抵消:建筑业主追求碳中和建筑的一种方式是减少其他地方的排放。在其他领域投资能源效率、低碳技术或可再生能源有助于抵消建筑施工或运营过程中产生的碳。智能系统可以帮助量化如何实现这些目标,同时涉及第三方验证系统,例如欧盟的排放交易系统 (ETS) 或联合国清洁发展机制 (CDM)。
优化:利用智能建筑中的可用数据,持续自动调整系统运行,以最大限度地降低能耗。
使用可再生能源:智能建筑通过使用技术克服绿色能源固有的困难来促进碳中和。由于来自太阳能和风能的能量取决于天气,因此它无法始终如一地提供能量。物联网通过分析平台收集和整理数据的能力使设施能够根据电网的波动更好地管理其电力。

