摘要:隨著我國改革開放三十多年來的不斷發(fā)展,我國城市建設初具規(guī)模,建筑規(guī)劃的理念也在不斷的更新,綠色、節(jié)能已經(jīng)成為當下建筑規(guī)劃設計的一個熱門話題。面對人類活動的不斷增多,可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為人們在設計建筑時的重要思考內(nèi)容,本文在此對節(jié)能設計的幾個要點做了詳細的研究。
關鍵詞:節(jié)能;單體;外墻
前言:新疆地區(qū)夏熱冬寒十分突出,冬季寒冷最低溫度可達零下30多度,夏季最高溫度高達40多度。采用改善建筑圍護結(jié)構(gòu)保溫和隔熱性能,提高采暖、空調(diào)、通風設備及系統(tǒng)的能效,充分利用自然通風、余熱回收、太陽能資源等措施,在保證相同的室內(nèi)環(huán)境舒適參數(shù)的條件下,有效降低供熱、通風、空調(diào)的消耗量,是節(jié)能的有效方法。
一、節(jié)能設計包含的幾個方面
節(jié)能型住宅是指在保證住宅功能和舒適度的前提下,按既定目標減少能源消耗,并且盡可能對資源循環(huán)利用,實現(xiàn)資源節(jié)約的住宅,節(jié)能住宅包含以下幾個方面:
1、建筑與環(huán)境是一個相互依賴共存的關系,一個合理的選址和適宜的外部環(huán)境對建筑的節(jié)能具有事半功倍的效果,應根據(jù)地方氣候特點,因地制宜,建筑群的規(guī)劃布置和建筑物的平面布置有利于自然通風,增加植被綠化可以有效地解決建筑的通風、防熱等問題。建筑物單體設計應控制體形系數(shù),研究資料表明,體形系數(shù)每增加0.01,耗熱量指標約增加2.5%,一般控制在0.30 以下,控制體形系數(shù)的方法有:減少建筑面寬,加大建筑進深;增加建筑物的層數(shù);加大建筑物的長度或增加組合;建筑體型不易變化過多。
2、綠化的利用
在屋頂種植植物,利用植物的光和作用,可以大大降低屋頂?shù)氖彝饩C合溫度,資料顯示,種植屋面的內(nèi)表面溫度比其他普通屋面低2.8℃-7.7℃,但在屋面種植植物也應考慮技術(shù)問題,包括荷載、排水、防水等,現(xiàn)在都已有成熟的技術(shù)和經(jīng)驗,屋頂綠化分為覆土栽培和無土栽培兩種,覆土栽培一覆土層0.5m 厚為宜,相應增加3KN/m2-15KN/m2;無土栽培技術(shù),日本某公司已開發(fā)出表面生長植物的混凝土,特別適用于建筑墻壁和屋頂綠化。
3、太陽能的利用
太陽能既環(huán)保又方便安全,太陽能的利用有兩種方式:被動式太陽能建筑和主動式太陽能建筑,被動式太陽能建筑指在向陽面采用陽光的儲備熱質(zhì)來吸收儲備熱量來進行的一種方式,此系統(tǒng)中需要研究光電系統(tǒng),造價過高,不適于大批使用。
二、優(yōu)化建筑規(guī)劃定位、朝向及環(huán)境設計
建筑節(jié)能在規(guī)劃設計前就引起重視,合理的建筑規(guī)劃和體型設計能有效地適應惡劣的微氣候環(huán)境。它包括對建筑整體體量、建筑體型及建筑形體組合、建筑 日照及朝向等方面的確定。
1、建筑的主要朝向應迎合當?shù)叵募镜闹鲗эL向,利于自然通風;在夏季,南北朝向的建筑物所受到的太陽輻射相對東西朝向建筑要少很多,這樣可以節(jié)省空調(diào)能量的消耗;而在冬季時,建筑受到太陽輻射的情況剛好與夏季相反,從而節(jié)約了建筑保溫所需的能耗。
2、高層建筑設計時應在節(jié)約土地與合理的建筑間距之間找到最佳的平衡點,優(yōu)化節(jié)能設計。適當增加建筑物的間距有利于空氣流動,增大風量、提高風速,從而使建筑物與空氣的熱交換增加,有效降低建筑物的溫度,降低建筑能耗。
3、高層建筑及其組合的群體應結(jié)合周邊環(huán)境,充分考慮整體的空間形態(tài),優(yōu)化節(jié)能設計,將現(xiàn)有建筑和擬建高層建筑作為一個建筑群體考慮,實現(xiàn)建筑群內(nèi)的自然通風。建筑群的入風口和出風口應結(jié)合主導風向合理設置,使空氣流通;把夏季主導風向作為建筑的主要朝向,按照南小北大、南低北高的原則排列建筑物,這樣的建筑群體在夏季能迎合南風、引導空氣穿越,冬季又能阻擋寒冷北風的侵襲,較好地適應氣候的變化,從而減少了建筑能源消耗。
三、做好單體節(jié)能設計
1、居住建筑外墻的節(jié)能設計
墻體是住宅的主體部分,是建筑室內(nèi)外熱交換的主要介質(zhì),建筑節(jié)能50%,其中就有約25%是通過建筑圍護結(jié)構(gòu)外墻的保溫隔熱性能來實現(xiàn)的。使用節(jié)能外墻與使用普通外墻室內(nèi)溫度相差可達4~10度,所以墻體的設計是不容忽略的一個方面。外墻除了應具有基本的承重、安全圍護等功能外,還應考慮選用保溫隔熱性能好的墻體材料,對傳熱性好的墻體或墻體中傳熱性好的部位應加設保溫隔熱層。
目前,常用的幾種外墻材料中,保溫隔熱性能較好的是多孔粘土磚和加氣混凝土砌塊以及復合墻體。復合墻體中絕熱材料主要有巖棉、礦棉、膨脹珍珠巖、聚苯乙稀、加氣混凝土等。復合墻體保溫隔熱宜選用外墻外保溫。外保溫是連續(xù)外包的,有效隔斷具有熱橋作用的混凝土梁(圈梁)、柱(構(gòu)造柱)等,而產(chǎn)生“斷橋”作用,達到預期的節(jié)能降耗效果。此外,減少建筑物體型系數(shù),也就是減少建筑物外表面積,減少外圍護結(jié)構(gòu)面積,減少建筑形體的凹凸,也是節(jié)能的有效措施之一。體形系數(shù)是指建筑物與室外大氣接觸的外表面積與其所包圍的體積的比值。因此,體形系數(shù)越小對建筑節(jié)能越有利。為得到合理的有利節(jié)能的建筑體形,體形系數(shù)一般應控制在0.3及0.3以下,住宅進深應擴大到10m以上,而長度則以55m為宜。從熱傳遞方面分析,通常建筑物實墻的陽角內(nèi)側(cè)氣流較通風口處差且散熱面相對比較大,所以交角處內(nèi)表面的溫度遠比主體內(nèi)表面溫度低。同時由于具有熱橋作用的框架柱或構(gòu)造柱常設在此處,所以一般交角處是建筑物耗能量較大的部位。如果建筑物設計成圓柱形,則外墻棱角少,外表面積也小,有利于減少能量的消耗。所以外表面整齊的建筑比外表面凸凹變化的建筑要節(jié)能。從接收太陽輻射熱能考慮,應使建筑物南向墻面的面積盡量的大,其他墻面的外表面積盡可能的小,也就是說南向墻面與其他各方位墻面的面積比應是越大越好。另外,也可以利用植物來調(diào)節(jié)氣溫,在日照強烈的墻面,種植植物來吸收太陽熱量,減少傳入室內(nèi)的熱源。
2、居住建筑屋面的節(jié)能設計
在建筑物受太陽輻射的各個外表面中,屋面是接受太陽直射時間最長的部位,因此受輻射得熱也是最多的,相當于東西向墻體的2~3倍,所以它的保溫隔熱也顯得尤為重要。保溫隔熱的材料宜選用密度大、導熱系數(shù)小、憎水或吸水率較小的材料(如膨脹型泡沫聚苯板)。采用倒置式屋面將憎水性保溫材料設于防水層上,可有效防止傳統(tǒng)屋面構(gòu)造中防水層容易老化從而影響保溫隔熱效果的問題。
另外,利用屋頂種植花卉、灌木(如彩葉草、麥冬草等)形成生態(tài)型屋面,既可阻擋熱源,減少溫室氣體的排放,達到保溫隔熱,又可美化環(huán)境,改善城市氣候,做到一舉兩得。種植的土壤在吸水飽和后會自然形成一層憎水膜,可起到滯阻水的作用,有利于屋面的防水,而且土壤導熱系數(shù)小,有很好的熱惰性,不隨大氣氣溫驟然升高或下降而大幅波動,有利于屋面的保溫隔熱。同時,在屋面蓄水,形成蓄水型屋面,也是節(jié)能屋面的有效措施。利用水蒸發(fā)可帶走大量的熱,從而有效減弱屋面的傳熱量和降低屋面溫度。此外,采用平坡屋頂結(jié)合的構(gòu)造形式,在屋面保溫隔熱層上做架空層,通過空氣流通來散熱也是個不錯的辦法。
3、居住建筑門窗的節(jié)能設計
外門窗是耗熱的重要渠道,它既是太陽輻射的得熱部件,又是主要的失熱部件,傳熱系數(shù)約為墻體的3~4倍,是節(jié)能的重點部位,所以合理確定窗墻面積比是節(jié)能的重要措施之一。外墻門窗設計除滿足自然通風外,設計中應該強調(diào)東西南北開窗有別,不同功能房間開窗有別。面對冬季主導風向的立面,應盡量減少開窗面積。設計選用的外門窗(包括陽臺門)應有良好的氣密性,外門窗框與門窗洞口之間的縫隙,應采用聚氨酯等高效保溫材料填實,并用密封膏嵌縫。選用好的窗型(如平開窗氣密性相對較好),門窗配件,提高窗框的隔熱性能(如采用塑料型材、鋁合金斷熱型材等),減少窗框的外露面積,采用保溫隔熱性能好的玻璃(如中空玻璃、鍍膜玻璃等)。根據(jù)國內(nèi)外大量應用經(jīng)驗證實,采用雙層玻璃塑料鋼窗是較好的選擇。外門窗除了采光,通常也是建筑自然通風的渠道。所以,外門窗的開啟也是夏季通風節(jié)能的必要條件。夏季迎風面可作為主要的開窗部位,引進自然風,增加夏季的滲透通風。但同時,外門窗的設計應減少冬季寒風的滲透,有利于室內(nèi)保溫,改善生活環(huán)境的舒適度。
四、結(jié)語
總之,抓好房屋建筑的節(jié)能設計是建筑工程的重中之重,合理有效地利用建筑能源,提高建筑能源的利用效率,對于經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重大的意義,因而,對于房屋建筑的節(jié)能規(guī)劃和設計工作要做到位,切實做好墻體節(jié)能設計、門窗節(jié)能設計和屋面節(jié)能設計,以期促進房屋建筑節(jié)能技術(shù)的改進,從而提高經(jīng)濟和社會效益。
參考文獻:
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