姚文勝 墨天華 劉旭梅 李靖軒
(河北建筑工程學(xué)院 河北張家口 075000)
被動式建筑節(jié)能設(shè)計是通過非主動式機械耗能手段來降低建筑能耗的,具體體現(xiàn)在建筑方案設(shè)計中通過調(diào)節(jié)建筑的朝向、建筑外圍護結(jié)構(gòu)的保溫隔熱技術(shù)等;當(dāng)周圍環(huán)境比較寒冷時,被動式節(jié)能建筑不需要應(yīng)用采暖設(shè)施,也能依靠建筑本身的維護結(jié)構(gòu)使得室內(nèi)保持一個相對適宜的溫度。相比于主動式采暖建筑,此類建筑具有能耗低、一體化、保溫隔熱性能比較強的特點。寒冷地區(qū)農(nóng)村住宅是能耗大戶,因此發(fā)展寒冷地區(qū)農(nóng)村住宅被動式節(jié)能建筑對于當(dāng)今面臨的資源短缺和環(huán)境污染問題具有重要的現(xiàn)實意義,是提高環(huán)境質(zhì)量,實現(xiàn)人與自然和諧相處的重要手段。
壩上地區(qū)是內(nèi)蒙古高原南端與華北平原北部相交的地方,地勢陡然升高,成階梯狀,故名“壩上”。海拔 1500~2100m,年平均氣溫 1.4~5℃,位處平原地帶,稍丘陵,草原面積大,多內(nèi)陸湖淖。地處高原,草原遼闊,太陽能豐富,壩上地區(qū)農(nóng)村冬季采暖期較長,住宅采暖主要依靠常規(guī)取暖能源煤炭,采用農(nóng)作物秸稈的柴薪作為輔助燃料,能源使用比較單一,能源利用率不高,常常會造成較大的資源浪費和環(huán)境損害,房屋墻體不保溫,氣密性較差,冬季冷風(fēng)滲透嚴重,室內(nèi)只有幾攝氏度、外圍護結(jié)構(gòu)多用240mm或者370mm的實心磚墻砌筑,且無外保溫結(jié)構(gòu),造成的熱損失巨大,缺乏行之有效的供暖方針。
被動式節(jié)能住宅面臨的主要問題便是冬季采暖,其節(jié)能設(shè)計的核心便在于如何盡最大可能來地降低建筑的熱量損耗,以維持建筑內(nèi)部的熱環(huán)境,其關(guān)鍵技術(shù)措施主要有以下幾點:
2.1.1 墻體保溫措施
外墻結(jié)構(gòu)占據(jù)建筑本身全部外圍護結(jié)構(gòu)的60%及以上,其能耗也接近建筑整體的半壁江山;外墻體的保溫節(jié)能設(shè)計,在于如何控制保溫隔熱系數(shù),將保溫層布置在墻體結(jié)構(gòu)的外側(cè),可以形成整體建筑結(jié)構(gòu)的有效保溫層,能夠降低外界環(huán)境如溫、濕度等對建筑本身采暖上的影響,從而降低熱橋現(xiàn)象的發(fā)生幾率,以此提高墻體的保溫性能,也可設(shè)置防水隔汽膜和防水透氣膜以防止冷凝受潮來保護保溫層;此外墻體的所有材料都必須具備良好的保溫性能,如苯板、金屬夾芯板、聚碳酸酯及酚醛等,針對住宅建筑本身的縫隙,則應(yīng)該做好特殊部位特殊加強處理,從而有效避免熱橋現(xiàn)象的出現(xiàn)。
2.1.2 門窗保溫措施
玻璃是建筑物室內(nèi)外熱交換最為活躍的部位,一些比較寒冷的地區(qū)其窗耗熱量在建筑總能耗的50%,在“被動式建筑”設(shè)計中,南立面要盡量利用窗戶和透明構(gòu)件,盡量多的接受太陽輻射熱,北立面的窗戶或者透明維護構(gòu)件要盡量減少,以降低窗墻比;Low-E中空玻璃這種高性能玻璃,空氣層寬度為12mm,其傳熱系數(shù)約為1.6W/(m2·K),是同等厚度的普通雙層中空玻璃的一半,因此,在農(nóng)村住宅建筑中,采用高性能玻璃能夠有效地降低建筑室內(nèi)外的熱傳導(dǎo)效應(yīng)。同時也可在玻璃的空氣層中充入惰性氣體來降低空氣層傳導(dǎo)、對流傳熱損失;除了玻璃的節(jié)能外,建筑的窗框也是能耗損失的重要部分?!氨粍邮浇ㄖ钡拇皯舸翱虻膫鳠嵯禂?shù)是普通窗框的1/2左右,被動式窗框的平均傳熱系數(shù)為0.8,一般木質(zhì)窗框的傳熱系數(shù)為1.9,一般塑鋼窗框的傳熱系數(shù)為2.5。所以熱工性能良好的窗戶必須要有良好保濕性能的窗框;條件好的住戶也可采用更為先進的帶真空的高效保溫節(jié)能窗。
如果熱橋部位熱傳導(dǎo)能力過強,在損失大量熱量的同時,還會伴隨著造成局部發(fā)霉、結(jié)露。窗洞口與窗框的連接處也比較容易形成熱橋,窗戶結(jié)合外墻設(shè)計采用斷橋鋁合金窗框加中空玻璃,重點加強窗洞口與窗框在連接處斷橋的節(jié)點處理,可以通過提升窗戶的制作安裝精度和安裝窗戶密封條等方法,使門窗的氣密性得到盡可能的提高,以降低室內(nèi)外冷空氣的對流滲透程度。
2.1.3 屋面保溫措施
倒置式屋面的設(shè)計方法具有很好的節(jié)能效果。以擠塑板為保溫材料,將其置于屋面防水層之上,采用粘貼或干鋪的方式施工,表面直接澆筑混凝土或采用卵石做保護,具有高效節(jié)能、安全可靠的優(yōu)點;倒置式屋面方法的采用,使屋頂面層結(jié)構(gòu)防水層免受溫度變化差異、紫外線和外界撞擊的破壞,將建筑屋面構(gòu)造中保溫層與防水層倒置,將防水層置于保溫層的下部,這就要求保溫層的材料具有一定的憎水性,此舉在降低造價同時,而且還會防止防水層面因受熱干擾而導(dǎo)致變形,從而延長防水層的使用時間。同時這是一種保護防水層的理想屋面保溫系統(tǒng),屋面平均傳熱系數(shù)為0.7W/(m2·K)。
2.2.1 優(yōu)化建筑體型系數(shù)
體形系數(shù)是影響住宅建筑節(jié)能的首要因素,節(jié)能設(shè)計的第一步便是選擇適宜的建筑體形系數(shù),建筑外表接觸面積會隨著體形系數(shù)的減小而變小,通過查閱相關(guān)系數(shù)資料規(guī)范可得,當(dāng)體型系數(shù)每增加1%,就會增加2.5%的建筑熱能耗指標(biāo);夏季制冷耗能以及冬季制熱耗能越小,就說明住宅越節(jié)能。壩上地區(qū)農(nóng)村住宅建筑體型系數(shù)應(yīng)該小于0.3,建筑形體應(yīng)做到形態(tài)簡單,避免較多的裝飾凹凸,有利于建筑節(jié)能;同時為了減少寒冷季節(jié)北風(fēng)的直接影響,北墻應(yīng)較為封閉,南墻可適當(dāng)?shù)淖鲩_敞處理;也可利用門斗、中庭等過渡空間可以進行溫度調(diào)節(jié)中和,從而降低建筑外圍護結(jié)構(gòu)的傳熱損失。在建筑設(shè)計初期階段需要采用“切薄”的建筑體塊處理手法,要始終控制農(nóng)村住宅建筑的進深深度不超過15m。超過15m的空間,即使使用雙面開窗通風(fēng)策略也不能有效的使室內(nèi)外的通風(fēng)得到很好的改善。
但是也不能過分追求建筑本身體形系數(shù),當(dāng)與建筑功能發(fā)生矛盾沖突時,設(shè)計者應(yīng)該在兼顧體形系數(shù)達到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的情況下,采用其他的節(jié)能方法來降低建筑本身的能耗。
2.2.2 改善建筑自然通風(fēng)
自然通風(fēng)是夏季制冷的有效辦法,設(shè)計根據(jù)壩上地區(qū)的風(fēng)向、風(fēng)速,最大可能地組織夏季自然風(fēng)、穿堂風(fēng),另外,門窗的朝向應(yīng)盡可能的避開寒冷季節(jié)的主導(dǎo)風(fēng)向,即使避免不了,也應(yīng)當(dāng)在北向設(shè)置一個門斗,形成空氣緩沖區(qū)域,以此提高建筑本身的保溫性能。設(shè)計者也應(yīng)結(jié)合場地冬、夏季自然風(fēng)的風(fēng)向來進行方案平面設(shè)計,通過最有利的主導(dǎo)風(fēng)向,建筑物的迎風(fēng)面與背風(fēng)面會因此形成一定的風(fēng)壓差,促使建筑自然通風(fēng)。此外,還可以再根據(jù)立面上的的風(fēng)壓分布情況,來進行適宜的平面布局設(shè)計。
組織通風(fēng)也可利用豎井進行調(diào)節(jié),利用煙囪本身具有的拔風(fēng)作用來進行有組織通風(fēng)。豎井設(shè)置玻璃天窗,當(dāng)太陽輻射到玻璃天窗上,會促使豎井內(nèi)的溫度升高,導(dǎo)致熱空氣的密度降低而上升,在熱壓的作用下發(fā)生空氣流動,進風(fēng)口是建筑的門窗,因為門窗與玻璃天窗之間存在高度差,高度差會產(chǎn)生風(fēng)壓,因此在風(fēng)壓、熱壓的耦合作用下,便會促使自然通風(fēng)的流動。
處于不同氣候環(huán)境下的被動式住宅設(shè)計,其核心目的是相同的,但是細節(jié)上需要根據(jù)實際情況進行改動。被動式建筑節(jié)能設(shè)計是方法而不是建筑風(fēng)格;歐洲地區(qū)關(guān)于被動式建筑設(shè)計有較多可供借鑒的地方,尤其是用于外墻保溫,窗戶結(jié)構(gòu)和通風(fēng)上,但是只單純復(fù)制這些到完全不同的氣候條件下是行不通的,因為每個國家都有自己獨特的建筑風(fēng)格,每個地區(qū)都有自己獨特的氣候特點。因此,被動房的具體解決方案必須是建立在國家和氣候上的思考,不僅在被動式技術(shù)上與本土的風(fēng)蘊相結(jié)合;創(chuàng)造被動式建筑的獨特特色,才使被動式建筑走得更遠。資金來源:2018年大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目“寒冷地區(qū)節(jié)能綠色建筑創(chuàng)新探析”(201810084021)。