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李 扬
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    欧美国家建设低碳城市的实践与探索

    作者:周冯琦 刘召峰 出版时间:2010年02月
    摘要:

    面对气候变化问题,国内外一些知名城市尝试了各种节能减排的策略,取得了有目共睹的成效,从考虑经济因素的一体化能源战略、小尺度的零排放社区、环境责任教育等基础教育工作,到整个城市层面上融入节能环保的城市规划以及政府、企业、社会互动合作机制和专业性较强的快速公交系统。这些实践经验对上海向低碳转型具有很强的参考、借鉴的价值。本章中我们选取了伦敦、北荷兰省、卡尔加里等欧美国家的城市,作为案例研究对象,这些城市的城市规划与管理都各具特色。

    面对气候变化问题,国内外一些知名城市尝试了各种节能减排的策略,取得了有目共睹的成效,从考虑经济因素的一体化能源战略、小尺度的零排放社区、环境责任教育等基础教育工作,到整个城市层面上融入节能环保的城市规划以及政府、企业、社会互动合作机制和专业性较强的快速公交系统。这些实践经验对上海向低碳转型具有很强的参考、借鉴的价值。

    一 伦敦:能源和经济一体化发展战略

    要取得最佳的节能减排效果,一体化能源战略不仅要考虑提高能源利用效率、改进能源生产系统和开发可再生能源等能源问题,还要将能源战略和经济发展综合起来考虑;好的能源战略要创造新的就业机会和经济增长点,让更多的人接受和支持节能减排事业,正如伦敦经验所展示的那样。

    伦敦市的市长利文斯通在2003年主持制定了伦敦的一体化能源战略,该战略包括三大目标:通过提高能源利用效率、综合利用热能和电能、可再生能源(包括氢能和燃料电池),减少各行业中二氧化碳的排放量,降低伦敦对气候变化的影响;通过采用伦敦人能付得起费的供暖方式,帮助根除燃料匮乏问题;通过增加就业机会和能源传输方式的创新、改善伦敦的住宅和其他现存建筑,来促进伦敦经济的发展。[1]

    为了达到这些战略目标,利文斯通提出了以下解决方法:设立一个富有挑战性的但还可以实现的目标;使用市长的权力推动大伦敦区团体行动;通力合作,实现变化。具体说来,就是:制定能源等级制度,帮助指导决定哪类能源标准在特定地区是可行的;成立伦敦能源合作组织,加强各部门之间的通力合作;把太阳能设计、自然通风、钻孔制冷、花卉草木与建筑结合起来,降低二氧化碳排放量;提高住宅、商业和公用建筑中能源的使用效率;增加可再生能源的使用;增加热电联厂的比例;开发氢能和燃料电池等。

    目前,伦敦市长的这些提议都在逐步的实施过程中,同时,作为这个一体化能源战略的试点,伦敦已经开始建造10座“低碳区”(low carbon zones),来帮助家庭和公司减少他们的能源开支。[2]

    随着这个一体化的能源战略在全伦敦的贯彻,伦敦将会在下一个10年以至更多长时间内改变能源供应和利用的方式,确立伦敦到2050年的可持续能源体系的愿景。

    二 贝丁顿:英国首个“零排放”社区

    如果对建筑系统、电力系统和交通系统进行整体设计,采用最先进的节能技术,并且其温室气体减排的环境效应得到政府和国际组织的认可和补偿,建立零能耗、零排放社区完全是可行的。

    由贝丁顿零能耗发展项目(Beddington Zero Energy Development)开发的贝丁顿“零能耗发展”社区位于伦敦附近的萨顿(Sutton)市,该项目被誉为英国最具创新性的住宅项目,其理念是在不牺牲现代生活的舒适性的前提下,建造节能和环保的和谐社区。

    贝丁顿社区之所以能实现居住零能耗,得益于整合建筑节能、热点联产系统和绿色交通系统等各环节,而形成的节能型整体规划。贝丁顿“零能耗发展”社区的“零能耗”得益于两大特色:其一是按照节能原则设计的建筑物;其二,社区能耗来源于内部的可再生能源。具体操作时主要通过以下三个环节来予以实现。

    1.在建筑中运用各种节能设计

    建筑师通过各种措施减少建筑的热损失,并尽可能使用太阳能获得热量。

    (1)各建筑物紧凑相邻,以减少建筑的总散热面积。

    (2)为减少建筑物的表面热损失,建筑物的楼顶、外墙和楼板都采用300毫米厚的超级绝热外层;窗户选用内充氩气的三层玻璃窗;窗框采用木材以减少热传导。

    (3)每一居民户朝南的玻璃阳光房是其重要的温度调节器:冬天,阳光房吸收了大量的太阳热量来提高室内温度;而夏天将阳光房打开变成敞开式阳台,利于散热。

    (4)采用自然通风系统将通风能耗最小化。风力驱动的换热器可随风向的改变而转动,一边排出室内的污浊空气,一边利用废气中的热量来预热室外寒冷的新鲜空气。在此热交换过程中,最多有70%的通风热损失得以挽回。

    2.热电联产系统(combined heat and power system,简称CHP)满足必需的能源需求

    有些能耗是生活中必需的,如居民用水用电。贝丁顿社区采用热电联产系统为社区居民提供生活用电和热水。同时,该系统以可再生资源——木材为燃料。根据供应量,系统每年的木材需求量是1100吨,其来源包括周边地区的木材废料和邻近的生态公园中管理良好的