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        基于EnergyPlus的被動式超低能耗建筑能耗模擬分析

        2018-03-22 06:11:40周文倩李祥立王群鶴
        建筑熱能通風(fēng)空調(diào) 2018年11期
        關(guān)鍵詞:低能耗被動式供冷

        周文倩 李祥立 王群鶴

        大連理工大學(xué)建設(shè)工程學(xué)部

        鑒于日益嚴(yán)峻的能源形勢,世界各國逐步開啟了節(jié)能減排計劃。1988年,瑞典的Bo Adamson和德國Feist想設(shè)計一種不需要“采暖空調(diào)主動供冷熱”的房屋,稱為“被動房”[1],此后完成了一整套被動式建筑技術(shù)和施工規(guī)范的工作。被動房作為實(shí)現(xiàn)超低能耗建筑的一種有效途徑,現(xiàn)已在多個國家被推廣實(shí)施。位于德國海德堡市中心的海德堡鐵路城,是目前世界上最大的被動房建設(shè)項(xiàng)目[2]。清華大學(xué)環(huán)境能源樓、新疆的“幸福堡”綜合樓等項(xiàng)目是國內(nèi)在被動式技術(shù)上的初步探索。

        本文選擇濟(jì)南市為研究地點(diǎn),參照不同的標(biāo)準(zhǔn)計算建筑能耗,以EnergyPlus全能耗分析軟件為主要技術(shù)手段,分析不同節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)下建筑的節(jié)能率。

        1 建筑模型信息

        1.1 建筑概況

        本文選取的二層別墅位于濟(jì)南市長清區(qū),南北朝向,建筑高度為9.88 m,總建筑面積為288 m2。別墅內(nèi)常住人口為5人。該建筑屬于居住建筑,主要房間設(shè)置有:廚房、餐廳、客廳、起居室、臥室、衛(wèi)生間、車庫。建筑平面圖如圖1、圖2所示。

        圖1 一層平面圖

        圖2 二層平面圖

        1.2 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)

        模擬建筑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)主要包含有地面、外墻、外窗等構(gòu)件。在本文所選的建筑中,外門只存在門廳處,其面積占比相對于其他構(gòu)件來講很小,所以不列入考慮。模擬建筑的主要外圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工參數(shù)參照山東省的《被動式超低能耗居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》DB37/T 5074-2016[3](以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》一)和山東省《居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》DB37/5026-2014[4]以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》二)分別選取。在軟件EnergyPlus的dataset里為用戶提供了材料庫,包括墻體以及窗戶的構(gòu)造材料,也含有特定傳熱系數(shù)的構(gòu)件模板。用戶既能夠按照工程實(shí)際情況自行定義材料的導(dǎo)熱系數(shù),厚度,比熱來構(gòu)造需要的材料供圍護(hù)結(jié)構(gòu)選用,也可以直接選定系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的模板。本研究的外窗采取系統(tǒng)模板,定義《標(biāo)準(zhǔn)》一和《標(biāo)準(zhǔn)》二的傳熱系數(shù)分別為1.0 W/(m2·K)和1.5 W/(m2·K),圍護(hù)結(jié)構(gòu)的主要熱工性能參數(shù)見表1,窗墻比見表2。

        表1 別墅外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)設(shè)定值

        表2 窗墻比

        1.3 室外設(shè)計參數(shù)

        研究對象位于山東省濟(jì)南市,寒冷地區(qū),室外設(shè)計參數(shù)按照EnergyPlus氣象數(shù)據(jù)庫選取,來源為CSWD,如表3所示。

        表3 室外設(shè)計參數(shù)

        1.4 室內(nèi)環(huán)境控制參數(shù)

        室內(nèi)溫濕度控制的高低直接影響了建筑能耗的大小,本著節(jié)能的原則,夏季室內(nèi)溫度不宜過低,冬季室內(nèi)溫度不宜過高,具體設(shè)置如表4。

        表4 室內(nèi)環(huán)境參數(shù)

        1.5 室內(nèi)熱擾及作息安排

        1)人員設(shè)置。建筑內(nèi)主要有5名成員,為方便軟件參數(shù)設(shè)置,假設(shè)各個房間人員活動規(guī)律一致,根據(jù)EnergyPlus軟件的Documents文件查得室內(nèi)人員活動功率為70 W/m2,且待在室內(nèi)時間取6 h/天。

        2)通風(fēng)設(shè)置。依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》一規(guī)定,以滿足每人每小時30立方米新風(fēng)量為原則,室內(nèi)通風(fēng)作息與人員作息設(shè)置相同。研究對象的暖通空調(diào)系統(tǒng)采用定風(fēng)量系統(tǒng),在系統(tǒng)中添加新風(fēng)熱回收裝置,并且采用全熱回收的形式,熱回收率為65%。同時,保證建筑良好的氣密性,規(guī)定空氣滲透換氣次數(shù)為0.042 h-1。

        3)照明及用電設(shè)備設(shè)置。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》一規(guī)定,建筑冷熱負(fù)荷計算過程中,照明功率密度統(tǒng)一取值5 W/m2,家電功率密度統(tǒng)一取值8 W/m2。照明和用電設(shè)備的作息分為兩種:衛(wèi)生間、走廊、樓梯間設(shè)置為2 h/天,其余房間設(shè)置為6 h/天。

        4)為避免太陽輻射造成的夏季供冷能耗增加,建筑的外窗設(shè)置這樣構(gòu)件。選擇內(nèi)置百葉式遮陽方式,室內(nèi)人員可按照不同需求對其進(jìn)行手動調(diào)節(jié)。

        2 能耗模擬

        本文采用EnergyPlus軟件進(jìn)行建筑能耗模擬,EnergyPlus主要用于建筑能量特性模擬與負(fù)荷計算,它吸收了DOE-2和BLAST兩個軟件的優(yōu)點(diǎn),并具備很多新的功能[5]。

        2.1 能耗模擬時間

        模擬時間為全年,8760 h,參照《標(biāo)準(zhǔn)》一確定供暖期和供冷期。

        1)供暖時間設(shè)置。除車庫以外,各房間保證在11月13日至次年3月14日的供暖期期間室內(nèi)溫度在20℃以上,室內(nèi)相對濕度在30%以上,累計供暖天數(shù)122 d。采取間歇供暖方式,間歇供暖時間為5:00~13:00,17:00~ 次日 1:00。

        2)供冷時間設(shè)置。除車庫以外,各房間保證在5月2日至9月24日之間室內(nèi)溫度在26℃以下,同時室內(nèi)相對濕度在60%以下,累計供冷天數(shù)146 d。供冷策略分為廳室與臥室兩種。其中,廳室供冷時間設(shè)置為周一至周五7:00~8:00,16:00~22:00,而周六周日8:00~24:00。臥室供冷時間設(shè)置為周一至周五16:00~24:00,周六周日 8:00~24:00。

        2.2 建筑模型建立

        EnergyPlus的建模操作需要借助Google Sketch Up的插件Open Studio Plug-in,在Sketch Up中構(gòu)件EnergyPlus模擬運(yùn)行所需要的幾何模型,本文的建筑模型如圖3所示。

        圖3 建筑能耗模型

        2.3 能耗模擬結(jié)果

        按照上述室內(nèi)外計算參數(shù)、模擬時間等基本設(shè)置用EnergyPlus對建筑進(jìn)行模擬計算,得到的負(fù)荷計算結(jié)果和建筑能耗模擬結(jié)果如下。

        1)被動式超低能耗建筑各個熱區(qū)的設(shè)計冷負(fù)荷和設(shè)計熱負(fù)荷如表5所示,根據(jù)表格計算冷負(fù)荷指標(biāo)和熱負(fù)荷指標(biāo)分別為19.41 W/m2和13.71 W/m2。《標(biāo)準(zhǔn)》一中未給出房屋單位面積的負(fù)荷控制指標(biāo),參考河北省《被動式低能耗居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》DB 13(J)/T177-2015[6]。該《標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定采暖負(fù)荷指標(biāo)不大于10 W/m2,最大制冷負(fù)荷指標(biāo)不大于20 W/m2。由此可見,本文計算結(jié)果與該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值較為接近。

        表5 被動式超低能耗建筑設(shè)計冷熱負(fù)荷

        2)被動式超低能耗建筑的全年建筑能耗如表6所示,其中年采暖需求和年制冷需求分別為0.14 kWh/m2和24.86 kWh/m2,符合《標(biāo)準(zhǔn)》一規(guī)定。圖4顯示了分項(xiàng)能耗占總能耗的百分比,采暖空調(diào)能耗約占總能耗的50%。

        表6 全年建筑能耗

        圖4 分項(xiàng)能耗對比

        表7 計算結(jié)果比較

        3)被動式超低能耗建筑與山東省現(xiàn)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)下的居住建筑相比,熱區(qū)的負(fù)荷值與耗能量均有降低,通過比較可得節(jié)能率約為35%,具體結(jié)果見表7。

        2.4 模擬結(jié)果分析

        1)由模擬結(jié)果可知,單位面積建筑年累計耗熱量為0.14 kWh/m2,計算值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于《被動式超低能耗居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的“不大于10 kWh/m2”。熱負(fù)荷主要來自于圍護(hù)結(jié)構(gòu)和室外新風(fēng),而被動式建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)一般都不大,所以這說明了新風(fēng)熱回收在降低建筑能耗方面效果顯著,建議新建節(jié)能建筑加強(qiáng)對熱回收技術(shù)的使用。

        2)夏季的能耗相較于冬季能耗來說,明顯偏大。一方面是因?yàn)闈?jì)南市供冷季時間過長,所以適當(dāng)縮短供冷天數(shù),加強(qiáng)對通風(fēng)技術(shù)的應(yīng)用對降低夏季能耗可以有所幫助。由于建筑通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱量很小,說明室內(nèi)熱擾在建筑負(fù)荷中具有重要的影響,由圖4可以看出照明和用電設(shè)備在建筑能耗中所占比例較大,建議新建建筑設(shè)計時采用光導(dǎo)管、設(shè)置自動可調(diào)百葉遮陽等技術(shù)減少室內(nèi)照明能耗。用電設(shè)備在不使用時關(guān)閉電源,減少耗能量。

        3)從上世紀(jì)80年代至今,節(jié)能率從最初的30%提升到現(xiàn)如今的75%,這說明建筑節(jié)能技術(shù)在不斷改進(jìn)。通過本文被動式建筑和現(xiàn)行節(jié)能居住建筑的比較,可以看出暖通空調(diào)在建筑節(jié)能領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮?,所以加?qiáng)對暖通空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)對建筑節(jié)能的進(jìn)一步發(fā)展具有重要的意義。

        3 結(jié)論及展望

        本文通過借助EnergyPlus能耗模擬軟件對濟(jì)南市某二層別墅的能耗進(jìn)行能耗模擬,并對計算結(jié)果進(jìn)行了分析,可得結(jié)論如下。

        1)建筑能耗模擬結(jié)果符合《被動式超低能耗居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定值,對該標(biāo)準(zhǔn)中的圍護(hù)結(jié)構(gòu)、氣密性、熱回收技術(shù)等相關(guān)條例的規(guī)定進(jìn)行了很好的驗(yàn)證。其中,熱回收技術(shù)對降低建筑負(fù)荷作用較明顯。

        2)室內(nèi)熱擾(如:照明,用電設(shè)備)對夏季負(fù)荷影響較大,可通過被動式技術(shù)來降低夏季能耗,同時也要增強(qiáng)室內(nèi)人員的節(jié)能意識,養(yǎng)成良好的用電習(xí)慣。

        3)被動式超低能耗建筑相對于山東省現(xiàn)行的節(jié)能居住建筑節(jié)能率達(dá)35%,即暖通空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計對提升建筑節(jié)能率大有幫助。

        建筑節(jié)能技術(shù)會隨著世界能源危機(jī)的加劇發(fā)展得越來越快,而我國建筑節(jié)能相對于歐美發(fā)達(dá)國家來說起步較晚。本文中的《被動式超低能耗居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》是山東省發(fā)布的適用于山東省新建、擴(kuò)建居住建筑的節(jié)能設(shè)計,而我國有34個省、市、自治區(qū),五大氣候區(qū),不同省份或不同氣候區(qū)對建筑節(jié)能技術(shù)的要求也有所不同,所以加強(qiáng)對中國各地節(jié)能技術(shù)的研究并編寫適用性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的任務(wù)任重而道遠(yuǎn)。

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