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垂直绿化政策(介绍一下【常青藤】·····)

发布时间:2024-04-20 13:29:18 游览:90 次

常青藤常绿木质藤本植物,常春藤原产欧洲、亚洲和北非。它对环境的适应性很强。喜欢比较冷凉的气候,耐寒力较强,可入药。中国和美国都有以常青藤命名的大学联合会。 花语感化(Influence)

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英国在十六世纪采用忽布花以前,都是用常春藤来酿啤酒,因为把它混在麦子里,会使麦子化成啤酒。所以,常春藤的花语就是-感化。 特别注意 另有葡萄科的爬山虎,亦称“常春藤”。但这是两种不同的植物。 常青藤盟校 (lvy League)是由美国的7所大学和一所学院组成的一个大学联合会。

它们是:

马萨诸塞州的哈佛大学

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康涅狄克州的耶鲁大学

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纽约州的哥伦比亚大学

新泽西州的普林斯顿大学

罗德岛的布朗大学

纽约州的康奈尔大学

新罕布什尔州的达特茅斯学院

宾夕法尼亚州的宾夕法尼亚大学

这8所大学都是美国首屈一指的大学,历史悠久,治学严谨,许多著名的科学家、政界要人、商贾巨子都毕业于此。

在美国,常青藤学院被作为顶尖名校的代名词

所谓“常青藤”或“常青藤盟校”,指的是美国东北部最著名的8所大学:哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚、康奈尔、布朗、达特茅斯和宾夕法尼亚大学。这8所大学,除了康奈尔建于1865年外,全都是在十七八世纪创建,属于美国历史最悠久也最为精英的大学。

到了19世纪末,一批研究性大学崛起,如麻省理工、斯坦福、芝加哥大学等等。如今,这些新起的大学至少已经和常青藤并立而为世界一流名校了。但是,在习惯上,人们还是把精英教育称为常青藤教育。

也许,这还不仅仅是习惯而已。即使从今天的角度看,论诺贝尔奖得主,哪个常青藤大概也比不上出了80多位诺贝尔奖得主的芝加哥大学;论科技人才,麻省理工和斯坦福则大概会超过一般的常青藤盟校。但是,如果你查一查包括总统、议员、政府官员在内的美国政治精英、企业总裁、顶尖的律师、媒体中“大腕”,乃至其他领域的领袖人物,那么常青藤肯定是最为人才辈出的地方。常青藤的教育目标,绝不仅仅是研究导向,更是成功导向。这种成功,也并不仅仅是我们一般意义上有权有势的世俗成功,更是人的成功。常青藤的理想,是培养一个完美的人,一个能让自己幸福也能给别人带来幸福的人。常青藤要培养的是下一代人中的领袖。这代领袖的价值观念、远见和能力,都关系到未来社会的前途。

在当今这个全球化的时代,常青藤也不再是一个美国的概念,而且是世界的概念。首先,常青藤是美国最好的大学,也是世界最好的大学。连伦敦出版的《时报高等教育增刊》的全球大学排名,也恭恭敬敬地把哈佛、耶鲁列于首位,本土的剑桥、牛津反居其次。第二,常青藤作为世界最好的大学,是对世界开放的。比如,近年国内的报纸上频频有报道:某省某少年被某常青藤大学录取,获得5万多美元的奖学金等等。这并非一般的新闻炒作。常青藤确实正在逐年扩大在中国的招生。而且,中国学生一旦被录取,大部分都会获得全奖,即学校提供所有的学费和生活费。越来越多的中国最优秀的高中生,当然也以进常青藤为首要目标。

中国“常青藤”

在美国,“常青藤联盟”家喻户晓。无论是哈佛大学、耶鲁大学,还是这个高校联盟的其他成员,都是那些学习拔尖、特长突出学生梦寐以求的求学场所。

现在,中国也开始尝试建立了自己的“常青藤联盟”。包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学在内的9所首批“985工程”建设高校“强强联合”,共同签订了《一流大学人才培养合作与交流协议书》,共同培养拔尖人才。根据协议书,9所高校(中文简称“9校”,英文简称“C9 “)将加强深层次合作与交流,利用优质办学资源互补优势,更好地培养各类人才。

中国最著名的大学,即为国家确定的“九校”(或称“九所”)之说最为经典,也最让人信服。

所谓“九校”,是指首批进入我国“985工程”,以创建“世界知名高水平大学”为目标和历史使命的国内最好的9所研究型大学,即:

北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学。 常青藤网站  常青藤中国最早的门户网站。

2001年11月20日,号称中国第一搜索引擎的长城集团旗下的常青藤网站宣布关闭且页面已经无法登录,其同时还决定将其核心技术--曾经是中国最早、最大的中文搜索引擎之一转手出售。

经营"常青藤"的长通飞华信息技术有限公司由中国长城计算机集团和北京电信飞华通信技术开发公司创建于1997年10月,是我国最早的因特网企业之一。由长通飞华开发的"常青藤"中文搜索引擎,曾是国内最早的因特网全中文搜索引擎之一,汇集了当时中国内地、港澳地区、台湾地区、新加坡等10万余条中文地域网络地址。 据悉,"常青藤"关闭的原因主要是一直没有找到真正可行的盈利点。与长城宽带结成了战略联盟后,没想到紧接着宽带接入方面由于国家政策和管理上的调整,进展速度缓慢,再加上做宽带内容需要大量的人力物力资源,而短期内又难看到赢利。这时候,作为主要投资商的长城集团又因为目前主营产业PC市场份额下滑;再加上长城旗下的深科技主营长城最为得意的硬盘磁头业务,一直被认为是长城最赚钱的生意,2001年上半年的净利润却负增长25.48%;另外,内部面临重大调整和变化的长城不愿意再追加投资,"常青藤"的日子最终过不下去了,最后只好选择关闭,并将其引以为荣的搜索引擎技术转手出售以回收一部分资金。

1AEP系统与建筑节能

1.1AEP系统的室内建筑节能效用我们知道植物的光合作用释放我们需要的氧气,固化我们呼出的二氧化碳,当室内的氧气增加、二氧化碳减少时建筑物内空调系统所需要的新风量也会减少,空调系统新风量减少就意味着空调机组加热或冷却新风负荷所需要的能耗减少。而我国空调能耗约占建筑能耗的20%~30%,空调能耗问题已经逐步成为影响我国建筑发展的突出问题[1]。因此生态建筑节能系统采用原生态的方式对室内空气进行置换后获取室内小环境的生态平衡,对建筑节能具有多重影响和积极意义。

利用植物进行空气置换的设想是否可行呢?我们来看看中国航天员中心首次受控生态生保集成试验案例[2]:总面积54m2的密闭舱内,有36m2的植物培养舱,每13.5m2绿色植物可为1名中国航天员提供足够的氧气。实验结果表明,在闭合度为100%的密封舱中控制室内生态环境,可以实现“人-植物”的100%的氧和二氧化碳的置换。把建筑物看作一个闭合度不是100%的空间时,这种空气置换依然存在,只是空气置换的量有所不同。如果我们在室内保持一定的植物绿量,通过这些绿量来实现空气置换,在小环境实现某种程度的生态平衡,可减少从室外引入的新风量,减少建筑能耗。如将垂直绿化植物的降温效应与功率为1kW的空调进行比较(把空调制冷效率看作100%),1m2的桂叶老鸦嘴每小时吸热量相当于空调工作44.64min,耗电量约0.74kWh[3]。

研究文献还得出当室内平均气温降低3℃时,空调负荷降低率至少为10%的结论[4]。1.2AEP系统的室外建筑节能效用在我国城市热岛效应十分明显,城市中心的温度要比城市周边高4℃左右。而植物可以吸收太阳辐射热,有效减少城市中建筑对太阳辐射热的吸收。据估算,如果所有的建筑全部进行屋顶绿化,可减少城市热岛效应达62%[4]。据测定,有植物遮荫的地方(如图1所示),光照强度仅有阳光直射地方的几十分之一至百分之一。浓密的枝叶像一层厚厚的绒毯,可降低太阳的辐射强度,同时也降低温度,有植物覆盖的墙面温度通常可降低2~7℃;同时,墙面覆盖植物后空气相对湿度可以提高10%~20%,在炎热夏季这大大有利于人们消除疲劳。

有墙面绿化的建筑物室内空气温度较无绿化建筑物室内温度约低3~5℃,降温效果明显。当前绿色空间生态建筑备受推崇,多一些绿色,多一些环保已成为各国政府长远经济方针政策和社会时尚,而采用植物作为绿色建筑元素在中国、欧美和世界各地越来越受到欢迎。UBC大学人工设计的室外垂直绿化[6]如图2所示;Google澳大利亚悉尼新落成的办公室采用植物作为背景[7],如图3所示。

2AEP与室内空气质量IAQ(IndoorAirQuality)

2009年美国R+D建筑研究奖获奖项目ActiveModularPhytoremediationWallSystem(AMPS)[9]是将绿墙与现有建筑物的空调系统结合创造出的新系统,该新系统可以减少空调负荷,改善室内空气质量IAQ(如图4所示)。公开发表的这项研究数据显示,采用适当的技术措施———植物的空气净化能力可以增加200%~300%,显示了植物在提高空气质量这方面的巨大潜力,他们的研究显示增加一些绿色植物可以改善室内空气质量IAQ和减少建筑物的能源消耗。AMPS系统可以提供60%以ASHRAE62.1标准所规定的室内新鲜空气。我们知道通常情况下,空气会从室外自空调新风口引入,然后经过空调机组被加热或冷却,整个过程有一个较高的能量损失。

AMPS使由室外传入所需的空气量减少,从而节省了大量的空气处理成本和能源消耗。我们在室内呼吸的是什么?室内空气质量(IndoorAirQuality,IAQ)即一定时间和一定区域内,空气中所含有的各项检测物达到一个恒定不变的检测值。IAQ是用来指示环境健康和适宜居住的重要指标。主要的标准有含氧量、甲醛含量、水汽含量、颗粒物等,是一套综合数据,能够充分反映一地的空气状况。我国第一部GB/T18883-2002《室内空气质量标准》中规定控制的化学性污染物质包括甲醛、苯、氨、可吸入颗粒物、二氧化碳、二氧化硫等13项化学性污染物质。AEP采用一种独特的创新的生态与高科技结合的绿色方式来提高室内空气质量IAQ,并可以将室内空气质量IAQ通过系统集成技术手段纳入整个楼宇控制系统进行监测与管理。

3AEP系统与室内环境质量IEQ

[11]建筑物室内环境涉及到对人身体和心理方面的诸多影响,人们进入建筑物内呼吸、看、听、感觉到的是什么?室内环境质量(IndoorEnvironmentQuality,IEQ)是衡量室内环境多个方面(包括室内空气质量IAQ、照明、视觉质量、声学、热舒适)对人类健康和行为影响的指标。AEP系统可以与室内建筑装修的艺术效果融为一体,以纯绿色方式来提高室内整体环境质量IEQ,并可以通过高科技手段对空气质量IAQ、光、热舒适等进行监测与控制,以期达到最佳效果。植物在进行光合、蒸腾作用的同时还可以分泌杀菌物质,即在改善空气温、湿度的同时将粉尘吸附在叶片上达到杀菌降尘的效果。相关人员对不同植物不同时段的杀菌试验表明:若天气状况较好,植物光合、蒸腾作用处在高峰期,植物的杀菌物质分泌得最多,杀菌作用明显。研究文献[11]给出了4种不同爬墙植物的杀菌效果,杀菌能力的大小排序为油麻藤>爬山虎>木香>紫藤,杀菌率分别为62.9%、58.5%、36.7%和35.7%。室内生态小环境在噪音、光照、心理愉悦多方面得到了巨大改善。

4AEP系统与植物绿量

绿量是指植物的“叶量”。不同的植物有不同的叶量和蒸腾系数,枝繁叶茂的大树,叶量大,但是不可能置于室内。在AEP生态建筑节能系统采用绿量作为中间参考值,将树的绿量假设为X,生态植物的绿量假设为Y,它们的关系假设为:Y=KX式中K可以是具体的系数,也可以是函数,经过这样的处理之后,绿量就可以得到量化,为工程选用创造条件。

5AEP生态建筑节能系统

AEP生态建筑节能系统(见图5)考虑了包括空气-能量-植物的多种因素,系统建立在国际标准的BACnet通信协议上,可以实现与现有楼宇自控系统和BACnet通信环境下所有建筑节能平台的数据共享和系统对接,也可以采用其他通信协议,硬件可以适用于新建建筑和已有建筑,具有高度的信息共享集成能力。AEP生态建筑节能系统在现有楼宇自控系统的基础上增加了光控、CO2控制、植物浇灌、植物营养液等更多的参数和控制手段;系统与整个建筑物实时互动,在满足室内舒适度的前提下节能,还可以提高室内空气质量IAQ、环境质量IEQ,令人心情愉快。AEP生态建筑节能系统采用德国EnOcean能量采集模块,能够采集周围环境产生的能量,比如机械能、室内的光能、温度差的能量等。这些能量经过处理以后,用来供给EnOcean超低功耗的无线通信模块,实现真正的无数据线、无电源线、无电池的通信系统。源于西门子的无线通信技术,仅仅用采集到的能量来驱动低功耗的芯片组,实现高质量的无线通信技术。在保证通信距离的同时还具有超强的抗干扰能力,通过重复发送多个信号以及加密功能,保证整个通信系统的稳定性,安全性。加拿大最新的Can2go集成技术适用于新建和改建项目,大大减少人工成本。因此,AEP生态建筑节能系统可以收获生态、节能、环保、低碳等多项效益,系统规模可以满足不同客户需求,实现低碳城市、社区、建筑、办公室等不同大小的集成规模。

6AEP生态建筑节能系统应用实例

图6为一个生态建筑节能系统应用示意,图中给出了室内空气置换原理。本文采用2台新风机组,对2间朝向、大小相同的生态和非生态办公室做了对比试验。图7为实测的CO2记录曲线,红色是没有AEP单元的房间的CO2数据记录,蓝色是有AEP单元的房间的CO2数据记录。记录时间选择为2013年11月17日至18日(周日一整天到周一上午),每隔10min检测一次。可见周末无人干扰的情况下生态系统对小环境的空气有明显的调节作用。图8为实测的湿度记录曲线,红色是没有AEP单元的房间的湿度数据记录,蓝色是有AEP单元的房间的湿度数据记录。记录时间与CO2检测时间相同。可见生态建筑节能系统对室内湿度有很好的改善,在夜间气流稳定的条件下,可以将室内湿度提高10%左右。白天当房间门打开和闭合时气流不稳定,但是有生态系统的房间湿度依然高于没有生态系统的房间。

7结语

当我们把建筑物作为一个黑箱来考虑建筑节能问题的时候,不论我们在其输入端采取什么技术措施,我们只关注在其输出端所得到的结果。AEP(空气-能量-植物)生态建筑节能系统虽然还处于科研成果工程应用的探索阶段,但是这种多学科应用技术的集成方式,为建筑节能提供了一个新思路,不论是采用传统的机电方式,还是结合生态的方式,不论是正向思维,还是逆向思维,目标只有一个,那就是达到节能的预期效果,而AEP(空气-能量-植物)生态建筑节能系统的特点在于获得节能目标的同时得到高品质的室内空气和环境质量,为减少PM2.5提供一套全新的解决方案,在建筑电气与其他学科应用层面的结合上迈出了跨越性的一步。

8鸣谢该文作者在生态建筑节能系统研究过程中得到过:加拿大哥伦比亚省首席林业科学家GordNighPh.D.博士;加拿大首席低碳科学家、加拿大哥伦比亚大学化学与生物工程系教授JohnGracePh.D.博士;2007年诺贝尔和平奖获得者,加拿大哥伦比亚大学可持续发展互动研究中心(CIRS)JohnRobinsonPh.D.博士;北京清润国际建筑设计研究有限公司总经理、总建筑师马树新;北京建筑技术发展有限责任公司总经理冯蕾;北京市建筑设计院有限公司9A6工作室总建筑师王雷;中国建筑工程总公司技术中心王珂博士的指点和帮助,在此表示衷心的感谢!

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