李晶磊
(中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司常州分院)
能源短缺問題不僅是時代性的難題,也是人類共同面對的挑戰(zhàn),利用可再生能源和節(jié)約資源成為緩解能源短缺問題的有效途徑之一[1]。在我國,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加劇使得人口大量向城市集聚,為解決市民的居住、娛樂、教育和商業(yè)等,修建了大量的建筑物,這些建筑為了提供舒適的居住環(huán)境,在運(yùn)行的過程中消耗了大量的能量應(yīng)用于建筑中的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、照明電力系統(tǒng)等。公共建筑作為人口流量大、人員活動密集的場所,其能源消耗比普通的住宅建筑高約30%~50%,成為建筑節(jié)能設(shè)計(jì)的重點(diǎn)研究對象[2]。夏熱冬冷地區(qū)的公共建筑節(jié)能面臨著更多的能源消耗問題,通過對夏熱冬冷地區(qū)公共建筑類項(xiàng)目案例的研究,結(jié)合主被動低能耗設(shè)計(jì)策略,以及可再生能源的利用,進(jìn)一步挖掘公共建筑節(jié)能潛力,營造綠色低碳、舒適健康的建筑活動空間。
某圖書館建筑位于華中地區(qū)城市中心,建筑面積為25020m2,平面形狀大致為矩形,立面較為規(guī)整,根據(jù)不同的功能的采光需求,開窗面積有所區(qū)別。圖書館共有5 層,館內(nèi)設(shè)置有4 個閱覽書庫、4 個典藏書庫和3 個電子預(yù)覽室,還具備多功能報(bào)告廳、多媒體培訓(xùn)教室和研討室等多種形式的信息共享空間。圖書館建筑設(shè)計(jì)了空調(diào)系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、不間斷供電系統(tǒng)、VPN系統(tǒng)和環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)等。圖書館所在區(qū)域具有典型的夏季高溫、冬季濕冷的典型特征。全年月平均氣溫(干球溫度)呈現(xiàn)典型的拋物線特征,7 月份年月平均氣溫為全年的極大值,為30℃;11 月份至次年3 月份的月平均氣溫小于15℃,1 月份年月平均氣溫為全年的極小值,為5℃;1~11月份月平均相對濕度較為80%,12月份月平均相對濕度為60%;全年月平均太陽總輻射也呈現(xiàn)典型的拋物線特征,7 月份月平均太陽總輻射為全年的極大值,為550MJ/m2;11 月份至次年2 月份的月平均太陽總輻射小于300MJ/m2,1 月份月平均太陽總輻射為全年的極小值,為200℃。
公共建筑的熱消耗是以人體的熱舒適為根本,在綜合評價(jià)公共建筑室內(nèi)熱環(huán)境的舒適度方面,預(yù)測平均熱感覺指標(biāo)PMV 是最為重要的評價(jià)指標(biāo)之一。公共建筑冬季和夏季的熱環(huán)境參數(shù)中,能對預(yù)測平均熱感覺指標(biāo)PMV 產(chǎn)生最為顯著影響的指標(biāo)有2 個,分別是公共建筑內(nèi)空氣溫度和平均輻射溫度。因此在室內(nèi)熱環(huán)境參數(shù)的綜合調(diào)節(jié)中,控制這2 個指標(biāo)參數(shù)是對降低公共建筑能源消耗的關(guān)鍵。本研究以圖書館內(nèi)預(yù)測平均熱感覺指標(biāo)PMV 為控制目標(biāo),分析夏季和冬季室內(nèi)平均輻射溫度與室內(nèi)空氣設(shè)定溫度的相互關(guān)系,夏季館內(nèi)相對濕度控制為56%,冬季館內(nèi)相對濕度控制為52%,得到分析結(jié)果如表1所示。
表1 公共建筑夏季和冬季室內(nèi)平均輻射溫度對室內(nèi)空氣設(shè)定溫度的影響
以人體熱舒適度的角度出發(fā),分別從主動式和被動式兩種方式來給出公共建筑低能耗設(shè)計(jì)策略。在公共建筑低能耗設(shè)計(jì)中,主要有建筑低能耗主動式設(shè)計(jì)和建筑低能耗被動式設(shè)計(jì)兩種方式[3]。
項(xiàng)目建筑低能耗主動式設(shè)計(jì)策略主要采取的是通過優(yōu)化空調(diào)系統(tǒng)能效比的方式,可以參考《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值和能源效率級別》[4]。表2 為不同能效比對建筑能耗的影響。從表2 中可以,在夏季,當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)效能比固定的情況下,隨著室內(nèi)空氣溫度的升高,空調(diào)能耗呈明顯下降趨勢,且當(dāng)室內(nèi)空氣溫度不變,當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)能效比進(jìn)行優(yōu)化提升后,空調(diào)的能耗也呈明顯下降趨勢;在冬季,當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)效能比固定的情況下,隨著室內(nèi)空氣溫度的降低,空調(diào)能耗呈明顯下降趨勢,且當(dāng)室內(nèi)空氣溫度不變,當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)能效比進(jìn)行優(yōu)化提升后,空調(diào)的能耗也呈明顯下降趨勢。
表2 公共建筑夏季和冬季設(shè)備系統(tǒng)能效比對室內(nèi)空氣溫度的設(shè)計(jì)策略
項(xiàng)目建筑低能耗被動式設(shè)計(jì)策略主要以優(yōu)化建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu),優(yōu)化建筑外立面遮陽,以及利用可再生能源這三個方式來綜合設(shè)計(jì)的。
策略一:通過優(yōu)化建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)來合理降低建筑能耗。
表3 為不同圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能對建筑能耗的影響。從表3 中可以,在同一圍護(hù)結(jié)構(gòu)等級下,隨著室內(nèi)空氣溫度的增加,夏季空調(diào)能耗呈近線性降低,隨著圍護(hù)結(jié)構(gòu)等級的增加,夏季空調(diào)能耗也逐步降低;在同一圍護(hù)結(jié)構(gòu)等級下,隨著室內(nèi)空氣溫度的降低,冬季采暖能耗呈近線性降低,隨著圍護(hù)結(jié)構(gòu)等級的增加,冬季采暖能耗也逐步降低。
表3 公共建筑夏季和冬季圍護(hù)結(jié)構(gòu)對室內(nèi)空氣溫度的設(shè)計(jì)策略
策略二:優(yōu)化外立面遮陽來降低能耗。
考慮夏季針對圖書館中不同功能的房間,選用的遮陽方式也有所區(qū)別[5]。閱覽室以及報(bào)告廳等功能,為了保證良好的采光,在立面上需要使用大面積的玻璃,那么能耗久相對較高。在夏季,需要有效的隔熱,為了有效的降低房間內(nèi)部的輻射溫度,在這些功能房間的南側(cè)立面可以采用水平外遮陽的方式,有效遮蔽夏季高太陽高度角的直射陽光,在西側(cè)可以采用垂直的遮陽方式,有效遮蔽低太陽高度角的西曬時的直射陽光,能效的降低室內(nèi)輻射溫度;而在冬季房間需要有足夠的采暖時,太陽高度角也較低,陽光可以直接從遮陽板下方直接射入房間,提高房間熱輻射溫度。因此,通過合理的遮陽板的優(yōu)化設(shè)計(jì),夏季減少直射陽光,降低室內(nèi)輻射溫度,冬季不影降直射陽光,提高室內(nèi)輻射溫度,可以有效達(dá)到低降能耗的效果。
策略三:可再生能源的利用。
圖書館在地下50m 范圍內(nèi)埋設(shè)了冷熱棒作為室內(nèi)人環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng),用以調(diào)節(jié)室內(nèi)冬夏季節(jié)的室內(nèi)溫度,為研究圖書館建筑物的能耗效果,對室外環(huán)境溫度和室內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)測,夏季監(jiān)測時間為7 月21 日~7 月26日,冬季監(jiān)測時間為3 月4 日~3 月8 日,如圖1、圖2 所示。夏季觀測期間室外環(huán)境溫度呈現(xiàn)規(guī)律性的波動,其極端高溫為35℃,由于7 月23 日存在大氣降雨,因此溫度相對較低且變化較為平穩(wěn),最低溫也為25℃,白天室外太陽輻射強(qiáng)度也呈現(xiàn)規(guī)律性的波動,極端太陽輻射強(qiáng)度為800W/m2;冬季觀測期間室外環(huán)境溫度呈現(xiàn)規(guī)律性的波動,其極端高溫為12.2℃,出現(xiàn)在3 月7 日,對應(yīng)的極端太陽輻射強(qiáng)度為700W/m2。
圖1 圖書館夏季太陽輻射和室外溫度測量結(jié)果
圖2 圖書館冬季太陽輻射和室外溫度測量結(jié)果
圖3、圖4 分別為圖書館內(nèi)夏季和冬季的風(fēng)機(jī)盤管出口、風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)口、送風(fēng)口和室內(nèi)溫度監(jiān)測變化情況。從圖3 中可以看出室內(nèi)溫度受到環(huán)境溫度的影響呈現(xiàn)起伏變化,但每日的室內(nèi)氣溫變化相對較小,不超過1.5℃。風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)出水溫度與室內(nèi)送風(fēng)溫度的變化規(guī)律大致相同,進(jìn)水溫度基本控制在24℃~26℃,進(jìn)出水溫度差與室內(nèi)環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng)的開啟時間有關(guān),時間越長,其溫差逐步減小。從圖4 中可以看出室內(nèi)溫度受到環(huán)境溫度的影響變化幅度較大,溫度的變化范圍為10.5℃~16.5℃,風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)出水溫度與室內(nèi)送風(fēng)溫度的變化規(guī)律基本一致,進(jìn)水溫度基本控制在16.2℃~17.2℃,送風(fēng)溫度基本控制在15.4℃~16.5℃,起到了良好的室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)作用。
圖3 夏季室內(nèi)熱環(huán)境變化特征
圖4 冬季室內(nèi)熱環(huán)境變化特征
以華中地區(qū)某博物館為研究對象,基于主動式設(shè)計(jì)方法和被動式設(shè)計(jì)方法對低能耗公共建筑的設(shè)計(jì)策略進(jìn)行研究,得到以下幾個結(jié)論:
⑴在同一夏季空調(diào)系統(tǒng)能效比條件下,如果夏季室內(nèi)通風(fēng)效果較好,冬季熱輻射足夠,人體平均熱感指標(biāo)平穩(wěn),那么夏季室內(nèi)空氣溫度設(shè)定可以略高,冬季室內(nèi)空氣溫度設(shè)定可以略低,從而降低能耗;在同一室內(nèi)空氣溫度設(shè)定,人體平均熱感指標(biāo)平穩(wěn),增加空調(diào)能好效能比,能耗也逐步降低。
⑵其他常量不變的情況下,優(yōu)化建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu),增加圍護(hù)結(jié)構(gòu)的等級,能有效降低夏季空調(diào)及冬季采暖能耗。
⑶在需要大面積使用玻璃的功能房間,南側(cè)使用水平遮陽,西側(cè)使用垂直遮陽,能有效的降低夏季室內(nèi)輻射溫度并提升冬季室內(nèi)輻射溫度,起到降低能耗的效果。
⑷對室外環(huán)境溫度和室內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)測表明,采用圖書館在地下50m 范圍內(nèi)埋設(shè)了冷熱棒作為室內(nèi)人環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng),起到了良好的室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)作用,有效降低能耗。