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建筑耗能計算機模擬分析

本文作者:王芙蓉、文亮、王濤 單位:西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)院、中國建筑設(shè)計研究院

1(略)

利用計算機模擬,能夠彌補傳統(tǒng)設(shè)計方法對建筑能耗分析的不足,幫助建筑師直觀地判斷方案設(shè)計對于建筑能耗的影響,從而將建筑能耗成為建筑設(shè)計考慮的重要條件,在建筑的規(guī)劃設(shè)計和單體設(shè)計過程中進(jìn)行節(jié)能設(shè)計。從建筑全壽命周期來看,前期的方案設(shè)計階段所做的決策對于建筑的能耗會產(chǎn)生重要的影響(圖1),對降低后期建筑運行的能耗具有重要意義。目前建筑模擬軟件很多,本文采用Ecotect和Pheonics進(jìn)行光環(huán)境和風(fēng)環(huán)境模擬。

2西安市園丁花苑小區(qū)概況

2.1區(qū)位及規(guī)劃布局

園丁花苑小區(qū)位于西安市灞橋區(qū)紡織城東北部,是灞橋區(qū)為廣大教師建設(shè)的安居工程(圖2)。整個小區(qū)規(guī)劃用地面積265畝,全部工程分兩期完成。一期工程由A、B兩個區(qū)組成(圖3),占地5.68公頃,其中A區(qū)總用地面積2.23公頃,B區(qū)總用地面積3.45公頃,A,B區(qū)之間相隔一條寬約110m的綠地。

2.2建筑現(xiàn)狀分析

本論文對A區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)狀分析及改造。A區(qū)包含10棟6層住宅樓以及1棟6層辦公樓,住宅總戶數(shù)360戶,建筑總面積約4500m2。建筑密度30%,基本采用行列式布局形式(圖4),是北方地區(qū)常采用的形式之一。住宅為多層板樓,磚混結(jié)構(gòu)體系,都為6層,層高為2.8m。戶型主要有A,B兩種形式(圖5,6),均采用北向入戶的布置。根據(jù)A,B兩種戶型的標(biāo)準(zhǔn)層平面可以看出,戶型平面均南北通透,室內(nèi)房間基本都面向南北開窗(山墻面有局部開窗),內(nèi)部主要使用空間(臥室、客廳)基本都朝南布置。陽臺全部采用封閉陽臺形式,立面沒有進(jìn)行遮陽設(shè)計。西安雖然屬于寒冷地區(qū),但夏季氣候炎熱,建筑設(shè)計過程中對遮陽以及自然通風(fēng)考慮較少。根據(jù)調(diào)研結(jié)果,用戶夏季空調(diào)安裝與使用率有不斷提高的趨勢,因此本文主要對夏季的遮陽和自然通風(fēng)進(jìn)行模擬分析。

3規(guī)劃布局模擬分析

3.1小區(qū)日照模擬

Ecotect提供了強大的日照分析功能,并且可視化較高,便于建筑師在方案階段進(jìn)行輔助分析和設(shè)計。首先建立建筑體量模型,導(dǎo)入西安地區(qū)的氣象數(shù)據(jù),便可以利用Ecotect中的“遮擋及日照時間”分析模塊進(jìn)行計算。我國標(biāo)準(zhǔn)是采用大寒日為日照時間,按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),大寒日的日照有效時間段為8點到16點。為此,將軟件計算時間設(shè)置為8點到16點,開始日期和結(jié)束日期均選擇1月20日。根據(jù)建筑一層的窗臺高度將計算界面選擇為1.6m高的水平平面。通過模擬便能夠精確地得到計算界面內(nèi)所有區(qū)域大寒日一天內(nèi)的日照時間。

根據(jù)GB50180—93《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》應(yīng)滿足大寒日最低兩小時的日照要求,對于西安地區(qū),應(yīng)該盡量爭取較長的冬季日照時間以吸收太陽輻射。小區(qū)由于采取行列式布局,前排建筑東西間距較小,對后排建筑日照遮擋影響較大,除南面第一排建筑外的后排建筑都難以滿足日照要求(圖7)。在不改變建筑規(guī)劃布局的前提下,通過對建筑南北間距的調(diào)整,所有住宅建筑南立面平均基本能達(dá)到3h以上的日照時間(圖8)。

3.2小區(qū)風(fēng)環(huán)境模擬

小區(qū)建筑布局中,需要考慮風(fēng)環(huán)境的影響主要有兩個方面,一是冬季的防風(fēng)保溫,另一是夏季的通風(fēng)。西安地區(qū)受冬季風(fēng)影響較小,風(fēng)環(huán)境主要考慮夏季自然通風(fēng)的利用。利用Pheonics軟件作者對場地建筑群進(jìn)行了模擬。

西安地區(qū)夏季盛行西南風(fēng),由于建筑布局的影響,通過模擬分析的結(jié)果可以觀察到西南風(fēng)氣流經(jīng)過行列式布局的建筑群體時,風(fēng)向由于受到建筑的影響發(fā)生了改變,與建筑的表面相平行(圖9),給室內(nèi)自然通風(fēng)的組織帶來了不利的影響。在單體設(shè)計時,需要考慮進(jìn)行構(gòu)造措施設(shè)計以增強自然通風(fēng)效果。

4建筑單體模擬分析

4.1自然采光分析

利用Ecotect建立單體戶型模型,首先對整個戶型平面進(jìn)行自然采光模擬,通過分析網(wǎng)格的設(shè)置計算結(jié)果會按照數(shù)值以網(wǎng)格顯示(圖10)。由于戶型進(jìn)深較大,給室內(nèi)自然采光造成了不利的影響。默認(rèn)情況下顯示的是采光系數(shù),同時程序還將在繪圖區(qū)右側(cè)顯示出數(shù)據(jù)圖例,室內(nèi)照度的分布從窗口到室內(nèi)逐步減小,其絕對值在100lux左右,基本滿足房間自然采光要求,但由于其分布不均,特別是對于有陽臺的臥室,由于陽臺的遮陽作用對自然采光影響較大。同時,窗戶和門洞的大小及形式會對自然采光的效果產(chǎn)生影響,例如臥室采用的是單扇1m寬木門,通過改變臥室開門的形式,將單扇門改為1.5m寬雙層玻璃雙扇推拉門,臥室的自然采光效果能夠得到有效的提升(圖11)。

4.2遮陽分析

從建筑單體的現(xiàn)狀調(diào)研來看,住宅南向使用房間除陽臺外沒有任何遮陽措施。遮陽措施能夠減少太陽的直射,減少由窗戶所吸收的太陽輻射,在夏季提高室內(nèi)舒適度的同時,可以有效地減少空調(diào)等電器的使用從而降低用電消耗。理想的遮陽措施應(yīng)當(dāng)減少夏季太陽直射,同時不影響冬季太陽輻射的吸收,通過冬夏兩季太陽入射高度角的差異能夠?qū)崿F(xiàn)這一要求(圖12,13)。利用Ecotect的太陽輻射分析可以對南向開窗冬夏兩季所接受的太陽輻射進(jìn)行模擬計算。對南向臥室開窗進(jìn)行模擬分析得出:夏季(6月1號到8月30號)直接吸收的太陽輻射總量為340078.94Wh,冬季(12月1號到2月30號)為139167.4Wh(圖14,15)。通過Ecotect自動生成水平百葉遮陽構(gòu)件(圖16),其尺寸為1.8m×1.7m。自動生成的水平百葉夏季太陽輻射總量為139167.4Wh,冬季為58743.85Wh,在夏季太陽輻射降低了59%的同時,冬季的太陽輻射量也降低了58%,從經(jīng)濟上分析明顯不劃算。西安地區(qū)大寒日的太陽高度角大約為33度,大暑日太陽高度角約為77度。

根據(jù)大暑日太陽高度角以及窗戶高度,利用三角函數(shù)求得遮陽板寬度約為0.3m,由于高度角采用的是最大值,適當(dāng)增加寬度采用0.4m(圖17),然后對其進(jìn)行模擬計算。將遮陽板寬度改為0.4m之后,窗戶夏季吸收太陽輻射總量為189419.59Wh,冬季為115102.95Wh。同不采用任何遮陽措施相比,夏天吸收的太陽輻射總量減少了44.4%,冬季吸收的太陽輻射總量則減少了17.3%,總體來看,對于減少夏季太陽輻射起到了明顯的作用,同時對于冬季吸收太陽輻射影響較小,可以為設(shè)計方案提供依據(jù)。

4.3室內(nèi)通風(fēng)模擬

通過之前的小區(qū)風(fēng)環(huán)境模擬,已分析出由于受建筑群體布局的影響,夏季盛行的西南風(fēng)經(jīng)過小區(qū)時風(fēng)向與后排建筑平行,入射角變?yōu)?度,給戶內(nèi)的通風(fēng)造成了不利影響。利用PHOENICS軟件,假設(shè)夏季西南風(fēng)環(huán)境下,作者對戶型A的南向臥室進(jìn)行了模擬(圖18)。可以觀察到,當(dāng)外部氣流與窗戶平行時,室內(nèi)很難形成有效的自然通風(fēng),需要利用構(gòu)造措施增強自然通風(fēng)效果,在窗戶外部加設(shè)寬度0.4m的豎向?qū)эL(fēng)板,再次對室內(nèi)自然通風(fēng)進(jìn)行模擬(圖19),室內(nèi)的自然通風(fēng)效果得到了顯著的提升,平均風(fēng)速增長了1倍,但由于進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口位置都靠向一側(cè),導(dǎo)致了室內(nèi)風(fēng)速分布不均,存在明顯死角。

通過調(diào)整窗戶位置,對窗戶靠另一側(cè)設(shè)置(圖20)和居中設(shè)置(圖21)的兩種情況進(jìn)行模擬。在窗戶洞口大小不變的前提下,窗戶居中時室內(nèi)自然通風(fēng)分布及平均風(fēng)速能夠獲得更好的效果。為了對導(dǎo)風(fēng)板的導(dǎo)風(fēng)作用做進(jìn)一步的分析,還對導(dǎo)風(fēng)板不同寬度條件下的導(dǎo)風(fēng)效果進(jìn)行了試驗分析。當(dāng)導(dǎo)風(fēng)板寬度0.2m,0.4m,0.6m和0.8m時,室內(nèi)氣流環(huán)境如圖22~25所示。當(dāng)導(dǎo)風(fēng)板寬度為0.2m時,對增強室內(nèi)自然通風(fēng)效果影響較小;當(dāng)導(dǎo)風(fēng)板寬度為0.4~0.8m時,隨著導(dǎo)風(fēng)板寬度增加室內(nèi)平均風(fēng)速有所增加,但總體效果不太明顯。結(jié)合之前遮陽板的寬度,選取擋風(fēng)板寬度為0.4m。

5方案設(shè)計改造

以上的日照以及風(fēng)環(huán)境分析,可以了解到如何在建筑布局中利用模擬技術(shù)掌握場地的日照環(huán)境和光環(huán)境,從而根據(jù)需要進(jìn)行建筑布局調(diào)整,以及在建筑單體設(shè)計中,考慮自然采光、遮陽和自然通風(fēng)等條件,進(jìn)行節(jié)能設(shè)計。通過模擬分析,結(jié)合遮陽板、導(dǎo)風(fēng)板、空調(diào)機的安裝需求,進(jìn)行了立面的構(gòu)造措施設(shè)計。0.4m寬水平遮陽板能夠遮擋夏季太陽的直射,同時不影響冬季太陽輻射的吸收,東側(cè)豎直擋風(fēng)板能夠增強自然通風(fēng)效果,西側(cè)豎直活動百葉能夠根據(jù)遮陽或通風(fēng)的需求進(jìn)行調(diào)節(jié),窗臺底部能夠進(jìn)行室外空調(diào)機的安裝(圖26,27)。

6結(jié)論

本文通過實例應(yīng)用計算機模擬對住宅區(qū)的規(guī)劃和單體進(jìn)行日照和風(fēng)環(huán)境分析,從而將建筑節(jié)能作為考慮條件進(jìn)行方案設(shè)計。對于計算機模擬手段,從發(fā)展的趨勢來看,今后將被越來越多地應(yīng)用

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