北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

美环保住宅展:环保如此简单 推介居家环保理念

日期: 2018-04-28
浏览次数: 117

       节能环保在人们眼中似乎是一件费心费力的事情,而美国芝加哥展出的一座环保住宅却以种种鲜活实例告诉人们――原来环保可以如此简单。 

       美联社5日撰文,详尽介绍了这座住宅节能环保的各种创新理念。 

       环保住宅 

       这座环保住宅名为“聪明屋”,由建筑师米歇尔・考夫曼设计,占地232平方米,在美国芝加哥市科学和工业博物馆外向公众展出。 

       这次展览将持续到明年1月底,目的是向公众展示把环保理念融入的住宅以及日常生活并不是件困难事。 

    “聪明屋”的卫生间瓷砖由回收的酒瓶制作,木地板选用经久耐用的竹子制造,花园由收集在1135升水桶里的雨水喷灌。此外,露台由回收塑料制作,屋顶就是太阳能板。 

    “聪明屋”只消耗传统住宅不到一半的能量和三分之一的水。厨房台面和水槽由燃煤的副产品――粉煤灰制成。浴池的水被引入厕所用来冲马桶。 

      更妙的是,儿童卧室中有一辆自行车,孩子如果想玩电子游戏就必须先骑车30分钟给电池充电。 

      观众反响 

    “聪明屋”建筑师考夫曼说:“我们设计房子时尽量使每样设计都有新意,因为希望看过房子的每个人都能在某种程度上受到启迪。有些人离开时想要建造一所完全不同的新房,另一些人会在下次使用毛巾时选择使用有机亚麻材料。” 

    “聪明屋”展览项目经理安妮・拉什福特说:“我们希望当人们建造和改造房子时能受到展览的启发。” 

       参观住宅展览的人们深有感受。和妈妈一起参观的23岁小伙儿贾丝明・戴维斯说,展览给他一些启发,他说:“我可不想做什么对地球不好的事。” 

       罗伯特・理查兹现年70岁。他和朋友观展后有感而言:“我对这房子有很多话要说,因为它利用大自然并使用天然材料。这座住宅为人而建,它在现实生活中想必很可靠。” 

    “绿色”收益 

    “聪明屋”之类的环保住宅的确很有吸引力,但是人们怎样才能知道他们花的钱是否获得了最大“绿色”收益呢? 

       科罗拉多州博尔德市一家国际环保建筑咨询公司的老板戴维・约翰斯顿和“聪明屋”建筑师考夫曼的回答是,以住宅能源综合利用率为标准,包括选择何种建筑材料。约翰斯顿建议人们在建造住宅时选择高质量绝缘材料和太阳能板,以便有效利用能源、降低总成本。 

       考夫曼说,房主可以花1000美元购买一套能耗测量设备。这种设备带有仪表盘,可显示能耗值。 

       她说:“环保住宅其实(比传统住宅)成本低。人们到底需不需要环保已不再是个问题,人们肯定需要。而且,人们希望突破传统。”

News / 相关新闻 More
2026 - 03 - 17
研究背景随着全球气候变化及水体富营养化加剧,蓝藻及其他藻类爆发已成为全球关注的环境问题。这些藻华不仅干扰航运与娱乐,更严重的是,部分蓝藻会释放致命毒素,威胁人类和野生动物的健康。传统监测方法往往难以快速、准确地在大空间尺度上区分产毒与不产毒的蓝藻属种。而光谱成像技术通过获取植物光合色素的“特征指纹”,为解决这一难题提供了可能。然而,现有的遥感监测也面临挑战:(1)光谱库不足:卫星遥感依赖端元光谱库,但经验证的代表性蓝藻光谱数据稀缺;(2)水体干扰强:水深、浊度等光学参数复杂,影响大范围遥感反演精度;(3)培养与野外的差异:实验室藻类光谱难以完全还原自然生境下的真实特征;基于此,美国地质调查局(USGS)联合美国国家标准与技术研究院(NIST)利用高光谱显微镜成像系统,以俄勒冈州上克拉马斯湖的不同区域水体的蓝藻样品为研究对象,通过系统验证与野外采样相结合的方法,获取了不同蓝藻属在细胞尺度的高...
2026 - 03 - 17
研究背景在北半球,多年冻土覆盖了约22%的陆地面积,封存着全球陆地最大的土壤碳库。然而,在全球变暖的驱动下,多年冻土正面临快速退化的严峻挑战。一旦这些被长期封冻的古老碳库随冻土融化而释放入大气,将触发剧烈的温室效应正反馈,从而进一步加速气候变暖。因此,系统探明冻土区碳储量及其稳定性特征,不仅是厘清碳循环机制的关键,更为预测气候变暖背景下全球碳平衡的动态演变提供重要依据。基于此,哈尔滨师范大学臧淑英老师团队以中国东北大兴安岭高纬度多年冻土区南部边界为研究对象,通过机械钻探及物理化学分组法,研究了不同地表类型深层土壤碳的组分与稳定性。研究发表在《Permafrost and Periglacial Processes》期刊。结果发现,深层冻土(尤其是森林地带)富含高活性碳,面临极高的变暖释放风险。该研究为气候模型中冻土碳反馈机制提供了重要的实测数据支撑。为什么选择大兴安岭?1. 大兴安岭位于高...
2026 - 03 - 09
研究背景 氮素是水稻生长发育的关键元素,其利用效率备受关注。传统研究多聚焦于土壤氮流失,而忽视了植株地上部分的氮气损失。研究发现,水稻植株尤其在开花和灌浆后期,会排放大量氨气。这一时期,叶片中的叶绿体成分大量降解,产生大量的NH4+。谷氨酰胺合成酶(GS)通常促进氮的循环利用,但衰老过程中GS活性的下降会损害NH4+的同化能力,导致NH3挥发损失。叶片由绿变黄是灌浆期氮素再利用最直观的指标。那么,叶片变色的快慢是否可以预测氨挥发的多少?中国水稻研究所的王丹英老师团队联合华中农业大学和浙江大学等团队对此进行了深入探讨。相关成果发表在《The Crop Journal》期刊。研究以灌浆期不同叶片颜色变化特征的水稻品种为研究对象,采用15N同位素示踪结合动态流通室技术精准量化植株源氨挥发,并同步监测叶片颜色动态变化及关键生理指标。研究发现,水稻叶片颜色变化率与灌浆期氨挥发量呈极显著正相关,叶片变...
2026 - 03 - 09
研究背景在陆地生态系统的水循环中,蒸散是连接地表与大气水分和能量交换的关键途径。尤其对于农田生态系统而言,准确估算作物的实际蒸散量,不仅有助于理解作物水分利用效率,还能为农业水资源管理和干旱应对提供科学依据。然而,现有的估算方法却面临诸多挑战:(1)传统气象模型:理论基础扎实,但依赖完整的气象数据,且难以捕捉植被光合作用的生理过程;(2)遥感指标局限性:太阳诱导叶绿素荧光(SIF)虽能直接反映光合活性,但在水分胁迫下存在响应滞后;光化学反射指数(PRI)能灵敏跟踪短期胁迫响应,但鲜少被纳入机器学习模型中;因此,如何融合多源数据,利用深度学习挖掘气象与生理指标的协同价值,成为了提高实际蒸散量(ETc act)估算精度的新途径。近期,西北农林科技大学蔡焕杰老师的团队联合沈阳大学和石河子大学的团队在《Agricultural Water Management》期刊发表最新研究成果,该研究通过融合...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开