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绿色智行:观光电梯在高层建筑中的节能创新与未来趋势

2025年12月14日 14:27
 

绿色智行:观光电梯在高层建筑中的节能创新与未来趋势

【行业导语】 随着城市化进程的加速,观光电梯作为展现建筑形象与提升游客体验的重要组成部分,已经成为现代高层建筑设计中的标配。然而,伴随建筑密度与能耗问题的凸显,如何让观光电梯在满足美观与舒适需求的同时,实现节能与绿色运行,成为行业关注的焦点。

一、观光电梯的绿色转型背景

观光电梯最早多用于商业综合体与旅游建筑中,其玻璃井道与全景视野设计,带来体验感的提升。但这类电梯长期存在能耗高、运行频繁、材料使用量大的问题。据行业统计,一部中大型观光电梯的年耗电量可达普通电梯的1.3至1.5倍。不少企业因应“双碳”战略的推进,已将节能降耗视为新的竞争力指标。绿色运行不仅符合政策导向,也直接影响开发项目的整体能级认证,如LEED、BREEAM等国际绿色建筑标准。

二、系统优化:从动力源到传动机制的全链创新

近年来,观光电梯控制系统的智能化升级成为节能革新的关键。业内普遍采用永磁同步曳引机能量回馈系统智能调度算法等技术,以全面降低无效能耗。

  • 1. 永磁同步曳引技术:取代传统异步电机,通过高效磁场控制实现低速高扭矩输出。曳引效率可达92%以上,节能幅度提升约30%。
  • 2. 能量回馈单元:运行中,电梯下行或轻载上行会产生制动能量,通过逆变回馈系统将其转换为可用电能并并网,减少能源浪费。
  • 3. 智能调度算法:利用大数据预测客流动态,优化轿厢待机与唤醒策略。例如在夜间闲时,系统自动切换至低功耗待机,功率下降可达70%。

三、结构与材料的节能化升级

观光电梯的井道与轿厢大面积采用玻璃结构,其隔热性能直接影响能耗。新一代绿色观光电梯正通过Low-E中空玻璃铝镁合金框体纳米隔热膜等复合技术改善热管理效果。研究表明,采用双层中空Low-E玻璃的井道结构,在夏季高温环境下可降低空调能耗约18%。同时,不少制造商还在推广模块化装配工艺,使井道框架与曳引组件拆装更便捷,减少施工阶段的碳排放。

四、智慧能源管理平台的应用

智能化能源管理已成为高层建筑电梯系统的重要发展方向。通过云端监控与人工智能算法,物业方可实时掌握各台观光电梯的能耗状态,并自动生成节能策略。

  • 动态运行监测:传感器采集运行频率、负载变化与时间分布,供AI系统识别高耗能时段。
  • 分布式能量优化:若建筑内有多台电梯,系统将按需分配运行任务,减少“空跑”和“重启”能耗。
  • 预测性维护:通过电流曲线变化识别部件老化趋势,提前维护避免异常能耗与停机事件。

此外,一些智能建筑项目还开始将观光电梯纳入整体楼宇能源管理系统(BEMS),实现光伏储能、电梯回馈、照明管理的综合能源调度。这种跨系统联动,使绿色运行从“单点优化”迈向“系统协同”。

五、可再生能源与再生材料的融合应用

在节能控制的基础上,部分行业领先企业正尝试将观光电梯与可再生能源结合。例如,某大型综合体将电梯井道顶部设计为光伏屋面,每年可提供电梯运行所需电力的12%;部分旅游景区采用微型风能装置驱动走廊照明与电梯轿厢辅助系统,推动真正意义的绿色闭环运行。

与此同时,电梯制造商也在材料端践行可持续理念。以再生铝框架替传统不锈钢结构,不仅减重15%,还使生产阶段碳排放减少约20%。轿厢内部则采用可回收复合装饰面板,既美观又具可持续性。

六、标准体系与政策驱动

我国在“十四五”期间明确提出绿色建筑行动方案,要求电梯系统能效指标逐步向欧洲A级水平对标。2023年修订的《电梯能效等级GB/T 37876-2023》对观光电梯运行能耗、制动能量回馈、待机功率等提出更严格要求。各地方城市也陆续出台绿色建筑激励政策,如广州、杭州等地对采用节能电梯的项目给予“建筑面积奖励”或“财政补贴”。政策与市场双重驱动,为企业加速技术升级提供了坚实支撑。

七、未来趋势:AI、自适应与循环设计

未来观光电梯的节能与绿色发展将呈现三个方向:

  • 1. AI自适应控制:AI将根据实时气候、客流与能耗数据自动调整运行模式,实现“按需启动、按需照明”的柔性节能。
  • 2. 全生命周期能效管理:从设计、制造到回收的全过程碳足迹管理将成为新标准。材料循环利用将进入设计阶段。
  • 3. 与建筑生态系统融合:未来观光电梯不再是独立系统,而是建筑能源网络的一部分,与空调、照明、储能系统形成协同节能生态。

八、结语

观光电梯的节能与绿色化不再只是单一技术问题,而是跨学科、多系统协同的综合工程。它的进步不仅象征着智能制造的升级,也代表着高层建筑可持续理念的深化。随着AI控制、材料科学与能源管理技术的不断突破,未来的观光电梯将不只是通行工具,更是城市绿色发展的动态名片。