居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

時(shí)間:2022-03-10 03:52:00

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居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

建筑節(jié)能要求十分迫切

1、建筑能耗約占社會(huì)總能耗的1/3

我國(guó)建筑能耗的總量逐年上升,在能源總消費(fèi)量中所占的比例已從上世紀(jì)七十年代末的10%,上升到近年的27.45%。而國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑能耗一般占全國(guó)總能耗的33%左右。以此推斷,國(guó)家建設(shè)部科技司研究表明,隨著城市化進(jìn)程的加快和人民生活質(zhì)量的改善,我國(guó)建筑耗能比例最終還將上升至35%左右。如此龐大的比重,建筑耗能已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軟肋。

2、高耗能建筑比例大,加劇能源危機(jī)。

直到2002年末,我國(guó)節(jié)能建筑面積只有2.3億平方米。目前,我國(guó)已建房屋有400億平方米以上屬于高耗能建筑,總量龐大,潛伏巨大能源危機(jī)。正如建設(shè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人指出,僅到2000年末,我國(guó)建筑年消耗商品能源共計(jì)3.76億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,占全社會(huì)終端能耗總量的27.6%,而建筑用能的增加對(duì)全國(guó)的溫室氣體排放“貢獻(xiàn)率”已經(jīng)達(dá)到了25%。

據(jù)分析,我國(guó)目前處于建設(shè)鼎旺期,每年建成的房屋面積高達(dá)16億至20億平方米,超過(guò)所有發(fā)達(dá)國(guó)家年建成建筑面積的總和,而97%以上是高能耗建筑。以如此建設(shè)增速,預(yù)計(jì)到2020年,全國(guó)高耗能建筑面積將達(dá)到700億平方米。因此,如果現(xiàn)在不開始注重建筑節(jié)能設(shè)計(jì),將直接加劇能源危機(jī)。

3、我國(guó)建筑節(jié)能狀況落后,亟待改善

在70年代能源危機(jī)后,發(fā)達(dá)國(guó)家開始致力于研究與推行建筑節(jié)能技術(shù),而我國(guó)卻忽視了這一方面的問(wèn)題。時(shí)至今日,我國(guó)建筑節(jié)能水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。舉例說(shuō)明,國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)采暖地區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱功能都比氣候相近的發(fā)達(dá)國(guó)家差許多。外墻的傳熱系數(shù)是他們的3.5至4.5倍,外窗為2至3倍,屋面為3至6倍,門窗的空氣滲透為3至6倍?,F(xiàn)在,歐洲國(guó)家住宅的實(shí)際年采暖能耗已普遍達(dá)到每平方米6升油,大約相當(dāng)于每平方米8.57公斤標(biāo)準(zhǔn)煤,而在我國(guó),達(dá)到節(jié)能50%的建筑,它的采暖耗能每平方米也要達(dá)到12.5公斤,約為歐洲國(guó)家的1.5倍。

因此,與當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家建筑能耗已經(jīng)大大降低的情況相比,我國(guó)單位建筑面積采暖能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的3倍以上,與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大的差距。而對(duì)于美國(guó)而言,全球石油資源的戰(zhàn)略布局以及石油的開采區(qū)域和運(yùn)輸線路等關(guān)鍵點(diǎn)的調(diào)整工作已基本完成,我國(guó)卻沒有那樣強(qiáng)有力的能源后盾支持,在這樣的國(guó)情下,建筑節(jié)能水平的改善實(shí)際上應(yīng)該比發(fā)達(dá)國(guó)家更為緊迫。

節(jié)能型居住建筑設(shè)計(jì)方法

建筑節(jié)能設(shè)計(jì)應(yīng)從以下幾個(gè)方面考慮:1)、總體規(guī)劃設(shè)計(jì);2)、建筑單體設(shè)計(jì);3)、建筑設(shè)備設(shè)計(jì);

1、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)

1.1建筑選址

建筑基地不適宜選擇在山谷、洼地及凹地等處,因冬季冷氣流在凹地里易形成對(duì)建筑物的“霜洞”效應(yīng)。位于凹地的底層或半地下層建筑為保持所需的室內(nèi)溫度所消耗的能量,就會(huì)相對(duì)應(yīng)的增加。所以建筑基地應(yīng)盡量選擇在向陽(yáng)、避風(fēng)的地段上,為建筑爭(zhēng)取日照創(chuàng)造必要的條件。(見圖1:對(duì)建筑物的“霜洞”效應(yīng)示意圖)

1.2建筑布局

利用建筑樓群合理布局,充分結(jié)合特定地點(diǎn)的自然環(huán)境因素、氣候特征和建筑物功能,人的行為活動(dòng)特點(diǎn)等,建立自然-人工生態(tài)平衡系統(tǒng)。具體體現(xiàn)在通過(guò)樓體排布的方案組合中,按以下原則挑選規(guī)劃方案:充分利用和爭(zhēng)取日照;避免風(fēng)漏斗的出現(xiàn),合理組織氣流,減少建筑熱損失;利用建筑外界面的反射輻射,對(duì)夏季炎熱氣候考慮充分。

在規(guī)劃布局中,可以通過(guò)建筑的手法來(lái)盡量改善日照條件,比如:

a.多排多列樓棟布局中,采用錯(cuò)位布置,利用山墻空隙爭(zhēng)取日照;

b.點(diǎn)、條組合布局時(shí),點(diǎn)式住宅布置在朝向較好位置,條式布置其后,爭(zhēng)取日照;

(見圖2)

建筑氣候區(qū)劃ⅠⅡⅢⅥⅦ氣候區(qū)Ⅳ氣候區(qū)ⅤⅥ氣候區(qū)

大城市中小城市大城市中小城市

日照標(biāo)準(zhǔn)日大寒日冬至日

日照時(shí)效(h)≥2≥3≥1

有效日照時(shí)間帶8~169~15

計(jì)算起點(diǎn)底層窗臺(tái)面

1.3建筑形態(tài)

節(jié)能建筑的形態(tài)不僅要求體型系數(shù)(外表面積/體積)小,同時(shí)需要夏季日輻射得熱少,冬季還需要對(duì)避寒風(fēng)有利,但滿足此三項(xiàng)需要的建筑形體常不一致,因此應(yīng)考慮多種因素的制約,包括當(dāng)?shù)叵募練鉁睾腿蛰椛湔斩?、建筑朝向、各圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫狀況和局部的風(fēng)環(huán)境情況,需要具體權(quán)衡得熱和失熱的具體情況,優(yōu)化組合各項(xiàng)因素后得出結(jié)論。

僅從夏季季得熱的角度,建筑應(yīng)有合適的長(zhǎng)寬比。加大進(jìn)深由8M增加到14M,可以使建筑耗熱指標(biāo)降低11%-33%,因此對(duì)于1000-8000平米的住宅,進(jìn)深控制在12-14M有利于建筑節(jié)能。(見圖3、圖4)

1.4建筑間距

陽(yáng)光對(duì)于個(gè)人不僅有衛(wèi)生學(xué)的意義,同時(shí)對(duì)人的心理及精神也具有一定的影響。它不但是熱源,同時(shí)還可以提高室內(nèi)的日照水平,保證住宅室內(nèi)具有一定的日照量,從而決定建筑間最小間距,并結(jié)合其他條件綜合考慮建筑群體的布置。建筑采用斜屋頂在滿足日照的前提下可以縮小住宅間距。(見圖5、圖6)

1.5建筑通風(fēng)

適當(dāng)布置建筑物,冬季降低冷風(fēng)風(fēng)速,可減少建筑物和場(chǎng)地表面熱損失,節(jié)省能耗;夏季可以組織良好的通風(fēng),在建筑物之間及建筑內(nèi)部形成良好過(guò)堂風(fēng)。(見圖7、圖8)

1.6建筑朝向

朝向的選擇考慮因素有:冬季具有適量和一定質(zhì)量的日光照入室內(nèi);炎熱季節(jié)盡量減少太陽(yáng)直射室內(nèi)及居室外墻面;夏季通風(fēng)良好,冬季避免冷風(fēng)吹襲;充分利用地形和節(jié)約用地;照顧居住建筑群體組合的需要。

浙江省居住建筑的適宜朝向?yàn)槟掀珫|30度~南偏西15度。

1.7環(huán)保概念的體現(xiàn)

環(huán)保一個(gè)重要的體現(xiàn)方面是小區(qū)綠化。小區(qū)綠化要綜合考慮綠化復(fù)蓋率、人均公共綠地指標(biāo)和生物多樣性、植被的生態(tài)效應(yīng)等諸多因素??梢钥紤]喬灌草相結(jié)合,以喬木為主;同時(shí)建議多布置立體綠化,見縫插綠;步行道、停車坪、水體護(hù)岸和水底地面不宜一概“硬化”,應(yīng)該給大地以透水透氣的余地。屋頂綠化不僅可以改善小區(qū)的環(huán)境綠化條件,還能改善建筑屋面的熱工性能。

2、建筑單體設(shè)計(jì)

2.1圍護(hù)結(jié)構(gòu)

2.1.1外窗

外窗的能耗包括通過(guò)玻璃、窗框的傳熱,窗縫的空氣滲透,夏天太陽(yáng)輻射得熱三個(gè)方面。普通外窗的能耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外墻。傳統(tǒng)方法有控制窗墻比(窗戶面積與窗戶面積加外墻面積之比值);提高門窗制作質(zhì)量,加密封條,減少冷風(fēng)滲透等;注意隔熱條的選用(隔熱條對(duì)隔熱門窗的整體穩(wěn)定性起到關(guān)鍵作用)。

門窗節(jié)能中,改善窗戶保溫效果是比較有效的手段之一。市場(chǎng)上中高檔的住宅產(chǎn)品多采用中空玻璃、隔熱玻璃、反熱玻璃等,隨著節(jié)能技術(shù)的發(fā)展,象低輻射鍍膜玻璃(Low-E玻璃)等節(jié)能玻璃,在成熟產(chǎn)品中的應(yīng)用也逐步在得到加強(qiáng)。

2.1.2屋頂和外墻

傳統(tǒng)的外圍護(hù)墻體由單一材料組成,其熱工性能指標(biāo)已經(jīng)不能滿足節(jié)能建筑的要求。復(fù)合墻體充分利用各種材料的不同性能,來(lái)達(dá)到節(jié)能建筑所要求的圍護(hù)墻體的熱工性能指標(biāo)。

在不斷改進(jìn)建筑外墻、外窗的保溫性能后,還必須進(jìn)一步加強(qiáng)屋面保溫隔熱的研究。屋面節(jié)能措施的要點(diǎn),其一是屋面保溫層不宜選用密度較大、導(dǎo)熱系數(shù)較高的保溫材料,以免屋面重量、厚度過(guò)大;其二是屋面保溫層不宜選用吸水率較大的保溫材料以防屋面濕作業(yè)時(shí)因保溫層大量吸水而降低保溫效果,如選用吸水率較高的保溫材料,屋面上應(yīng)設(shè)置排氣孔以排除保溫層內(nèi)不易排出的水分?,F(xiàn)在,高效保溫材料已經(jīng)開始應(yīng)用于屋面,一些建筑的屋面保溫,采用膨脹珍珠巖保溫芯板保溫層代替常規(guī)的瀝青珍珠巖或水泥珍珠巖做法,就克服了常規(guī)作法的諸多缺點(diǎn)。這種保溫芯板施工方便、價(jià)格低廉、不污染環(huán)境;芯板為柔性制品,不僅適用于具有平面的屋面,也可用于帶有曲面的屋面,其保溫工程更可顯示出它的優(yōu)越性。其主要技術(shù)指標(biāo),表觀密度為110~150kg/m3;導(dǎo)熱系數(shù)為0.04~0.06W/m•K;蓄熱系數(shù)為0.90~0.11m2•K??箟簭?qiáng)度大于0.2MPa;吸水率小于0.01%;蒸汽滲透系數(shù)為2.18×10~7g/m.n.Pa。這些指標(biāo)充分體現(xiàn)了膨脹珍珠巖密度較小,導(dǎo)熱系數(shù)較低,而且吸水率和蒸汽滲透系數(shù)也都很低。這是保溫性能好的材料所必須具備的。

浙江省《居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》DB33/1015-2003中規(guī)定外墻K≤1.5D≥3.0和K≤1.0D≥2.5;屋頂K≤1.0D≥3.0和K≤0.8D≥2.5.當(dāng)外墻和屋頂采用含有輕質(zhì)的絕熱材料的復(fù)合結(jié)構(gòu)時(shí),會(huì)出現(xiàn)熱惰性指標(biāo)很低的情況。這樣,在夏季自然通風(fēng)狀態(tài)下,屋頂和外墻的內(nèi)表面溫度可能過(guò)高。為此根據(jù)不同的轉(zhuǎn)熱系數(shù),規(guī)定屋頂和外墻的熱惰性指標(biāo)不低于3.0和2.5。對(duì)屋頂和外墻的熱惰性指標(biāo)提出要求,同時(shí)可使屋頂和外墻具有更好的熱穩(wěn)定性。

3、建筑設(shè)備節(jié)能

3.1空調(diào)

家用空調(diào)器選用節(jié)能型(高效制冷壓縮機(jī)、換熱器和風(fēng)扇,采用變頻調(diào)速,并匹配良好);空調(diào)器的安裝位置宜不受太陽(yáng)直射;不設(shè)定過(guò)低室溫,經(jīng)常清洗。采用熱泵技術(shù),同時(shí)滿足夏季制冷與冬季采暖的需要。

3.2電氣

盡可能充分利用自然光;采用高效照明光源及燈具。

3.3衛(wèi)生器具

盡可能采用節(jié)水型衛(wèi)生器具。

工程實(shí)踐

居住建筑

工程概況:

工程位于浙江省溫州市。工程規(guī)劃建設(shè)用地面積為5900.00㎡,總建面積為22205.70㎡。

氣候概況:

溫州市屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候,氣候溫暖濕潤(rùn)、雨量充沛、四季分明,平均溫度為17.9℃。年平均最高氣溫為21.9℃,最低氣溫為-4.5℃。年平均日照率為41%,市區(qū)無(wú)霜期269.2天。年平均降雨量為1694.6㎜。主導(dǎo)風(fēng)向夏季為東南偏東風(fēng),冬季為西北風(fēng),夏秋之交受臺(tái)風(fēng)侵襲,登陸瞬間風(fēng)力為8-12級(jí)。

節(jié)能設(shè)計(jì)方案綜述

1節(jié)能目標(biāo)

通過(guò)采用增強(qiáng)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫隔熱性能和提高采暖、空調(diào)設(shè)備能效比的節(jié)能措施,在滿足以下要求的室內(nèi)環(huán)境指標(biāo)的前提下,與未采取節(jié)能措施前相比,采暖、空調(diào)能耗應(yīng)節(jié)約50%。

1.1冬季暖室內(nèi)熱環(huán)境設(shè)計(jì)指標(biāo),應(yīng)符合下列要求:

1.1.1臥室、起居室室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度取16-18度;

1.1.2換氣次數(shù)取1.0次/h;

1.2夏季空調(diào)室內(nèi)熱環(huán)境設(shè)計(jì)指標(biāo),應(yīng)符合下列要求:

1.2.1臥室、起居室室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度取26-28度;

1.2.2換氣次數(shù)取1.0次/h。

2節(jié)能設(shè)計(jì)

2.1主要圍護(hù)結(jié)構(gòu)的節(jié)能體系及其特性

本設(shè)計(jì)從工程的實(shí)際情況出發(fā),在滿足建筑的使用功能的前提下,使用性價(jià)比優(yōu)秀的材料組合。

2.1.1外墻、樓板節(jié)能體系

根據(jù)本工程項(xiàng)目的實(shí)際情況,在設(shè)計(jì)中采用了聚苯顆粒保溫漿料,分別用于外墻外保溫及樓板的保溫。主要有以下特性:

聚苯顆粒保溫漿料是由聚苯乙烯顆粒、高分子聚合物、水泥和助劑組成,具有適中的保溫性能和較高強(qiáng)度的漿料型外墻保溫材料,施工方便,適用于夏熱冬冷地區(qū)使用,而且還可抹涂于砌體或砼表面,替代粉刷層,實(shí)現(xiàn)粉刷和保溫合二為一。主要熱工參數(shù):

材料名稱干密度β0導(dǎo)熱系數(shù)λ蓄熱系數(shù)Sλ及S的α

聚苯…漿料2300.0601.021.15

2.1.2屋面節(jié)能體系

從本工程所在地的實(shí)際情況,在保溫層采用了適用于倒置式屋面的擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS),其基本組成及主要特性如下:

擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)是由可發(fā)性聚苯乙烯粒料在專用擠出機(jī)中加熱熔化后經(jīng)擠出頭擠出成型的。與EPS板相比,該產(chǎn)品具有以下兩個(gè)突出特點(diǎn):①密度和機(jī)械強(qiáng)度高;②長(zhǎng)期吸水率低。其主要的熱工參數(shù):

材料名稱干密度β0導(dǎo)熱系數(shù)λ蓄熱系數(shù)Sλ及S的α

擠塑…塑料280.0300.361.10

2.1.3入戶門和外窗、陽(yáng)臺(tái)門窗節(jié)能體系

入戶門選用多功能用戶門,其同時(shí)具有防盜、防火、保溫、隔聲等功能。

窗的主要功能是采光和通風(fēng),在各類建筑窗中,塑料窗在保溫節(jié)能方面有優(yōu)良的性能價(jià)格比。從現(xiàn)有情況出發(fā),在設(shè)計(jì)中采用PVC塑料門窗,其基本組成及主要特性如下:

幾種常用窗戶類型的熱工指標(biāo)參數(shù)如下:

窗框材料窗戶類型

(mm)空氣層厚度窗框窗洞面積比(%)傳熱系數(shù)K

(W/m2.k)氣密性等級(jí)

塑鋼門窗單層窗-30~404.74級(jí)

單框中空玻璃20A30~402.5

單框低輻射中空玻璃12A30~402.0

本設(shè)計(jì)中各圍護(hù)結(jié)構(gòu)的基本構(gòu)造主要參考浙江省標(biāo)準(zhǔn)《居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》“DB33/1015-2003”中的構(gòu)造做法,所選做法在實(shí)際工程中應(yīng)用較為普遍,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)算公式均采用現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》“GB5017-93”以及其它現(xiàn)行的國(guó)家及地方性條文和法規(guī)。

結(jié)束語(yǔ)

對(duì)人居環(huán)境的探討,一直以來(lái)都是建筑界所關(guān)注的問(wèn)題。無(wú)論在建筑節(jié)能,降低建筑能耗,還是在提高人居舒適度,創(chuàng)造新型的住宅建筑,都取得了很大的成效。但是面對(duì)這個(gè)龐大的建筑領(lǐng)域,建筑能耗是顯而易見的,微小的能耗變化,都將決定對(duì)能源的如何分配。

在不同區(qū)位下,采取的節(jié)能措施也不盡相同,對(duì)地域技術(shù)的研究同樣是首要面臨的關(guān)健性問(wèn)題。本文所提到的幾點(diǎn)建議,是微不足道的一小部分,要想實(shí)現(xiàn)建筑領(lǐng)域真正節(jié)能,還需要建筑界及相關(guān)部門同仁不懈的努力。