被动式建筑节能设计技术措施探讨
建筑空间被动式节能设计与适宜技术集成研究及示范
建筑空间被动式节能设计与适宜技术集成研究及示范说到建筑空间的被动式节能设计,很多人可能一头雾水,觉得这跟自己有啥关系?大家日常生活中,家里的温暖、舒适,夏天的凉爽,冬天的暖和,都和这个设计密切相关。
你可知道,建筑设计不只是看着漂亮这么简单,背后可是有一大堆“智慧”在支撑的。
被动式节能设计,说白了,就是让建筑“自己”节约能量,减少对外部能源的依赖,充分利用自然界的一些资源,比如太阳光、风力、地热什么的。
听起来是不是有点高大上?大家身边就有很多这样的例子,咱们的老祖宗早就知道“顺天应地”了。
咱们举个简单的例子,家里如果窗户朝阳,冬天就能享受到免费的“阳光浴”,你只需要拉开窗帘就行。
而如果建筑设计得不好,光照进来的角度不对,夏天屋里又热得像个蒸笼,冬天外面寒风刺骨,里面却是冷得像冰箱,这样的房子住起来可真是要抓狂。
你说这是不是浪费能量,既浪费电,又浪费空调和取暖设备的能源。
所以,设计师的活儿可真不轻松,得想尽办法让这个房子从外到里都能做到自然取暖、自然通风,让空气流通,又能避免大风一吹,热量流失得无影无踪。
还有那种巧妙的“外包围结构”,就是让建筑外墙的材料好像“穿”上一件厚厚的外衣,冬天能挡住外面的寒冷,夏天又能挡住毒辣的太阳光。
也就是通过外墙的保温层,调节室内温度。
举个例子,有些建筑的外立面做成了特殊的隔热墙,一到冬天,这些墙就变成了“温暖的守护神”,即便外面寒风刺骨,屋里也能保持暖洋洋的。
而夏天,热气进不来,凉气也不容易跑出去,外面的高温对屋里的影响几乎为零。
建筑本身成了一个“节能小能手”。
然后还有一个小细节,就是窗户的设计。
在被动式节能建筑里,窗户可不是随便就决定的。
它们可得根据方位、角度、大小精心设计,既能让光线照进屋里,又能避免外面的热量一股脑地涌进来。
窗户设计得好,房子就是一个天然的“暖气炉”,不需要再依赖空调或者电暖气。
这个设计还得跟当地的气候特点结合起来,北方和南方的需求可不一样。
北方冬天冷,南方夏天热,所以窗户的朝向、玻璃的材质、遮阳设施都要因地制宜。
建筑设计中的被动式节能技术应用研究
建筑设计中的被动式节能技术应用研究一、引言随着全球能源危机和环境问题的日益严重,节能和环保成为了建筑设计的重要考量因素。
被动式节能技术,作为一种不需要额外能源输入的节能方式,已经在建筑设计中得到了广泛应用。
本研究旨在探讨建筑设计中的被动式节能技术应用,以提高建筑的能源效率和环境性能。
二、被动式节能技术概述被动式节能技术主要是通过建筑设计、建筑构造和材料选择等手段,利用自然资源和环境因素,减少建筑能耗和提高能源利用效率。
被动式节能技术主要包括建筑布局、自然通风、隔热保温、日光利用等方面。
三、被动式节能技术在建筑设计中的应用1.建筑布局:通过合理的建筑布局,可以充分利用自然光和通风,减少能耗。
例如,将主要居住空间朝向阳光充足的方向,利用建筑物的形状和朝向,实现自然采光和通风。
2.自然通风:通过合理的建筑设计和构造,利用自然风压和热压差异,实现自然通风。
这种通风方式不仅可以降低空调能耗,还可以提高室内空气质量。
3.隔热保温:采用高效隔热保温材料和构造方式,减少建筑的热传导和热对流,提高建筑的保温性能。
同时,通过合理的建筑设计,如设置遮阳构件、调整窗户大小等,减少太阳辐射对室内温度的影响。
4.日光利用:通过合理的建筑设计,如设置天窗、采光井等,充分利用日光,减少照明能耗。
同时,采用合适的窗户材料和遮阳构件,避免夏季过多的太阳辐射进入室内。
四、被动式节能技术应用的挑战与前景虽然被动式节能技术在建筑设计中具有广泛的应用前景,但在实际应用中也面临一些挑战。
例如,如何平衡自然采光和通风与私密性、安全性等需求,如何选择合适的隔热保温材料和构造方式等。
未来,随着科技的不断进步和环保意识的提高,被动式节能技术将在建筑设计中发挥更加重要的作用。
同时,随着新材料、新技术的不断涌现,被动式节能技术的性能和效果也将得到进一步提升。
五、结论建筑设计中的被动式节能技术应用是提高建筑能源效率和环境性能的重要途径。
通过合理的建筑布局、自然通风、隔热保温和日光利用等手段,可以有效降低建筑能耗和提高能源利用效率。
建筑设计中的被动式节能技术
建筑设计中的被动式节能技术现如今,世界各地都在积极推广绿色环保理念,其中被动式节能技术在建筑设计领域中发挥着至关重要的作用。
被动式节能技术指的是通过合理的设计和建筑材料的选择,降低建筑物使用能源的需求。
本文将探讨建筑设计中的被动式节能技术,并给出相应的解决方案。
一、保温材料的选择保温材料在建筑设计中起着至关重要的作用,它们可以有效地减少建筑物内外热量的传递。
目前市场上有各种不同类型的保温材料可供选择,如聚苯板、矿棉板、岩棉板等。
选择合适的保温材料可以将热量传递降至最低,从而减少能源消耗。
二、建筑朝向和窗户设计建筑朝向和窗户设计对室内采光和通风起着重要作用。
在南半球,应尽量将建筑物的主要窗户朝向北面,以减少室内夏季的阳光照射。
在北半球,则可以将主要窗户朝南面,利用阳光进行室内采暖。
此外,合理的窗户设计也可实现室内通风的效果,减少空调的使用次数。
三、绿色屋顶和墙体绿色屋顶和墙体是一种常见的被动式节能技术,它们可以减少建筑物对空调和供暖的需求。
绿色屋顶可以起到保温降温的效果,同时还可以吸收雨水,减少排水的压力。
绿色墙体则可以吸收雨水和空气中的有害物质,改善室内空气质量。
四、采光和照明设计合理的采光和照明设计是被动式节能技术的关键。
通过合理设置窗户和天窗,可以最大程度地利用自然光线,减少人工照明的使用。
此外,使用节能灯具和自动感应灯也能进一步降低能源消耗。
五、隔热玻璃和窗帘隔热玻璃和窗帘是被动式节能技术的重要组成部分。
隔热玻璃可以有效地阻挡室内外热量的传递,保持室内温度稳定。
窗帘则可以在夏季降低室内温度,阻挡阳光的直射,减少空调的使用。
六、适度使用建筑自然通风系统建筑自然通风系统是一种低能耗的通风方式,通过合理的设计和建筑结构可以实现自然通风的效果。
这不仅可以减少空调的使用,还可以改善室内空气质量。
总结起来,在建筑设计中应该综合考虑多个被动式节能技术,并根据实际情况选取适当的方案。
被动式节能技术的应用不仅可以减少能源消耗,降低对环境的影响,还能为建筑物提供一个舒适、可持续的环境。
浅谈被动式超低能建筑施工技术
浅谈被动式超低能建筑施工技术被动式超低能耗建筑是将自然通风、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,降低对主动式机械采暖和制冷系统的依赖。
一、外墙被动式超低能建筑最重要的就是建筑围护结构的高效节能,其中,外墙的节能效果更是重中之重。
外墙可采用200mm厚的加气混凝土砌块作为主体,外敷两层1100mm石墨聚苯板作为外墙外保温材料,再采用其他辅助措施达成保温节能的效果。
1.1施工流程1.1.1基层清理、找平先敲打基层,观察是否有空鼓、粉化穿墙螺栓孔封堵,清理混凝土墙面上残留的浮灰,脱模剂油污等杂物用火碱水洗刷干净,基层清理结束后采用2m靠尺进行检测,需对铺贴的加气混凝土砌块墙面进行立面垂直度、表面平整度检测,皆不得大于5mm,之后用15mm厚1:3水泥砂浆找平。
1.1.2测量放线根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出控制线。
施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。
1.1.3黏贴石墨聚苯板施工前根据建筑物整个外墙立面的设计尺寸编制石墨聚苯的排板图,并按照事先排好的尺寸切割石墨聚苯板,石墨聚苯板的粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
石墨聚苯板采用满粘法进行聚合物砂浆粘贴,粘结砂浆的涂抹面积与石墨聚苯板面积之比不应小于80%。
施工时用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于石墨聚苯板表面,然后将石墨聚苯板按预定的位置对位,并均匀用力按压,使石墨聚苯板与基底粘结牢固、平整。
二层石墨聚苯板粘贴工艺与一层基本相同,两层保温板应错缝铺设,严禁出现通缝,墙体阴、阳转角处的保温板应错缝搭接。
两层石墨聚苯板上下板竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不小于200mm。
被动建筑设计与节能技术研究
被动建筑设计与节能技术研究随着全球能源消耗量的不断增长和环境问题的日益严重,节能已经成为建筑领域的一项重要任务。
被动建筑设计与节能技术是一种有效的方式,在不依赖传统能源的情况下,以自然能源为基础,提供舒适的室内环境,同时降低建筑的能耗和环境影响。
本文将探讨被动建筑设计的原理和应用,以及如何通过节能技术提高建筑的能效性。
被动建筑设计的原理是利用自然资源如太阳能、风能和地热能等来满足建筑的能源需求,并通过优化建筑的朝向、形态和材料来提高能源利用效率。
首先,建筑的朝向和布局是被动设计的重要因素。
合理的朝向可以最大化太阳能的收集,并减少不必要的能源消耗。
其次,建筑的形态和材料也起到关键的作用。
例如,通过设计高效的隔热墙体结构和利用热质量吸收材料,可以减少能量的传递和转换过程中的损失。
此外,智能化的建筑控制系统也是被动建筑设计的核心部分,它能够根据建筑内外环境的变化自动调整空调、照明和通风等设备,以最优化的方式提供舒适的室内条件,进一步降低能源消耗。
在真实应用中,被动建筑设计已经取得了一定的成果。
例如,在太阳能利用方面,被动建筑设计通过合理的采光和热能收集系统,有效减少了建筑的能耗。
被动太阳能建筑通常采用大面积的采光窗、太阳能热水器和太阳能光伏系统等装置,充分利用太阳能无噪音、无污染的特点,将阳光转化为电能、热能或光能,并应用到建筑的供暖、供热、采光和通风等方面。
此外,被动建筑设计还注重建筑材料的选择和应用。
例如,采用高效的隔热材料和环保的建筑材料,可以有效提高建筑的能效性并减少对环境的负面影响。
除了被动建筑设计,节能技术的应用也是提高建筑能效性的重要手段。
其中最常见的节能技术包括热回收、供暖与制冷系统的优化和建筑自动化控制等。
热回收是指将建筑内部产生的废热收集利用,用于供暖、供热或热水等方面,从而减少能源浪费。
同时,通过优化供暖与制冷系统,例如采用地源热泵、空气源热泵等先进设备,可以提高系统的能效性,减少能源消耗。
建筑设计中的被动式节能技术探讨
建筑设计中的被动式节能技术探讨在当今社会,能源消耗和环境保护成为了全球关注的焦点问题。
建筑行业作为能源消耗的大户,如何在设计阶段就引入节能技术,减少能源消耗,实现可持续发展,成为了建筑师们面临的重要挑战。
被动式节能技术作为一种低能耗、高效益的节能手段,逐渐受到了广泛的关注和应用。
被动式节能技术是指通过合理的建筑设计,利用自然能源和环境条件,如太阳能、风能、地热能等,来满足建筑的能源需求,减少对传统能源的依赖,从而达到节能的目的。
这种技术不需要复杂的机械和电气设备,而是依靠建筑自身的特性和自然环境的相互作用来实现节能效果。
一、被动式节能技术的原理和特点被动式节能技术的原理主要基于建筑物理学和热力学的知识。
通过合理的建筑朝向、体形系数、围护结构的保温隔热性能、自然通风和采光等设计手段,最大限度地利用自然能源,减少能源的浪费。
其特点主要包括以下几个方面:1、低技术、低成本:被动式节能技术不需要高端的技术和昂贵的设备,主要依靠建筑设计的优化和自然能源的利用,因此成本相对较低。
2、高效节能:能够有效地降低建筑的能源消耗,提高能源利用效率。
3、舒适健康:通过合理的自然通风和采光设计,能够提供更加舒适和健康的室内环境,有利于人们的身心健康。
4、可持续性:利用可再生的自然能源,减少对不可再生能源的依赖,符合可持续发展的理念。
二、被动式节能技术在建筑设计中的应用1、合理的建筑朝向和体形系数建筑的朝向和体形系数对能源消耗有着重要的影响。
合理的朝向可以充分利用太阳能,减少冬季的采暖需求和夏季的制冷需求。
例如,在北半球,建筑朝向宜选择正南或南偏东、南偏西一定角度,以保证冬季能够获得充足的阳光,夏季能够避免过多的太阳直射。
同时,优化建筑的体形系数,减少建筑的外表面积,降低热量的散失和吸收。
2、高效的围护结构保温隔热性能围护结构包括外墙、屋顶、门窗等,其保温隔热性能直接影响建筑的能源消耗。
采用高效的保温材料,如聚苯板、岩棉等,增加保温层的厚度,可以有效地减少热量的传递。
被动式建筑的节能设计如何优化
被动式建筑的节能设计如何优化在当今全球能源危机和环境问题日益严峻的背景下,建筑行业作为能源消耗的大户,其节能设计的重要性愈发凸显。
被动式建筑作为一种高效节能的建筑理念和技术体系,正逐渐受到广泛关注和应用。
被动式建筑通过充分利用自然能源和优化建筑设计,实现了大幅度降低能源消耗的目标。
那么,如何进一步优化被动式建筑的节能设计呢?首先,优化建筑的朝向和布局是至关重要的一步。
合理的朝向能够最大程度地利用太阳能。
在北半球,建筑物朝南可以获得更多的冬季阳光,减少采暖需求;而在夏季,通过适当的遮阳设计,可以避免过多的太阳直射,降低制冷负荷。
同时,建筑的布局也应该考虑到自然通风的因素。
合理安排建筑物之间的间距和开口位置,形成有效的通风通道,促进空气流动,带走室内的热量和湿气,减少对机械通风设备的依赖。
窗户的设计在被动式建筑节能中起着关键作用。
窗户不仅是采光的通道,也是热量交换的重要部位。
选择高性能的窗户材料,如双层或三层中空玻璃,填充惰性气体,能够显著提高窗户的保温隔热性能。
窗户的面积和位置也需要精心设计。
在保证充足采光的前提下,控制窗户面积,避免过大的窗户导致过多的热量损失或得热。
对于不同朝向的窗户,应根据太阳辐射的特点进行差异化设计。
例如,南向窗户可以适当增大,以充分利用太阳能,而东西向窗户则需要加强遮阳措施,减少夏季的太阳辐射。
保温隔热是被动式建筑节能设计的核心要素之一。
优质的保温材料和合理的保温构造能够有效地阻止热量的传递。
在外墙、屋顶和地板等部位,采用高效的保温材料,如挤塑聚苯板、岩棉等,并确保保温层的连续性和完整性。
同时,要注意避免热桥的出现,热桥是热量容易传递的薄弱环节,如墙角、梁柱等部位,需要进行特殊的保温处理。
良好的气密性对于被动式建筑的节能效果也有着重要影响。
通过密封建筑的缝隙和开口,减少空气渗透,可以降低采暖和制冷的能耗。
在施工过程中,要严格控制施工质量,确保门窗与墙体之间、管道穿过墙体处等部位的密封性。
发展被动式超低能耗建筑的探讨
发展被动式超低能耗建筑的探讨摘要:被动房建造起源于德国。
它是节能、舒适的建筑。
目前欧美一些发达国家均将它作为建筑节能的发展方向。
被动式超低能耗建筑重点是在保温性、气密性、新风及热回收三方面采取必要的技术措施。
中国要按照本国的特点、不同气候条件、具体的自然条件和生活习惯,遵照中国自己的建筑指标体系进行规划、设计,不断扩大示范规模、加强技术开发、经过精细施工,建造当地最舒适、最节能的高品质建筑。
关键词:被动房、被动式超低能耗建筑、围护结构、气密性1.被动式超低能耗建筑的概念和优势1.1被动式超低能耗建筑的概念被动式房屋是20世纪80年代初瑞典隆德大学Bo Adamson教授和德国达姆施塔特房屋与环境研究所Wolfgang Feist博士提出的一种新理念。
最早研究与实践始于德国,是指不通过传统的采暖方式和主动的空调形式来实现舒适的冬季和夏季室内环境的建筑。
德国被动房研究所是被动房研究和认证的权威机构,其对被动房的定义为“被动房是一个节能、舒适的建筑节能标准,比既有建筑节能90%以上,比新建建筑节能75%以上。
利用高性能围护结构、太阳得热、热回收等技术,使建筑不再需要传统的供热系统,并通过通风系统供应持续的新风”。
由此可见,被动式超低能耗建筑采用先进节能设计理念和施工技术,使建筑围护结构达到最优化,极大限度地提高建筑的保温、隔热和气密性能,并通过新风系统的高效热(冷)回收装置将室内废气中的热(冷)量回收利用,从而显著降低建筑的采暖和制冷要求。
在此基础上,被动式超低能耗建筑还通过有效地利用自然风、自然采光、太阳辐射等来实现舒适的室内温度、湿度和采光环境,最大限度摆脱对主动式机械采暖或制冷系统的依赖,[2]可以少用或不用采暖和制冷设施,它是一个把能耗降到极致的建筑。
1.2被动式超低能耗建筑的优势被动式超低能耗建筑主要技术特征为:⑴保温隔热性能更高的非透明围护结构;⑵保温隔热性能和气密性能更高的外墙;⑶无热桥的设计与施工;⑷建筑整体的高气密性;⑸高效新风热回收系统;⑹充分利用可再生能源;⑺至少满足《绿色建筑评价标准》(GB50378)一星级要求。
被动式建筑施工节能设计与案例分析
被动式建筑施工节能设计与案例分析
被动式建筑设计是一种注重利用自然能源、减少能源消耗的绿色建筑理念。
本文将探讨被动式建筑施工中的节能设计原则,并结合实际案例进行分析,展示其在实践中的应用与效果。
节能设计原则
1.优化建筑朝向
被动式建筑设计中,合理优化建筑朝向是关键。
充分利用自然光照和日照,减少人工照明和供暖的需求,降低能源消耗。
2.设计良好的保温隔热系统
有效的保温隔热系统是被动式建筑节能的核心。
采用高效保温材料、设计合理的隔热结构,减少能量损失,提高建筑的保温性能。
3.考虑通风与透光设计
优质的通风与透光设计有助于调节室内温度和湿度,减少空调系统的使用频率,降低能源消耗,提升舒适度。
案例分析
案例一:绿色办公楼项目
某绿色办公楼项目采用了被动式建筑设计理念,通过优化朝向、使用双层窗户和高效隔热材料等措施,成功降低了能源消耗。
据监测数据显示,该建筑的能耗较传统建筑减少了30%以上。
案例二:低能耗住宅小区
一处低能耗住宅小区在施工过程中充分考虑了被动式设计要素,如合理布局朝向、采用太阳能热水器等设备。
该小区整体能耗明显低于周边同类建筑,获得了用户的一致好评。
被动式建筑施工节能设计是提高建筑能效、降低能源消耗的重要途径。
通过合理的设计和施工实践,可以有效减少对环境的影响,推动绿色建筑发展。
在未来建筑施工中,应更多地倡导被动式设计理念,积极应用于实际项目中,实现可持续发展的目标。
被动式建筑施工节能设计是建筑行业可持续发展的重要方向,通过结合设计原则和实际案例分析,可以有效实现节能减排目标,推动绿色建筑的发展。
住宅建筑被动式节能设计策略探讨
住宅建筑被动式节能设计策略探讨一、被动式节能设计的概念及原理被动式节能设计是指通过建筑自身的结构、材料和布局等手段,充分利用自然资源和自然现象,实现节能的一种设计理念。
它与主动式节能设计相对应,主动式节能设计需要借助设备和能源进行节能,而被动式节能设计则力求在不需要额外能源投入的情况下,通过建筑自身的特性实现节能。
被动式节能设计的原理主要包括以下几个方面:1. 优化建筑朝向和布局:通过优化建筑的朝向和布局,使得建筑能够更好地利用太阳能和自然通风,减少对能源的依赖。
2. 窗户和遮阳措施:合理设计窗户的尺寸和位置,同时配合遮阳设施,可以最大限度地减少室内外温差,降低室内的能耗。
3. 保温隔热设计:合理选择建筑材料和构造形式,提高建筑的保温性能和隔热性能,减少能源的散失。
4. 自然通风和采光:通过合理设计建筑的通风和采光系统,使得室内能够直接利用自然的风和光,减少对人工采光和通风系统的依赖。
以上原理是被动式节能设计的核心内容,通过这些手段,可以在不增加能源消耗的情况下,减少建筑的能耗,达到节能的目的。
在实际的住宅建筑设计中,如何运用被动式节能设计的策略,实现节能的目的,是一个需要深入研究和探讨的问题。
下面将就住宅建筑被动式节能设计的策略进行详细探讨。
1. 合理的朝向和布局设计在住宅建筑设计中,合理的朝向和布局设计是实现被动式节能的关键。
建筑的朝向设计需要使得建筑在冬季可以充分利用太阳能,而在夏季避免阳光直射。
建筑的布局需要合理安排室内空间,使得各个功能区域能够得到良好的采光和通风。
2. 窗户和遮阳设施设计窗户是住宅建筑中与外界环境联系最为紧密的部分,合理的窗户设计可以有效地降低能耗。
在冬季,通过增加窗户的面积和选择南向大窗,可以让更多的阳光照射到室内,提高室内的温度;而在夏季,则需要通过遮阳设施,避免阳光直射,降低室内温度。
3. 保温隔热设计住宅建筑的保温隔热设计是被动式节能的重要手段。
选择优质的保温隔热材料,合理设计建筑的保温层和隔热层,可以有效地减少室内能量的散失。
住宅建筑被动式节能设计策略探讨
住宅建筑被动式节能设计策略探讨
如今,随着全球气候变化问题的日益严重,能源短缺的日益突出,建筑节能成为了当
今社会亟待解决的问题之一。
在众多的建筑节能设计策略中,被动式节能设计策略由于其
可持续性和经济性而受到越来越多的关注。
被动式节能设计策略是指通过建筑的定位、形状、材料选择以及建筑系统的设计等手段,最大限度地利用自然资源来减少能源的消耗,提高建筑的能源效率。
下面我们将从建
筑定位、建筑形状和材料选择、建筑系统等方面探讨被动式节能设计策略的应用。
建筑的定位是被动式节能设计策略的关键。
通过合理选择建筑的朝向和定位,可以最
大限度地利用自然资源,减少能源的消耗。
在北半球的地区,建筑应尽可能朝向南方,以
便最大限度地利用太阳能。
建筑的定位还应考虑到周围环境的因素,如风向、周边建筑的
遮挡等,以实现建筑的通风和避免阳光直射。
建筑的形状和材料选择也是被动式节能设计策略的重要方面。
合适的建筑形状可以最
大限度地优化建筑的日照和通风条件。
采用紧凑的建筑形状,可以减少建筑的表面积,降
低室内外热交换的热量损失。
还可以利用可再生材料和装饰节能材料,如隔热材料、双层
窗户等,来提高建筑的隔热性能,减少能源的消耗。
建筑系统的设计也是被动式节能设计策略的重要组成部分。
通过合理设计建筑的采暖、通风、照明等系统,可以最大限度地减少能源的消耗。
可以采用太阳能集热系统来供应建
筑的热水,利用地源热泵系统或空气源热泵系统来供暖和冷却建筑,以减少对传统能源的
依赖。
被动式建筑节能设计技术策略研究
被动式建筑节能设计技术策略研究摘要:“被动式建筑”理念自提出以来,已推广到世界多个国家,指适应气候特征和自然条件,通过被动式技术手段,采用保温隔热性能和气密性能更好的围护结构,运用高效新风热回收技术,合理利用可再生能源,以更少的能源消耗提供更舒适室内环境的建筑。
我国大部分地区气候特征为夏热冬冷,在对建筑进行绿色生态化设计时,要秉持被动式建筑节能设计理念,在了解气候特征的基础上,开展针对性的节能设计。
关键词:被动式建筑;节能设计中图分类号:TU12 文献标识码:A引言近年来,国家越来越重视节能减排技术的运用,尤其是在建筑领域的深度应用。
希望能采取相关措施,优化设备性能,降低机械能耗,有效保护生态系统。
然而,积极的建筑节能策略经常被采用。
通过深化技术、优化设计方案,降低了设备在运行过程中的能耗,降低了部分建筑的能耗,也在一定程度上增加了建筑的运行维护成本。
而被动式超低能耗建筑作为其中一种,有着更出色的节能环保、更良好的舒适性、更低的全寿命周期成本,其更能代表绿色建筑的发展方向,所以目前研究推广被动式超低能耗建筑发展策略十分必要。
1、被动式建筑概述“被动建筑”这个术语是相对于“主动建筑”而存在的。
我们生活中常用的建筑大多是主动式建筑,即依靠预装的能源设备,如空调、供暖等,在不同的气候条件下,可以主动地用这些设备提供能量,人为干预室内环境,通过消耗大量的能量来创造舒适的生活环境。
而被动式建筑,是依靠被动式设计而建造的节能建筑物。
与主动式建筑相比,被动式建筑几乎不采用主动的设备进行内环境温湿度控制,而是一种通过被动地收集太阳辐射、家电产热、热回收新风系统,甚至是人体自热产生的能量,通过设置高气密性与保温隔热性的围护结构,最大限度降低室内供暖与制冷需求,以极少的能源消耗营造舒适宜居室内环境的建筑。
2、被动式建筑发展现状2007年,住建部科技发展促进中心与德国能源署合作开展试点示范。
根据被动房标准,建立了超低能耗建筑绿色示范工程,并在河北、山东、新疆、浙江等省进行了示范。
建筑节能技术在被动式建筑中的应用研究
建筑节能技术在被动式建筑中的应用研究随着全球环境问题的日益严峻,人们对建筑节能技术的需求也越来越迫切。
被动式建筑通过最大限度地利用自然资源来实现节能目标,在建筑设计和施工上有着独特的优势。
本文将对建筑节能技术在被动式建筑中的应用进行研究和探讨。
一、外墙隔热材料的选择与应用外墙隔热材料是被动式建筑中最常用的节能技术之一。
优质的隔热材料可以有效地防止建筑内外热量交换,减少能源的消耗。
传统的隔热材料如聚苯板、岩棉等已经被广泛应用,而新型的隔热材料如纳米保温板、真空绝热板等则具有更好的隔热效果。
在被动式建筑中,选择合适的外墙隔热材料对于建筑的节能性能至关重要。
二、节能窗户的设计与安装窗户在建筑节能中起到了至关重要的作用。
传统窗户由于其传热系数较高,在导热、漏风和冷凝等方面存在一定的问题。
因此,被动式建筑中的窗户多采用节能窗户,如低辐射玻璃、多层中空玻璃等。
此外,合理的窗户设计与安装位置也可以最大限度地利用太阳能进行室内采光和加热,降低对外界能源的依赖,实现节能效果。
三、自然通风与间接通风系统设计自然通风作为被动式建筑中常用的节能技术,通过科学合理的建筑设计和通风系统的设置,可以实现室内空气的流通和更新,保持室内空气的清新与舒适。
间接通风系统则是通过风道、新风机等设备,将新鲜外界空气引入室内,同时排出污浊空气,实现室内环境的优化。
在设计被动式建筑时,合理设计自然通风与间接通风系统可以最大限度地提高建筑的节能性能。
四、建筑外保温技术的应用外保温技术是被动式建筑中重要的节能技术之一。
传统的保温技术如外墙保温、屋面保温等已经得到了广泛应用,有效地防止建筑外墙的热量流失。
此外,还有一些新型的外保温技术如地下室外保温、阳台外保温等也逐渐开始应用。
通过合理选择和应用建筑外保温技术,可以大大提高被动式建筑的节能性能。
五、可再生能源的利用可再生能源是被动式建筑中非常重要的一部分。
太阳能光伏系统、太阳能热水系统、地热能利用等都是常见的可再生能源应用。
绿色建筑节能设计中被动式节能的运用探究
绿色建筑节能设计中被动式节能的运用探究前言节能是当今社会发展的趋势,而建筑节能更是全球各国政府所倡导的有效途径。
在建筑节能方面,被动式节能是一种经济、环保、可持续的节能方式,被广泛运用于绿色建筑设计中。
那么,什么是被动式节能呢?在绿色建筑节能设计中,被动式节能有哪些运用方式呢?本文将探究这些问题。
什么是被动式节能?被动式节能又称为无机械节能,是一种不需要外部能源,利用建筑周围环境和控制室内外气流、自然采光等自然环境因素来实现室内环境控制的节能方法。
被动式节能的理念是在最大限度地减少建筑能量消耗的同时,还能提供舒适的室内环境,达到环保和节能的双重效果。
被动式节能的运用方式1. 自然通风和通风窗自然通风是指利用大气温差和风力来实现房间室内外空气的自然对流,提供室内的空气质量和舒适度。
自然通风的实现需要大量的可通风面积和通风口,同时建筑的朝向和位置、周围建筑物的高低等都会影响通风效果,需要在设计时精心考虑。
通风窗是指能控制房间通风量的窗户,根据需要自动或手动调节窗户开度以实现良好的通风效果。
通风窗通常设在两侧墙面上,其中一个为进风窗,另一个为出风窗,使得新鲜空气进入室内并排出室外,保持空气流通。
2. 遮阳与通风的节能玻璃节能玻璃是现代建筑中的一种新型材料,它可以有效隔热并减少室内外的冷热空气交换。
对于南向房间,夏季阳光较强,如果不采取措施,室内温度会迅速升高,严重影响室内舒适度。
因此,在设计时可以采用透光性较好、遮阳效果较显著的玻璃,避免过度的阳光直射。
同时,在北窗的设计中,可以使用具有良好隔热性能的节能玻璃,减少室外冷空气进入室内,提高室内保温性能。
3. 外墙、屋面的隔热外墙、屋面是建筑的重要组成部分,外墙、屋面材料对隔热性能的要求越来越高。
在设计中,墙体的保温应该采用双层墙、水泥发泡保温等方式,使得墙体保温效果最大化。
屋面的隔热可以采用夹芯板、无机保温砂浆等材料,达到良好的保温效果。
同时,在屋面施工中,应该注意保温材料的厚度以及封闭性,尽量考虑整体性,以达到被动式节能的目的。
建筑设计中的被动式节能策略
建筑设计中的被动式节能策略在建筑设计中,被动式节能策略是一种非常重要的方法,能够有效地降低建筑物的能耗,减少能源的浪费。
本文将探讨被动式节能策略在建筑设计中的应用和优势。
一、合理的建筑形态在建筑设计中,合理的建筑形态是被动式节能策略的首要考虑因素。
通过合理的布局和形状设计,可以最大限度地减少建筑物与外界环境的能量交换,从而降低能耗。
例如,通过合理的朝向设计和遮阳措施,可以减少夏季的日照和热量输入,减轻空调系统的负荷。
二、优化的建筑外立面建筑外立面是建筑物与外界环境之间的主要界面,优化其设计可以有效地实现被动式节能。
使用适当的隔热材料和隔热结构,在冬季可以防止室内热量的散失,在夏季可以减少热量的传入,从而减少室内空调的使用。
此外,还可以通过采用双层玻璃、夹层玻璃等技术手段,提高建筑外立面的隔热性能。
三、恰当的通风设计恰当的通风设计是被动式节能策略中的关键环节。
通过合理的通风系统设计,可以实现室内空气的流动和排放,从而提高室内空气的质量,减少人们对空调系统的依赖。
可以选择引入自然通风、交叉通风等方式,结合建筑的朝向和布局,使室内空气得到良好的流通,减少能耗。
四、有效的隔热保温隔热保温是被动式节能策略中的一项重要内容。
合理选择和使用隔热材料,可以有效地减少建筑物的传热损失,降低室内外温差对建筑的影响。
例如,使用保温材料对外墙进行保温处理,可以减少冬季的供暖能耗,降低能源的消耗。
五、合理的采光设计合理的采光设计是被动式节能中的一个重要环节。
通过合理的采光设计,可以最大限度地利用自然光,减少照明的能耗。
可以选择使用大面积的窗户、天窗等设计手段,引入充足的自然光,同时结合遮阳措施,避免夏季高强度阳光的直射,从而减少阳光对建筑物的热量影响。
综上所述,被动式节能策略是建筑设计中非常重要和有效的一种方法。
通过合理的建筑形态、优化的建筑外立面、恰当的通风设计、有效的隔热保温和合理的采光设计,可以降低建筑的能耗,减少能源浪费,实现可持续发展。
被动式超低能耗建筑设计技术探讨
被动式超低能耗建筑设计技术探讨摘要:为实现我国2060年前达到碳中和的目标,全国各地相继颁布低碳、节能、超低能耗建筑的建设指导细则。
笔者通过参与青岛中德未来城项目的设计管理工作,整理部分被动式超低能耗建筑设计技术说明,希望对相关设计工作起到抛砖引玉的作用。
关键词:被动式超低能耗建筑、气密性、无热桥设计。
一、项目背景:青岛中德生态园园区于2013年全面启动建设,2016年5月,为落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出的“将以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划全过程”等宏观要求,园区进一步扩大生态创新园区实践规模,重点打造中德未来城被动式超低能耗建筑项目。
为了保证中德未来城内被动式超低能耗建筑的大力推广,绿色建筑设计技术和被动式建筑节能技术100%应用目标的落实,建设单位与设计单位根据现行《绿色建筑评价标准》、《德国DGNB绿色建筑评价体系标准》并结合青岛当地气候特点完成项目的设计、建设、交付工作。
现将项目中设计使用的节能技术做一小结。
二、项目概况及设计定位:项目的使用性质为多层住宅,坡屋顶,建筑内部无市政供暖,住宅内部人员及热工相对稳定,在设计前期项目定位为做被动式超低能耗建筑,采用被动式超低能耗建筑的设计体系和建造方法,保证项目具备优异的绿色节能建筑的要求,项目建筑之初就为被动式超低能耗建筑的建设打好坚实的基础。
在项目设计过程中,较为成熟且较为常用的被动式建筑节能技术主要有:高性能的建筑外保温系统、高节能及气密性的建筑外门窗、良好的建筑气密性、无热桥土建设计和遮阳系统。
此5项技术均能够有效减少建筑围护结构热损失,降低建筑能耗需求,其中,建筑外保温和外门窗对节能贡献率最大,节能效果最显著,因此设计中作为重点技术,要充分保证项目完整落实到位。
其余3项技术根据不同的建筑类型有针对性地进行选择。
三、被动式建筑使用的节能技术:1、体形系数:体形系数对建筑能耗的影响很大,因此建筑造型应规整紧凑,避免凹凸变化增大体型系数。
被动式建筑中的能源节约技术探讨
被动式建筑中的能源节约技术探讨建筑是能源消耗的巨大来源,如何降低建筑的能源消耗是一个迫切的问题。
能源节约技术是解决这个问题的一个方向,而被动式建筑则是一个创新的思路。
被动式建筑指的是利用自然能源,通过设计和建造的方式来达到节能的目的。
被动式建筑的设计理念是将设计与环境相结合,利用太阳能、地热能、自然通风、遮阳和隔热等技术,利用建筑和环境之间的互动关系来实现最优化的能源利用。
被动式建筑不仅能够降低能源使用,同时也提高了建筑的舒适性和美观度。
传统建筑往往采用的是主动式的节能技术,例如空调、暖气等设备来调节室内气温。
这种做法能够满足能源需求,但是其成本较高,而且对大气环境也有不良的影响。
被动式技术则是在对环境的观察和理解基础上设计的技术,更加成本低廉、环保和持久。
被动式建筑通过对室内外环境和材料的选择,以及建筑的布局和设计来实现能源的节约。
在被动式建筑中,太阳能是其中一个重要的能源来源。
太阳能是一种无污染的、持久的自然能源,可以通过光伏电池板、太阳能热水器等设备进行收集和利用。
太阳能可以满足建筑的供暖和照明需求,同时也可以为家庭电器提供电力。
地热能也是被动式建筑中的一个重要能源来源。
地热能是指通过地下水或地下土壤进行热交换来实现建筑能源的收集和利用。
地热能是一种保持室温的有效方法,同时还可以用于提供建筑的热水供应。
自然通风也是被动式建筑中的一个重要技术,通过建筑的设计和布置来利用自然通风的效果,可以实现室内空气流动,降低能源消耗。
被动式建筑的设计理念依靠通风和通气使得室温的调节变得更加容易,甚至不需要使用空调或者其他的加热设备。
遮阳和隔热是被动式建筑的另一个重要技术,它可以帮助减少室内夏季的热量,并在冬季保持温暖。
通过选择适当的建筑材料和设计遮阳布局,可以实现对太阳辐射的阻挡,防止房屋内部的过度紫外线照射,达到节约能源的目的。
在被动式建筑中,节能的概念是在生态建筑思想的基础上慢慢衍生出来的。
它更加注重实际效果和生态保护,而不是只是减少能源消耗。
住宅建筑被动式节能设计策略探讨
住宅建筑被动式节能设计策略探讨随着能源消耗和环境问题的日益严重,建筑节能设计变得越来越重要。
被动式节能设计是一种基于减少建筑能源需求,最大化利用自然资源的设计策略,它也是一种可持续建筑设计模式的核心方法。
本文将探讨一些被动式节能设计策略,以帮助建筑师和业主设计出更为节能的住宅建筑。
1. 优化建筑朝向建筑物的朝向对能源消耗有着巨大的影响。
因此,在设计时,应优先考虑建筑物朝向的优化。
南北向的朝向可以大大减少夏季的日照面积,从而减少室内的温度上升。
此外,南北向的朝向还可以最大限度地利用太阳能,为建筑物提供充足的自然采光和太阳能热能。
建筑物的朝向优化应考虑当地的气候和环境因素。
2. 选择适当的建筑材料建筑材料是影响被动式节能设计的另一个关键因素。
优质的建筑材料可以在很大程度上减少建筑物对空调和采暖系统的依赖。
例如,选择具有良好隔热性能的材料可以有效降低建筑物在冬季的取暖负荷。
选择具有良好透气性能的材料可以提高室内空气质量。
此外,选择绿色建筑材料既有益于环境,又可以在很大程度上减少建筑能源消耗。
3. 考虑太阳能利用太阳能是一种强大的能源资源,可以被用于制热和发电等用途。
在住宅建筑的被动式节能设计中,应充分利用太阳能,降低能源消耗。
通过安装太阳能热水系统、太阳能发电系统等,可以实现对自然资源的可持续利用。
此外,通过合理的太阳能收集和利用方式,如利用太阳能实现被动式夏季降温等方式,也可以进一步降低建筑物的能源消耗。
4. 采用双层玻璃窗户采用双层玻璃窗户是被动式节能设计的一种有效方法。
双层玻璃窗户能有效减小室内外热量传递率,从而减少空调和采暖设备的使用。
此外,双层玻璃窗户还可以降低噪声、防止紫外线等。
5. 应用绿色屋顶设计绿色屋顶是指在屋面上种植植物,形成绿化屏障,可以有效减少建筑物表面温度的上升。
此外,绿色屋顶还可以吸收大量的雨水,降低雨水的排放压力,增加自然景观,提高室内空气质量。
总之,被动式节能设计是一种可以在很大程度上减少建筑物能源消耗的设计理念。
被动式建筑节能设计技术措施探讨
被动式建筑节能设计技术措施探讨第一篇:被动式建筑节能设计技术措施探讨最新【精品】范文参考文献专业论文被动式建筑节能设计技术措施探讨被动式建筑节能设计技术措施探讨【摘要】对于被动式的建筑节能设计来说,自然采光是首要考虑的关键;建筑师应当结合建筑物的朝向、形式以及门窗等其他因素充分利用自然采光。
本文通过结合笔者的工程实践经验,针对被动式建筑节能中的自然采光环节而展开探讨,为同行提供参考借鉴。
【关键词】建筑设计;节能设计;自然采光;被动式设计1.引言对于被动式的建筑节能设计来说,自然采光是首要考虑的关键。
在人类历史的大部分时间里,需要良好光线的活动,总是在白天进行。
因此,在20世纪以前,所有的建筑都只能使用自然采光来照明。
随着电灯的出现,建筑告别了黑暗时代。
然而无论是白天还是夜晚,仅靠电灯提供照明,都难以提供高质量和可持续的照明,在进行电气照明系统的设计以前,建筑师应当结合建筑物的朝向、形式以及门窗等其他因素充分利用自然采光。
2.被动式节能中的自然采光提出尽管自然采光的设计比电气照明复杂,但它能同时给建筑物内部和外部带来更加丰富的美感。
和电气照明相比,自然采光作为被动式设计的一个重要部分具有以下多方面的意义。
(1)自然采光可以用于照明并减少电量的消耗,从而减少对环境的影响。
越来越多的设计师、建筑业主和使用者都已经开始认识到自然采光的好处,如果设计合理,自然光完全可以提供高品质的建筑照明。
由于很多建筑每年的总能耗中有30%一50%都用于人工采光,因此对自然采光的精心设计显得很有必要。
(2)自然采光可用于被动式采暖。
阳光在带来光的同时也带来热量,建筑开窗获得太阳辐射的同时也带来了对流风,自然采光也是被动式太阳能设计的重要组成部分。
(3)自然光可以有助于人们的健康和安宁。
健康和安宁的感受来自于多种因素的影响,自然光照明是其中一个重要因素,它可以用最新【精品】范文参考文献专业论文于治疗特殊疾病或者是提供视觉上抚慰,在医院建筑中作用非常明显。
被动式建筑节能设计技术措施探讨
被动式建筑节能设计技术措施探讨1青岛腾远设计事务所有限公司山东青岛 266000;2上海尧舜建筑设计有限公司青岛分公司山东青岛 266000【摘要】被动式节能是指经过运用自然气候资源的生态建筑设计原理,赋予建筑自身节能自然特点而完成的建筑节能,所以更为绿色环保,更对人类生存环境的可持续发展有利,变成建筑节能主动倡导的方向。
本文将对建筑设计中的被动式节能设计实施探讨,【关键词】建筑设计;节能设计;被动式设计引言:被动式节能技术是指在建筑规划设计中经过对建筑朝向的科学布置、设置遮阳、建筑围护构造的保温隔热技术、对自然通风的建筑开口设计有利等方法完成对自然资源的充分运用,使室内光、热环境对机械设备的依赖程度降低,来达到建筑物冬季采暖、夏季制凉的结果。
所以,实现建筑被动式节能变成了建筑业减少资源消耗的头等任务,这样不单能够缓解中国资源短缺的问题,还能够适应社会的发展主题,保护环境,做到不断发展。
1、自然采光的策略1.1场地分析。
在确定建筑的朝向和自然采光技术以前,确定自然光的进入形式是非常关键的,设计者首先一定要确定哪些活动需要直射自然光而什么是需要非直射自然光。
为了确保在一天或一年中的合理时候得到太阳照射,设计者一定要建设设计准则,来分别何时何地将要太阳光或自然光。
然后,这些信息就能够用于对目前的场地条件实施评估,并确定得到太阳光照的设计办法。
比如,场地四周的建筑或树木也许会影响到自然采光,而入射角度的分析可以确定建筑在场地的适当部位以确保充足的自然采光。
因为自然采光与日照紧密相关,对于居住建筑来说(还包含以院病房大楼、疗养建筑、幼儿园、托儿所、中小学教学楼等),还要考虑有关日照要求。
1.2空间布局。
经过Ecotect软件计算出某市建筑最好的朝向,这样为根据来实施空间布局。
在平面上,保证性住房以高层为主,对土地开发强度进行控制,起到土地集约运用的目的。
高层建筑沿基地南侧与北侧用地边界直线布置,巧妙地利用起地块,留出开放空间。
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被动式建筑节能设计技术措施探讨
被动式建筑节能设计技术措施探讨
【摘要】对于被动式的建筑节能设计来说,自然采光是首要考虑的关键;建筑师应当结合建筑物的朝向、形式以及门窗等其他因素充分利用自然采光。
本文通过结合笔者的工程实践经验,针对被动式建筑节能中的自然采光环节而展开探讨,为同行提供参考借鉴。
【关键词】建筑设计;节能设计;自然采光;被动式设计
1.引言
对于被动式的建筑节能设计来说,自然采光是首要考虑的关键。
在人类历史的大部分时间里,需要良好光线的活动,总是在白天进行。
因此,在20世纪以前,所有的建筑都只能使用自然采光来照明。
随着电灯的出现,建筑告别了黑暗时代。
然而无论是白天还是夜晚,仅靠电灯提供照明,都难以提供高质量和可持续的照明,在进行电气照明系统的设计以前,建筑师应当结合建筑物的朝向、形式以及门窗等其他因素充分利用自然采光。
2.被动式节能中的自然采光提出
尽管自然采光的设计比电气照明复杂,但它能同时给建筑物内部和外部带来更加丰富的美感。
和电气照明相比,自然采光作为被动式设计的一个重要部分具有以下多方面的意义。
(1)自然采光可以用于照明并减少电量的消耗,从而减少对环境的影响。
越来越多的设计师、建筑业主和使用者都已经开始认识到自然采光的好处,如果设计合理,自然光完全可以提供高品质的建筑照明。
由于很多建筑每年的总能耗中有30%一50%都用于人工采光,因此对自然采光的精心设计显得很有必要。
(2)自然采光可用于被动式采暖。
阳光在带来光的同时也带来热量,建筑开窗获得太阳辐射的同时也带来了对流风,自然采光也是被动式太阳能设计的重要组成部分。
(3)自然光可以有助于人们的健康和安宁。
健康和安宁的感受来自于多种因素的影响,自然光照明是其中一个重要因素,它可以用
于治疗特殊疾病或者是提供视觉上抚慰,在医院建筑中作用非常明显。
同时自然光照还可以提高人们的工作效率.—些研究表明,办公室通过采用高质量的自然光,可以明显提高员工的工作效率(可高达15%),并量降低旷工率。
美国加利福尼亚州最近的—项统计数据证明,零售商场中自然采光对提高销售运也很有帮助。
同样的道理,在教室中进行自然采光对学生的学习效率和身心健康也同样有好处。
(4)自然光能增强人的时间感受。
自然光能帮助人们来感受时间,感受季节的变化和每天太阳的起落。
古人根据自然光来制定时钟,宗教典礼和仪式也将自然光作为一个重要的角色,这一切都关乎人们的精神感受.显得个可缺少。
3.自然采光设计方法与措施
采光设计必须贯彻国家的技术经济政策,允分利用自然光,创造良好的光环境,这是因为自然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境。
我国人部分地区处于温带,天然光充足,为利用天然光提供了有利条件,在已天的大部分时间内能满足视觉工作要求。
这在我国电力紧张的情况下,对于节约能源有重要的意义。
自然采光设计有以下几个基本步骤:确定性能目标、确定自然采光的基本策略、确定外窗的基本策略、窗玻璃材料的选择、开天窗的策略、与人工照明的整合。
3.1 确定节能目标
自然采光的性能目标主要是节省照明能耗费用和提高视觉质量。
设计者应在满足用户和照明目标需要的照度水平的基础上提高视觉
质量并尽可能避免使用人工照明。
(1)采光标难。
采光标准的数量评价指标以采光系数C表示。
以为室外天然光受各种气象条件的影响,在一天中的变化很大,因而影响室内光线的变化,所以不能用一绝对值来衡量室内的采光效果。
采用采光系数这一相对值来评价采光效果较为合适。
目前国际上一般也采用此系数来评价采光。
但我国的光气候有很大的区别,例如西北高原地区室外总照度年平均值高达31.46klx,而四川盆地及东北部地区只有21.18klx,相差高达50%。
若在采光设计中采用向一标准显然是不合理的,为此,在采光设计标淮中,将全国划分为五个光气候并分别取相应的采光设计标准。
(2)提高视觉质量。
自然采光的一般目标是提供足够的、高质量的光线。
同时,尽量避免直射眩光利过高的亮度比。
减小照梯度:由于受窗户位置和自然光变化的限制,建筑内部的自然光照明往往不均匀,远离窗户的地方光线太少,而靠近窗户的地方光线又过于充足。
因此,需要把更多的光线引入列室内较深的地方,这不仅是为了提高那里的照度,也是为了减小室内的照度梯度。
避免直射眩光:光线从没有仟何遮蔽的窗户和天窗直接照进室内时.容易产生直射眩光。
如果靠近窗户的墙壁没有被照亮,从而显得相当阴暗,这种眩光就会变得更加刺眼。
消除过高的亮度比:如果太阳光在部分工作区域投下斑驳的光影,就会引起许多让人难以忍受的亮度比。
因此,应尽可能消除。
3.2 确定自然采光的基本策略
自然采光和多种因素密切相关。
对一个成功的自然采光设计而言,建筑物的场地分析、平面和空间布局和采光方位都至关重要。
不但要考虑建筑物的外部形式,同时还要考虑其内部空间的布局。
内部的分隔设施,除非是玻璃做的,否则都会妨碍自然光的深入。
只有在这些最基本的事项确定了以后,才能开始窗户的布置和设计。
(1)场地分析。
在确定建筑的朝向和自然采光技术之前,确定自然光的进入方式是很重要的,设计者首先必须确定哪些活动需要直射自然光而哪些需要非直射自然光。
为了保证在一天或一年中的恰当时候获得太阳照射,设计者必须建立设计准则,来区分何时何地将要太阳光或自然光。
之后,这些信息就可以用于对现有的场地条件进行评估,并确定获得太阳光照的设计方法。
例如,场地附近的建筑或树木可能会影响到自然采光,而入射角度的分析能确定建筑在场地的合理位置以保证足够的自然采光。
由于自然采光和日照密切相关,对于居住建筑而言(还包括以院病房大楼、疗养建筑、幼儿园、托儿所、中小学教学楼等),还应考虑相关日照要求。
(2)平面及空间布局。
建筑物的平面布局不仅决定了竖直和水平的窗户之间的搭配是否可能,同时还决定了为室内区域进行自然采光的数量。
通常情况下在多层建筑中,窗内进深小于5m的区域能够被自然采光完全照亮,进深5—10m的区域能被部分照亮,而进深大
于10m的区域完全不能利用自然采光。
内部空间布局对于自然采光影响很大。
开放的空间布局或者透明的隔断对自然光进入建筑内部非常有利。
例如,采用玻璃隔断既可以营造隔绝声音的个人主间,又不至于遮挡光线;如果还需要营造阻挡视觉的个人空间时,可以把窗帘或者活动百叶帘覆盖在玻璃上,或者使用半透明的材料,也可以选择只在隔断高于视平线以[的地方安装玻璃。
(3)采光方位。
由于太阳的高度和方位随着季节和每天时间的变化而变化,必须合理的确定建筑的采光方位以最大化采光潜力并避免过多的太阳辐射和眩光。
自然采光的最佳方向是北向,刘为来自这个方向的光线比较稳定。
尽管来自北向的光线数量比较少,但质量却比较高。
而且这个方向也很少遇到直接照射的阳光带来的眩光问题。
尤其在气候炎热的地区,由于必须考虑止射阳光带来的过多热量,南向的窗往往需要添加控制太阳光的建筑部件(如遮阳板),因而朝北的方向更合适。
朝南的方向也是获得自然采光的较好方向。
无论是在每一天还是在每一年里,建筑物朝南的部位获得的阳光都是最多的。
这部分额外的阳光在冬季以及阴雨天气能提供比北向多的采光。
此外,在严寒和寒冷地区,南向窗所产生的温室效应,能提供额外的热量以部分满足采暖的需求,因此南向更合适。
最不利的方向是东向和西向。
太阳在东方或者西方时,在天空中的位量较低。
因此,会带来非常严重的眩光和阴影遮蔽等问题。
此外,这两个方向的日照强度最大,在夏季会给建筑带来过多的热量,造成制冷负荷的增加。
4.结论
从建筑节能角度来讲,室内自然采光设计也是建筑节能中的重要环节,但未引起建筑界的足够重视。
通过结合工程实践经验,在分析建筑中自然采光设计目标的基础上,就采光设计与节能问题展开论述,提出了一些方法和措施,可有效地降低建筑能耗。
参考文献:
[1]海鹏;胡伟. 从自然采光谈建筑改造中节能与艺术的结合——以某国家重点实验室建筑改造为例[J].四川建筑,2012,(01):30-31.
[2] 刘小彪. 组合式中庭被动式设计初探 [J].黑龙江科技信
息,2009,(12):28-34.
[3]周雪帆;陈宏;李保峰.基于节能的高层办公建筑自然采光设计策略研究 [J].城市建筑,2012,(19):28-34.
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