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被動式技術在山西省農村建筑中應用的定量分析

2017-06-06 12:21
山西建筑 2017年11期
關鍵詞:窗墻耗熱量體形

張 海 寧

(太原市建筑設計研究院,山西 太原 030002)

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被動式技術在山西省農村建筑中應用的定量分析

張 海 寧

(太原市建筑設計研究院,山西 太原 030002)

介紹了被動式節能技術的含義,從建筑體形、建筑空間、圍護結構三方面,分析了防風與保溫對建筑節能的影響,并闡述了被動式太陽能的利用技術,從而實現建筑節能的目標。

被動式技術,建筑空間,圍護結構,太陽能

0 引言

近年來,人們對建筑舒適度的要求越來越高,建筑室內設計溫度也從初始的16 ℃變為18 ℃。越來越高的舒適度要求必然帶來能耗的增加。山西省農村建筑體量巨大,該項能耗已經成為山西省能耗支出的重要組成部分。

對山西省農村建筑現狀的調研結果顯示,山西省農村住宅大多為單層獨立小院,體形系數大而且幾乎沒有任何保溫措施。山西省地勢狹長,采暖季從當年11月持續到第二年3月,長達5個月之久,冬季寒冷漫長,在這樣的環境下山西省農村建筑冬季采暖能耗將非常大,能源及生態環境問題更為突出。

1 被動式節能技術

被動式技術顧名思義是指不采用機械技術,利用被動式的技術,通過建筑自身布局及改變建筑構造并合理利用太陽能和自然通風等方式來改善室內熱濕環境,達到減少能耗的目的。國內外關于被動式技術的研究始于很多年前,但是該項研究只是針對特定的文化背景及氣候等,不能單純的對其研究結果進行復制,應有針對性的對不同的地域特征進行研究。山西農村建筑一般為自籌自建,大部分農民在建房中考慮到的最重要的因素是經濟性,建房成本受到限制,則建筑本體的保溫隔熱效果相對差很多,所以建房成本是阻礙農村建筑節能技術推廣的主要因素。因而,與農村經濟相適應的低成本的被動式技術才是實現農村建筑節能的主要途徑。

山西地區屬于典型的嚴寒寒冷地區,農村地區建房簡單,幾乎沒有保溫措施,冬季室內非常不舒適。而夏季高溫天氣持續時間較短,冷負荷較少,因此山西農村地區的節能設計主要是以防寒保溫為主。

建筑的耗熱量指標是指在采暖期室外平均溫度之下(根據設計標準可以得到該值),為保持一定的室內計算溫度(一般取室內溫度18 ℃),室內采暖設備在單位時間內需要給單位建筑面積提供的熱量。它綜合反映了整個建筑物的熱損失情況,是表征建筑總體保溫性能的綜合指標之一,也是評價建筑節能的重要依據。其定義式為:

qH=qH·T+qINF-qrH。

其中,qH為建筑耗熱量指標,W/m2;qH·T為單位建筑面積在單位時間內通過圍護結構所散失的熱量,W/m2;qINF為單位建筑面積在單位時間內通過空氣滲透所需要消耗的熱量,W/m2;qrH為單位時間內單位建筑面積的建筑內部得熱(包括炊事、照明、家電和人體散熱),W/m2。

圍護結構傳熱包含兩部分:一部分是外墻、外窗及屋頂等裸露在外的部位在與室外空氣存在溫差時進行的傳熱;另一部分是由太陽輻射而獲得的熱量。這兩部分有一定的抵消作用。因此圍護結構耗熱量不僅與圍護結構本身的熱工性能有關,其與太陽輻射也有很大的關系,因此圍護結構耗熱量也會受建筑朝向、窗墻比的影響。

根據以上分析以及耗熱量指標的影響因素可知,山西地區村鎮建筑的被動節能設計即可分別針對這三大因素展開,主要可分為保溫、防風與爭取日照三大策略。

2 防風與保溫

防風與保溫主要是指建筑的體形及空間設計,保溫主要是指圍護結構的熱工性能。下面分別從建筑體形、空間設計及圍護結構幾個方面來闡述其對建筑節能的影響力。

2.1 建筑體形

體形系數是指建筑的外表面積與所包含的建筑體積之比。如果建筑高度保持不變,那么建筑體形系數的大小依次為:圓形、正方形,再次是長方形及其他形狀。建筑物的單位體積耗熱量是隨著體形系數的增大而增加的。

除平面形式外,建筑層數也對耗熱量有一定的影響??偯娣e相同時,單層建筑的體形系數及耗熱量遠遠大于多層建筑。

因此在實際的建房過程中存在保溫節能與建筑造型之間的平衡,對于以防寒保溫為主要目的的山西村鎮建筑,在設計時應首先注意對建筑體形的控制,盡量選擇簡潔的體形,減少不必要的凹凸。

2.2 建筑空間

建筑空間設計上的保溫理念是將室內空間分為兩部分,一部分是需要采暖的主要功能區,一部分是不常用的輔助功能區。在進行空間設計時,將采暖的主要功能區集中居中設計,將輔助空間圍繞主要功能區設置,形成空氣保溫層,使空間之間的熱量盡可能集中而共享并形成天然空氣圍護層,減少熱負荷。

2.3 圍護結構

圍護結構主要是通過改變保溫材料熱工性能實現減少耗熱量的目的,此外,還要控制圍護結構的內表面溫度。內表面溫度過低時會對人產生冷輻射,當其低于室內露點溫度時,會在內表面結露,使圍護結構受潮,從而降低圍護結構的耐久性。

圍護結構保溫設計主要是增加圍護結構熱阻,一個方法是采用低傳熱系數的保溫材料,另一個方法是增加保溫層厚度。這兩個方法都會增加建房成本,而建房成本是農村建房的一個敏感因素。同時,好的保溫層設計,可以減少運行能耗。因此建房成本與運行成本這兩者之間需要進行權衡。為了對兩者之間的關系有更明確的了解,本文選擇典型的山西村鎮建筑,通過能耗模擬軟件對不同的設計方案進行模擬,可得到一個更加直觀的結論。

2.3.1 模擬過程

根據對山西省農村建筑的調研,初步選定一個單層村鎮住宅的典型模型如圖1所示。該典型模型建筑面積為160 m2,窗墻面積比為0.08,外圍護結構沒有經過任何保溫措施。其中:外墻傳熱系數為1.51 W/(m2·K),屋面傳熱系數為1.89 W/(m2·K),外窗傳熱系數為6.4 W/(m2·K)。

此次模擬是在保持其他圍護結構不變的情況下僅僅改變其中一種圍護結構的保溫狀態來說明不同的保溫狀態程度對總能耗的影響程度。

2.3.2 模擬結果

外墻保溫材料選用擠塑聚苯板,屋面保溫材料選用硬泡聚氨酯。針對不同的保溫層厚度進行多次模擬,根據模擬結果可以看出該典型村鎮建筑耗熱量指標變化如圖2~圖4所示。

3 被動式太陽能利用技術

農村建筑由于層高低,相互之間不存在遮擋,并且空間大,在利用太陽能資源時,無論是從環境還是布局等方面均比城市具有更大的優勢。山西省太陽能資源豐富,在農村建筑中應用被動式太陽能技術,符合能源利用的原則并大大降低了農民的建房成本。在農村建筑中利用太陽能可通過朝向、窗墻比以及建筑蓄熱等方面實現。各因素的影響程度可通過模擬得到定量的結果。

3.1 建筑朝向

針對建筑朝向對建筑耗熱量的影響,本文選取了一棟典型建筑對不同朝向時同一棟建筑的耗熱量指標進行了模擬,可以直觀看出不同朝向對建筑能耗的影響,具體結果如圖5所示。該典型建筑同前章提到的典型建筑。

3.2 建筑窗墻比

根據選取的典型建筑對不同窗墻比進行能耗模擬,得出不同窗墻比對建筑能耗的影響,具體情況如圖6所示。

4 結論

經過模擬分析,可以得到如下結論:

1)圍護結構性能是關系到建筑能耗的關鍵因素,因此被動式節能技術的重點之一就是提升圍護結構的熱工性能。

2)農村建筑的窗戶面積普遍較小,因而外窗負荷在整個外圍護結構的負荷中所占的比例很小,因此,考慮到建房成本,外窗的改進對建筑采暖能耗的影響相對較小。

3)各圍護結構的保溫程度對耗熱量指標的影響不是直線趨勢,因此不是說保溫做的越多越好,應該考慮最佳方案。

4)對北方村鎮建筑而言,冬季太陽輻射是主要輔助熱源,應該盡量爭取。正南向建筑長度越大,太陽輻射得熱量越大。北方采暖區的村鎮建筑宜采用正南朝向,并適當加大建筑南向面寬,以爭取更多的太陽輻射。

5)建筑長寬比過大不僅會影響體形系數,也會影響建筑內部的功能布局,需要綜合考慮,同時也要在建筑布局時注意建筑的前后遮擋。

6)南向設置較大的玻璃窗有利于增加室內得熱與提高室內舒適度。但透明玻璃窗的傳熱系數遠低于一般保溫墻體,過大的開窗在增加太陽直接輻射的同時也會造成較大的傳熱損失。應選擇一個較為合理的窗墻比,使建筑得熱大于失熱,從而取得較好的防寒效果。

[1] 楊聯萍.村鎮建筑節能關鍵技術集成設計手冊[M].上海:同濟大學出版社,2014.

文章編號:1009-6825(2017)11-0191-02

Quantitative analysis on the application of passive technology in rural buildings of Shanxi province

Zhang Haining

(TaiyuanAcademyofBuildingDesign,Taiyuan030002,China)

The thesis introduces the definition of passive energy saving technology, analyzes the impact of wind preventing and thermal insulation upon building energy saving from three aspects of building shape, building space and enclosure structure, and describes the utilization technology of passive solar energy, so as to realize the building energy-saving targets.

passive technology, building space, enclosure structure, solar energy

1009-6825(2017)11-0189-03

2017-02-06

張海寧(1987- ),男,助理工程師

TU201.5

A

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