韓朝霞 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院副教授
近年來,城市化建設(shè)越來越快,帶來的建筑風(fēng)環(huán)境問題也越來越多。調(diào)查發(fā)現(xiàn),近幾年關(guān)于住區(qū)布局模式以及綠化形式對風(fēng)環(huán)境影響的研究越來越多,并且呈逐年遞增的趨勢,其中研究最多的為住區(qū)布局對風(fēng)環(huán)境的影響。
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)研究不斷深入,研究者逐漸開展了群體建筑風(fēng)環(huán)境研究,相較于單體住宅風(fēng)環(huán)境,住區(qū)建筑群體的風(fēng)環(huán)境情況更為復(fù)雜,且出現(xiàn)的問題也更加多樣化。在開展住區(qū)建筑群體風(fēng)環(huán)境研究時,需要考慮到建筑群高度、建筑群排列方式、住區(qū)共享空間(如綠地)等方面的問題。
在很早之前就已經(jīng)有研究者開展有關(guān)住區(qū)建筑群排列方式的研究,并提出了建筑物排列方式引導(dǎo)風(fēng)流動,以此促進(jìn)建筑物自然通風(fēng)的概念。同時,通過降低住宅區(qū)域的溫度,有效提升住宅小區(qū)的舒適性。
近年來,國內(nèi)外許多學(xué)者通過風(fēng)洞試驗、現(xiàn)場實測、數(shù)值模擬等方法進(jìn)行居住區(qū)建筑物排列方式對風(fēng)環(huán)境影響的研究,并取得了一定的研究成效。日本研究學(xué)者Tetsu等在開展實驗的過程中,將日本22個高層的住宅區(qū)與底層的住宅區(qū)作為模型,并采集了16個風(fēng)向的風(fēng)速,采集高度為1.5 m,一共采集了50個測點(diǎn)。采集完成后,再利用風(fēng)速比與風(fēng)向頻率分布圖進(jìn)行研究分析,發(fā)現(xiàn)在同等的占地率情況下,中高層建筑要比底層建筑的風(fēng)速比平均值高[1]。馬劍等[2-3]分析了由6幢方形建筑構(gòu)成的8種布局模式下的建筑群體風(fēng)環(huán)境,利用FLUENT軟件模擬結(jié)果的對比與分析,得出圍合式或并列式布局方式的風(fēng)環(huán)境最佳,而Y型或U型布局的風(fēng)環(huán)境相對較差。
通過大量研究實驗發(fā)現(xiàn),建筑風(fēng)環(huán)境與建筑的排列方式有很大的關(guān)系,若是在建筑排列方式相同的情況下,建筑間距與建筑高度會對建筑的風(fēng)環(huán)境造成直接影響。部分研究者曾在加拿大多倫多的商業(yè)中心進(jìn)行實驗,主要使用風(fēng)洞實驗的方法進(jìn)行研究,通過分析煙氣的擴(kuò)散情況,了解到建筑群建筑間距、建筑高度對建筑群污染物擴(kuò)散的影響效果。
綠化能夠有效美化環(huán)境,改善住區(qū)微氣候,凈化空氣,減少沙塵,增強(qiáng)人們在住區(qū)居住的舒適感。還能對建筑的室外風(fēng)環(huán)境造成一定影響,通過植物導(dǎo)風(fēng)將局部強(qiáng)風(fēng)進(jìn)行削弱,提升建筑群內(nèi)部氣流流動效果。有關(guān)植物對建筑風(fēng)環(huán)境影響早期研究內(nèi)容為綠化林不同的高度、形狀下,林帶附近的風(fēng)場特征、湍流結(jié)構(gòu)特征以及流場特征等,隨著相關(guān)研究的不斷深入,研究者們逐漸提出了更多植物對建筑風(fēng)環(huán)境影響的研究方法,內(nèi)容更為全面,研究方法也更加有效。有的研究者研究建筑物周圍不同的孔隙率樹木對污染物擴(kuò)散的影響,主要通過數(shù)值模擬方法進(jìn)行模擬分析。清華大學(xué)李亮等人也曾做過關(guān)于植物對建筑風(fēng)環(huán)境影響的研究。
目前,常用的研究建筑風(fēng)環(huán)境的方法主要有3種,分別為數(shù)值計算法、現(xiàn)場實測法、風(fēng)洞試驗法。數(shù)值計算法比現(xiàn)場實測法與風(fēng)洞試驗法更加高效,也更節(jié)省時間,并且還具有低成本的優(yōu)點(diǎn),其主要是利用流體力學(xué)理論模擬建筑風(fēng)環(huán)境,從而分析出影響建筑風(fēng)環(huán)境的各方面因素。
本文參照蘭州某住宅小區(qū)建筑總平面圖對區(qū)域內(nèi)建筑群進(jìn)行幾何建模。為了避免個別幾何形態(tài)不規(guī)則的建筑物對局部網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的影響,在模擬分析評價前,要對建筑物的幾何形狀進(jìn)行簡化處理,簡化后的模型如圖1所示。本研究利用計算流體力學(xué)(CFD)模擬工具對該住宅小區(qū)的風(fēng)環(huán)境進(jìn)行模擬,通過計算分析風(fēng)速分布、風(fēng)壓分布得出該住區(qū)布局模式與綠化對風(fēng)環(huán)境的影響,總結(jié)出影響建筑風(fēng)環(huán)境的因素,其冬夏工況下的模擬計算結(jié)果如下圖所示。
圖1 建筑群幾何模型
圖2是夏季工況下住宅小區(qū)距地1.5 m處的風(fēng)速云圖,從圖2可以看出整個小區(qū)人行區(qū)1.5 m高度處大部分區(qū)域風(fēng)速值為1.5 m/s以上,尤其是住區(qū)中央綠地及廣場等共享空間風(fēng)速在2 m/s以上。住區(qū)中央綠地廣場處有明顯的風(fēng)道,有利于自然通風(fēng)。圖3是夏季工況下距地1.5 m高度處壓力云圖,從風(fēng)壓云圖可以看出建筑物前后的壓差,從而得出建筑物開窗后室內(nèi)的通風(fēng)效果,可以看出住區(qū)中央壓力比較恒定,住區(qū)四周壓力有變化。圖4是冬季工況下住宅小區(qū)距地1.5 m處的風(fēng)速云圖,從圖中可以看出冬季小區(qū)人行區(qū)1.5 m高度處大部分區(qū)域風(fēng)速值為1.5 m/s以下,在小區(qū)的東區(qū)風(fēng)影區(qū)較大,對鄰近的建筑物風(fēng)環(huán)境有影響,住宅小區(qū)內(nèi)部風(fēng)影區(qū)較少,有利于住宅小區(qū)冬季內(nèi)部防風(fēng)。圖5、圖6是距離地面1.5 m高度處冬、夏兩季工況下風(fēng)速放大系數(shù)分布云圖,從圖可知風(fēng)速放大系數(shù)均小于2,人行區(qū)域環(huán)境較舒適。
圖2 距地1.5 m高度處速度云圖(夏季工況下)
圖3 距地1.5 m高度處壓力云圖(夏季工況下)
圖4 距地1.5 m高度處速度云圖(冬季工況下)
圖5 距地1.5 m風(fēng)速放大系數(shù)分布云圖(夏季工況下)
圖6 距地1.5 m風(fēng)速放大系數(shù)分布云圖(冬季工況下)
通過對蘭州某住宅小區(qū)風(fēng)環(huán)境模擬研究和國內(nèi)外研究成果歸納分析,總結(jié)出住區(qū)風(fēng)環(huán)境的影響因素主要有建筑布局、綠化形式等。建筑布局包括的內(nèi)容有建筑物的排列形式、高度、間距、朝向以及建造形式等方面,主要是通過合理布局有效減少建筑外部的局部強(qiáng)風(fēng),避免引起風(fēng)環(huán)境問題,并以此加強(qiáng)室內(nèi)的自然通風(fēng)效果,改變建筑風(fēng)環(huán)境。
住區(qū)風(fēng)環(huán)境還受住宅綠化的影響,綠色植物的栽種能夠起到良好的導(dǎo)風(fēng)與擋風(fēng)作用,使得建筑物周圍的氣流流動方向發(fā)生改變,避免出現(xiàn)局部強(qiáng)風(fēng)的現(xiàn)象。從而在夏季形成有利于自然通風(fēng)的風(fēng)道,冬季形成的自然防風(fēng)道,為住宅小區(qū)創(chuàng)造比較舒適室外微環(huán)境,給人們提供高品質(zhì)的生活環(huán)境。
本文主要探討了國內(nèi)外的建筑風(fēng)環(huán)境研究,并總結(jié)出了影響建筑風(fēng)環(huán)境的因素,模擬了蘭州某住區(qū)的風(fēng)環(huán)境,以此來支持住區(qū)風(fēng)環(huán)境影響因素的適用性,為住區(qū)風(fēng)環(huán)境的相關(guān)研究提供充足的理論支持。通過研究歸納可知,目前關(guān)于住區(qū)風(fēng)環(huán)境的研究將住區(qū)建筑布局模式與小區(qū)綠化進(jìn)行結(jié)合,并找出了影響住宅小區(qū)風(fēng)環(huán)境的外部因素。隨著研究不斷深入,綠色建筑評價體系不斷完善,建筑風(fēng)環(huán)境的研究將融合建筑所處的環(huán)境進(jìn)行研究,以此提升相關(guān)研究的有效性,營造良好的生活環(huán)境,保障人們的生活安全。