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山东东明县老君堂控导工程共有50多道丁坝,近年来河势不断下挫,以前1到6号坝不靠水,8到15号坝靠主溜,目前主溜已下挫到26至29号坝。导致1500多亩滩地掉入河中。河务部门又加修了三道坝,溜势得到局部控制。

强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。振冲法分加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。若需采用时必须通过试验确定其适用性。当地基的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用于法。连续搭接的水泥搅拌桩可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制,该法在地基承载力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度。

其中,土工织物中非织造土工布是国家规划的重点发展方向之一;土工特种材料和土工复合材料近几年的发展速度较快,在特种材料中,市场中应用较多的产品为土工格栅、土工网、超轻型土工合成材料等。

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国家发展改革委应对气候变化司国内处处长蒋兆理也在会上表示,我国目前主要通过能源结构调整来推动低碳事业发展。而事实上,居民生活排放的CO2也是温室气体的主要来源之一。“因此关注建筑领域内的节能减碳也应是减排重点之一。”
相关统计资料显示,建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已经达到27.6%,并且仍然在持续增长。我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国总发电量的25%左右。而其中,北方地区供暖能耗约占我国建筑总能耗的36%,约为1.3亿吨标煤/年(折合3700亿度电/年);除供暖外的住宅用电(照明、炊事、生活热水、家电、空调),约占我国建筑总能耗的20%,约为2000亿度电/年。
“通过上述数据我们不难发现,在采暖、制冷、生活热水上提高效率是降低建筑能耗的重要途径。”武汉朗肯节能技术有限公司总经理赵克在接受中国经济导报记者采访时表示。

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另有数据显示,每年新建房屋中,80%以上是高能耗建筑。而在我国既有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了能源效率措施,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。根据国内相关建筑主管部门的测算,到2020年我国还要建造约300亿平方米的建筑,如果不采取有力措施,到2020年我国建筑能耗将是现在的3倍以上。“这种大量建造高能耗建筑的情况是不可能持续的,也是背离可持续发展战略和科学发展观的。”相关专家表示。
空气源热泵技术来发力
与会专家表示,空气源热泵技术可以成为下一个建筑节能领域的重要“发力点”。

资料显示,空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,热泵技术采用逆卡诺循环原理,以极少的电能通过热泵工质把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后成为高温热能,传至水中,加热热水,是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术。

业内人士表示,热泵技术可以消耗较少的电能或矿物能源,将低品位的能量传递、存储,供人们使用,达到节能环保的功效。热泵能够实现把低温位热能输送至高温位的功能,可大量利用自然资源和余热资源中的热量,从而有效节省了采暖、空调供热水和工业加热所需的能源。

“目前传统的用能模式是消耗高品位能源来满足上述需求。但从科学利用热能的角度来说,使用电力、燃气、燃油等高品位的能源,用来空调采暖和加热40℃的淋浴用热水是极不合算的,这样的加热或制冷过程即使达到100%的热效率,表面看是没有热能的损失,但实际上在操作过程中往往伴随着巨大的能源浪费。”中国建筑科学研究院导师、全国采暖通风空调净化标准化委员会制冷与空调标委会秘书长曹阳坦诚。

“空调在制冷运行过程中,大量的冷凝热排放到大气环境中,产生了热岛效应,把室内的废气都排放到大气当中,同时也损失了这部分可以运用的能源。这也是用电空调在制冷制热过程中产生的能源弊端之一。”中国建筑业协会建筑节能专业委员会副会长、中国建筑学会热能动力专业委员会副理事长、全国区域能源专业委员会理事长许文发在会上指出,武汉朗肯生产的空气源热泵之所以能节能,就在于这一技术将一次性能源或者是二次能源都“吃干榨净”了,将能源利用过程中产生的“副产品”也充分利用了,因而在需要低品位能源的暖通空调领域实现了能源的高效应用,是一次巨大创新。

赵克对中国经济导报记者透露,武汉朗肯三联供产品不仅利用了空气中可以再生的低品位热能,而且利用制冷时产生的热能,而不是向外排放,既制造了室内舒适的小气候,同时又免费提供了生活热水,从而更加实用、更加经济。与传统的空调及热水器相比,这一产品的节能率已经达到了40%以上。
空气源热泵三联供节电量堪比三峡电站一年发电量

会上,记者了解到武汉朗肯生产的空气源热泵三联供机组每年节省用电量相当于三峡电站全年的发电量,经济效益显着。赵克在会上以武汉朗肯公司LKR3FX-40/44II机组为例,对长江两岸13个省、市的节能和经济效益进行了估算。
赵克表示,如果在黄河、长江流域的13个省,每个省市一年推广5万台10千瓦的三联供机组,那么13个省市当年共安装65万台LKR3FX-40/44II机组,取代传统空调、热水器、供暖锅炉,投入折合人民币260亿元。
在投入后,每年节电产生的直接经济效益是727亿千瓦时,而三峡水电站设计发电量为847亿千瓦时/年。这也意味着倘若上述13省市安装65万台,那么每年就能节约出一个三峡电站的发电量,潜在经济效益十分可观,折合人民币581亿元(电价0.8元千瓦/小时),折合标煤2423万吨,减少CO2排放7000余