建筑气密性研究

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7、太阳能光伏发电系统
• 深圳地处华南地区,纬度较低,属南副热带季风气候。 气温较高,日照率较高,太阳能利用自然资源优越。楼 顶设有2000多平方米的太阳能光伏发电板,总发电量30 万度,为大楼降低14%的总体能耗。
8、自然通风和采光
建筑进深控制在20米以内, 开窗率高达30%,保证了自 然通风、采光及形成对流。
建筑名称:诺丁汉大学新校区 建造地点:英国,诺丁汉市 设计者:迈克•霍普金斯
水资源利用
• 霍普金斯的设计重点是1.3万平方米的线性人工湖,使其成为有机的缓冲体。 在这一水体的设计上,人工化被尽量避免,而试图营造一种人工的自然平衡。 通过对雨水的回收利用、培养水生动植物去带动水体的生态循环等措施减少 人工保养费用等
其它措施
在建筑屋顶处使用了人 工覆土与屋顶绿化,以 减小屋顶的热损失。
使用了暴露的强化混凝 土柱和梁,以充分利用 其良好的蓄热性。
绿色建筑经典案例分析
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斯图加特 Sobek别墅 欧洲生态、零能耗住宅
• 九大技术要点: • 钢结构全装配式结构,没有任何污染 • 建筑没有抹灰、沙浆,全部构件为可 回收性材料 • 实现能源自给自足,零能耗、零排放 • 高效保温防晒节能双腔 PET-Low-E玻 璃外墙 • 自然通风及效率70%以上的热交换系统 • 高效水源热泵与低温天花供冷制暖系统 • 长效地下蓄热装置 • 太阳能光伏发电设施,无损耗并网 • 智能化自动感应控制体系,可从世界各 地调控
4、丰富的景观绿化
• 建筑被抬高,地面是一片立体的景观园林,有高低起来的山丘、水系,给人一丝放松。建筑 整体挑高9到15米,底部形成自然透风和良好的遮阴效果,由水景、土丘、下沿式广场组成 的空间立体景观,也使万科中心的绿化率达到100%以上 。 • 下沉庭院、水系、绿地、山丘的完美组合形成丰富的立体景观,使空间最大化开放,留出景 观空间,并可以加强风的对流,营造局部良好的微气候环境。
1 可持续的场地规划
2、独特的设计理念
• 万科中心是由美国著名建筑大师Steven Holl设计,设 计理念为“漂浮的地平线,躺着的摩天楼” 。 • 万科建筑中心的将几大功能区变为一栋建筑并且做了整 体悬浮的处理,把万科应对亚热带气候特点的概念推向了极 致。万科中心让自然与建筑共荣共生,最大化的利用好自然 资源的设计概念,则暗合了中国人尊重自然,讲究“天人合 一” 的传统理念.
5、保护和节约水资源 用
6、高效的能源利用和可更新能源的利
建筑主体立面上的遮阳 系统,按照太阳的不同 照射角度,整个建筑的 外立面遮阳体系分为全 玻璃幕墙、水平固定遮 阳、垂直固定遮阳和电 动遮阳四种。遮阳百叶 按照竹叶的形象设计为 曲面穿孔铝板,在保证 室内光线和温度的前提 条件下,结合不同幕墙 系统丰富着建筑的立面 肌理,同时也给室内带 来不同的阴影效果。
俯视景观园林中一方池水 的中央是一个下凹的空间, 其中没有注水,这是为万 科中心地下空间的采光而 设计,万科中心地下约4万 平方米建筑。
总结
• 一是采用了绿色、可持续发展设计理念,最大限度地减低了建筑成本、使用能耗,最大限度地增加了地面绿化面积 以及建筑对光、风、热、水等自然资源的充分利用。 • 二是建筑占地面积6万平方米,除8个支撑主体交通核外,整体悬空。底部架空9至15米,为局部微气候的形成提供 条件,为广大市民及游客营造一个开放、宜人的休闲、游园场所。 • 三是项目采用了节电、节水、节材和可再生能源规模化利用等一系列最先进技术,在外墙百叶系统(镂空铝板,角 度全方位自动调节技术)、空调系统(采用蓄冰制冷,雨水、中水作为冷却水,地板送风技术)、室内照明系统的 节能方面实现了较同等面积的普通建筑节能65%的目标。
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• 整个项目将所产生的中水和污水全部回收,通过 人工湿地进行生物降解处理,以用作本地灌溉及清 洗等其他用途,每日的水处理量达到100吨。从水 系统的构成上看,景观水池处于常水位时,中水经 两级湿地处理后用于补充景观水池的渗漏及蒸发损 失,也作为道路浇洒和绿化用水。降雨时,停止中 水补充,600㎡景观水池收集屋面雨水,600㎡地下 雨水池收集地面雨水,再通过渗蓄等措施控制雨水 径流的污染。整体工程可节约50%自来水,并实现 100%污水处理。
3、独特的建筑结构
万科中心采用成品斜拉 索结构,最大连体跨度 50m,悬挑25m,建筑底 部架空9至15米。空中 的120根悬拉索共悬挂 有总计8万吨左右的重 量,如果采用传统的混 凝土大梁或钢桁架的结 构形式其最终的效果会 相对比较笨重,难以产 生像现在看到的这种轻 盈的具有漂浮感的效果。 这是一种在建筑结构形 式上的大胆创新,整体 应用,在全世界范围也 是唯一的。
夏季建筑能量平衡设计
冬日建筑能量平衡设计
绿色建筑经典案例分析
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深圳大梅沙万科中心
• 万科中心坐落在深圳盐田区的旅游度假区 大梅沙海滨公园北侧约1公里处,被大梅沙 内湖公园环抱,总建筑面积12.1万平方米。 万科中心穿越中港边境,是集办公、住宅和 酒店等功能为一体的大型建筑群。选择这里, 除了浓郁的亚热带海滨风光,附近四通八达 的地面交通系统,方便了出行与物流。
建筑材料
• 注重材料的生态效应,选择了木材贴面。 • 加保温层,在建筑外形成一个“呼吸”外皮。 • 中厅的外墙中还加了一层麻布作为吸音层
节能围护结构
• 围护结构保温 • 外遮阳 • 围护结构低U-Value玻璃
低能耗通风系统
机械通风 通风效果 楼梯间 “风塔”
• 通过中庭的设置,在建筑内形成“风道”
绿色建筑经典案பைடு நூலகம்分析
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• 绿色建筑的概念:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节 地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的 适用空间,与自然和谐共生的建筑。简而言之,所谓绿色建筑,有三个要素, 一是保护环境少受污染;二是节约资源;三是提供一个人性化的空间。 • 环境好、效率高、了持续发展是绿色建筑的主要特点,它能积极与环境相互 作用,妥善利用自然能源,是一智能型、可调节的系统;它能适应而非破坏 地方生态;它寻求的模式是可持续发展的,从而赋予建筑物以生命。 • 绿色建筑的设计原则是以人和自然和谐共处为本、遵从生态系统良性循环的 原则,其生态环境、社会内涵、经济基础、技术支撑均以“绿色”为标志, 由此形成的一种新型建筑体系。
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增大围护结构的热阻,提高室内表面温度
降低室内外的温差

减少室内的湿度
• 采用的方法:一是采用保温材料;二是在室内 不使用封闭式的采暖设备;三是设置通风口和 通风设施。在房屋设计中,注意房屋穿堂风 的组织,在居住过程中,经常打开门窗,使 房屋的通风良好。
2 建筑结露的防治方法
(1)尽量保持房间有较高的温度,温度下降越 慢越好。在成都常常随着温度的上升空气的 含湿量也加大,在采用采暖设备时,应设法 同时考虑设备是否同时具有除湿的功能。 (2)用保温材料来提高室内围护结构的室内表 面温度。 (3)设法使室内空气流动起来。 为防止建筑物墙体内部出现结露区根据《民 用建筑工设计规程第6.2.1条的规定:采用多 层围护结构时,宜将蒸汽渗透阻较大的密实 材料布置在内侧 (蒸汽流人的一侧),而将蒸 汽渗透阻较小的材料,布置在外侧。
夏季时,主导风 经过湖面得到自 然的冷却; 在冬季,靠近住 宅区的树林则成 为有效的挡风屏 障。
夏季通风效果
冬季通风效果
太阳能利用
• 建筑师考虑了适合的太阳水平角和高度角把光电板安置在中厅 • 中厅用作为一个阳光房,进入教室的气流在这里得到加热
中庭阳光房 太阳能光电板
自然采光
合理开窗和天窗都提供了足够的自然光; 建筑内部有监测系统以控制没有必要的 人工采光。
2解决措施
为了保证室内空气质量,建筑通风从机理上可分 为两种:自然通风和机械通风。通过围护结构的 渗风是自然通风的一部分,气密性差的建筑,渗 风量大,其自然通风条件相对较好。建筑为了保 持其高气密性,围护结构特别是外窗往往采用很 好的密封材料,甚至限制其开启,难以实现自然 通风。因此,高气密性建筑往往需要采用机械通 风作为改善室内空气品质的手段。 气密性高的 建筑,减少了渗风带来的负荷,对于采暖需求高 的地区,节能效果十分明显。
建筑结露与气密性控制
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PP
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建筑结露(防湿、减湿、排湿)
1 结露的分类和防止原则
• • 建筑结露现象常分为 “表面结露”和“内 部结露”两类。 所谓表面结露是指当室内的空气湿度大于 室外冷空气的湿度,室内空气碰到低于露点 温度的表面和顶棚时,水蒸汽就凝结成为水 珠。内部结露是指当水蒸汽在蒸汽压差的作 用下通过墙体和屋盖时被阻挡在低温部位时 所产生的结露现象。 内部结露为固体材料以及材料孔隙中的结 露现象。它取决 于温差作用下的室内外水蒸 汽的流向和低温一侧的隔湿效果。
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建筑的气密性控制
提高气密性的影响及解决措施
1 提高气密性的影响
针对目前我国建筑特点,提高气密性 主要加强外门、外窗的气密措施。新 的国标 [5]将建筑外门、外窗性能分 级及检测方法标准合一,将压力差为 10 Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1, 和单位面积空气渗透量q2作为分级指 标值,分级级别越高,建筑外门窗气 密性能指标值越低,即气密性能越好, 提高气密性减少了通风换气,影响室 内空气品质,需要采取有效措施,以 满足换气次数要求。
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