沈長亮 (重慶師范大學(xué),重慶 401331)
在夏季,遮陽既可以降低空調(diào)能耗,又可以調(diào)節(jié)室內(nèi)光環(huán)境,節(jié)約照明能耗。此外,遮陽還有提高室內(nèi)熱舒適、視覺舒適感和促進自然通風(fēng)的作用,合理的遮陽措施(如遮陽卷簾)還可作為冬季降低采暖能耗的有效手段。在歐洲遮陽組織發(fā)表的《歐洲25國遮陽系統(tǒng)節(jié)能及二氧化碳排放研究報告》中指出,采用建筑遮陽裝置的建筑,能實現(xiàn)的總體平均節(jié)能指標為:節(jié)約空調(diào)能耗為25%,節(jié)能采暖能耗約為10%[1]。
圖1 內(nèi)遮陽設(shè)施對太陽輻射的影響
當前,關(guān)于建筑遮陽的研究和應(yīng)用主要在外遮陽方面。而內(nèi)遮陽可以將進入室內(nèi)的太陽光漫反射,降低太陽光輻射強度,有效改善室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量,避免眩光。由于避免了太陽光直接輻射,建筑材料及構(gòu)造的耐久性要求也相應(yīng)較低,而且內(nèi)遮陽造價低、便于操作和維修,由于內(nèi)遮陽具有設(shè)置便捷、功能多樣、美觀大方等優(yōu)點而得到大量應(yīng)用,尤其是在蔬菜種植和智能溫室方面得到更加廣泛的應(yīng)用。加強建筑內(nèi)遮陽、外遮陽與建筑一體化的研究,對于提高室內(nèi)熱舒適性、降低建筑能耗具有重要的意義。
內(nèi)遮陽裝置在改善室內(nèi)熱環(huán)境方面具有重要作用,良好的遮陽措施能夠有效減少太陽直射,降低室內(nèi)溫度,提高室內(nèi)熱舒適性。丁勇等通過實驗得出,內(nèi)遮陽房間的內(nèi)墻內(nèi)表面溫度比沒有設(shè)置內(nèi)遮陽的房間平均低0.6℃~1℃,但其自然采光照度下降了81%,內(nèi)遮陽可以有效削減太陽輻射熱,內(nèi)遮陽房間的空調(diào)節(jié)能率達到了17.24%左右[2]。竇枚等選取重慶、上海、武漢3個城市,通過模擬得出溫度在28℃以下的房間受遮陽影響最大,采用外窗遮陽后室內(nèi)舒適溫度時數(shù)能提高40%~68%[3]。任艷芳等研究了不同內(nèi)遮陽材料對室內(nèi)的降溫效果,在試驗所選的材料中鋁箔的降溫效果最為明顯[4]。
Tzempelikos等采用Gagge兩節(jié)點熱舒適模型,分析了卷簾遮陽結(jié)合不同遮陽系數(shù)玻璃窗對室內(nèi)熱舒適的影響,結(jié)果顯示遮陽能有效降低室內(nèi)輻射溫度不對稱性,改善室內(nèi)熱舒適度[5]。Palmero等人利用TRNSYS分析百葉遮陽在歐洲的節(jié)能效果,研究了不同季節(jié)透過遮陽系統(tǒng)的太陽能輻射量和對室內(nèi)溫度的影響[6]。
由于內(nèi)遮陽設(shè)施可以阻擋太陽直射輻射,因此對室內(nèi)光環(huán)境的影響較大。天津大學(xué)張立超利用Daysim軟件對辦公室采光進行模擬,通過數(shù)據(jù)分析得出,采光系數(shù)不能準確反映地域性及室內(nèi)采光環(huán)境,而動態(tài)評價指標DA、UDI等則具有較高的準確性和適用性[7]。東南大學(xué)的趙忠超研究了辦公室內(nèi)有無遮陽對UDI的影響,結(jié)果表明,采用動態(tài)窗簾可以使進深1~5m區(qū)域的UDI達80%[8]。
在國外,Lim Y W等將工作面照度(WPI)在300~500lx之間視為最佳水平[9]。K.W.Mui等對香港辦公室光照可接受度進行調(diào)研發(fā)現(xiàn),有41%的人不能接受300lx以下照度,22%的人不能忍受照度大于1000lx[10]。Tzempelikos A將UDI分為三部分,其中500-1000lx在模擬中被認為是較為理想的范圍[11]。
遮陽設(shè)施對建筑能耗的影響一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的重點,但這些研究都集中在玻璃自遮陽、固定外遮陽方面,有關(guān)內(nèi)遮陽方面的研究較少。實際上,通過對內(nèi)遮陽裝置進行改造,如鍍鋁窗簾,其遮陽效果并不比一般外遮陽效果差。
李岳等對纖維織物遮陽材料設(shè)置在窗口與窗外進行了對比測試得出,在窗口內(nèi)設(shè)置纖維織物作為遮陽材料可削減60%以上的太陽輻射熱,在窗口外設(shè)置則可削減約75%的太陽輻射熱[12]。楊燕萍使用PBECA軟件模擬計算得出使用軟卷簾遮陽進行改造,夏季空調(diào)耗電量將會減少17%左右,單位面積能耗減少4.11kwh[13]。王歡等模擬計算結(jié)果表明:所有采用的遮陽措施中效果最明顯的是內(nèi)懸掛淺色窗簾及雙層玻璃并以0.4m水平探出的遮陽板[14]。
Ylenia Cascone等用MATLAB軟件進行編程,詳細分析了在不同復(fù)雜條件下建筑模型遮陽情況及對建筑能耗的影響[15]。Littlefair等采用D0E-2軟件研究了英國某公共建筑在采取不同遮陽方式(內(nèi)遮陽,固定遮陽、外遮陽)下的節(jié)能性、經(jīng)濟性和碳減排量[16]。
與固定遮陽相比,使用智能水平較高的遮陽設(shè)施對降低夏季空調(diào)能耗的貢獻更大。我國的東方明珠觀光塔、法國的winterthur大廈等都已采用了智能內(nèi)遮陽簾。目前遮陽的控制策略主要有時間控制、室內(nèi)溫度控制、太陽輻射強度控制、太陽照度控制等。
在兼顧隔熱和采光性能前提下,根據(jù)室外光熱環(huán)境對百葉進行合理控制時,室內(nèi)制冷和照明綜合能耗將會更小,節(jié)能率高達40%[17-18]。天津大學(xué)的姚健將遮陽狀態(tài)分為遮擋窗戶面積的0%,20%,40%,60%,80%和100%,以此研究遮陽隨機調(diào)節(jié)行為對室內(nèi)光熱環(huán)境的影響,指出遮陽的調(diào)節(jié)行為對建筑節(jié)能和室內(nèi)光熱環(huán)境有著重要影響[19]。
Geoffrey介紹了三種遮陽控制方法:室內(nèi)溫度控制、太陽輻射控制和結(jié)合室內(nèi)溫度和太陽輻射的綜合控制,通過分析對室內(nèi)舒適性和的空調(diào)能耗影響,指出不同的遮陽控制模式對室內(nèi)舒適性和空調(diào)能耗有較大影響[20]。Steinar Grynnin等通過控制室內(nèi)溫度、眩光和室內(nèi)是否制冷等提出了6種遮陽控制策略,指出南向房間采取合適遮陽策略可降低9%左右能耗[21]。
①在靜態(tài)采光評價指標中,采光系數(shù)是應(yīng)用最為廣泛的,但它僅規(guī)定了采光的最小值,難以用來評價采光質(zhì)量的優(yōu)劣;而動態(tài)評價指標“有效全自然采光時間百分比(UDI)”則是以一年為周期,不能表示瞬時采光情況,目前研究中缺少評價采光優(yōu)劣的瞬時指標。
②遮陽設(shè)施不僅能夠調(diào)節(jié)室內(nèi)光環(huán)境,還可用于調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度進而改善光熱環(huán)境和通風(fēng)情況。但國內(nèi)這方面的實驗研究較少,缺少有針對性的光、熱和通風(fēng)實驗對比,導(dǎo)致遮陽在研究過程中缺乏有效的理論支持。
③建筑遮陽會影響建筑得熱、室內(nèi)采光和通風(fēng),尤其是利用玻璃自遮陽產(chǎn)品,會給室內(nèi)自然通風(fēng)造成一定影響。因此,只有將建筑內(nèi)、外遮陽和玻璃綜合搭配起來,并與建筑一體化有機結(jié)合,才能在最大限度地降低能耗的同時,提高室內(nèi)人員的舒適性。而國內(nèi)外,在這方面的研究更少,需要更多的努力。
④遮陽的理論推導(dǎo)上,目前主要著眼于太陽直射輻射得熱量等變量的影響,很少考慮考慮太陽散射輻射得熱量的影響,當然這也與太陽輻射理論基礎(chǔ)方面研究的不足有關(guān)。所以需要對此作進一步的研究。
⑤盡管國內(nèi)外已經(jīng)開始了遮陽調(diào)控策略的研究,但這些策略絕大多數(shù)為完全開啟和完全關(guān)閉兩種狀態(tài),而大部分建筑內(nèi)遮陽設(shè)施所處的狀態(tài)是部分開啟的,這與實際情況并不相符。同時,國外的氣象條件及遮陽標準并不適用于我國。因此,需要研究針對我國不同地區(qū)氣候特點、不同控制措施相結(jié)合的綜合遮陽控制策略。
⑥隨著建筑節(jié)能觀念的深入人心,建筑遮陽越來越受建筑師的關(guān)心。但當前遮陽設(shè)施還相對比較固定,新的遮陽設(shè)施產(chǎn)品不多,需要將更多的研究成果轉(zhuǎn)化成實際應(yīng)用。
遮陽系統(tǒng)的作用對于建筑節(jié)能是極其重要的,但由于現(xiàn)代遮陽技術(shù)在我國的發(fā)展才剛剛起步,研究水平和使用狀況都相對滯后,需要大家不斷努力,推動遮陽技術(shù)在我國的健康蓬勃發(fā)展,為進一步降低建筑能耗、提高室內(nèi)人員舒適性做出更大貢獻。
[1]丁艷.建筑遮陽進行時[J].中國住宅設(shè)施,2012,(8):6-7.
[2]丁勇,連大旗,李百戰(zhàn),姚潤明.外窗內(nèi)遮陽對室內(nèi)環(huán)境影響的測試分析[J].土 木建筑與環(huán)境工程,2011(5):108-113.
[3]竇枚,唐鳴放.夏熱冬冷地區(qū)外窗遮陽對室內(nèi)溫度的影響[J].建筑科學(xué),2011(10):79-82.
[4]任艷芳,何俊瑜,李亞靈,溫祥珍.溫室內(nèi)遮陽材料降溫效果研究[J].北方園藝,2009(12):143-145
[5]A.Tzempelikos;M.Bessoudo;A.K.Athienitis;R.Zmeureanu.Indoor thermal environmental conditions near glazed facades with shading devices-Part II:Thermal comfort simulation and impact of glazing and shading properties[J].Building and Environment,2010,11:2517-2525.
[6]Palmero-Marrero AI,Oliveira AC.Effect of louver shading devices on building energy requirements[J].Applied Energy,2009(6):2040-2049.
[7]張立超.基于動態(tài)采光評價的辦公空間側(cè)向采光研究[D].天津大學(xué),2013.
[8]趙忠超.室內(nèi)設(shè)計視角下辦公空間的照明節(jié)能研究[D].東南大學(xué),2014.
[9]Lim Y W,Ahmad M H,Ossen D R.Internal shading for efficient tropical daylighting in Malaysian contemporary high-rise open plan office[J].Indoor and Built Environment,2013,22(6):932-951.
[10]Mui K W,Wong L T.Acceptable illumination levels for office occupants[J].Architectural Science Review,2006,49(2):116-119.
[11]Tzempelikos A,Shen H.Comparative control strategies for roller shades with respect to daylighting and energy performance[J].Building and Environment,2013,67:179-192.
[12]李岳,孟慶林,張磊,等.纖維織物遮陽材料的內(nèi)、外遮陽性能差異實測研究[J].建筑科學(xué),2011,27(2):66-70
[13]楊燕萍.建筑外遮陽軟卷簾的節(jié)能效果分析[J].建設(shè)科技,2012,(23):67-69
[14]王歡,曹馨雅,陳婷,等.內(nèi)外遮陽及建筑外窗對空調(diào)負荷的影響[J].建筑節(jié)能,2009,39(12):27-30
[15]Ylenia Cascone,Vincenzo Corrado,Valentina Serra.Calculation procedure of the shading factor under complex boundary conditions.Solar Energy,2011,85:2524–2539.
[16]Littlefair P,Ortiz J,Bhaumik CD.A simulation of solar shading control on UK office energy use[J],Building Research&Information,2010,38(6):638-646.
[17]李崢嶸,潘欣鈺,諸英霞.基于隔熱采光性能的建筑百葉綜合節(jié)能效果研究[J].建筑熱能通風(fēng)空調(diào),2012,31(2):8-14
[18]李崢嶸,陶求華,蔣福建,等.建筑外百葉最佳固定傾角與動態(tài)百葉節(jié)能潛力[J].西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,44(6):767-772
[19]姚健.遮陽隨機調(diào)節(jié)模式及對室內(nèi)光熱環(huán)境影響[D],天津大學(xué),2013.
[20]Geoffrey Van Moeseke,Isabelle Bruyere,Andre De Herde.Impact of control rules on the efficiency of shading devices and free cooling for office buildings[J].Building and Environment 42(2007)784-793.
[21]Steinar Grynning;Berit Timeb;Barbara Matusiakc.Solar shading control strategies in cold climates–Heating,cooling demand and daylight availability in office spaces[J].Solar Energy,2014,107:182-194.