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適應(yīng)高寒氣候特點(diǎn)的鐵路站房建筑節(jié)能策略

2022-07-02 06:12張興艷賈怡紅
高速鐵路技術(shù) 2022年3期
關(guān)鍵詞:檢票口站房保溫材料

張興艷 賈怡紅

(1.中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司, 成都 610031;2.石家莊鐵道大學(xué), 石家莊 050043)

隨著我國鐵路的發(fā)展,高寒地區(qū)鐵路站房等配套建筑大量興建[1]。既有研究表明鐵路站房是一類能耗較高的公共建筑,因?yàn)槠淇臻g高大、人員密集、照明系統(tǒng)復(fù)雜,且全年運(yùn)行[2-3]??紤]到高寒地區(qū)氣候特征的特殊性,其建筑能耗問題尤為突出,節(jié)能要求更高,節(jié)能潛力也更大。

鐵路站房的節(jié)能設(shè)計受到了國內(nèi)學(xué)者的廣泛關(guān)注,開展了詳實(shí)細(xì)致的研究,涉及到不同的氣候區(qū)。有學(xué)者綜合運(yùn)用實(shí)測、模擬等多種方法給出了既能保證熱環(huán)境又滿足節(jié)能要求的嚴(yán)寒氣候區(qū)候車空間節(jié)能優(yōu)化策略[4];寒冷氣候區(qū)一直以來都是研究的熱點(diǎn)區(qū)域,研究提出了很多滿足熱環(huán)境以及光環(huán)境要求的鐵路站房節(jié)能設(shè)計和改造方法[5];此外,研究者們還詳細(xì)探究了夏熱冬冷地區(qū)火車站節(jié)能設(shè)計策略[6]。目前,針對夏熱冬暖以及溫和氣候區(qū)的研究相對較少,中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司以昆明南站站房為例,創(chuàng)新性地提出適用于溫和地區(qū)地鐵路站房節(jié)能設(shè)計方法[7],郭旭暉以新廣州火車站為例,解決了如何在夏熱冬暖地區(qū)進(jìn)行了建筑被動技術(shù)優(yōu)選以降低站房的綜合能耗[8]。

建筑物的室外環(huán)境是建筑能耗的先決條件,上述研究針對我國不同氣候區(qū)都做了較為詳盡的研究,但可以看出針對高寒地區(qū)鐵路站房的節(jié)能設(shè)計研究仍然較少。因此,本文認(rèn)為有必要針對高寒地區(qū)這類特殊的建筑氣候條件,探討與其相適應(yīng)的鐵路站房建筑節(jié)能措施,以幫助建筑師制定合理的節(jié)能措施。

1 研究對象

本文以拉林鐵路新建林芝站為研究對象。林芝位于西藏東南部,年平均氣溫8.6 ℃。雖然林芝地區(qū)在中國建筑氣候區(qū)劃中屬于寒冷地區(qū),但是與其他寒冷氣候區(qū)相比,林芝地區(qū)太陽輻射強(qiáng)度大,年均日照 2 022.2 h,日照百分率為57%。以冬季12月為例,其水平總輻射強(qiáng)度峰值可達(dá)600 W/m2,平均值也大于140 W/m2,可見太陽輻射得熱為其主要熱量來源,屬于典型的高寒氣候[9]。同時,拉林鐵路站房以中小型站房為主,林芝站站房也是拉林鐵路上最常見的線側(cè)平式站房,站房總建筑面積 14 898 m2,建筑平面呈規(guī)則的長方形,面寬172.2 m,進(jìn)深46.2 m。因此,林芝站可以作為典型的高寒地區(qū)中小站房,具有一定的代表性和普適性。

2 高寒地區(qū)鐵路站房建筑節(jié)能策略模擬計算

2.1 冷風(fēng)滲透優(yōu)化

鐵路站房室外場地環(huán)境的優(yōu)化可以有效地改善建筑周邊的微環(huán)境,從而降低建筑能耗[10]。高寒地區(qū)太陽輻射量充足,鑒于此首先應(yīng)該考慮對室外場地太陽得熱的合理利用。本文首先利用Ecotect軟件對站房及周邊的太陽得熱情況進(jìn)行了模擬計算,結(jié)果發(fā)現(xiàn)綠化面積與植株類型及其布局形式對站房區(qū)域微環(huán)境溫濕度的改善作用明顯。夏季同一時段,廣場平臺前范圍較大的喬木樹林區(qū)的溫濕度狀況較好,而廣場平臺上點(diǎn)陣布置的、少葉植株對周圍的熱濕環(huán)境幾乎沒有改善作用。另外,下墊面材質(zhì)的選擇對站房區(qū)域熱環(huán)境有較大影響,透水地面或低矮植被、土壤等下墊面比瀝青道路和水泥地面的表面溫度低,而且濕度亦有改善。如果將低矮植被換為高大樹木,可以較好地改善站房區(qū)域的熱環(huán)境。

其次,在高寒地區(qū)要做好建筑的防風(fēng)措施,減少冬季因冷風(fēng)入侵而造成的熱量損失。本文采用PHOENICS軟件對不同門斗形式的室內(nèi)風(fēng)場情況進(jìn)行了模擬分析,根據(jù)林芝地區(qū)的氣候條件,設(shè)置冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng),平均風(fēng)速為2.3 m/s。設(shè)置了4種不同的門斗形式,方案一為正立面門斗在室外,背立面室內(nèi)檢票口處不設(shè)門斗;方案二為正立面門斗在室內(nèi),背立面室內(nèi)檢票口處不設(shè)門斗;方案三為正立面門斗在室外,背立面室內(nèi)檢票口處設(shè)門斗;方案四為正立面門斗在室內(nèi),背立面室內(nèi)檢票口處設(shè)門斗。模擬結(jié)果如圖1所示,方案一一層室內(nèi)風(fēng)速均小于1.6 m/s,檢票口處的風(fēng)速在2.2~2.6 m/s,入口門斗處風(fēng)速在0.3~1.1 m/s;方案二一層室內(nèi)風(fēng)速同樣均小于 1.6 m/s,檢票口處的風(fēng)速在2.2~2.6 m/s,入口門斗處風(fēng)速在 0.2~1.5 m/s;方案三一層室內(nèi)風(fēng)速均小于1.5 m/s,檢票口處的風(fēng)速在1.8~2.6 m/s,入口門斗處風(fēng)速在0.4~1.3 m/s;方案四一層室內(nèi)風(fēng)速均小于1.5 m/s,但檢票口處的風(fēng)速在2.4~2.8 m/s,入口門斗處風(fēng)速在 0.2~1.5 m/s。由此可知,方案二和方案四檢票口處風(fēng)速過大,說明室內(nèi)設(shè)內(nèi)門斗更容易形成穿堂風(fēng),造成人員吹風(fēng)感,因此建議入口門斗設(shè)置外門斗,對比方案一和方案三,可知檢票口處宜設(shè)置內(nèi)門斗。

圖1 不同門斗形式對室內(nèi)風(fēng)場的影響圖

2.2 圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能設(shè)計

2.2.1 外墻保溫厚度與全年能耗關(guān)系

提高圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能是降低建筑能耗最有效的途徑[11],本文利用Design Builder計算不同保溫層厚度與建筑全年能耗的關(guān)系。模擬中具體熱工參數(shù)設(shè)置為:夏季空調(diào)室外計算干球溫度22.9 ℃,夏季空調(diào)室外計算濕球溫度15.6 ℃,夏季通風(fēng)室外計算溫度19.9 ℃。冬季空調(diào)室外計算溫度-3.7 ℃,冬季空調(diào)室外計算相對濕度49%,冬季通風(fēng)室外計算溫度0.5 ℃。

同時,根據(jù)空氣質(zhì)量規(guī)范要求和功能分區(qū)特點(diǎn),室內(nèi)空氣設(shè)計參數(shù)如表1所示。

表1 室內(nèi)空氣設(shè)計參數(shù)表

原始模型外墻構(gòu)造基本參數(shù)如表2所示。

表2 林芝站原始模型外墻構(gòu)造基本參數(shù)表

外墻保溫厚度與建筑能耗關(guān)系結(jié)果如圖2所示。整體看來,對于墻體外保溫系統(tǒng)而言,保溫性能強(qiáng)弱排序?yàn)閿D塑聚苯板>膨脹聚苯乙烯泡沫板>巖棉板,并且全年耗熱量隨圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫層厚度的變化呈線性變化,但是保溫層厚度增加到一定值(即外墻傳熱系數(shù)降低到一定值)后,耗熱量遞減的幅度就降低了。

圖2 外墻保溫做法與全年耗熱量的關(guān)系圖

參考《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》[12]和《西藏自治區(qū)民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》[13]的要求,西藏自治區(qū)甲類公共建筑墻體的平均傳熱系數(shù)應(yīng)該小于等于0.5 W/(m2·K)。根據(jù)相關(guān)資料,50 mm厚擠塑聚苯板板、70 mm 厚的膨脹聚苯乙烯泡沫板或80 mm厚的巖棉板均可達(dá)到上述要求。由回歸方程的斜率(如表3 所示)可知保溫材料的性能對厚度的變化敏感程度不同,巖棉保溫板保溫層厚度每增大10 mm,全年耗熱量可以減少 19.0 kW/m2左右,膨脹聚苯乙烯泡沫板保溫層厚度每增大10 mm,全年耗熱量可以減少18.5 kW/m2;擠塑聚苯板保溫層厚度每增大10 mm,全年耗熱量可以減少15.8 kW/m2。比較可知,相同厚度下擠塑聚苯板不僅熱工性能最好,而且對保溫層厚度的變化更為敏感。因此,推薦擠塑聚苯板用作高寒地區(qū)鐵路站房外墻外保溫材料。由圖2也可看出,在使用擠塑聚苯板做保溫材料時,當(dāng)保溫層厚度大于120 mm后繼續(xù)增加厚度收益并不佳,因此,推薦最佳的保溫層厚度為50~120 mm。

表3 外墻保溫厚度與全年耗熱量回歸方程斜率表

2.2.2 屋面保溫厚度與全年能耗關(guān)系

除外墻保溫外,屋面保溫也是建筑節(jié)能設(shè)計中不可忽視的一個重要方面。不同于普通嚴(yán)寒或寒冷地區(qū),高寒地區(qū)的建筑屋面接受了較大強(qiáng)度的太陽輻射,因此要平衡好輻射得熱與屋面散熱的關(guān)系。原始模型屋面構(gòu)造基本參數(shù)如表4所示,熱工參數(shù)設(shè)置同上。利用Design Builder軟件計算了不同屋面保溫做法與建筑全年能耗的關(guān)系,結(jié)果如圖3所示。

表4 林芝站原始模型屋面構(gòu)造基本參數(shù)表

圖3 屋面保溫做法與全年耗熱量的關(guān)系圖

可以看出,全年耗熱量在初始階段會跟隨屋頂保溫厚度的減小而顯著減小,保溫性能強(qiáng)弱依次為擠塑聚苯板>膨脹聚苯乙烯泡沫板。同時參考《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》和《西藏自治區(qū)民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》,西藏自治區(qū)甲類公共建筑的屋面的平均傳熱系數(shù)應(yīng)該小于等于0.40 W/(m2·K)。根據(jù)相關(guān)資料,計算可知膨脹聚苯乙烯泡沫板以及擠塑聚苯板厚度分別為120 mm厚、90 mm厚時,可達(dá)到上述要求。因此,推薦節(jié)能效果較好的擠塑聚苯板高寒地區(qū)鐵路站房屋頂外保溫材料,并且當(dāng)保溫層厚度超過120 mm時,節(jié)能效率就降低了,因此推薦厚度為70~120 mm。

此外,外保溫若無經(jīng)濟(jì)條件限制,應(yīng)首選擠塑聚苯板(XPS板)保溫材料,但是它的價格相對而言也較高;聚苯乙稀泡沫板(EPS板)的保溫性能雖然比上述兩個材料弱,但是性價比很高;巖棉板的保溫性能是最差的,性價比也不高。同時需要注意建筑耗熱量會隨著體形的復(fù)雜程度而增大[14],西藏傳統(tǒng)民居的建筑形態(tài)一般選擇方形等簡單形體,通過降低筑物的體形系數(shù)以減少了建筑物與周圍環(huán)境產(chǎn)生的熱交換[15]。同理,高寒地區(qū)鐵路站房也應(yīng)盡量選擇規(guī)則的形體,使體形不要太復(fù)雜,凹凸面不要過多,避免體形系數(shù)過大,以達(dá)到節(jié)能的目的。

另外需要說明一點(diǎn),根據(jù)目前防火規(guī)范《建筑設(shè)計防火規(guī)范》[16]規(guī)定“設(shè)置人員密集場所的建筑,其外墻外保溫材料的燃燒性能應(yīng)為A級”。由于鐵路站房的特殊性,其外墻保溫材料應(yīng)采用A級耐火等級保溫材料。然而,目前適合北方寒冷地區(qū)的常用的外保溫材料中,只有巖棉是A級保溫材料,而導(dǎo)熱系數(shù)較小的相對節(jié)能效果比較好的外保溫材料,如XPS和硬泡聚氨酯等外保溫材料,都不滿足A級的防火等級要求,而目前對于難燃材料如何達(dá)到A級不燃等級標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)研究一直在進(jìn)行,并取得了初步的成效,目前市場上也出現(xiàn)了如FAE-A級防火蜂巢隔離保溫板是在傳統(tǒng)的模塑聚苯乙烯泡沫板的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良,從而達(dá)到A級阻燃效果的新型保溫隔熱材料。因此,雖然此結(jié)論對于當(dāng)前的高密度建筑不適用,但是仍可以對高寒地區(qū)的其他建筑類型提供一定的借鑒意義。

2.3 窗墻比與建筑全年能耗關(guān)系

通常窗口的傳熱系數(shù)會大于墻體的傳熱系數(shù),室內(nèi)外的傳熱量也會隨著窗戶面積的增大而增大,但同時也增加了進(jìn)入室內(nèi)的太陽輻射得熱。目前出于美觀的需求,鐵路站房常采用幕墻或者大面積透明圍護(hù)結(jié)構(gòu),可見有必要從降低建筑能耗的角度出發(fā),分析窗墻比與建筑能耗的關(guān)系以確定最佳的窗墻比。

本文利用Design Builder軟件模擬計算了建筑全年耗熱量與窗墻比之間的關(guān)系。在考慮室內(nèi)參數(shù)為照明節(jié)能控制同時不采用任何遮陽設(shè)施的情況下,依次進(jìn)行模擬分析研究建筑各項能耗通過軟件模擬能耗變化量,由于鐵路站房東西兩側(cè)為輔助用房,其窗墻比數(shù)值對能耗影響不大,因此,重點(diǎn)研究南北兩側(cè)的窗墻比與能耗的關(guān)系。外窗材料選擇PVC塑料窗[K=2.2 kW/(m2·K)],普通中空玻璃窗(6中等透光熱反射+12空氣+6透明)[K=1.80 kW/(m2·K)]。模擬時,其他圍護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)不做改變,分別調(diào)整南北兩個主要朝向的窗墻面積比,從0.2增加至0.8,步長為0.15,計算單位建筑面積建筑的全年耗熱量,結(jié)果如圖4所示??梢钥吹?,隨著南向窗墻比的增加全年能耗在持續(xù)減少,但0.65是一個臨界點(diǎn),當(dāng)窗墻比增大到0.65后,窗墻比的增大對能耗的影響作用開始減緩。因此,在保證經(jīng)濟(jì)性的情況下,建議南向最佳窗墻比為0.65。北向窗墻比對能耗的影響與南向結(jié)果不同,隨著北向窗墻比的增大,全年能耗也在逐漸增大,建議北向窗墻比滿足基本最小要求即可。這可能是因?yàn)閷τ诟吆貐^(qū),建筑采暖能耗遠(yuǎn)高于制冷能耗,因此南向窗墻比增大可以有效獲得太陽的輻射得熱以降低采暖能耗,而北向窗墻比的增大起到了相反的作用。

圖4 建筑窗墻比與全年耗熱量的關(guān)系圖

3 結(jié)論

氣候條件是建筑節(jié)能設(shè)計的重要依據(jù),一切技術(shù)手法都應(yīng)當(dāng)圍繞氣候條件展開。本文以位于高寒地區(qū)的典型中小站林芝站為例,利用計算機(jī)軟件模擬計算了建筑外墻保溫做法、建筑屋面保溫做法以及南北向窗墻比與全年耗熱量的關(guān)系,最終得出了一些適用于高寒地區(qū)鐵路站房建筑的節(jié)能方法和策略,為高寒地區(qū)同類鐵路站房的節(jié)能設(shè)計提供參考與建議,主要結(jié)論如下:

(1)在高寒地區(qū)鐵路站房的規(guī)劃布局階段應(yīng)注意站房周邊下墊面、景觀綠化和植物類型配置,建議選擇透水地面,并設(shè)置較大范圍的喬木樹林區(qū),改善建筑周圍的微環(huán)境以降低能耗。關(guān)于冷風(fēng)侵入,在室內(nèi)設(shè)內(nèi)門斗更容易形成穿堂風(fēng),造成人員吹風(fēng)感,建議入口門斗設(shè)置外門斗,檢票口不設(shè)門斗。

(2)若無經(jīng)濟(jì)要求限制,外墻保溫應(yīng)首選擠塑聚苯板作為保溫材料,推薦厚度50~120 mm;在進(jìn)行屋頂保溫設(shè)計時,同樣應(yīng)首選保溫性能比較好的擠塑聚苯板作為屋面保溫材料,推薦厚度為70~120 mm。

(3)全年耗熱量會隨著建筑南向窗墻比的增加而減小,但變化率以0.65為拐點(diǎn),在窗墻比小于0.65的情況下,全年耗熱量隨南向窗墻比的變化更加敏感。因此權(quán)衡經(jīng)濟(jì)性,推薦南向最佳窗墻比為0.65。而全年耗熱量隨著建筑北向窗墻比的增大而增大,因此要嚴(yán)格控制北向窗墻比的大小,滿足規(guī)范基本要求即可。

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