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文档简介

1、建筑能耗的影响因素摘 要 :近年来,能源危机直接拖住了中国经济高速运行的后腿,能源所引起的环境恶 化更增添了生存的忧患,如何改善生存环境、降低能源消耗、回归简约自然,是21 世纪中国所面临的首要任务。 除了公共建筑, 居住建筑的能耗也是相当大的, 而建筑能耗是整个节 能行业的一个重要组成部分, 并越来越引起人们的关注, 加强建筑节能工作不仅是经济建设 的需要, 更是社会发展必须要解决的一项重要和刻不容缓的工作。本文针对建筑能耗的因素来讨论建筑节能问题。影响建筑节能的因素总体上可以概括为三个方面: (1) 环境的因素; (2) 建筑围护结构本身的因素; (3) 设备的因素。气候环境的因素20 世

2、纪初,德国气候学家 Wladimir Koppen(1928) 和他的学生 Rudolph Geigerg 一起 提出了世界气候区划图,并被称为气候区划标准,是目前世界上应用最广泛的气候区划标 准。Lippsmeier于1956年按照基本气候要素将世界气候分为 :亚热带区,干热区, 热带雨林区季风区, 湿热区五个主要气候区和两个子气候区山地区 ( 高度为影响该地区气 候的主要因素 )和海洋 6 气候区 。Szokolay(1987 从人体热舒适的角度, 考虑空气温度、 湿度、 太阳辐射等因素的影响, 将气候分为四个气候区, 分别为寒冷气候;温和气候;干热气候;湿热气候;并对每 个气候区的建筑设

3、计提出了相应的指导原则和建议。 这种分区是目前建筑热工界应用最多的 分区方法 。建筑能耗与气候条件息息相关。 有些严寒地区常年处于寒冷天气, 建筑室内冬季需要采 暖量相对较高, 如哈尔滨。 而有些温和地带一年四季如春, 室内采暖空调设备耗能相对较少, 如昆明。而我国南方绝大部分地区都处于夏热冬冷地区, 其能耗也与其他地区具有很大差异。这里以南京气候为例: 南京市属夏热冬冷地区, 具有夏季炎热、 太阳辐射强烈, 冬季寒 冷的特点。 夏季需要采用空调降温; 冬季需要采暖供热才能保证室内舒适的环境。 对于围护 结构和建筑整体方案而言, 要兼顾夏季隔热和冬季的保温两种不尽相同的需求。 这就要求在 全年

4、的时间尺度上尽可能长时间地营造自然舒适的室内环境,也就是使室内的自由温度尽量处于舒适温度的范围内,减少采暖空调设备使用的时间,求得最好的节能效果。建筑围护结构的因素1. 围护结构形状和位置对建筑能耗的影响如朝阳方向的窗户, 首先考虑的因素是太阳得热。 虽然任何方向都可以得到天空中的阳 光漫射热。 但是, 阳光直射得热量远远大于漫射得热量。 在冬季正午, 太阳高度低, 阳 光可以通过南面的窗户进人室内, 在夏季正午, 太阳高度高, 阳光直照到南面窗户上, 采 用遮雨蓬或者适当的屋檐遮蔽, 能够很好的控制窗户得热。如果选择活动遮阳蓬并适当放 置,既可以控制窗户在冬季的采光和获得热量, 又可以调节夏

5、季的阳光得热。 特别注意夏季 对西向窗户的阳光得热控制。2. 围护结构的材料对建筑能耗的影响围护结构 对热能传递 方式分辐射、 传导、对流 。这三种方式 对建筑外围 护结构 的影响也有所 不同。热辐射 : 主要发生在作为屋顶、墙体材料玻璃与太阳热能之间。太阳直射热和 辐射热被照射物吸收后 ,一部分转化成物质热能量表征 为玻璃板材本体的温 度升高,一部 分转化为远 红外热辐射能 ,还有一部分 被墙体材料 反射。热传导 : 主要由于建筑 外围护结构室内外的温差使热能 沿墙体、 屋顶实体材料 由温度高的一侧 ( 室内面或 室外面 ) 向温度低的 一侧 ( 室外面或室内 面 ) 移 动。热对流 : 是

6、通过 空气空间 和缝隙进行的 。自然状态下热对流行为是 竖向移动。当热对流发生在 水平空气层间时 将发生环状对 流现象,此时的热对流是最大的 。垂直空气层间的热对流就很 小。 因为窗户和墙 体的材料和热工特性不一样,因此传热方式也有区 别。在热辐射得热中 ,窗户的透射率 很强。所以依靠透射到窗户的红外线和可见光得热。而 墙体主要依靠吸收太阳辐射为 主,其透射率几乎为零。因此,为了增加围护结 构的的热量,减少散热损失,在建筑外围护结 构中非采光 部分可以采用 金属面板 (铝板、钢板、搪瓷板 等) 或非金属面 板 (铝塑复合板、陶土板 、 人造 板、石材板、 阳光板等 ) 。在对 建筑物没有过 于

7、苛刻要求的 条件下应尽 量选择非 金属 面板 : 如采用铝塑复 合板,既保 持了外表面金 属的质感,中 间阻燃的塑 料板又起 到了 阻断热能侵入 墙体的作用 ; 陶土 板外表面涂有 二氧化钦具有 自洁功能和 光反射作 用, 中空型腔和开 放式结构有 利于通风散热 提高了墙体的 隔热性能 ; 人造板 也以其保 温、隔热 阻燃的材质和外表面多彩各异的 装饰层成为良好的节能板面材料 ;对于玻璃 材料的选择也 有以下建议:a)采用低辐射玻璃(LOW E)以减少辐射传热 :通过中空玻 璃传热最多的 是辐射传热, 因此减少 辐射传热对提高中空玻璃的隔热 能力效果十分显 著。 (b) 适度控制 中空玻璃空气

8、 层的厚度 : 中空玻 璃对能量波的 传递是通过 玻璃及其 内部 空气层进行的。(c)改善中 空玻璃空气 层结构:若在中空 玻璃中冲人氢 气(Ar)等 惰性气体抑制 空气的闭环对流其 U值还可进一 步降低。3. 窗墙比面积对建筑负荷的影响窗墙比是指窗户洞口面积与房间立面单元面积 ( 即建筑物高与开间定位线围成的面积 ) 的比值。不同的窗墙比对建筑负荷的影响是很大的。以下是西安建筑科技大学某学生利用 D e S T 软件对一办公室的能耗模拟计算说明 工程概况此办公楼为一栋南北朝向的凹形建筑 , 共 8 层, 地下一层 , 地上 7 层, 总建筑高度 2 3 . 9 m , 总建筑面积 9 8 0

9、 0 m, 体形系数约为 0 . 2 , 其标准层平面图见图 1 。建筑结构 为框架剪力墙结构 ,墙身砌体 : 标高± 0 . 0 0 0 以上外墙为 2 4 0 厚非承重空心砖 ; 标高 ± 0 . 0 0 0 以上内墙为 1 8 0 厚非承重空心砖。2)室内参数本文房间参数设定如下 : 普通办公室 : 每室人数为两人 , 人均散热量 6 4 W, 人均产湿 量 0 . 0 6 8 k g / h ,人均最低新风量 3 0 m/ h ; 每室灯光的功率设为 1 0 W/ m, 设备最大功率设为 5 0 0 W, 每室家具系数为 1 0 。会议室 : 人数设定为 0 . 6

10、 人/ m, 人 均散热量 6 4 W, 人均产湿量 0 . 0 6 8 k g / h ,人均最低新风量 3 0 m/ h ; 灯光的功率设为 1 0 W/ m, 设备最大功率设为 3 0 0 W, 每室的家具系数为 1 0 。普通办公室、 会 议室等空调房间,室内空调温度上限统一设定为 2 6 C,温度下限统一设定为 2 2 C。普 通办公室的空调运行时间为 :周一到周六上午 8 : 0 01 2 : 0 0 ,周一到周五下午 3 : 0 06 : 0 0 ; 会议室的空调运行时间为:周一到周五8 : 0 0 2 2 : 0 0 ,周六上午 8 : 0 0 1 2 : 0 0 。过度季节的

11、空调温度设定采用系统默认值。卫生间、楼梯间、电梯间、 走廊及储藏室等辅助空间不作空调处理 , 其数值都采用系统默认值。3)模拟计算结果及分析本文在东、 西、 南、 北四个朝向上对不同窗墙面积比下的办公楼能耗做了模拟计算。 模拟计算的时间步长为一年。 在作某一方向上的负荷计算时 , 其余方向上的窗墙面积比按满 足采光要求值设定。根据模拟所得数据 , 绘出在东、 西、 南、 北四个朝向上办公楼在不同窗墙面积比下热负荷、 冷负荷及总负荷的负荷曲线(分别见图2、图3 、图4、图5 )。1 (MXKXX) r !4)结果分析对热负荷的影响,北向最大。窗墙面积比每变化0 . 1 ,北热负荷的平均变化率达到

12、了近0.7 %, 东向次之,南向第三,向最小,且西向和南向都是以窗墙面积比比值0.4 0为限界随窗墙面积比比值的增大热负荷快速增加。对冷负荷的影响,西向最大,窗墙面积比每变化0 1,西冷负荷的平均变化率达到了近4.0 %, 南向次之,北向第三,向最小,且窗墙面积比的微小变化在四个方向上都会引起负荷的大幅增加。对总负荷的影响,西向最大,窗墙面积比每变化 0.1,西总负荷的平均变化率达到了近1 . 8 %,东向最小。比较窗墙积比对冷、热负荷的影响可知,其对冷负荷影响大,在影响别最大的西向,冷、热负荷的变化率差,达到了近9 0 0 0 倍,影响差别最小的北向,冷、热负荷的变化率差,也达 到了 2 0

13、0倍,可见窗墙面积比对冷负荷的影响主导了整个建筑能量消耗水平。5)结论造成窗墙面积比对建筑负荷在各朝向影响不同的原因:窗对建筑能耗的影响主有两方面的因素,一是窗因受太阳辐射影响而造成的建筑室内辐射得热;二是窗的热工性能差造成夏季空调、 冬季采暖室内外温差的热量损失。从太阳辐射角度考虑,冬季通过窗进入室内的太阳辐射有利于建筑节能,而夏季太阳辐射却又是建筑能耗增加的主要因素;从窗的热工性能考虑,减小窗的传热热阻在冬季有利于室内保温,而夏季却又不利于室内热量的散失。此,在窗的热工性能一定的情况下,最主要的因素就是太阳辐射的影响。中国位于北半球,不同朝向墙面日辐射和峰值出现的时间是不同,太阳照到西向和

14、南向时,是一天中辐射强度最大的时刻 , 太阳辐射得热形成了建筑的大量冷负荷 , 因此 , 这就是西向和南向窗墙面 积比对建筑负荷影响较大的原因。东向和北向由于受太阳辐射的影响因素较小 , 热量的主要 传递方式是由于窗的热工性能所引起的温差传热 , 当增大窗户面积时 , 通过窗的热传导引 起负荷增大的幅度没太阳辐射那么明显 , 这就是为什么东向和北向窗墙面积比对建筑负荷影 响较小。设备因素1)设备组成建筑设备包括 建筑电气、供暖 、通风 、空调、消防 、给排水 、楼宇自动化等 。建 筑内的能耗设 备主要包括空调、照明、热水供应设备等。南方地区空 调系统和照明系 统 的耗 能在大 多数 的民用 建

15、筑 能耗中 占主 要份额 ,空 调系统 的能 耗更达 到建 筑能耗 40%60%,成为建筑节能的主要控制对象。2)建筑设备节能设计应注意的问题建筑的节能设 计,必须依据当地具体的气候条件,首先保证室内热环境质量,同时, 还要 提高采暖、 通风、空调和照明系统的能源利用效率,以实现国家的节能目标 、可持续发展战 略和能源发展战略 1 。a) 合适、合理 地降低设计参数当地资源情况 ,充分考虑节能、 环 保、合理等因素,通过经济技术性分析后确定 合适、合理的降低设计 参数不是消极被动地以牺牲人 类的舒适、健康为前提。空调的设计参数,夏季空调温度可适当提高一点如2526 C、冬季的供暖温度可适当低一

16、点b) 建筑设备规 模要合理建筑设备系统 功率大小的选择应适当。如 果功率选择过大,设备常部 分负荷而非满负荷运行 ,导致设备工作效率低下或 达不到满意的 舒适度,势必要改造、改建 热扰量基本是 固定的,出现变化的主要是 主要考虑这些 因素。同时,还应考虑随着闲置, 造成不必要的浪 费。 如果功率选择过小,也是一种浪费。建筑物的 供冷范围和外界 人员热扰和设备热扰,因此 选择空调系统时 社会经济的发展,新电气产品 不断涌现,应注意在使用周 期内所留容量能够满足发展的需 求。c) 建筑设备设计应综合考虑建筑设备之间 的热量有时起到节能作用,但是有时候则是冷热抵消。如夏季照明 设备所散发的 能量将

17、直接转化为房间热扰,消耗更多冷量。而冬天的 照明设备所散发的热量将增加 室内温度,减少供热量。所以,在满足合理的照度下,宜采用光通量高的节能灯,并 能达到冬夏季节能要求的照明灯 具。d) 建筑能源管理系统自动化建筑能源管 理系统( EMS, Building Automation System)是建 立在建筑自动化系统( BAS, Building Automatic System )的平台之上,是以节能和 能源的有效利用 为目标来控制 建筑设备的运行。它针对现 代楼宇能源管理的需要,通 过现场总线把大 楼中的功率因 数、温度、流量等能耗数据采集 到上位管理系统,将全楼的水 、电力、 燃料等的用量 由计算机集中处理,实现动态显示、报表生成。并根据这些数据实现系统的优化管理,最大限度地提高能源的利用效 率。BAS系统造价相当于建筑物总投资 的 0.5% 1%,年运行 费用节约率约为 10%,一般 45年可回 收全部费用。e) 建筑物空调方式及设备的选择,应根据当地资源

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