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智能建筑系统基本参数
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智能建筑系统企业商机

1、智能建筑起源于20世纪80年代初期的美国,智能建筑是建筑史上一个重要的里程碑。1984年1月美国康涅狄格州的哈特福特市(Hartford)建立起世界幢智能大厦,大厦配有语言通信、文字处理、电子邮件、市场行情信息、科学计算和情报资料检索等服务,实现自动化综合管理,大楼内的空调、电梯、供水、防盗、防火及供配电系统等都通过计算机系统进行有效的控制。2、美国诞生智能建筑之后,日本派出到美国详尽考察,并且制定了智能设备、智能家庭到智能建筑、智能城市的发展计划,成立了“建设省国家智能建筑委员会”和“日本智能建筑研究会”。1985年8月在东京青山建成了日本座智能大厦“本田青山大厦”。检测结束后,对需整改的部分,检测机构将及时与委托方沟通,以便工程整改。黄浦区几种智能建筑系统平台

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我国智能建筑、清华大学张瑞武教授在1997年6月厦门市建委主办的“首届智能建筑研讨会”上,提出了以下比较完整的定义:智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。这是目前我国智能化研究的理论界所公认的的定义。闵行区要求智能建筑系统规划节能和环保是实现可持续发展的关键。

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一些开发商为了形象地表明智能建筑的高科技性,把具有建筑设备自动化系统(BAS-Building Automation System,也常被称为“楼宇自动化系统”)、通信自动化系统(CAS-Communication Automation System)和办公自动系统(OAS-Office Automation System)的建筑简称3A建筑。有的还提出防火自动化系统(FAS-Fire Automation System)和安保自动化系统(SAS-Safety Automation System)等,因此 4A和5A,甚至多至7A之说。所以,所谓的3A、4A、5A都是对智能建筑的形象化描述,并不是智能建筑的正式等级或者标准,不能据此判断智能建筑的档次。

为深入贯彻办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(〔2017〕19号)文件精神,积极响应住房和城乡建设部等十三个国家部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,加快推进工程建造技术科技化、信息化、智能化水平,进一步提高建设工程专业技术人员理论与技能水平,中国建筑科学研究院认证中心决定联合北京中培国育人才测评技术中心共同组织实施智能建造师专业技术培训及等级考试工作。2013-2017年中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示,我国建筑业产值的持续增长推动了建筑智能化行业的发展,智能建筑行业市场在2005年突破200亿元之后,也以每年20%以上的增长态势发展,2012年市场规模达到861亿元。我国智能建筑行业仍处于快速发展期,随着技术的不断进步和市场领域的延伸,未来几年智能建筑市场前景仍然巨大。包括各级党政军机关、**团体和公司总部等机构的办公、贸易和商务兼有的综合业务楼等大型房屋建筑。

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修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)对智能建筑定义为“以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境”。建筑智能化系统,利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等,通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理,实现对建筑物的智能控制与管理,以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求,从而使智能建筑具有安全、舒适、高效和环保的特点,达到投资合理、适应信息社会需要的目标。智能化系统必须采取等电位连接与接地保护措施。黄浦区几种智能建筑系统平台

智能化系统的环境,主要包括空间环境、室内空调环境、视觉照明环境、室内噪声及室内电磁环境。黄浦区几种智能建筑系统平台

住宅(小区)智能化应包括火灾自动报警和消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、设备监控与管理系统、家庭控制器、综合布线系统、电源和接地、环境、室外设备和管网等。检测的必要性1、国家规范关于智能化系统检测的规定:(1)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》强制条文3.0.3条第8款:“对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测”。(2)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》强制条文3.0.3条第9款:“承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。”黄浦区几种智能建筑系统平台

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