1、
2025年大学三年级(建筑环境与能源应用工程)建筑节能技术试题及答案
(考试时间:90分钟 满分100分)
班级______ 姓名______
第I卷(选择题 共30分)
每题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在括号内。(总共10题,每题3分,每题选出符合题意的选项,不选、多选、错选均不得分)
1. 以下哪种建筑围护结构的保温性能对建筑节能影响最大?( )
A. 外墙 B. 屋面 C. 门窗 D. 地面
2. 建筑节能中,热阻的单位是( )。
A. W/(m²·K) B. m²·K/W C. W/m² D. K/W
3. 太阳
2、能光伏发电系统中,将直流电转换为交流电的设备是( )。
A. 光伏电池 B. 控制器 C. 逆变器 D. 蓄电池
4. 以下哪种空调系统的节能效果相对较好?( )
A. 定频空调 B. 变频空调 C. 多联机空调 D. 分体式空调
5. 绿色建筑评价标准中,对建筑节能的要求主要体现在( )方面。
A. 节地与室外环境 B. 节能与能源利用 C. 节水与水资源利用 D. 节材与材料资源利用
6. 建筑节能设计中,围护结构的传热系数限值与( )有关。
A. 建筑类型 B. 所在地区 C. 建筑高度 D. 建筑面积
7. 地源热泵系统中,通过地下埋管换
3、热器与土壤进行热量交换的介质是( )。
A. 水 B. 空气 C. 制冷剂 D. 乙二醇溶液
8. 以下哪种照明灯具的发光效率最高?( )
A. 白炽灯 B. 荧光灯 C. LED灯 D. 卤钨灯
9. 建筑节能改造中,对既有建筑的围护结构进行保温改造时,优先选择的保温材料是( )。
A. 聚苯板 B. 岩棉板 C. 聚氨酯泡沫板 D. XPS板
10. 能源管理体系中,能源绩效参数的确定应基于( )。
A. 能源消耗数据 B. 能源利用效率 C. 能源成本 D. 以上都是
第II卷(非选择题 共70分)
11. 简答题:简述建筑节能的
4、主要途径。(10分)
12. 计算题:已知某建筑外墙的传热系数为0.5W/(m²·K),外墙面积为100m²,室内外温差为20℃,计算该外墙的传热量。(15分)
13. 论述题:分析太阳能光伏发电技术在建筑节能中的应用现状及发展前景。(20分)
14. 案例分析题:某办公楼采用中央空调系统,夏季制冷量为1000kW,冬季制热量为800kW。原空调系统能效比为3.0,现对其进行节能改造,采用了新的节能技术,使能效比提高到4.0。假设该办公楼每年夏季制冷运行100天,每天运行10小时;冬季制热运行80天,每天运行8小时。电价为0.8元/kWh。计算改造后每年可节约的电费。(15分)
15.
5、 设计题:某新建住宅建筑,建筑面积为1000m²,所在地区为寒冷地区。请设计该住宅的建筑节能方案,包括围护结构保温隔热设计、太阳能利用设计、照明系统节能设计等。(10分)
答案:
1. A
2. B
3. C
4. B
5. B
6. B
7. A
8. C
9. C
10. D
11. 建筑节能的主要途径包括:提高围护结构的保温隔热性能,如采用高效保温材料、优化围护结构构造;提高能源利用效率,如采用节能灯具、节能电器、高效空调系统等;利用可再生能源,如太阳能光伏发电、太阳能光热利用、地源热泵等;加强能源管理,如建立能源管理体系、实施能源计量与监测等。
12. 根
6、据公式Q=K·A·Δt,其中Q为传热量,K为传热系数,A为外墙面积,Δt为室内外温差。将数值代入公式可得:Q=0.5×100×20 = 1000W。
13. 太阳能光伏发电技术在建筑节能中的应用现状:近年来,太阳能光伏发电在建筑中的应用逐渐增多,如光伏建筑一体化(BIPV)系统。其优点是能有效利用建筑空间,减少对传统能源的依赖。发展前景:随着技术进步和成本降低,太阳能光伏发电将在建筑节能中发挥更重要作用。未来有望实现与建筑更好融合,提高光伏发电效率,降低成本,成为建筑能源供应的重要组成部分。
14. 改造前制冷耗电量:1000×10×100÷3.0 = 333333.33kWh;制热耗电量
7、800×8×80÷3.0 = 170666.67kWh;总耗电量:333333.33 + 170666.67 = 504000kWh。改造后制冷耗电量:1000×10×100÷4.0 = 250000kWh;制热耗电量:800×8×80÷4.0 = 128000kWh;总耗电量:250000 + 128000 = 378000kWh。节约的电量:504000 - 378000 = 126000kWh。节约的电费:126000×0.8 = 100800元。
15. 围护结构保温隔热设计:外墙采用聚苯板保温,屋面采用聚氨酯泡沫保温,门窗采用断桥铝合金中空玻璃。太阳能利用设计:在屋顶安装太阳能光伏发电系统,为建筑提供部分电能。照明系统节能设计:采用LED灯具,分区控制,根据自然光照度自动调节亮度。