李劍鋒
(黎城縣城市經營公司,山西黎城 047600)
綠色建筑是指建筑要與自然和諧共融,核心是采用綠色科技,綠色材料,盡可能減少能源使用和資源消耗,盡量不對環境造成破壞。
隨著綠色建筑理念的興起,綠色建筑節能技術也應運而生,它要有科學合理的整體規劃,并融合自然通風、自然采光和低能耗的圍護結構,倡導使用綠色建材、高效能源以及智能控制等前沿科技,總體而言,它具有合理利用、高效節能、循環共生、環境舒適、功能靈活、排放降低等特點,可在滿足建筑需求的基礎上做到建筑經濟性和資源使用的合理性。
建筑的能耗是指建設中所用材料以及設備的生產和運輸能耗、施工能耗、建筑物在使用過程中的能耗以及拆除時的能耗的總和。
現階段,綠色建筑節能技術發展迅速,在很多方面取得了卓越的成果。比如太陽能、地能等新能源的開發和使用,室內環境控制技術的研究和發展;空調制冷系統的仿真模擬技術以及智能控制技術;墻體、門窗、屋面等新型圍護結構的開發和使用;舊建筑圍護結構和采暖空調系統等的節能改造等等,都在很大程度上降低了建筑能耗。在整個耗能中,建筑圍護結構的能耗占到了使用能耗的80%左右,而在圍護結構的能耗中,外墻、門窗和屋面的能耗均能占到20%左右,地面和空氣滲透的能耗也比較多,因此做好建筑圍護結構的節能改造對于建筑節能來講是非常重要的。
外墻保溫改造及新型墻體技術的應用是綠色節能外墻改造的主要實現方式。
外墻保溫通常有:外墻內保溫、外墻外保溫和夾芯保溫三種主要形式。夾芯保溫不適合在建筑改造中使用。前兩者對比,外墻外保溫比內保溫更具優勢,使用同等規格型號、同樣尺寸的保溫材料,外保溫要具有更明顯的效果。使用外墻外保溫技術,工程施工靈活、造價較低,不占使用面積,便于保護主體構造,其保溫層在使用中要采用耐火輕質、收縮率小、吸水率低的材料,能夠減輕墻體的重量,改善居住環境,提高室內保溫性能。外保溫技術因而得到了廣泛應用,更適用于舊建筑的節能改造。
新型太陽能墻體的不同之處是它具有吸收太陽能而用于建筑的能量轉換裝置。目前業界使用比較成熟的太陽能墻體技術是雙層皮幕墻技術和安裝有玻璃的墻面這兩種。此外還有較為先進的相變蓄熱墻體技術和太陽墻技術,但并未得到良好使用。
毋庸置疑,門窗面積的大小及其熱工狀況能夠極大的影響能耗和室內熱環境。門窗改造技術主要有門窗洞口改造和門窗構件的更新。
出于對立面效果和建筑風格的追求,我們能夠看到很多的建筑物其開窗位置和開窗面積非常不合理,使得建筑內部要么光線不足要么照射刺眼,不僅使業主居住不適,而且增加取暖和空調負荷,浪費了能源。必須對洞口進行改造,一般有改變門窗洞口面積和改變門窗洞口的形狀、朝向,盡可能的利用自然光,并避開太陽直射。
受材料水平和技術水平的制約,早年的房屋建筑中,窗戶和玻璃無疑是重點能耗部位,也是最薄弱的環節。窗戶的朝向和結構、窗墻連接、窗框密封、玻璃的種類等等,都對建筑熱損失造成直接影響。必須要做好整體設計,采取綜合措施,做好門窗框的處理、玻璃的選擇、玻璃貼膜改造等工藝,將薄弱環節的影響降到最低。
很多的建筑得熱過度或室內眩光都是因為沒有遮陽設施或者遮陽不當造成的,做好遮陽改造可以大幅度的實現建筑節能。由于陽光熱量已進入室內,所以百葉簾等內遮陽方式效果并不明顯。而外遮陽在陽光進入室內之前被阻擋,對于隔絕熱能更為有效。外遮陽必須保證施工細致、牢固可靠,才可抵御外部惡劣自然條件的影響。另外,在設計中,要把遮陽構件作為建筑的一部分和整體結構有機融合起來,使其不僅能夠滿足遮陽功能還可成為一種風格獨特的建筑特色。
屋面的能耗是能耗損失的重要位置,統計表明其能耗可以占到圍護結構能耗總值的20%以上。大部分現有建筑的屋面保溫隔熱性差,尤其是平屋面,甚至不如外墻的保溫隔熱能力強,非常有必要進行綠色節能改造。傳統屋面改造方式有:頂加設保溫層、頂增設架空保溫層或者屋頂改坡屋頂。綠色屋面系統改造主要指種植節能屋面。種植屋面指的是利用植物光合作用、葉面蒸發作用以及對太陽輻射熱的遮擋作用來降低熱輻射、降低溫度,利用植物培植基質材料的熱阻與熱惰性,降低屋面內表面溫度與溫度振幅。研究結果顯示,種植屋面的內表面溫度比同等條件下其他屋面能夠降低3℃甚至7℃。
建筑外走廊、樓梯間、陽臺、門廳等部位是建筑與室外環境過渡部分,是一種過渡空間,也直接連接了建筑使用空間,它的保溫隔熱等性能會直接影響到建筑內部的舒適性,要通過陽臺、外走廊、樓梯間等的改造做好節能措施。
“被動建筑”概念的興起來源于德國、瑞典等歐洲國家。它是基于被動式設計建造的節能建筑物,不是借助于傳統采暖方式和主動的空調形式來實現室內環境需求,設計的主要目的是用極小能耗來帶動室內溫度的調節,核心是實現建筑冷暖使用能耗的最小化。“被動建筑”首先是基于對需求的有效控制,采用的是可再生能源,通過提高能源使用效率等等手段完成優化供給,以此節約能源、降低能耗。“被動建筑”不僅僅是一種節能建筑類型,更重要的是它已成為一種可持續性的建筑設計手法,即被動式節能方法。
“被動建筑”旨在極大限度、最大可能來降低建筑熱損失,加強建筑圍護結構體系的保溫性能、提高建筑的氣密性能以及機械送風和熱回收系統的應用是其主要的技術實現手段。其中,加強保溫性能是實現建筑節能的先決條件,通風換氣是保證室內良好空氣品質的前提和技術措施。測試研究結果表明,通過被動建筑設計優化,建筑能耗僅為傳統建筑平均能耗的一成左右,而建筑每年的總能耗可以降低約三成,碳排放量可降低一半。
以下舉例說明被動建筑的實現手段,如:加強保溫措施:采取400 mm~500 mm厚度的保溫層,滿足各圍護結構規定限制;減少熱橋效應:保溫層要連續性覆蓋建筑的外圍護結構,盡量避免內層伸出外部的構件,減少沒有保溫層的構件;太陽能或地熱源的被動利用:可在建筑立面安裝太陽能集熱器或利用熱泵作為建筑熱源;有組織通風排氣的熱回收:可使用熱交換器,利用排出的熱空氣的熱量來對進入的冷空氣進行加熱,降低冷風滲透和無組織通風造成的熱量損失;高效率的熱水供應:保證熱水管道的良好保溫,最好是循環熱水管系統;空氣質量傳感器:保證室內空氣質量,控制各個房間的進風量,盡量減少換氣量;紅外熱反射技術:在建筑物內外表面采用高效熱反射材料反射大部分紅外熱,對建筑物起到保溫隔熱作用。
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