丹麦瑞典住宅产业化进展与住房政策考察报告Word文件下载.docx
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一、调研混凝土预制装配设备企业。
实地考察了德国混凝土预制装配生产设备制造商威克曼集团和沃乐特公司2家企业,对其设备制造车间、巴林根建筑材料生产车间和装配、应用项目施工现场进行调研,获取了混凝土预制装配设备的研发、设计、质量、性能等方面的第一手资料。
上述两家公司在制造混凝土预制构件生产设备能力上同属世界先进行列,在设备的专业性、和谐性,生产线的成熟度、布局设计,产品制造周期、自主加工、精细度等方面不分伯仲,但在新产品研发、自动称重系统、产品售后效劳等方面沃乐特公司要优于威克曼公司,且沃乐特公司能够采取中国制造的模式与我市合作,威克曼公司那么强调德国制造,每样产品均要求在德国国内生产。
期间,我市住宅集团与两家公司进行了初步洽谈,下一步将结合我市实际,对照两家公司优缺点,就合作中的细节和关键进行深切沟通,争取早日完成先进设备引进,助推我市商品住宅、保障房及新农村建设,加速我市住宅产业化、建筑工业化步伐。
威克曼集团预制装配项目现场
二、学习丹麦国家能源署节能治理体会。
围绕低碳环保、节能减排、绿色建筑等建筑节能问题,专题听取了丹麦国家能源署的体会介绍。
能源署卡普拉女士详细介绍了丹麦能源署的组织机构、工作业绩,和在可再生能源、建筑节能等方面与我国的合作情形。
目前,丹麦国家能源署与中国住建部已成立了良好的合作机制,两边通过互换信息文件、彼此参观考察、和共享治理和技术体会等方式,在北京、南京、哈尔滨等城市开展了多个合作项目,增进了城市计划、绿色节能建筑的进展。
叶斯波先生全面介绍了丹麦近30年来在建筑节能减排、操纵住宅能耗方面的进展历程和采取的方法,如提高建筑外墙保温性能、改良门窗设计标准等。
同时,向考察组论述了丹麦2020年能耗操纵目标、建筑节能中长期计划和相关法律法规,目前
丹麦哥本哈根已被联合国人
民署评选为“最适合居住的城市”,并给予了“最正确设计城市”的高度评判。
3、观摩“绿色灯塔”节能建筑。
其间,丹麦康威(COWI)公司莱维斯建筑师详细讲解了“绿色灯塔”建筑的计划设计、施工和在节能、降耗、绿色、低碳等方面取得的成效。
该项目XX年动工建设,XX年交付利用,取得欧洲有关行业计划设计、建筑节能的多项大奖,享有很高声誉。
建筑主体采纳钢结构,自然采光应用范围大,外墙采纳可再生材料,保温和气密度成效显著;
应用地源热泵、太阳能搜集存贮技术,降低了建筑能耗。
不仅用于冬季供暖,还提供热水、夜间照明等;
夏日采纳自然通风系统,降低温度。
目前该项目尚处于实验研究时期,由于前期投资大,回报周期需要20年,因此尚不具有大规模建设应用。
(以下图为绿色灯塔节能建筑)
4、考察洛克菲洛集团公司总部。
由于我市每一年约800万平方米的既有建筑改造任务均涉及外保温相关产品,因此
考察组重点对该公司外保温材料——岩棉的生产进程、原材料组成和产品的性能、特点、利用期限等方面进行了学习和考察,对其产品的吸水性、阻燃性进行了深切探讨,并与经常使用的保温材料聚苯乙烯(EPS、XPS)等相关产品进行了认真对照、分析和研究,为我市既有建筑节能改造外保温材料的应用积存了体会。
五、探讨瑞典进展绿色城市理念。
访问瑞典国际环境技术合作办公室,重点围绕实践绿色城市进展、创新节能环保理念、可再生能源拓展应用等问题与瑞典方面进行了研讨,深切了解瑞典建筑节能进展历程,绿色城市治理体会,和目前中瑞两边增强合作的具体内容。
在《中瑞政府环境技术合作协议》的框架下,中国住建部与瑞典环境部制定了《关于可持续性城市进展备忘录》,并携手对经济增加时期的能源利用、燃油转换和能源效益、热电组合式地域供热(CHP)、经济鼓励政策方法等开展研究和实践,提出了适合我国国情的包容式城市进展思路,北京、西安、重庆等城市均有试点合作项目。
其间,瑞典国际环境技术合作办公室还向考察组重点推介了Swedhouse计划设计公司、胜茂能源利用公司、瑞瀚能源基金公司等3家企业。
Swedhouse公司以哈马碧滨水生态城为例,重点论述了以后可持续进展城市的计划设计理念;
胜茂公司系统介绍了区域供热、热冷技术和系统的应用实例;
瑞瀚公司表示在太阳能、风能、岩石能技术等可再
篇二:
发达国家和地域住宅产业化情形与借鉴
发达国家和地域住宅产业化情形与借鉴
住宅产业化是世界住宅建筑方式演进的一个大体趋势,由于建设速度快、质量靠得住,成为许多西方国家解决二战后居住欠缺问题的最正确选择,借助产业化迅速实现了大规模住宅生产。
上世纪70年代,住宅工业化技术不断提升,住宅供需矛盾慢慢减缓,人们已再也不知足有房可住,而是要求住得更舒适,工业化住宅重点转向质量和性能时期。
上世纪90年代后,能源危机、气候变暖、环境状况恶化等,迫令人类必需要解决“生态居住”问题,住宅产业化的重点转向降低资源和能源消耗,注重生态环保,不断提升住宅科技含量,进展智能化住宅。
以下几点值得借鉴:
政府主导
住宅产业化不但能够提高住房质量,还有极大的生态环境效益,具有明显的正外部性,进展初期需要政府大力干与和引导。
美国、日本和欧洲住宅产业化尽管各具特点,但一起的地方十分明显,初期都是在国家层面成立专职机构,政府直接干与和推动,政府围绕着整个经济社会进展的总目标,制订了一系列相关产业政策与扶持打算推动住宅产业化,设立产业化实施机构,进展住宅产业集团和民间机构,从组织和人力资源上保证其贯彻实施。
美国在
1965年将住房财政所升级为住房与城市进展部,下辖七个职能部门,从建设打算、财政金融政策、技术研发和标准设定等方面推动相关工作。
日本的经济产业省从产业结构调整角度入手,制定和实施住宅产业化目标打算,国土交通省从住宅工业化技术角度入手,引导技术研发和标准设定。
标准标准
标准化是住宅工业化进展的重要前提,发达国家和地域政府在实施产业化进程中,都踊跃成立技术标准体系。
美国在1976年制定了国家工业化住宅建造及平安标准,终止了工业化住宅有体系无标准的局面,增进了大量量的工业化制造。
日本大力推行住宅标准化工作,设立了一整套住宅性能标准、材料、设备标准、结构平安标准。
成立住宅性能认定制度与优良住宅部品认定制度,和辅助的住宅部品保险制度。
瑞典成立了通用部件体系,丹麦实现了模数法制化。
政府鼓舞利用新材料、新工艺、新设备,鼓舞设立各类科研机构研究开发新产品、新部件,加速将科技功效转化为生产力。
政策扶持
有关国家为了推动住宅产业化制订了一系列产业政策与扶持打算。
瑞典对工业化住宅提供优惠贷款。
美国采取了一系列财税政策,对中低收入阶级购买产业化住宅,
贷款利息支出能够从所得税税基中扣除。
日本政府通过1950年设立的住宅金融公库,为住宅建设提供充沛的资金与必要的融资渠道,预制构件建筑确实是通过那个住宅金融公库贷款予以扶植的,从1964年起日本开发银行对预制构件生产企业购买设备予以贷款。
法制保障
法律法规不断完善为住宅产业化提供了制度保障。
美国前后出台了《住宅与城市进展法案》、《国家工业化住宅建造及平安法案》等;
日本前后出台了《公营住宅法》、《建筑基准法》、《住宅品质确保法》等。
除法律层面外,发达国家还制定了一些行政法规来保证工业化住宅的健康进展,如美国的节能之星住宅性能认定制度、日本的住宅性能保证制度和住宅优良部品治理制度等。
技术创新
发达国家高度重视住宅产业技术研发,鼓舞采纳新技术、新材料、新工艺和新设备。
美国将住宅生产与技术进步作为解决城市问题的重要冲破口,在1969年开展了“冲破行动”,研发工业化住宅建造的新方式,成立示范基地来宣传新方式,形成了较完善的工业化住宅技术体系。
日本在上世纪60年代实施“住宅建设工业化假想”行动,进行建筑材料和构配件的工业化生产技术研发,使现场作业转移到工厂,实施生产工业化技术开发长期打算等提高生产
效率。
法国、瑞典、丹麦等国也在通用部品体系和模数化等方面取得显著成效。
值得注意的是,尽管企业是技术创新的主体,但发达国家不仅鼓舞科研院所踊跃开发新技术,加速将科技功效转化为生产力,政府也投入了大量资金支持技术研发。
篇三:
瑞典、丹麦、德国和意大利生物质能开发和利用考察报告
XX年6月3日,国务院副总理曾培炎在中共中央政策研究室简报201期《应大力进展我国的生物能源》上指示:
“北欧地域利用生物能源有较成熟的体会,可考虑组团实地考察,提出我国进展生物能源的意见”。
依照培炎副总理的指示精神,XX年6月30日—7月15日,国家进展改革委牵头组织国务院法制办、财政部、农业部、国家林业局,并邀请清华大学、中国农业大学和国家进展改革委能源研究所的专家,一起对瑞典、丹麦、德国、意大利等国的生物质能利用情形进行了考察。
考察活动由中国-欧盟能源与环境项目办负责安排并提供支持。
一、考察大体情形
考察期间,结合我国生物质能源的实际情形,针对生物质能利用技术、政策及利用状况等内容,重点考察了生物质能源公司、生物质能研究机构及协会、政府和欧盟相关部门。
考察的部门和单位有:
瑞典的谢莱夫特奥热电公司(ShellifteaCompany)、于默奥能源供给公司(UmeaEnergy)、瑞典农业大学生物质燃料技术中心(包括能源作物实验基地、生物质燃料技术实验中心)、艾泰克生物酒精公司(EtekEtanolteknik)、吕维克(?
vik)生物酒精燃料基金会(BAFF)及其生物质酒精示范项目;
丹麦E2能源公司的生物质(秸秆)颗粒成型工厂和热电联产电厂;
德国的阿曼德斯—卡尔集团(AmandusKahlGroup,全世界领先生物质颗粒成型设备生产企业)、MBE生物能源公司的生物酒精工厂、科林生物质
技术公司(ChorenTechnologies)的生物质气化技术、卡姆帕生物柴油公司(Campa,欧洲生物质柴油之父)、斯特宾(Straubing)可再生原料开发利用技术推行中心、塔夫克勤(Taufkirchen)生物质能源公司的用于社区热电联供的生物质电厂、索尔拉赫(Sauerlach)以后能源公司的生物质电厂、慕尼黑可再生能源工程及技术效劳公司(WIP)及其社区热电联产的生物质电厂、德国巴伐利亚州农业林业部;
在意大利,专门造访了意大利农业和林业部及其农业研究会、欧盟联合研究中心、意大利环境与国土部等政府部门、ETA可再生能源公司、比萨大学的农业生态研究中心等。
通过考察,咱们对欧洲国家生物质能技术、研究、政策及利用状况有了较为全面的了解。
整体来看,为了减少能源的对外依托、提高能源供给平安,专门是为了应付全世界气候转变,兑现“京都议定书”规定的减排温室气体的目标,欧洲国家对可再生能源超级重视。
欧盟明确规定,到XX年,可再生能源要占到能源消费量的12%、可再生能源发电要占到全数电力消费的23%。
生物质能是重要的可再生能源,既能够通过锅炉直接燃烧发电和供热,也能够转化为液体燃料代替汽油和柴油,专门是生物质能资源散布普遍,品种多样,因此,欧洲国家都把生物质能作为优先进展的可再生能源予以高度重视。
从考察了解的情形来看,欧洲国家生物质能利用技术成熟,政策落实,生物质能开发利用已成
为重要的新型产业,对保障能源平安、增加就业机遇、增进农业进展,和确保能源与环境的和谐进展等发挥着重要的作用。
二、生物质能利用技术及应用情形
生物质是植物光合作用直接或间接转化产生的所有产物。
生物质能是指利用生物质生产的能源。
目前,作为能源的生物质主若是指农业、林业及其它废弃物,如各类农作物秸秆、糖类作物、淀粉作物和油料作物,林业及木材加工废弃物、城市和工业有机废弃物、和动物粪便等。
(一)生物质能技术情形
生物质能利用技术可分为固体、液体和气体三种。
生物质固体燃料是指将农作物秸秆或林业加工废弃物紧缩成颗粒或块状燃料,不仅便于长距离运输,而且热值大幅提高,可代替煤炭在锅炉中直接燃烧进行发电或供热,也可用于解决农村地域的大体生活能源问题;
生物质液体燃料是指将生物质通过有关技术转化为乙醇或柴油,代替石油产品用于驱动运输车辆;
生物质气体燃料是指将生物质通过有关技术转化为沼气或其它合成气,可用于发电、供热或生活能源。
一、生物质固体燃料
大部份生物质原始状态密度小,热值低。
尽管不通过处置,也能够作为能源利用,但不管是运输和贮存,仍是利用效率方面,都不能与化石能源相提并论。
但如果是对生物质进行一些处置,就能够够有效弥补生物质能的不足。
目前,国际上利用最普遍的生物质能利用技术是固体成型技术,确实是通过机械装臵,对生物质原材料进行加工,制成生物质压块和颗粒燃料。
通过紧缩成型的生物质固体燃料,密度和热值大幅提高,大体接近于劣质煤炭,便于运输和贮存,可用于家庭取暖、区域供热,也能够与煤混合进行发电。
未通过加工的生物质(主若是农业、林业废弃物)也能够直接用于发电和供热。
二、生物质液体燃料
生物质液体燃料要紧有两种技术。
一种是通过种植能源作物生产乙醇和柴油,如利用甘蔗、木薯、甜高粱等生产乙醇,利用油菜籽或食用油等生产柴油。
目前,这种利用能源作物生产液体燃料的技术已相当做熟,并取得了较好的应用,如巴西利用甘蔗生产的乙醇代替燃油的比例已达到25%;
另一种是利用农作物秸秆或林木质生产柴油或乙醇,目前,这种技术还处工业化实验时期。
整体来看,生物质液体燃料是一种优质的工业燃料,不含硫及灰份,既能够直接代替汽油、柴油等石油燃料,也可作为民用燃烧或内燃机燃料,展现了极好的进展前途。
3、生物质气体燃料
生物质气体燃料要紧有两种技术。
一种是利用动物粪便、工业有机废水和城市生活垃圾通过厌氧消化技术生产沼气,用作居民生活燃料或工业发电燃料,这既是一种重要的爱惜环境的技术,也是一种重要的能源供给技术。
目前,沼气技术已超级成熟,并取得了普遍的应用;
另一种是通太高温热解技术将秸秆或林木质转化为以一氧化碳为主的可燃气体,用于居民生活燃料或发电燃料,由于生物质热解气体的焦油问题还难以处置,致使目前生物质热解气化技术的应用还不够普遍。
(二)生物质能技术利用状况
欧洲生物质能利用技术是上世纪七十年代以来,为了应付石油危机慢慢进展起来的。
目前,生物质能利用技术已成为最受欧盟国家重视的可再生能源技术。
在各国支持可再生能源进展的政策推动下,生物质能利用技术进展专门快,生物质能在能源中比例迅速提高,专门是生物质颗粒成型技术和直燃发电技术应用已超级普遍。
目前,仅瑞典就有生物质颗粒加工厂10多家,单个企业的年生产能力达到了20多万吨。
生物质固体颗粒的热值相当于劣质煤炭,除通过专门运输工具定点供给发电和供热企业外,还通过袋装的方式在市场上销售,成为许多家庭首选生活用燃料。
另外,利用农作物秸秆和丛林废弃物进行直接燃发电也是目前生物质能利用最成熟的技术。
目前,以生物质为燃料的小型热电联产(装机为1—2万千瓦)已成为瑞典和丹麦的重要发电和供热方
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