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零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗 20%

时间:2025-03-22 14:07:16   作者:GBWindows   来源:原创文章   阅读:223  
内容摘要:随着全球能源消耗的持续增长,建筑物约占总能源使用量的 40%,其中近一半用于供暖和制冷。窗户作为室内和室外环境之间能量交换的主要接口,造成了 20-40% 的能量损失。为了解决这个问题,开发节能智能窗户,在保持自然光和美学的同时最大限度地减少能源消耗已成为可持续建筑设计的关键重点......

 随着全球能源消耗的持续增长,建筑物约占总能源使用量的 40%,其中近一半用于供暖和制冷。窗户作为室内和室外环境之间能量交换的主要接口,造成了 20-40% 的能量损失。为了解决这个问题,开发节能智能窗户,在保持自然光和美学的同时最大限度地减少能源消耗已成为可持续建筑设计的关键重点。


 鉴于选择性调控可见光与近红外的特性,双波段电致变色智能窗可以实现对太阳光与热的智能化管理,可显著降低建筑能耗,比传统电致变色智能窗可以节约10~20%的能耗。然而目前双波段电致变色智能窗仍存在调控幅度低、使用寿命短等问题。



近期,南京航空航天大学张校刚/张圣亮团队研发了一种高效柔性双功能双波段电致变色器件,集光谱选择性调控与能量回收一体,获得了较高的光学调制幅度、长循环寿命(10000圈容量损失3.3%)以及较高的能量回收效率(51.4%)。该器件通过三种不同的模式(明亮、清凉和黑暗)可实现对可见光和近红外透过率的独立调控,展现了优异的节能性能(比普通玻璃低8.8℃)。此外,EnergyPlus模拟研究表明该器件在世界大多数气候区都展现出比商用低辐射玻璃更加优异的节能性能。文章发表在《纳微快报》(Nano-Micro Letters)上。

DOI:10.1007/s40820-024-01604-0


核心技术与性能



这种创新窗口的核心在于其 W18O49 纳米线结构,能够精确控制可见光和近红外光谱中的光调制。这种双频电致变色器件 (DBED) 具有出色的光调制范围(可见光为 73.1%,近红外为 85.3%)和超长的使用寿命,10,000 次循环后容量损失最小 (3.3%)。此外,它还拥有 51.4% 的能量回收效率,其中着色过程中消耗的能源被回收利用,从而降低了整体净能耗。


当集成到建筑物中时,该设备不仅可以优化热调节,还可以在各种气候区表现出出色的性能。根据 EnergyPlus 模拟,DBED 在大多数全球气候下的性能优于传统的低辐射玻璃,可节省大量能源。它能够选择性地调制多个波长的光和热,确保显着减少加热和冷却所需的能量。


论文摘录


I W₁₈O₄₉ NWs的制备与表征


采用溶剂热法合成W₁₈O₄₉ NWs。并证实合成的W₁₈O₄₉为单斜晶相的纳米线结构。XPS谱图和EPR测试结果证实了纳米线氧空位的存在,这为离子嵌入和扩散提供了较大的空间,有助于提高材料的循环稳定性和双波段电致变色性能。

零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗_20%

图1. (a)W₁₈O₄₉ NWs的XRD图谱;(b)W₁₈O₄₉ NWs的透射电子显微镜(TEM)图像和(c)高分辨透射电子显微镜(HRTEM)图像;(d)W₁₈O₄₉ NWs的W 4f X射线光电子能谱(XPS)图;(e)W₁₈O₄₉ NWs的电子顺磁共振(EPR)信号和(f)拉曼光谱。


II W₁₈O₄₉ NW薄膜的电化学和电致变色性能


采用超声波喷涂法制备了柔性W₁₈O₄₉ NW薄膜,W₁₈O₄₉ NW薄膜具有优异的双波段电致变色性能。在633和1200 nm处分别显示出73.1%和85.3%的高光学调制范围。此外,W₁₈O₄₉ NW薄膜还展示出快速的响应速度(在633和1200 nm处着色和褪色时间分别为14.2/4.8 s和12.0/10.8 s)、良好的着色效率(图2d-f)和高的离子扩散系数(图2i)。


通过对W₁₈O₄₉ NW薄膜进行电化学和原位光谱测试,证实了其近红外和可见光的电致变色调控机制可以分别归因于LSPR和极化子吸收效应(图2g和h)。图2j所示的非原位XRD测量结构表明,W₁₈O₄₉ NW在Li⁺吸收和插层过程中没有发生相变,这有利于提高循环稳定性。同时W₁₈O₄₉ NW也具有良好的倍率性能和储能能力。

零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗_20%

图2. (a)W₁₈O₄₉ NW薄膜的表面和截面(插入)SEM图像;(b)W₁₈O₄₉ NW薄膜在亮、冷、暗模式下的透光光谱和;(c)太阳辐照度光谱;(d)633 nm实时透射光谱;(e)1200 nm实时透射光谱;(f)W₁₈O₄₉ NW薄膜的光密度随注入电荷密度的变化;(g)W₁₈O₄₉ NW薄膜在不同扫描速率下的循环伏安图;(h) W₁₈O₄₉ NW薄膜在0.1 M TMA⁺/PC电解质中不同电位下的透射光谱;(i)相应的阴极峰值电流与扫描速率平方根的函数;(j)W₁₈O₄₉ NW薄膜在原始状态和 -0.2 V、-1 V和 +1 V下的X射线衍射图;(k)不同电流密度下W₁₈O₄₉ NW薄膜的恒流充放电曲线;(m)面积电容随电流密度的函数关系。


III W₁₈O₄₉ NW器件结构及大面积实物图


根据全电池结构,将超声喷涂的W₁₈O₄₉ NW薄膜正极和多孔聚苯胺(PANI)负极组成柔性双波段电致变色器件(DBED),所组装的柔性双波段电致变色器件在633和1200 nm处分别显示出51.7%和60.0%的高光学调制范围(图3b)。并且该电致变色器件可实现柔性大面积器件的制备(图3d-f),为设计和开发高性能柔性电致变色材料提供理论依据和可行性方案。

零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗_20%

图3. (a)基于W₁₈O₄₉ NW阴极和PANI阳极的柔性DBED结构示意图;(b)DBED(尺寸:7 × 7 cm2)在亮(1.5 V)、冷(-0.5 V)、暗(-1.5 V)模式下的透过率光谱,(c)太阳辐照度光谱和(d−f)对应的数码照片。


IV W₁₈O₄₉ NW器件的电化学和电致变色性能


除了优异的光谱选择性调控外,DBED还具有快速的响应时间(在633和1200nm处tc/tb分别为8.8/15.6 s和5.0/11.2 s、良好的双稳态(图4a和b)和优异的节能性能。得益于W₁₈O₄₉ NWs在Li⁺嵌入/脱嵌过程中具有较高的结构稳定性,DBED展现出优异的循环稳定性,在10,000次循环后,其容量保留率为96.7%(图4c和e)。

零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗_20%

图4. (a)DBED在633 nm (-1.5 ~ 1.5 V)和(b)1200 nm (-0.5 ~ 1.5 V)处的实时透射率光谱;(c)在1.5、-0.5和-1.5 V电压作用60 s 后,开路条件下633和1200 nm处的透过率变化;(d)DBED在1 mA cm⁻2电流密度下,于-1.5至1.5 V之间经过10,000次恒流充放电循环后的归一化容量;(e)10,000次循环前后DBED的透过率光谱;安装DBED的样板房在模拟阳光(f)照射20分钟前和(g)照射20分钟后的数码照片;(h)安装DBED和普通玻璃的模型屋的温度变化。


V EnergyPlus节能模拟评估


为了进一步探索DBED的节能性能,通过建模与模拟计算发现,优化的DBED在几乎所有不同的气候条件下都比商用low-e玻璃具有更高的节能性能,节能高达178.3 MJ m⁻2 (Phoenix),进一步证明了DBED在节能建筑方面的潜力。

零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗_20%

图5. (a)EnergyPlus小型办公室原型建筑模型;(b)南京7月气候条件下DBED在明亮、凉爽、黑暗和最低能耗状态下的小时能耗;(c)南京气候条件下DBED和low−e玻璃的月能耗;(d)全球不同气候带DBED的制热和制冷节能效果。


VI 柔性双波段电致变色器件的储能与能量回收性能


由于器件结构和工作原理与可充电电池相似,DBED还具有能量回收功能。DBED的能量回收效率(放电过程中释放的能量/着色过程中消耗的能量)高达51.4%,可以显著降低器件的净能耗。

零碳科技:节能窗技术突破,降低建筑能耗_20%


图6. (a)不同电流密度下DBED的恒流充放电曲线和(b)面电容;(c)-1.5 V下60 s的恒电位充电曲线(黑线),0.05 mA m⁻2电流密度下的恒流放电曲线(红线);恒电位充电曲线(紫色线)在1.5 V下持续30 s;以及原位测量的633 nm处透射率的相应变化(蓝线);(d)两个DBED供电的电子钟和(e)LED数码照片(尺寸:5 × 4 cm2)。


可扩展性和未来潜力


该设备的灵活性和可扩展性,加上其高光调制和能量回收能力,标志着可持续建筑材料的发展向前迈出了重要一步。研究人员还证明,该设备可以在不影响性能的情况下扩展到大尺寸,为在节能建筑中广泛采用提供了广阔的潜力。


尽管取得了成功,但在大规模生产和成本效益方面仍然存在挑战。未来的研究将侧重于提高材料稳定性并将该技术更无缝地集成到现有建筑系统中。此外,针对大众市场应用优化设计可以为下一代节能智能窗户铺平道路。


总之,这种新颖的电致变色器件为智能窗户提供了一种突破性的解决方案,将能源效率、灵活性和储能相结合,重新定义了可持续建筑技术的未来。随着进一步的研究释放其全部潜力,它可以为智能建筑设定新标准,为全球更可持续、更节能的建筑提供一条途径。


产业化发展趋势


政策驱动与市场需求结合


中国“双碳”目标下,建筑节能政策持续加码。住建部计划2025年前所有2000年前老旧小区纳入改造范围,涉及22万个小区,其中节能门窗改造是核心需求。节能门窗市场2025年预计突破700亿元,年复合增长率超10%,智能电致变色窗占比也将显著提升。


可能取得先机的城市布局

1.长三角地区

  • 技术研发中心:南京航空航天大学为技术发源地,本地政策支持度高。南京市2025年计划改造138个老旧小区,优先试点新技术。

  • 产业链配套:苏州、无锡等地的铝型材企业(如泰诺风保泰)可提供供应链支持。


2.雄安新区与京津冀

  • 绿色建筑示范区:雄安新区要求新建建筑100%达到绿色标准,该技术可应用于政务中心、安置房项目。

  • 政策试点:河北省被动式建筑补贴政策明确,奥润顺达窗业(总部河北)已布局被动式门窗市场,潜在合作空间大。(注:第十四届全国人大代表、河北奥润顺达窗业有限公司总裁倪海琼两会期间提出建议:一是建议国家发改委、商务部将节能门窗单独纳入“以旧换新”商品目录。节能门窗改造成本价格远高于现有补贴产品,急需制定专项实施方案,明确补贴标准和实施细则。二是建议加大节能门窗改造补贴金额。借鉴欧洲建筑节能改造普遍补贴30%~70%本金的模式,对节能门窗改造给予成交价30%的补贴;或借鉴江苏省对旧房装修、厨卫等局部改造补贴标准,对门窗给予3万元的补贴,以提升消费者的改造意愿,拉动经济增长。)


3.粤港澳大湾区

  • 高端市场需求:深圳、广州的商用建筑(如超高层写字楼)对智能节能窗需求旺盛,《2025年深圳市政府工作报告》中提出推进绿色建造、光伏建筑一体化、冷热电联供等示范应用,新增绿色建筑2000万平方米、装配式建筑2000万平方米。

  • 出口窗口:依托珠三角外贸优势,面向东南亚高温高湿市场推广。


素材来源:纳微快报,科学网等

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