梁高亮
(三峽大學,湖北 宜昌 443002)
自20 世紀開始,科學技術發(fā)展迅猛,人們很難不注意到科技文明在給人類帶來優(yōu)質生活的同時,也帶來了一些不良性的后果:①劇烈的人類建設活動使生態(tài)環(huán)境遭到破壞,同時,建設的不穩(wěn)定發(fā)展也沒有為人類的生活條件帶來良性影響;②劇烈的人類建設活動加速地球的資源消耗,這種不易控制的資源消耗為人類的生存環(huán)境帶來危機。人類逐漸在這些不可動搖的顯示面前意識到,在物質享受的同時,伴隨著生活環(huán)境的惡化,這種發(fā)展模式不僅僅犧牲了自然界,同時也犧牲了巨大的經濟利益,最嚴重的是它成為生物物種在地球上賴以生存的重大威脅。
現代建筑主要由新材料制成,如鋼筋混凝土,玻璃或塑料。這些材料在形成時會消耗一定量的能源,并釋放出大量的污染氣體。在后來的機械化施工和建筑圍護結構和維護中,甚至是在建筑物的使用壽命結束時,處理垃圾也會消耗能源并釋放污染物。消耗的大量能源將導致二氧化碳濃度增加,這將導致全球變暖。廢氣排放將導致空氣污染和水污染,這將導致生態(tài)危機。從可持續(xù)發(fā)展和低碳生活的角度來看,現代建筑并不符合綠色建筑發(fā)展的概念。
作為一種古老的傳統(tǒng)建筑,憑借其節(jié)能環(huán)保的建筑材料,較低的制造成本和出色的熱工性能,生土建筑引起廣泛關注。同時,生土建筑被認為是解決環(huán)境污染問題的有效方法。鑒于此,生土建筑在學術界的定位開始被重新界定,學者們期許能夠從生土建筑中找到靈感,從建筑的角度出發(fā)解決當下環(huán)境污染的問題。因此,對傳統(tǒng)生土建筑的研究就顯得尤為重要。我們需要做的事情有三:①系統(tǒng)分析傳統(tǒng)生土建筑的研究路線;②總結其研究過程;③積極尋求生土建筑未來的發(fā)展趨勢。
生土建筑主要是指使用非煅燒土壤(例如粘土、沙子等)或簡單地以未受加工的土壤為主要材料,輔以木材、石材等天然材料來構建建筑物的基本結構[1]?,F代生土建筑主要以土壤為基礎,通過自然環(huán)境,如不同的地形和氣候,用于確定土壤的可用性,并實現更高水平的環(huán)境設計。使用生土材料的歷史始于新石器時代,距今已有7000 多年的歷史。因此,生土建筑無疑是所有類型建筑的起源,這些建筑通常分布在拉丁美洲、南亞次大陸、非洲、亞洲、中東和南歐。在我國許多地區(qū)的城市以及廣大的農村地區(qū),生土建筑結構仍占主導地位。中國的生土建筑可以分為兩大類:一個是原生的生土建筑,例如窯洞、洞穴、石窟等;另一種是指土木混合結構建筑,建筑物的支撐和保持結構由未經處理的土壤和木質部件組成。
生土建筑熱工方面的研究一直以來也是各國學者研究的重點內容。很大程度上來說,國外學者在研究生土材料作為圍護結構的建筑時,往往從圍護結構的傳熱入手。從20 世紀60 年代開始,關于圍護結構傳熱過程的研究不斷發(fā)展,從最初的穩(wěn)定傳熱計算逐漸發(fā)展到利用周期性不穩(wěn)定傳熱法進行計算。在研究墻體傳熱過程應用的蓄熱系數法首先是由美國Carrier 公司于1965 年提出來的。
在國外,許多高校都陸陸續(xù)續(xù)建立了相關研究室,如美國堪薩斯州立大學、丹麥哥本哈根工業(yè)大學等,研究室主要研究人體感覺。同時研究例如環(huán)境輻射溫度、空氣溫濕度、氣流速度等一些物理參數對人體感覺產生的影響。上述四項室內熱環(huán)境參數在丹麥工業(yè)大學的教授Fanger 的整合下,再聯系其他個體因素,例如服裝熱阻、人體新陳代謝率等,終于在1976 年時,提出盡人皆知的熱舒適方程。根據此次研究成果,國際標準組織(ISO)制定了ISO7730 標準,確定了適中的熱環(huán)境——PMV 與PPD 指標,同時也確定了熱舒適條件?;诖?,室內熱環(huán)境的綜合評價指標直接由PMV-PPD 指標擔任。自此之后,ASHRAE55-74 標準應運而生。此標準的問世,是由美國ASHRAE 經過一定量的試驗后,在得出的大量關于室內環(huán)境熱舒適條件的數據基礎上制定的。ASHRAE 對圍護結構傳熱過程的計算方法改進,通過熱平衡方法(Heat Balance Method)和輻射時間序列方法(Radiant Time Series Method),計算建筑的采暖負荷和空調設計冷負荷。隨著現代計算機處理功能的強大,對圍護結構傳熱過程的分析和求解也更加精確、快捷。圍護結構非穩(wěn)態(tài)傳熱過程的研究方法主要包括:限差分法、諧波反應法、反應系數法、z 傳遞函數法和頻域回歸法等。
在我國,也有許多高校的專家學者致力于研究生土建筑。生土建筑熱濕環(huán)境一直是西安建筑科技大學閆增峰教授團隊的主要研究對象,該團隊主攻生土墻體的傳熱傳濕,他們的主要工作是室內熱環(huán)境分析。以大量研究和實驗的為現實基礎,該團隊不懈地研究生土建筑圍護結構表面質交換系數,在不斷測算中總結出了一套實用的測試方法。由于生土圍護結構傳濕過程具備十分復雜的特點,故需要通過大量實驗將生土墻體表面吸濕、放濕過程中試塊質量隨時間變化的關系記錄下來,在此基礎上,生土建筑圍護結構表面吸放濕過程質交換系數才能夠被確定,這不僅對生土建筑的熱工性能研究有幫助,同時也有助于其他民居建筑室內熱濕環(huán)境的研究。
生土建筑設計一直是清華大學朱穎心團隊的研究課題之一,在他們的研究過程中,為了指導現代生土建筑設計思路對本土氣候條件和自然環(huán)境的適應性模型,他們去到安徽省查濟村實地考察,并對當地的典型傳統(tǒng)民居進行了實地測試,并采用DEST 模擬分析,最終得出結論。安徽省查濟村的氣候有著晝夜溫差相差大的特點,以最普遍的傳統(tǒng)民居為研究對象,在白天,其天井利用熱壓通風原理使室外熱量流入室內的效應得到有效抑制;在夜間,利用自然通風原理有效促進室內的熱量向室外散播,從而達到降低室溫的效果。故結合當地建筑自身條件,其外部圍護結構材料的熱阻大到一定數值,且熱惰性小到一定數值時,能夠達良好地抑制白天室內升溫過快的效果,與此同時還能夠加速夜晚降溫。
郁文紅采用有反應系數法、諧波反應法、有限差分等方法對復合墻體非穩(wěn)態(tài)熱工性能進行計算。對比幾種研究方法的差異,對復合墻體的逐時傳熱量、逐時內壁溫度、衰減倍數、延遲時間、離散型傳熱反應系數等進行計算。在此基礎上對墻體(以復合墻體為主)的保溫隔熱效果進行對比分析,同時進行節(jié)能效果分析。對生土材料的研究具有重大啟示。
楊藝等人同樣采用數值計算的方法分析了建筑墻體的材料與厚度對墻體時間延遲及削弱衰減作用的影響。通過控制變量的方法,設置不同墻體材料使之具有不同的導熱系數,熱容和墻體厚度來分析墻體內壁溫度的變化。分析墻體結構具有的傳熱特性,為科學合理的設計生土節(jié)能墻體提供依據。
此外,國內學者針對不同的保溫形式和不同的保溫材料對室內熱環(huán)境的影響做了大量的研究。王厚華等人針對墻體不同的保溫形式、保溫材料厚度、保溫材料差異和主體墻體結構不同的情況,建立物理數學模型,計算墻體材料及墻體構造的熱物理特性。王海燕在研究復合墻體非穩(wěn)態(tài)導熱時采用相似理論的方法。即通過求解格林函數來探究復合墻體的非穩(wěn)態(tài)傳熱過程,提出能夠表征墻體各層材料排列次序不同的熱結構因子來完善對墻體熱工特性及能耗的全面分析。應用能耗分析軟件進行能耗模擬結合現場測試對節(jié)能建筑采暖能耗進行分析。其研究結果對生土建筑節(jié)能工作的指導、實施與展開起重要的參考價值。
生土是一種古老的建筑材料,從建筑節(jié)能的角度上來說,又煥發(fā)著青春的氣息。在新時代大力推動生態(tài)文明建設和鄉(xiāng)村振興的大背景下,生土建筑不僅能夠擔任起留住家鄉(xiāng)記憶、烘托鄉(xiāng)愁氛圍的角色,同時在鄉(xiāng)土建筑的舒適性和環(huán)??沙掷m(xù)方面,都將取得更廣闊的發(fā)展機遇。
眾多專家學者,不僅限于國內學者,在很長一段歷史進程中,對于生土建筑及生土材料研究的熱衷是有目共睹的,國內外學者在生土建筑研究上做出的辛勤努力,推動其在全新歷史條件下的研究工作不斷進步,使得生土建筑材料技術在改性生土建筑材料性能提升的研究不斷推進,滿足實際工程應用的工作越來越順利。有關生土建筑熱工性能的研究工作,眾多國內外專家學者進行了奮力的探索與不屑的實踐,奠定了生土建筑良好的發(fā)展基礎,同時,也為廣大專家學者在對生土建筑熱工性能的研究工作提供了參考。