被动房与太阳光利用

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被动式太阳房

被动式太阳房

经济问题
01
初期投资高
被动式太阳房的初期投资相对较 高,需要大量的资金投入进行建 设和改造。
02
运营成本不确定
03
经济效益不明显
虽然被动式太阳房的运行成本较 低,但长期运营成本仍存在不确 定性,需要进一步评估和核算。
由于被动式太阳房技术尚未完全 普及,其经济效益可能不明显, 需要更多的实践和验证。
技术难题
技术成熟度
被动式太阳房技术尚未完全成熟,仍存在一 些技术难题,如热能收集和储存、热能转换 效率等。
设计与施工难度
被动式太阳房的设计和施工需要较高的专业知识和 技术水平,对设计师和施工队伍的要求较高。
适应性
被动式太阳房在不同气候和地理条件下的适 应性有待提高,需要根据不同地区的特点进 行定制化设计和优化。
被动式太阳房
目录
CONTENTS
• 被动式太阳房简介 • 被动式太阳房的设计与建造 • 被动式太阳房的应用与优势 • 被动式太阳房的挑战与解决方案 • 被动式太阳房的未来发展
01 被动式太阳房简介
定义与特点
定义
被动式太阳房是一种利用太阳辐射来 获取热量的建筑,通过建筑设计、材 料选择和布局优化,实现高效利用太 阳能的目的。
保温设计
采用厚墙、双层窗户、地面保温等措施,减少室 内热量散失,提高保温性能。
热工性能优化
热能收集与储存
利用太阳能集热器收集热能,并通过 蓄热体储存热能,以供冬季使用。
热能传递与分配
合理设计热能传递路径和分配系统, 确保室内温度均匀分布,提高居住舒 适度。
材料选择
保温材料
选用高效保温材料,如聚氨酯、矿棉等,以提高建筑保温性 能。
提高居住品质

被动房——房屋发展的必然趋势

被动房——房屋发展的必然趋势

被动房——房屋发展的必然趋势被动房是将自然通风、自然采光、太阳能辐射和室内非供暖热源得热等各种被动式节能手段与建筑围护结构高效节能技术相结合建造而成的低能耗房屋建筑。

这种建筑在显著提高室内环境舒适性的同时,可大幅度减少建筑使用能耗,最大限度地降低对主动式机械采暖和制冷系统的依赖。

被动式房屋不仅应该是建筑节能发展的必然趋势,而且应该是房屋发展的必然趋势。

被动式房屋在寒冷地区的采暖需求是15 kWh/(m?a),仅相当于我国北方65%节能标准的1/4~1/10,甚至更低。

被动式房屋可以做到取消传统采暖设施,依靠自身的得热,如灯光、人体、办公设备等发热满足冬季室内有20 以上的温度。

虽然被动式房屋发明者的初衷是让人们在没有供暖设施的情况下也能使室内有20 以上的温度,随着被动式房屋技术的日臻完善,其高舒适性和能耗大大低于传统建筑的特性被愈来愈多的人所认知。

它对于人居环境的改善和社会环境的影响日益呈现出来。

1被动式房屋在国外的发展状况被动式房屋自瑞典隆德大学Adamson.Bo教授自上世纪八十年代提出后,德国物理学家 Wolfgang Feist在1991年建造出全世界第一个具有现代意义的被动房以来,至今已有近6万栋,总建筑面积达4千万平方米的建筑。

建筑类型涉及居住、办公、学校、养老院、工厂、超市、宾馆等等。

一些对节能减排比较重视的国家和地区纷纷提出了新的建筑节能目标。

德国在福岛核电站事故后,德国率先宣布放弃使用核能,而核能占其能源供应的40%。

德国2011年提出了新的节能目标,即自2019年1月1日起, 政府办公建筑将成为(近)零能耗;自2021年1月1日起, 所有的新建建筑将建成(近)零能耗;2050年所有建筑要节约80%一次能源。

实现上述目标将为德国节省出近40%左右的社会终端能耗。

奥地利政府在相关专家数年的调查研究结果基础上,制定了能源自供自足循环经济政策,按照现在的实现速度,奥地利有望在2040 年实现“不再依赖石化能源”和“全国二氧化碳零排放”的“梦想”,成为世界上第一个无石化能源消耗的国家。

被动建筑节能技术及其应用案例分析

被动建筑节能技术及其应用案例分析

被动建筑节能技术及其应用案例分析随着环境保护与可持续发展意识的不断提高,建筑行业也在积极寻求新的节能技术来降低能源消耗。

被动建筑节能技术作为一种可行的解决方案,以其有效利用自然资源的方式受到越来越多的关注。

本文将对被动建筑节能技术进行分析,并介绍几个应用案例。

一、被动建筑节能技术概述被动建筑节能技术是指在不借助外部能源的情况下,通过利用建筑的本身结构、材料和设计来降低能源消耗的方法。

其核心理念是最大程度地利用自然资源和环境条件来提供舒适的室内环境,并减少对传统能源的依赖。

1.1 外墙保温材料外墙保温材料是被动建筑节能中的一个重要组成部分。

采用优质的保温材料可以有效地隔热和保持建筑内外温度的平衡。

常见的保温材料有岩棉、聚苯板和聚氨酯等,它们可以有效地减少热量传递,提高建筑的保温性能。

1.2 太阳能利用太阳能是一种广泛可利用的被动能源。

通过合理的建筑设计和材料选择,可以最大程度地利用太阳能提供充足的采光和温暖的室内环境。

例如,在建筑设计过程中使用大面积的窗户和天窗,可以增加室内的自然采光,并减少需要使用人工照明的时间。

此外,利用太阳能热水器和太阳能光伏发电系统,可以为建筑提供清洁、可再生的能源供应。

1.3 自然通风与地热能利用自然通风是一种利用自然气流进行室内通风的方法,可以通过合理的建筑设计和布局,使房间内外的空气循环良好,并保持室内温度的稳定。

地热能则是通过利用地下的温度稳定性,来调节建筑内部的温度。

这两种方法的应用可以在不消耗额外能源的情况下,提供舒适的室内环境。

二、被动建筑节能技术应用案例分析2.1 CityLife住宅公寓(米兰)CityLife住宅公寓是一座位于意大利米兰的高级住宅公寓楼。

该建筑采用了多项被动建筑节能技术,以减少室内的能源消耗。

首先,建筑外立面采用了高效保温材料,减少了室内与室外之间的热传导。

其次,在建筑设计过程中,考虑到自然通风的重要性,设计了大面积开口,以利用自然气流进行通风和冷却。

被动式建筑策略解读

被动式建筑策略解读

被动式建筑策略解读被动式建筑策略是一种注重能源效率和环境可持续性的建筑设计理念。

通过合理利用自然资源和采用科学技术手段,被动式建筑策略旨在最大程度地减少对外部能源的依赖,提高建筑的舒适性和可持续性。

本文将对被动式建筑策略进行解读,探讨其原理和应用。

一、被动式建筑策略的原理被动式建筑策略的核心原理是利用自然资源和自然现象来实现建筑的能源效率。

主要包括以下几个方面:1. 太阳能利用:被动式建筑策略充分利用太阳能,通过合理的朝向和窗户设计,最大程度地利用太阳辐射热量,减少对外部供暖和空调系统的依赖。

例如,在北半球的建筑中,南向窗户可以增加室内的日照和采暖效果。

2. 自然通风:被动式建筑策略通过合理的通风设计,利用自然气流来实现室内空气的流通和调节。

例如,通过设置可开启的窗户和通风口,利用自然气流实现室内空气的新鲜和循环。

3. 热负荷控制:被动式建筑策略通过合理的隔热和保温设计,减少建筑的热负荷,降低对外部供暖和空调系统的需求。

例如,采用高效隔热材料和双层窗户,减少热量的传递和损失。

4. 自然采光:被动式建筑策略通过合理的采光设计,最大程度地利用自然光线,减少对人工照明的需求。

例如,采用大面积的窗户和天窗,增加室内的自然采光效果。

二、被动式建筑策略的应用被动式建筑策略在实际建筑设计中有着广泛的应用。

以下是几个常见的应用场景:1. 住宅建筑:被动式建筑策略在住宅建筑中的应用非常广泛。

通过合理的朝向和窗户设计,利用太阳能和自然通风来实现室内的舒适和节能。

同时,通过隔热和保温设计,减少能源的消耗。

2. 办公建筑:被动式建筑策略在办公建筑中也有着重要的应用。

通过合理的采光和通风设计,提高员工的工作效率和舒适感。

同时,通过节能措施,减少能源的消耗,降低运营成本。

3. 公共建筑:被动式建筑策略在公共建筑中的应用也越来越受到关注。

例如,通过合理的采光和通风设计,提高公共场所的舒适性和可持续性。

同时,通过节能措施,减少能源的消耗,降低对环境的影响。

建筑节能施工方案被动式太阳能利用技术

建筑节能施工方案被动式太阳能利用技术

建筑节能施工方案被动式太阳能利用技术随着全球环境问题的日益突出,减少建筑物能源消耗、提高能源利用效率的需求日益迫切。

被动式太阳能利用技术作为一种绿色、可持续的解决方案,正在被越来越多的建筑师和工程师采用。

本文将讨论建筑节能施工方案中被动式太阳能利用技术的原理、应用和效益。

一、被动式太阳能利用技术的原理被动式太阳能利用技术是通过最大限度地利用太阳光和热量来减少建筑能源需求的一种方法。

其原理是利用建筑的设计和构造来实现太阳光和热量的最优化吸收和利用。

被动式太阳能利用技术主要包括以下几个方面:1. 外部阳光控制:合理设计建筑外墙、窗户和遮阳装置,以最大限度地利用冬季的太阳光和最小化夏季的太阳辐射。

例如,通过增加南向窗户的面积和设置遮阳板、百叶窗等,可实现冬季的太阳辐射直接进入室内,提高室内温度,减少取暖能量消耗。

2. 内部采光:利用透光材料和合理的室内布局,使室内充分利用自然光线,减少人工照明的使用。

通过设计开敞的内部空间和使用底部有透光天花板的阳光井,可以将自然光线传递到建筑深处,提高室内采光水平。

3. 热防护:通过选择适当的建筑材料和优化建筑结构,减少能量传导和热辐射的损失。

例如,利用保温材料、双层玻璃窗和隔热窗帘等措施,可以降低冷热空气的流失,提高室内保温性能。

二、被动式太阳能利用技术的应用被动式太阳能利用技术可以广泛应用于各种类型的建筑物,包括住宅、商业建筑和公共建筑等。

以下是几个典型的应用案例:1. 太阳能绿色住宅:采用被动式太阳能利用技术的绿色住宅,在地理位置、建筑方向和设计结构等方面做出最优化的选择,以最大限度地利用阳光和热量。

通过合理的采光和通风设计,太阳能热水供应系统和太阳能光电系统等,可以显著降低住宅的能源消耗。

2. 商业建筑:被动式太阳能利用技术也可以应用于商业建筑,如办公大楼和购物中心等。

通过合理的建筑设计和外部阳光控制措施,可以降低室内的冷却负荷和照明能量需求。

此外,太阳能光电系统和太阳能空调系统等也可以应用于商业建筑,进一步降低能源消耗。

“被动房”技术在既有建筑绿色改造中的应用

“被动房”技术在既有建筑绿色改造中的应用

“被动房”技术在既有建筑绿色改造中的应用随着全球环境问题的日益严重,绿色建筑已经逐渐成为了当今建筑业的重要趋势。

绿色建筑不仅可以节约能源和减少碳排放,还能提高居住者的舒适度和健康水平。

有许多种绿色建筑技术,其中“被动房”技术是一种非常受欢迎的选择,尤其适用于既有建筑绿色改造。

一、“被动房”技术的原理“被动房”技术是一种高效利用能源的建筑设计理念,其主要原理是利用建筑的自然环境和气候条件来实现室内热量平衡。

被动房设计具有以下几个特点:1. 超低能耗。

被动房设计最大特点是能源消耗非常低。

这是通过设计良好的保温结构以及高效的太阳能利用来实现的。

被动房的外墙、屋顶、地板等构件全部采用高性能保温材料,以保证室内温度稳定。

同时,利用窗户、阳台以及墙壁的朝向及角度来充分利用自然光与太阳热,最大程度地减少了室内的能耗。

2. 智能控制。

被动房还充分利用智能技术来控制能源消耗。

例如,在室内安装温控器等智能设备,可以根据室内温度及室外气温情况实时调整室内温度。

智能控制还包括光控、声控等各种高智能化设备,为居住者提供了极佳的生活体验。

3. 舒适和健康。

被动房设计的通风系统可以将新鲜空气充分地注入室内,同时排出室内湿气和有害气体,保证室内空气的新鲜和健康。

因此,被动房不仅在保证室内温度的同时,还能够提供舒适、健康的生活环境。

既有建筑绿色改造是指对已经存在的建筑进行改造升级,以提高其能源利用效率和环保性能。

在这种情况下,“被动房”技术十分适用。

下面我们将介绍“被动房”在既有建筑绿色改造中的应用方法。

1. 保温改造。

既有建筑一般采用传统的保温结构,其隔热效果不佳,难以保证室内温度稳定。

利用“被动房”技术对既有建筑进行保温改造,则可以通过在外部进行保温处理来进一步提高隔热效果。

采用优质的保温材料,比如聚苯板、玻璃棉、岩棉等,可以最大限度地减少能量损失,保证室内温度的稳定。

2. 智能化改造。

智能控制器是“被动房”技术的重要特点。

建筑被动式太阳能房屋的能源利用优化研究

建筑被动式太阳能房屋的能源利用优化研究

建筑被动式太阳能房屋的能源利用优化研究太阳能是一种清洁、无限的能源。

传统建筑的高能耗和环境问题已经引起了人们的高度关注。

被动式太阳能房屋由于具有独特的太阳能利用模式和优秀的节能性能,逐渐成为了建筑行业研究的热点之一。

如何在建造被动式太阳能房屋时能够充分利用太阳能资源,对能源的利用进行合理的优化,成为了当前研究的核心问题。

一、建筑被动式太阳能房屋的能源利用被动式太阳能房屋是指利用低技术含量、物理和几何学设计的策略最大化地利用太阳能带来的采暖、采光和通风等自然条件,使建筑能够实现节能的一种房屋建筑方式。

其中,利用太阳辐射做为建筑被动采暖和照明的能源源,完成建筑加热、照明、空调等功能。

被动式太阳能房屋的设计,主要是根据地理、气候、建筑朝向、材料选择等因素来判断清楚,建筑的环境光照度和温度,然后调整和安装房屋朝向、取光口设立、太阳能板和储暖设备等,采纳一定技术手段,使建筑能够充分利用太阳辐射对采光、采暖、通风的影响。

具体方法包括设置优化通风系统、光纤导光采光系统、太阳能储存设备以及利用墙体、地板和屋顶等建筑物体本身来储存和分配太阳能热量。

二、建筑被动式太阳能房屋的能源利用优化(一)建筑被动能源设计优化通过建筑被动能源优化设计,可以将建筑内外环境以及太阳能建筑体系相互衔接,实现饱和性能和被动式太阳能系统的整合。

建筑被动能源优化设计的主要目的,是提高建筑的能源利用率,减少能源消耗,缓解能源短缺。

将太阳能资源最大化地运用到建筑内部,将建筑的热散出量最小化,实现能源循环利用。

同时,要利用好建筑的空间布局,坚持避免影响建筑的微观自然环境,使整个建筑看上去更具有美感和精致感。

(二)建筑太阳能照明设计优化建筑太阳能照明设计优化是一种通过人工和自然光的混合省电方式,利用太阳能的光线来照明。

这种设计方式可以减少能源成本和保持高质量的室内照明,减少对人造光的依赖,从而可以保护眼睛健康和增加人体免疫力。

在建筑中,太阳能照明可以通过采用符合人体视觉照明的原则,选择正确的建筑材料和水晶灯,辅助人工照明。

节能建筑中的被动式太阳能利用

节能建筑中的被动式太阳能利用

节能建筑中的被动式太阳能利用随着世界各国对环境保护和能源利用的重视程度不断提高,人们越来越关注节能建筑的建设和推广。

而在节能建筑中,被动式太阳能利用技术是一种既经济又环保的可行方案,能够有效地提高建筑能源利用效率,减少建筑物对环境的破坏。

被动式太阳能利用技术是指利用太阳辐射热量来实现建筑物的被动升温、被动冷却、被动照明和被动通风等的技术。

该技术的应用范围非常广泛,不仅适用于住宅、商业建筑、学校、医院等地的新建筑,也可应用于既有建筑的改造和节能升级。

在被动式太阳能利用技术中,被动太阳能房屋设计是最为常用的一种方法。

该设计主要通过太阳能的光照、辐射和热量等自然能源,来实现建筑物的被动升温。

而被动太阳能房屋设计所采用的具体方法则包括:采用遮阳帘、阳台、落地窗、透明保温材料等来增加房屋的太阳辐射面积;利用墙体、地面、屋顶等材料来增加建筑物对太阳辐射的吸收与反射;将窗户设计成能利用自然通风的形式,以改善房屋的室内空气质量和通风效果。

通过这些被动太阳能设计方法,可以有效地提高建筑物的能源利用效率和室内舒适性,同时也减少了对环境的污染。

除了被动太阳能房屋设计之外,被动式太阳能利用技术还包括太阳能热水器、太阳能照明系统、太阳能驱动的通风和空调系统等。

其中,太阳能热水器是目前最为普及和成熟的被动太阳能利用技术之一。

它通过利用太阳辐射能,将水加热至适宜使用温度,从而减少了传统燃油或电力加热的能源消耗。

太阳能照明系统则可以将自然光源与室内照明系统相结合,实现节能照明的目的。

被动式太阳能利用技术的应用不仅能够减少能源消耗,同时还可以提高建筑物的空气质量和健康状况,提高室内舒适度,为用户创造更佳的使用体验。

此外,该技术的应用也符合未来经济发展的理念,能够为建筑、房地产和相关产业的转型升级提供有力支持。

尽管被动式太阳能利用技术在节能建筑中起到了重要的作用,但在实际应用中,仍存在一些问题需要解决。

比如,如何最大限度地利用太阳能,同时不影响建筑物的强度和耐久性等问题。

被动式建筑的五个关键技术措施

被动式建筑的五个关键技术措施

被动式建筑的五个关键技术措施引言被动式建筑是一种注重能源效益和环境可持续性的建筑设计理念。

通过合理利用建筑的天然资源和自然能源,被动式建筑可以减少对传统能源的依赖,降低运营成本,同时更加环保。

本文将介绍被动式建筑的五个关键技术措施,包括优化建筑朝向、高效的隔热材料、智能化的日光控制、自然通风和热量回收利用。

1.优化建筑朝向被动式建筑的第一个关键技术措施是优化建筑朝向。

合理选择建筑的朝向可以最大程度地利用太阳能和自然光线,达到能耗最低化的效果。

同时,合理朝向的设计也可以减少建筑表面的热辐射,提升室内环境的舒适度。

根据当地的地理气候条件来确定建筑的朝向,使得建筑主要的窗户面向太阳能最多的方向,同时避免过多阳光直射。

2.高效的隔热材料被动式建筑的第二个关键技术措施是使用高效的隔热材料。

在建筑的外墙、屋顶和地板等部位使用高效的隔热材料,可以有效减少热量的传递,保持室内温度的稳定。

常见的隔热材料包括岩棉、聚苯板和保温石膏板等。

选择合适的隔热材料可以提高建筑的热阻值,降低能源消耗。

3.智能化的日光控制被动式建筑的第三个关键技术措施是智能化的日光控制。

借助光线传感器和智能控制系统,可以根据室内光照强度自动控制窗帘和百叶窗的开合程度,以实现合理的光线利用和节能。

在白天,根据室内外光照的差异,可以适时调整窗帘和百叶窗的开合状态,达到室内光照均匀且舒适的效果。

4.自然通风被动式建筑的第四个关键技术措施是自然通风。

通过合理的设计和布局,被动式建筑可以借助自然气流实现室内外空气的流通,减少对机械通风系统的依赖。

合理设置建筑的通风口和通风设备,利用自然的风力和气流差异,实现室内空气的新陈代谢。

自然通风不仅可以降低能源消耗,还可以改善室内空气质量,提高居住舒适度。

5.热量回收利用被动式建筑的第五个关键技术措施是热量回收利用。

在建筑的空调系统和热水供应系统中,可以设置热交换装置,将废热或废水中的热能回收利用。

通过热量回收系统,可以减少能源的浪费,提高能源利用效率。

不同气候区域的被动房

不同气候区域的被动房

不同气候区域的被动房被动房是一种高效能、低能耗的建筑设计理念,它以最大限度地利用自然资源为目标,借助地理位置和气候条件来实现能源的自然获取和利用。

不同气候区域的被动房设计具有独特的特点和挑战,本文将就北极地区、热带地区和温带地区的被动房设计进行探讨。

北极地区的被动房设计必须注重隔热和保温的性能。

在极寒的气候条件下,为了减少能量损失,建筑物的外墙必须使用高性能隔热材料,比如泡沫玻璃或聚苯板。

同时,采用双层或多层窗户以及靠近窗户的保温窗帘可以减少热量传输。

此外,北极地区的被动房还可以利用太阳能辐射进行室内空间的采暖。

借助主动式太阳能采暖系统,通过调整窗户的角度和采暖设备的布置,可以充分利用太阳能的热量。

此外,北极地区的被动房还可以设置地下热交换系统,通过地面的恒定温度来实现室内空间的采暖和降温。

热带地区的被动房设计需要注重通风和隔热的性能。

在热带地区,高温和湿度是主要的气候特点,因此需要采取措施来保持室内凉爽。

被动通风系统是热带地区被动房设计的重要组成部分,通过合理布置门窗和利用自然气流,可以实现室内空气的流通和降温。

此外,热带地区的被动房还可以采用遮阳装置,如阳台、百叶窗或植物,来阻挡太阳直射,减少室内的热量吸收。

针对高湿度的问题,被动房设计可以引入蓄水池或者浇水系统来实现室内湿度的调节。

温带地区的被动房设计需要综合考虑隔热、保温和通风的性能。

在四季分明的温带地区,被动房设计需要能够应对不同季节和气候条件下的变化。

为了减少能量损失,被动房的外墙需要采用高性能隔热材料,并且设置双层或多层窗户以减少热量传输。

冬季时,被动房可以利用太阳能进行室内采暖,比如通过朝南的窗户吸收阳光热量。

夏季时,被动房需要通过适当调整窗户和遮阳装置来控制室内温度,保持凉爽舒适。

此外,温带地区的被动房还可以设置地下热交换系统,利用地下温度的稳定性来实现室内空间的采暖和降温。

总之,不同气候区域的被动房设计具有独特的特点和挑战。

北极地区的被动房注重隔热和保温;热带地区的被动房着重通风和隔热;而温带地区的被动房则需要综合考虑隔热、保温和通风。

被动房设计与技术先进性分析

被动房设计与技术先进性分析

被动房设计与技术先进性分析被动房是一种现代住宅建筑设计理念,它结合了多个现代化技术,用于创造低能耗、低碳排放、无污染的高品质住宅环境。

被动房的设计和建造要求高度计算、测量和细致规划,以确保建筑物需要的能量最小化,自然通风、采光、固定热能和被动太阳热收集等被充分利用。

被动房可以在任何气候条件下建造,并能够在保证居住舒适性的同时创造出一个健康和环保的居住空间。

被动房的基本原理被动房的设计基于减少能量损失及最大化周围可得能源的原则。

在建筑物的设计中,考虑到下列几个因素:保障良好的隔热系统被动太阳能利用有效组织新鲜空气循环系统(利用自然通风和热回收器等)设计与实践相结合,构建出了一种高效且经济合理的被动房。

被动房与一般房屋的主要区别是在于其设计目的的不同。

被动房设计的主要目的在于减少能源的使用,最小化能源浪费,而一般房屋的设计目的在于拥有美观舒适的居住环境。

被动房的技术先进性时下正值全球能源紧缩的关键时刻,被动房的设计概念正变得越来越受关注,它不仅符合了现代化人们对于环境保护的需求,还能够创造出一个能够保障人们居住需求的高品质居住空间。

被动房设计的核心就是在避免能量的浪费上下工夫。

在现代工业生产中,人们越来越注重能源的整体利用效率。

作为未来住宅建筑的技术革新,被动房设计概念根据运用科学技术手段和建筑结构设计理念而得以开发,其考虑到了被动条件的利用,不仅可以节省能源,同时也可以完全满足住宅民的需求。

被动房设计先进性体现在以下几点:1.低能耗低能耗是被动房设计的核心之一。

被动房通过科学严谨的建筑设计,依据气候特征和材料特性建造耐用的房屋,能够有效地减少能耗。

此外,房屋内外墙的大量隔热材料和双层玻璃可以有效防止能源浪费,起到极好的维温能力。

2.无污染被动设计要求室内空气质量高,同时要求内部环境无污染。

房屋采用环保建材,如可再生材料、无毒及放射性材料等,利用透气材料保证空气质量的好,从而创造出健康且无污染的生活环境。

被动式设计如何实现自然采光和遮阳

被动式设计如何实现自然采光和遮阳

被动式设计如何实现自然采光和遮阳在当今的建筑设计领域,被动式设计理念正逐渐受到广泛关注。

被动式设计旨在通过巧妙地利用建筑自身的特点和周围环境的条件,最大程度地减少对机械系统的依赖,实现舒适、节能的室内环境。

其中,自然采光和遮阳是被动式设计的两个关键方面,它们对于提高建筑的能源效率、室内舒适度以及使用者的健康和福祉都具有重要意义。

一、自然采光的重要性自然采光不仅能够为室内提供充足的光线,减少人工照明的需求,从而降低能源消耗,还能为人们创造一个更加舒适、宜人的空间。

充足的自然采光可以改善室内的视觉环境,减少眼睛疲劳,提高工作和学习的效率。

此外,自然采光还能够影响人们的心理和生理健康,增加人体对维生素 D 的合成,调节生物钟,提升情绪和幸福感。

二、实现自然采光的被动式设计策略1、合理的建筑朝向建筑的朝向是影响自然采光的重要因素之一。

在北半球,朝南的方向通常能够获得更多的阳光照射。

因此,将主要使用空间,如客厅、卧室和办公室等,朝向南面,可以最大程度地利用自然采光。

同时,也要考虑到夏季太阳高度角较高,避免过多的直射阳光导致室内过热。

2、窗户的设计窗户是引入自然采光的关键部位。

窗户的大小、位置和形状都会对采光效果产生影响。

较大的窗户可以引入更多的光线,但也要注意避免过大导致的热量损失或过热问题。

窗户的位置应根据房间的功能和使用需求进行布置,例如在工作区域,窗户应设置在前方或侧面,以避免产生阴影。

窗户的形状也可以多样化,如落地窗、飘窗或天窗等,以增加采光的面积和角度。

3、采光井和中庭对于一些进深较大的建筑,采光井和中庭是有效的采光手段。

采光井可以将光线引入建筑内部深处,而中庭则可以为周围的房间提供充足的自然采光。

同时,采光井和中庭还可以起到通风和改善室内空气质量的作用。

4、反射和折射材料的运用在室内设计中,可以使用反射和折射材料来增强自然采光的效果。

例如,白色的墙壁、天花板和地板能够反射光线,使室内更加明亮。

被动式太阳能建筑一体化设计策略分析

被动式太阳能建筑一体化设计策略分析

被动式太阳能建筑一体化设计策略分析太阳能建筑一体化是一种可持续性建筑设计策略,通过最大限度地利用太阳能资源来满足建筑能源需求,以减少对传统能源的依赖。

被动式太阳能建筑一体化设计策略是指通过建筑的被动技术和设计元素来最大程度地利用太阳能资源,而不依赖于主动技术如太阳能电池板或太阳能热水器等设备。

本文将分析被动式太阳能建筑一体化设计策略的优点和应用。

被动式太阳能建筑一体化设计策略的首要目标是实现建筑内部的舒适性,通过最大程度地减少或消除对冷暖设备的需求来降低能源消耗。

以下是一些常见的被动式太阳能建筑一体化设计策略:1. 方位和布局:建筑的方位和布局应充分考虑到太阳能的利用。

在北半球,建筑应朝南设计,以最大程度地接收太阳光。

这可以通过调整建筑的朝向,或采用错开的建筑布局来实现。

2. 平衡采光和隔热:在建筑设计中,应通过合理的采光和隔热措施来实现室内舒适度的最大化。

通过选择适当的窗户类型和位置,可以最大限度地利用自然采光,并控制阳光的过热。

使用隔热材料和技术,如保温材料和双层玻璃,可以减少冷热传导,提高建筑的能源效率。

3. 被动式太阳能供暖和通风:被动式太阳能供暖和通风是利用太阳能来提供建筑内部热量和空气流动的方法。

通过设计合适的窗户和通风口位置,可以实现自然通风和太阳能供暖,使建筑内部保持舒适温度。

4. 生物气候设计:生物气候设计是结合地理气候条件和自然资源的设计方法,以创造舒适宜人的室内外环境。

通过合理的庭院和绿化设计,可以减少夏季阳光的照射,并提供额外的阴凉和空气净化。

被动式太阳能建筑一体化设计策略的优点在于降低了建筑运营的能源成本和环境影响。

相较于传统建筑,被动式太阳能建筑可以大幅度减少对外部能源的依赖,从而减少温室气体排放和环境污染。

被动技术不需要耗电设备或复杂的维护,操作和管理成本也相对较低。

尽管被动式太阳能建筑一体化设计策略有许多优点,但也面临一些挑战。

其中最大的挑战是设计和实施的复杂性。

被动式太阳房热工设计手册

被动式太阳房热工设计手册

被动式太阳房热工设计手册引言被动式太阳房是一种利用太阳能实现采暖和节能的建筑形式。

其独特的设计理念和采暖原理使得其在冬季能够利用太阳能实现室内温度的提高,从而减少对传统暖气系统的依赖,达到节能环保的目的。

本手册旨在为太阳房的热工设计提供指导,以确保其能够有效地利用太阳能实现室内温度的调节。

第一部分:被动式太阳房的基本原理被动式太阳房采用的是被动采暖原理,其主要包括以下几个方面:1. 太阳能的利用:太阳能是被动式太阳房采暖的关键。

通过合理设计太阳房的朝向、窗户的尺寸和位置,以确保充分利用太阳能的辐射热量。

2. 热量的储存和释放:太阳能采暖要求夜间和阴雨天也可以维持室内温度。

太阳能被动房需要设计合适的热量储存和释放系统,以供给夜晚和阴雨天使用。

3. 保温隔热:太阳房需要做好保温隔热工作,避免室内热量的流失,并保持室内温度稳定。

第二部分:太阳房热工设计的关键要点1. 合理的朝向和窗户设计:太阳房的朝向和窗户设计是其能否有效利用太阳能的关键。

一般来说,南向或接近南向的朝向是最理想的选择,以便在冬季获得最大程度的光照。

窗户的尺寸和位置也需要经过精心设计,以确保白天充分利用太阳能,夜间减少热量流失。

2. 合理的热量储存和释放系统:太阳能被动房需要设计合适的热量储存和释放系统,以应对夜晚和阴雨天的室内温度调节需求。

常见的储热方式包括热容器、地板浇筑和热储墙等,可以根据具体情况选择合适的方式。

3. 有效的保温隔热设计:太阳房需要做好保温隔热工作,包括外墙、屋顶和地面的保温设计,以防止室内热量的流失。

在太阳房的窗户和门的设计上也需要考虑到保温隔热的问题。

第三部分:太阳房热工设计的实施步骤1. 需求分析与初步设计:首先需要进行需求分析,包括太阳房的朝向、面积、使用功能等。

根据需求进行初步设计,确定太阳房的结构形式、朝向和窗户设计等。

2. 热工计算和模拟:利用相关软件进行太阳房热工计算和模拟,包括日照能量计算、室内温度模拟等,以评估太阳房的热工性能。

被动式房屋太阳能综合解决方案

被动式房屋太阳能综合解决方案

被动式房屋太阳能综合解决方案作者:梁笃荣张淑红来源:《中国住宅设施》2014年第05期被动式节能房屋是通过建筑的巧妙设计,室内功能布局、优化维护结构及合理选择节能设备达到降低建筑综合能耗,减小冷、热负荷。

传统被动节能房屋中采用可再生能源设备较少,室内各项指标偏低,舒适度不好,多用于边远区域学校等公共建筑中。

新型被动式房屋在不增加化石燃料的基础上,适当利用可再生能源提高建筑室内居住者舒适度。

可再生能源的类型诸多,本文重点介绍太阳能在被动式节能房屋中的综合解决方案。

太阳能综合解决方案涉及建筑围护结构、遮阳、照明、亮化、热水、新风及供热制冷等领域。

通常被动式节能房屋通过采取保温材料降低墙体导热系数,降低建筑能耗。

较早时期,设计师在南立面光照充足之处安装呼吸墙,其功能为:夏季降低阳光直射辐射能量,减少太阳辐射对冷负荷的波动峰值;冬季将该部分能量通过空气流通送至室内,降低采暖冷负荷。

近几年随着太阳能设备的日益成熟,南立面通常选择安装成品设备,提供建筑能用热或用电能量。

传统式被动式节能房屋往往设计阳光间,阳光间采取南向大面积采光,从而提高冬季太阳辐射的能量,降低热负荷,对于冬季供暖能量的消耗提到积极的作用,但夏季容易造成阳光间温度过高,且影响空气南北方向流通,即使采取通风措施,仍有相当部分辐射热量无法消除。

采用真空管集热器安装在阳光间外的型钢构件上,根据安装角度和建筑所在地不同季节太阳高度角调整各支真空管的间距,在夏季中午前后3~4小时阳光不能直射入阳光间(图1),降低阳光房的辐射能量。

冬季太阳高度角较低,阳光可以通过真空管之间的空隙进入阳光间(图2)。

通过采用真空管集热器遮阳措施既保持了传统阳光间的优势,又避免了夏季高温的劣势,改良了传统阳光间,提高室内舒适度。

图3为案例室外实景,图4为室内实景。

建筑房屋的遮阳种类繁多,分类方式根据安装位置(室内、室外)、固定方式(固定、可调)、控制方式(自动、手动)等进行分类。

《太阳能利用》第四章被动式太阳能热利用技术

《太阳能利用》第四章被动式太阳能热利用技术
ຫໍສະໝຸດ 透明围护结构太阳能光热转化
5.被动房集热蓄热优化设计
(2)提高外窗保温性能
• 窗户类型 单扇窗热阻很小,仅适用于较温暖地区,严寒和寒冷地区,应采
用双层甚至三层窗。 • 窗框材料
①将薄壁实腹型材改为空心型材;②开发塑料构件;③开发断桥 隔热复合型窗框材料;④窗框与墙体之间的连接处理成弹性构造。
四层玻璃窗
垂直封闭空气间层传热过程
5.被动房集热蓄热优化设计
(3)外墙保温构造 在建筑外墙上加设保温层,是外墙保温的常用做法。外墙为建筑垂 直构件,为了方便施工,外保温和内保温构造常采用板状保温材料。 依据保温层放置的位置不同,墙体构造和施工方法存在一定差异
不同保温层位置的外墙构造图
外墙保温层固定方法
5.被动房集热蓄热优化设计
目前蓄热体依据材料的不同可分为显热和潜热两类 • 显热蓄热体
科尔贝特住宅采用水墙进行蓄热
蜂窝状蓄热体
4.被动房集热蓄热优化设计
• 潜热蓄热体 相变材料是利用某些化学物质在产生相变时储存或释放热量来进行
蓄热,具有在一定温度范围内改变其物理性质的能力。
相变蓄热水箱
相变蓄热球
5.被动房集热蓄热优化设计
3.被动式房设计原则与要点
3.2 设计要点
(1)直接受益窗集热方式的制约因素: • 夏季容易引起房间过热的现象; • 开窗面积对抗震结构设计有影响;
• 易形成不舒适眩光; • 室内温度波动大,舒适性差。
(2)集热蓄热墙设计要点:
• 集热蓄热墙的整体以及透光材料与墙体之间的构造设计; • 合理确定集热蓄热墙通风口的位置、面积; • 选择合适的集热蓄热墙厚度和材料; • 选择恰当的透光盖板的材料、层数; • 选择吸收率高、耐久性强的吸热涂层; • 注意夏季排气口的设置。

被动房建筑方案

被动房建筑方案

被动房建筑方案被动房是指利用设计、建筑、材料和技术等手段,最大程度地减少房屋对能源的消耗,提高室内环境的舒适性的一种建筑类型。

被动房建筑方案以其节能、环保、健康的特点受到了越来越多的关注和推崇。

本文将介绍被动房建筑方案的原理、特点以及在中国的应用情况。

被动房的原理主要包括以下几个方面:首先是优化建筑朝向,最大化利用太阳能。

被动房一般朝向太阳的方向,利用太阳辐射来加热室内空间。

同时,通过合理设置阳光透明度较高的窗户,将室外的阳光引入室内,减少照明的能耗。

其次是加强建筑保温。

被动房采用高效保温材料,如保温板、保温砖等,减少室内外热量的传导。

此外,被动房还采用双层玻璃窗、断桥铝等材料,有效隔离室内外的热量交换,提高保温性能。

第三是采用节能设备。

被动房通常配备高效的采暖设备和热水设备,如空气源热泵、太阳能热水器等,利用可再生能源来满足室内的加热和热水需求,减少能源的消耗。

被动房的特点主要体现在以下几个方面:首先是节能环保。

被动房通过优化建筑朝向、保温材料和节能设备的应用,大幅度减少了对能源的消耗,降低了温室气体的排放,有利于环境保护和可持续发展。

其次是室内舒适性。

被动房的保温性能好,室内温度稳定,不受室外温度的影响。

此外,被动房还采用新风系统,提供新鲜空气,保持室内空气的质量,有利于居住者的健康。

第三是经济可行性。

虽然被动房的建设成本较高,但由于其节能性能突出,居住者可以通过节约能源费用来回收投资。

此外,政府还提供了相关的补贴和优惠政策,进一步降低了居民的使用成本。

在中国,被动房建筑方案得到了越来越多的应用。

随着人们对环境问题的重视和对舒适生活的追求,越来越多的被动房项目在中国的各个城市兴建。

例如,北京、上海、广州等大城市都出现了被动房项目,成为了节能建筑的代表。

总之,被动房建筑方案是一种能源节约、环保、健康的建筑形式,通过优化建筑结构、材料选择和技术应用等手段,最大程度地减少对能源的消耗,提高室内舒适性。

太阳能利用被动式太阳能建筑标准版资料

太阳能利用被动式太阳能建筑标准版资料

水幕太阳能墙:摆脱对空调的依赖
画面左侧为设置了循环流水系统的玻璃外墙,右侧为太阳能外墙,墙上铺满鲜花和绿植
世博园阿尔萨斯案例馆的水幕玻璃
位于浦西世博园“城市最佳实践区”一角的阿尔萨斯案例馆,被青枝绿叶覆盖着,但这栋建 筑最新奇的不是绿墙,而是“水幕太阳能墙”。“墙体”包括三个层面,外层为太阳能电板 第一层玻璃,中间层为密闭舱,第三层为水幕玻璃。水幕太阳能墙向世人展示了一种建筑 本身具有的气候调节机制,尤其适用于冬冷夏热的地区。阿尔萨斯案例的原型是法国阿尔 萨斯布克斯韦尔中学的太阳墙,在当地主要应用于冬季供暖。但考虑到上海夏季高温潮湿 的气候特点,这一走进“城市最佳实践区”的案例又增添了夏季功能。太阳能水幕墙夏天运 行时,密闭舱会打开。密闭舱中的空气和沿着立面往下流的水幕相连,加上太阳能墙产生 的阴影,起到给建筑降温的效果。利用太阳能水幕墙的原理,可以在夏季有效降低室内温 度,在冬季补充室内温度,极大地降低对空调的依赖。常规空调是不是不够绿色环保?能 否让建筑具有自动调温功能?在2021年上海世博会上,来自法国阿尔萨斯的案例给出了一 个肯定的答案。
充水墙
前面讲的水墙是用钢桶或钢管或塑料管盛水作为储热物质,与现砌特朗伯墙比,
其优点是,第一次投资减少,体积一定时储热容量较多,同时,采用较大的体积可能 提高太阳能对年需热量供应的百分比。缺点是维修费较高,向墙内侧传热的延迟性较 如图小是,早在这20是世纪由70于年水代美有国s对tev流e b的ea缘r住房故试,验的致水使墙太室阳内能房温。度较实心墙体时波动更大。 后第,一烟 层气玻从璃为设,了于中炕间获体层取另为一密实端闭心的舱烟,墙第与三层冲为水水幕墙玻两璃。者的优点,研究人员进行了大量试验。最终确定采用 左右总,尺故用寸同为质量1的20水0贮m热m比其×他2材4料0贮0存m的m热×量多2,50mm的混凝土水箱,箱壁厚为50mm,水盛在箱内 使有空热一腔密储量 种 造封热尽空价量腔要塑量向直少料,炕径,面又2袋以5方由0m内 便向于m辐断,在,射面厚这长。5300%种时0m是水阴m混的凝墙云板土,称天,差故为 气不比多特时金占属朗保墙管体伯持冲积水墙墙的墙一。体传般热有温都过是的度墙水的设。,时与计间实延者心迟混认较凝长为土,墙,墙比内将,侧储来温热度这容波量种动增较墙加小了应。约再50%厚,些比用增混大凝土墙 就太地阳取 能材作即为能可热预源适制,合,通也过这可敷种现设场于设发地想板中的的一盘管种加做热地法板是, ,采用预制混凝土空心板作为载水墙,水就盛在装 水的于比板热是空4.腔内的薄塑料管里。有一种空腔直径250mm,厚300mm的板,差不多占墙体 内结辐构积射 层的热由量传一而统般达火到炕都取的是暖土效坯水果改,。成混与凝实土预心制混板,凝一土方面墙增比加 ,储热容量增加了约50%,比用混凝土墙空腔造 价要少,又由于断面50%是混凝土,故比金属管冲水墙传热过墙的时间延迟较长,墙 内侧温度波动较小。由于储热容量增大,就能从太阳能获取更多需要的热量。

被动式房屋太阳能综合解决方案

被动式房屋太阳能综合解决方案

Trending Topics被动式房屋太阳能综合解决方案梁笃荣/皇明太阳能股份有限公司张淑红/山东中怡建筑设计有限公司被动式节能房屋是通过建筑的巧妙设计,室内功能布局、优化维护结构及合理选择节能设备达到降低建筑综合能耗,减小冷、热负荷。

传统被动节能房屋中采用可再生能源设备较少,室内各项指标偏低,舒适度不好,多用于边远区域学校等公共建筑中。

新型被动式房屋在不增加化石燃料的基础上,适当利用可再生能源提高建筑室内居住者舒适度。

可再生能源的类型诸多,本文重点介绍太阳能在被动式节能房屋中的综合解决方案。

太阳能综合解决方案涉及建筑围护结构、遮阳、照明、亮化、热水、新风及供热制冷等领域。

通常被动式节能房屋通过采取保温材料降低墙体导热系数,降低建筑能耗。

较早时期,设计师在南立面光照充足之处安装呼吸墙,其功能为:夏季降低阳光直射辐射能量,减少太阳辐射对冷负荷的波动峰值;冬季将该部分能量通过空气流通送至室内,降低采暖冷负荷。

近几年随着太阳能设备的日益成熟,南立面通常选择安装成品设备,提供建筑能用热或用电能量。

传统式被动式节能房屋往往设计阳光间,阳光间采取南向大面积采光,从而提高冬季太阳辐射的能量,降低热负荷,对于冬季供暖能量的消耗提到积极的作用,但夏季容易造成阳光间温度过高,且影响空气南北方向流通,即使采取通风措施,仍有相当部分辐射热量无法消除。

采用真空管集热器安装在阳光间外的型钢构件上,根据安装角度和建筑所在地不同季节太阳高度角调整各支真空管的间距,在夏季中午前后3~4小时阳光不能直射入阳光间(图1),降低阳光房的辐射能量。

冬季太阳高度角较低,阳光可以通过真空管之间的空隙进入阳光间(图2)。

通过采用真空管集热器遮阳措施既保持了传统阳光间的优势,又避免了夏季高温的劣势,改良了传统阳光间,提高室内舒适度。

图3为案例室外实景,图4为室内实景。

建筑房屋的遮阳种类繁多,分类方式根据安装位置(室内、室外)、固定方式(固定、可调)、控制方式(自动、手动)等进行分类。

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建设科技∣45实践应用建设科技CONSTRUCTION SCIENCE AND TECHNOLOGY2018年5月下总第360期关于被动房,相信大家已经不再陌生。

今天,我们从“建筑光学”的角度,来阐述被动房与太阳光的密切关系。

1 被动房的定义关于被动房,相信大家已经不再陌生。

今天,我们从“建筑光学”的角度,来阐述被动房与太阳光的密切关系。

被动式房屋指采用各种节能技术构造最佳的建筑围护结构和室内环境,极大限度地提高建筑保温隔热性能和气密性,使建筑物对采暖和制冷需求降到最低。

在此基础上,通过各种被动式建筑手段,如自然通风、自然采光、太阳能辐射和室内非供暖热源得热等来实现室内舒适的热湿环境和采光环境,最大限度降低对主动式机械采暖和制冷系统的依赖或完全取消这类设施。

2 太阳光和被动房的关系被动房的各项技术指标中,和太阳光相关的有两个,即“自然采光”和“太阳能辐射”,这两个关键词是指透明部分来说的。

透明部分的功能是让人透过它能够从室内看到室外,阳光透过它可以照进室内,保持严寒的冬日里室内的温暖。

具体到被动房透明部分的技术指标中,有三个关键指标分别为可见光透射比τv 、太阳能总透射比g 以及光热比LSG(也称玻璃选择性系数S)。

2.1 可见光透射比τv一般来说τv 当然越大越好,一是人的视觉感观比较好,二是能够节约室内的照明能耗。

现实中,为了提高玻璃热阻、降低热导和减少红外热量的进入,不得不被动房与太阳光利用许海凤 张喆民 王威 侯佳音(北京奥博泰科技有限公司,北京 100070)[摘要]本文从“建筑光学”的角度出发,介绍了被动房透明部分用玻璃的性能中与太阳光相关的几个关键参数,主要为可见光透射比、太阳能总透射比、红外热能总透射比以及光热比。

本文详细介绍了不同类型玻璃光热参数的差别,对不同地区的被动房该如何选择这些参数,给出了合理的建议。

[关键词]被动房;太阳光;可见光;太阳能总透射比;玻璃Passive House and Sunlight ApplicationXu Haifeng, Zhang Jiemin, Wang Wei, Hou Jiayin(Beijing Aoptek Science and Technology Co., Ltd, Beijing 100070)Abstract: From the angle of “Architecture Optics”, this paper introduce several key parameters related to the sunlight in the glass performances of the transparent part of passive house, mainly including visible light transmittance, total solar energy transmittance, total infrared thermal energy transmittance and ratio of visible light transmittance to solar energy transmittance (LSG). It also discusses the differences of LSG parameters of different types of glass and gives reasonable advice on how to select the parameters for passive house in different areas.Keywords: Passive house, sunlight, visible light, total solar energy transmittance, glassDOI: 10.16116/ki.jskj.2018.10.01046∣建设科技总第360期建设科技实践应用使用各种镀膜玻璃,多了一个膜层之后,玻璃可见光透射比τv 会有所下降。

例如,单片白玻的可见光透射比约为90%,镀低辐射膜之后,τv 可能为80%或者70%或者更低。

被动房玻璃通常采用三玻两腔的结构,三玻中的两片一般为低辐射镀膜玻璃(Low-E 玻璃),此时,整体的τv 可能会下降到60%或者50%甚至更低(也有极少的产品可达到70%)。

一般来说,低辐射镀膜玻璃分为高透型和低透遮阳型,高透型的τv 比较高,低透遮阳型的τv 相对较低。

三银Low-E 能够同时满足遮阳遮热和可见光高透的需求。

对于建筑设计师和用户来说,通常会选择τv 尽量高的玻璃。

但玻璃有其固有的特性,有些项目要求超高的可见光透射比τv 、超低的太阳能总透射比g 、超低的传热系数K 值是不合理的。

因此,用户应该根据行业的技术水平、结合实际量产的成熟产品,提出合理的要求。

表1和表2给出了典型被动房玻璃结构的可见光透射比τv 。

表1 三玻两腔双Low-E 中空玻璃可见光透射比τvTable 1 Visible light transmittance of three-glass-plate &two-cavity and double Low-E insulating glass2.2 太阳能总透射比g 和红外热能总透射比g IR不同的地区的被动房,应根据气候特点,选择合理的太阳能总透射比g 和红外热能总透射比g IR 。

通过研究《民用建筑热工设计规范》GB 50176和《公共建筑节能设计标准》GB 50189等国家标准,结合玻璃主要热工参数,给出如下基本原则供参考。

(1)严寒地区(例如哈尔滨):主要考虑冬季保温,宜选择高g 值和g IR 值的玻璃。

(2)寒冷地区(例如北京):主要考虑冬季保温,部分地区和建筑部位兼顾夏季隔热,宜选择适中g 值和g IR 值的玻璃。

(3)夏热冬冷地区(例如上海):主要考虑夏季隔热,兼顾冬季保温,宜选择低g 值和g IR 值的玻璃。

(4)夏热冬暖地区(例如广州):北区可参考夏热冬冷地区,南区主要考虑夏季隔热,宜选择低g 值和g IR 值的玻璃。

(5)温和地区(例如云南):温和地带分为北区、中区和南区,可根据具体情况参考夏热冬冷和夏热冬暖地区。

根据如上原则,结合玻璃行业产品现状,表3给出了典型被动房用玻璃的g 值、g IR 值及使用建议。

2.3 光热比LSG (选择性系数S )光热比LSG 为可见光透射比τv 和太阳能总透射比g 的比值,图1为各种玻璃的LSG-K 的散点图。

由图1可见,在线和离线单银Low-E 光热比约在表2 真空复合中空玻璃可见光透射比τvTable 2 Visible light transmittance of vacuum compositeinsulating glass图1 光热比LSG-K 散点图Fig.1 Diagram of LSG-K scatter points建设科技∣472018 No.10许海凤等:被动房与太阳光利用实践应用三银Low-E 系列的光热比基本在2.0以上。

光热比越高,代表了在相同的热量进入室内时,可见光透过越高;或者说,在可见光透过相同的情况下,进入到室内的热量越少。

即对光热比提出较高的要求,能够有效避免“不透热也不透光”或者“透热不透光”的现象发生。

3 结论总之,被动房与太阳光密不可分,较高的可见光透过率,有助于被动房室内照明能耗的降低。

合理的太阳能总透射比和光热比的设计,再结合各种遮阳装置,有助于被动房在夏季和炎热地区实现“透光不透热”,在严寒和寒冷地区冬季实现“透热又透光”,最大限度地降低空调等主动设施的能耗。

其实太阳光的作用还不止于此,利用屋顶分布式太阳能光伏发电系统,能够有效帮助被动房变为主动房,也叫产能房。

主动房在满足建筑自身能耗的基础上,还可以输出电能,多余的电能可并入公共电网,将清洁能源太阳能在建筑上得以充分利用。

这是未来建筑发展的方向。

参考文献:[1] 中国被动房网.表3典型被动房用玻璃g 值、g IR 值及使用建议Table 3 Total solar energy transmittance and total infrared thermal energy transmittance of typical passive house andrecommendation for use其抗风压性能、气密性能和水密性能也均达到门窗行业现行标准的最高等级。

4 结论材料是工业的基础,新材料的特性可以给产品设计提供全新的理念和价值。

由于玻纤增强聚氨酯复合材料同时具有强度、模量高和隔热性能优的特点,采用其作为门窗型材进行低传热系数的门窗设计,即可满足高节能门窗的需求。

当采用玻纤增强聚氨酯复合材料型材时,可以设计出框扇截面宽度小于70mm 的窗和框扇截面宽度小于100mm 的门,使窗和门的框玻比相对与传统结构均显著降低,达到门窗使用过程中更加通透的效果。

采用玻纤增强聚氨酯复合材料设计的上述门窗在配置合理的玻璃情况下可以达到0.9 W·m -2·K -1甚至更低的传热系数,在被动房中具有很高的应用价值。

参考文献:[1] 彭梦月. 中欧被动式低能耗建筑发展现状及比较[R]. 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心.[2] 住房城乡建设部. 被动式超低能耗绿色建筑技术导则[Z]. 2015-10.[3] 陈泱光. 温格润Wingreen :能满足被动房要求的铝合金门窗系统[J]. 绿色建筑, 2014, (4):11.[4] 卢军凯, 王之冰. 连续玻璃纤维增强聚氨酯复合材料的力学性能[J]. 工程塑料应用, 2017, (3).[5]聂雷, 胡庆华. 聚氨酯复合材料型材及成型方法:中国, CN102174982A, [P]. 2011-09-07.(上接第44页)1.1~1.4,双银离线Low-E 系列的光热比约1.4~2.0,。

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