汪磊磊 沈常玉 陳丹
與發(fā)達國家相比,我國綠色建筑的研究與實踐起步較晚,但發(fā)展迅速。截至2020年底,我國累計綠色建筑面積達66.45億m,并陸續(xù)發(fā)布了《民用建筑綠色設計規(guī)范》(JGJ/T 229-2010)、《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378-2019)等工程建設標準,為建筑的綠色評價、綠色設計、綠色施工、綠色改造等工作提供了技術支撐,基本形成了目標清晰、政策配套、標準較為完善的推進體系。
但在綠色建筑發(fā)展過程中,仍存在一些亟待解決的問題。目前,我國大多數(shù)綠色建筑都是在設計方案基本完成后才考慮綠色性能,缺乏整體考慮。若能在方案初期融入綠色設計理念,根據(jù)項目特點明確設計目標,通過參數(shù)化工具快速優(yōu)化方案,將明顯提升后期建筑性能并節(jié)約成本。
本文以天津市某住宅小區(qū)為例,在設計初期引入綠色設計策略,應用參數(shù)化工具模擬典型氣候特征及工況條件下的設計方案效果,通過調整建筑布局、優(yōu)化建筑通風等方式提高綠色性能,并對建筑運營階段的室內溫濕度與能耗進行監(jiān)測,開展?jié)M意度問卷調研,計算建筑全生命期碳排放,以驗證實踐效果。
該居住小區(qū)為天津市保障房項目,總建筑面積15.78萬m(圖1)。在初期階段,為獲得良好的室外風環(huán)境,對建筑布局進行了優(yōu)化。依據(jù)天津地區(qū)夏季盛行偏南風、冬季盛行北風和西北風的氣候特點,確定了如圖2所示的建筑布局(方案一)。同時模擬場地風環(huán)境,在冬季典型風速和風向條件下,小區(qū)北側人行區(qū)域1.5m高度處的局部風速超過5m/s,不利于室外行走,也不滿足《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378-2019)的要求。
為解決人行區(qū)域風速超標的問題,對方案一進行了優(yōu)化。將高度為75m的4#、5#樓與高度為54m的11#、12#樓對調,并將調整后的4#、12#樓向北平移30m(方案二)(圖3)。優(yōu)化后小區(qū)北高南低,主要活動場地位于地塊南側,日照時間充足。4#、5#、11#、12#樓周邊人行區(qū)域風速由方案一中的2.95~4.91m/s降低為0.98~3.93m/s,改善了室外風環(huán)境,有利于布置較為集中的室外活動場地,但最北側的主要人行道路仍存在風速超標現(xiàn)象。因此,方案三將北側主要人行道路向東側移動(圖4),此處最大風速由7.5m/s以上降低至5m/s左右,滿足標準要求。
項目最終按照方案三進行建筑布局,模擬結果顯示室外風環(huán)境良好,夏季主導風能夠深入小區(qū)組團,利于降溫和增強戶內自然通風;冬季北側高層建筑能夠阻擋北風、東北風,減少氣流對區(qū)域微環(huán)境的不利影響。
夏季和過渡季良好的室內自然通風能夠減少空調的使用,對降低建筑能耗、提高室內舒適度起著非常重要的作用。因此除上述綠色設計優(yōu)化策略外,項目還采用了優(yōu)化室內采光效果及窗墻比等被動式措施。
在滿足外窗通風開口面積與房間地板面積的比例達到5%的前提下,項目對外窗可開啟扇進行了初步設計,并以戶為單位模擬室內風環(huán)境(圖5)。由風速云圖可知西北側臥室中部存在較大的靜風區(qū),通風不暢;北側兩個臥室與南側起居室的空氣齡較高,房間自然通風換氣能力較弱(圖6)。
為解決上述問題,對該戶型外窗可開啟扇的尺寸與位置進行了調整(圖7)。將西北側臥室的外窗開啟扇向東移動;將南側起居室陽臺600mm×1 200mm的單一開啟扇改為500mm×1 200mm的兩扇對稱開啟扇。方案優(yōu)化后,西北側臥室中部的空氣流速提高至0.3m/s左右,通風換氣效果良好;起居室與臥室的空氣齡明顯降低,提高了房間的換氣除污能力(圖8)。
為驗證前期綠色設計達到的實際效果,研究對建筑運營階段的室內溫濕度與能耗進行檢測,并開展居民滿意度問卷調研,同時計算了建筑全生命周期碳排放。
依據(jù)《民用建筑能耗標準》(GB/T 51161-2016),居住建筑能耗應劃分為非供暖能耗與供暖能耗。居住建筑非供暖能耗指標以戶年為計算單元,規(guī)定每戶每年的能源消耗量,包括每戶自身的能耗量和公攤部分能耗量(宜按每戶套內建筑面積分攤)兩部分,該指標包含綜合電耗指標和燃氣消耗指標。
項目組分別于2020年11月13日和2021年4月1日入戶抄錄了2#、13#、16#樓的電表、熱表與燃氣表。由于房屋的實際入住率僅在50%左右,根據(jù)熱表數(shù)據(jù)暫時無法得到整棟建筑的耗熱量,因此通過軟件模擬得到了全樓全年冷熱負荷,并核對抄表數(shù)據(jù)驗證其準確性。由于部分住戶在測試期間正在進行裝修工作,無法反映正常生活耗電量,故將已入住住戶的用電量平均值作為每戶電耗指標。由于生活習慣與入住人數(shù)不同,每戶的燃氣用量相差較大,在分析燃氣消耗指標時選擇了調研時每棟樓的最大值。項目能耗指標(表1)均滿足《民用建筑能耗標準》(GB/T 51161-2016)中的約束值,且各項指標均比約束值低25%以上,其中供暖能耗指標節(jié)能幅度最大,達到40%以上。
項目組于2021年2月開展了建筑室內環(huán)境(溫濕度、采光、噪聲、空氣品質與整體環(huán)境)的滿意度問卷調研,共回收72份問卷,有效問卷45份,調研結果見表2。
除了室內噪聲和室內濕度兩項指標的滿意度(非常滿意和比較滿意的比例)為35.56%與48.89%外,其他指標的滿意度均達到了80%以上。項目的室內環(huán)境整體滿意度較高,說明前期通過綠色設計策略優(yōu)化的室內自然通風與自然采光均效果良好。室內濕度滿意度較低的原因在于冬季缺少主動加濕裝置。室內噪聲滿意度較低的原因在于住戶對鄰戶的噪聲干擾容忍度較低,隔墻和樓板已經達到了隔聲設計規(guī)范的基本要求。
表1 項目能耗指標統(tǒng)計表
1 天津市某住宅小區(qū)效果圖
2 冬季1.5m 高度處風速(NNW)方案一模擬結果
3 冬季1.5m 高度處風速(NNW)方案二模擬結果
4 冬季1.5m 高度處風速(NNW)方案三模擬結果
5 室內自然通風(調整前)
表2 問卷調研結果統(tǒng)計
《建筑碳排放計算標準》(GB/T 51366-2019)將建筑全生命期劃分為建筑材料生產及運輸、建造及拆除、建筑物運行三個階段。本文依據(jù)其劃分與計算方法分別計算2#、13#、16#樓的全生命期碳排放,其中運行階段碳排放依據(jù)能耗模擬分析的結果計算,建筑壽命按50年計算;建筑材料生產階段碳排放C按式1計算(M為第i種主要建材的消耗量,F(xiàn)為第i種主要建材的碳排放因子);建筑材料運輸階段碳排放C按式2計算(M為第i種主要建材的消耗量,D為第i種主要建材的平均運輸距離,T為第i種建材運輸方式下單位重量運輸距離的碳排放因子);建造階段碳排放依據(jù)使用機械與對應臺班數(shù)進行計算;拆除階段依據(jù)《房屋建筑與裝飾工程消耗量定額》(TY 01-31-2015)進行計算。碳排放計算結果如表3所示。
根據(jù)《2018中國建筑能耗研究報告》,2016年城鎮(zhèn)居住建筑單位面積碳排放強度為29.04kgCO/m,該項目運行階段單位面積碳排放僅為這一數(shù)據(jù)的75.76%。
表3 建筑各階段碳排放及所占比例(50 年)
6 室內風環(huán)境模擬結果(調整前)
7 室內自然通風(調整后)
8 室內風環(huán)境模擬結果(調整后)
綠色建筑技術措施是建筑節(jié)能減排的重要方法,在“雙碳”目標的實現(xiàn)中發(fā)揮著重要的作用。該項目為保障房,受建造成本等因素限制,綠色建筑技術以被動式措施為主,但通過實際驗證發(fā)現(xiàn)其同樣獲得了較好的節(jié)能減排效果。希望本文能為我國綠色建筑的發(fā)展提供幫助,推動綠色設計策略的普及。
* 本研究得到國家重點研發(fā)計劃“目標和效果導向的綠色建筑設計新方法及工具”(2016YFC0700200)之課題“北方地區(qū)城鎮(zhèn)居住建筑綠色設計新方法與技術協(xié)同優(yōu)化”(2016YFC0700206)資助。
1-8作者自繪
表1-3作者自繪