郭海豐 張朝 曹石
(沈陽建筑大學(xué)市政與環(huán)境工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110168)
城市化進程的不斷加快,使城市的環(huán)境問題日益嚴重[1]。圖1顯示了全球主要地區(qū)城市化率。城市的快速發(fā)展使城市的溫度明顯高于周圍農(nóng)村的溫度,這種現(xiàn)象被稱作熱島效應(yīng)。熱島效應(yīng)的形成與很多因素有關(guān),包括城市下墊面性質(zhì)的改變、人為熱以及不合理的城市規(guī)劃等因素[2]。城市熱島效應(yīng)作為城市環(huán)境面臨的主要問題,不僅惡化了室內(nèi)熱環(huán)境,也增加了城市能耗。熱島效應(yīng)的產(chǎn)生使環(huán)境整體溫度升高,造成夏季供冷能耗增大。雖然會對冬季供暖帶來積極的影響,但是夏季的高溫造成的經(jīng)濟損失和人體健康風(fēng)險是無法估計的[3]。針對熱島效應(yīng)帶來的負面影響,國內(nèi)外學(xué)者紛紛提出不同的措施緩解熱島效應(yīng)?!袄洳牧稀?、垂直綠化以及冷卻塔逆用都是緩解熱島效應(yīng)的有效方法,本文對不同的緩解熱島效應(yīng)的措施進行綜述。
圖1 全球主要地區(qū)城市化率
在快速的城市化進程中,熱島效應(yīng)是必將面臨的問題。關(guān)于熱島效應(yīng)的形成因素主要如下。
1.1.1 城市下墊面性質(zhì)的改變
城市化的發(fā)展和工業(yè)活動的增長使土地物理特征發(fā)生了變化。由于人類發(fā)展的需求,建筑和道路覆蓋了城市原有的植被。下墊面的性質(zhì)由自然的土壤、水面和植被變?yōu)闉r青、水泥和混凝土。這一改變導(dǎo)致地表水分蒸騰作用減少、徑流加速、顯熱的儲存和傳輸增加等一系列問題,從而影響了城市熱量平衡[4]。
1.1.2 人為熱和大氣污染
城市作為人類的聚集區(qū),人類的生產(chǎn)生活都會產(chǎn)生熱量。人為熱包括驅(qū)動汽車運行的化石燃料燃燒排放的熱量、空調(diào)的使用以及工廠排出的廢氣余熱等。同時,人類的烹飪行為和工廠產(chǎn)生的污染物氣體覆蓋在城市上空,污染物中包含N2O、CO2和CH4等溫室氣體會使城市溫度處于較高水平[5]。
1.1.3 城市不合理的規(guī)劃布局
大多數(shù)理想化的城市幾何學(xué)研究表明,氣流對城市形態(tài)極為敏感,如建筑物的尺寸、幾何形狀和方向,街道的長寬比、長高比和方向,以及街區(qū)的建筑包裝密度。合理的城市規(guī)劃和設(shè)計可以使冷風(fēng)穿透,有助于緩解熱島效應(yīng),然而城市的規(guī)劃者在城市發(fā)展初期并沒有意識到這個問題。不合理的城市布局會造成城市的空氣流通受阻,從而導(dǎo)致城市中熱量的聚集。
全球許多城市都被發(fā)現(xiàn)存在熱島效應(yīng)或存在城市過熱風(fēng)險。關(guān)于熱島效應(yīng)所帶來的負面影響主要體現(xiàn)在制冷能耗的增加、居民健康風(fēng)險的增加以及對氣候的不良影響。環(huán)境溫度的升高導(dǎo)致室內(nèi)外溫差增大,也就意味著空調(diào)維持室內(nèi)的舒適度需要消耗更多的能源和功率。同時,室外溫度的升高給處在室外空間的居民帶來不良的健康影響,老齡化人口對溫度的變化尤為敏感。環(huán)境溫度的升高不僅會給人體帶來極大的不舒適感,嚴重時還會引發(fā)心臟和呼吸系統(tǒng)疾病。熱島效應(yīng)使城市局部氣候發(fā)生改變,從而影響了當?shù)氐纳鷳B(tài)系統(tǒng)并可能造成極端天氣的發(fā)生。
低反照率的城市地表和建筑是導(dǎo)致熱島效應(yīng)發(fā)生的重要因素。城市中建筑和道路吸收太陽輻射的熱量,再以對流和輻射的方式將熱量傳遞到周圍環(huán)境中,造成環(huán)境溫度的升高。所以,提高建筑對太陽輻射的反射率是緩解城市熱島效應(yīng)有效方法。
“冷材料”是指具有高太陽反射率和高熱發(fā)射率的特性,將其用作建筑圍護結(jié)構(gòu)的材料,提高對太陽的反射率,從而降低城市環(huán)境溫度。具有高反照率的建筑外表面或是道路自身吸收的來自太陽的熱量減少,向環(huán)境中傳遞的熱量也相應(yīng)地減少。同時,低溫的建筑外表面向室內(nèi)環(huán)境傳遞的熱量較小,夏季的冷負荷也有所降低,有助于節(jié)約能源。Synnefa等[6]通過模擬研究大規(guī)模增加地表反照率對環(huán)境溫度的影響,以評估人口稠密的希臘雅典的城市熱島效應(yīng)。結(jié)果表明,實施高照射率策略使熱島強度平均降低1~2℃。如果道路和人行道的反照率也增加的話,影響會更大。Santamouris等[7]研究各項措施對緩解悉尼熱島效應(yīng)的影響。結(jié)果表明,增加城市的反照率是各項措施中最為有效的方法,可使悉尼環(huán)境溫度峰值降低3℃。Doulos等[8]研究了93種戶外常用路面材料的適用性,發(fā)現(xiàn)粗糙和深色的表面往往比光滑、淺色和平整的表面吸收更多的太陽輻射。
研發(fā)新型“冷材料”用作圍護結(jié)構(gòu)的材料是緩解熱島效應(yīng)的主流方法,但仍存在一些不只是造價成本高的問題。高反射率可能會造成眩光、對比度等問題,甚至在街道層面的極端熱舒適條件下會惡化。冬季需要將熱量傳遞給室內(nèi)環(huán)境,“冷材料”的使用會導(dǎo)致能源消耗的增加和溫室氣體的排放,使熱島效應(yīng)更加劇烈。
植被是有效緩解熱島效應(yīng)的措施之一,植物可以通過蒸發(fā)蒸騰、遮擋太陽輻射以及利用葉子的高反照率反射太陽的輻射這3種方式降低環(huán)境溫度。植物的蒸發(fā)會將很大一部分太陽輻射被轉(zhuǎn)化為潛熱,而潛熱不會增加溫度。Srivanit等[9]采用現(xiàn)場測量和數(shù)值模擬的方法對大學(xué)校園內(nèi)綠化緩解高溫的效果進行研究。研究結(jié)果表明,增加20%的綠化能夠使夏季溫度的峰值降低2.29℃。
然而,快速的城市化發(fā)展使建筑和道路替代了原有的植被,導(dǎo)致在本就擁擠的城市中種植綠化存在一些困難。城市設(shè)計師們尋找額外的空間種植綠化,于是垂直綠化被應(yīng)用到房屋的建設(shè)當中以增加綠化的面積。在夏天,一堵被植物完全覆蓋的墻壁可以防止密集的太陽輻射,并可以反射或吸收40%~80%接收到的輻射。綠色墻壁會在自身范圍內(nèi)形成適宜的小氣候,這種調(diào)節(jié)溫度的效果在靠近墻壁時最為顯著,在離墻壁0.5m以上的距離時就沒有明顯的效果。Shafiee等[10]研究發(fā)現(xiàn)綠色墻壁通過降低環(huán)境空氣的最高溫度和提高最低溫度來減少溫度波動。綠色墻壁使日照時間平均溫度降低了2.59℃,在高溫高峰期溫度降低了8.7℃。Afshari等[11]的研究表明,將垂直綠化應(yīng)用到城市研究范圍內(nèi)的所有建筑,可以使城市氣溫大幅下降約0.7~0.9℃,并減少5%~8%的冷負荷。近年來,綠色屋頂已經(jīng)被證明在緩解熱島效應(yīng)方面具有良好的作用并被很多國家推廣使用。綠色屋頂在個體建筑層面能夠降低短波輻射的吸收,在城市層面增加了蒸發(fā)量和城市自然通風(fēng)[12]。
采用綠色墻壁或是綠色屋頂增加城市綠化面積可以有效改善城市熱島效應(yīng),也對城市具有美化的作用。但是,在建筑上增加綠化容易帶來生物群落,破壞建筑物周圍的生態(tài)系統(tǒng)。
夏季在熱島效應(yīng)的作用下,人們處在室外空間時會感到極大的不舒適。冷卻塔的逆用可以有效緩解熱島效應(yīng),冷卻塔示逆用原理圖如圖2所示。在冷卻塔運行過程中,較高溫度的室外空氣與較低溫度的地下水進行熱濕交換,得到降低溫度的空氣,達到降低室外溫度的目的。地下土壤得到來源于空氣的熱量可以用于冬季供暖,減少供暖能耗[13]。同時也緩解了地源熱泵長期運行造成的“冷堆積”問題[14],使土壤溫度恢復(fù)平衡,提升地源熱泵系統(tǒng)效率。
圖2 冷卻塔逆用原理示意圖
冷卻塔內(nèi)部設(shè)有的填料可以促進空氣與地下水的熱濕交換,提升冷卻塔的效率。冷卻塔的效率主要由塔高、空氣速度和液滴速度等因素影響,其中水流量與空氣流量的比值是冷卻塔效率高低的主要因素[15]。在冷卻塔內(nèi)部發(fā)生的換熱有潛熱換熱和顯熱換熱2種方式,潛熱換熱量遠大于顯熱換熱量。潛熱傳遞占總熱傳遞的比例隨著進氣干球溫度的升高而降低。鄧鈞予[5]等利用冷卻塔的逆用使空氣溫度從11.8℃降低到9.8℃,有效降低了空氣溫度。
雖然針對局部熱島效應(yīng)明顯的地區(qū)放置冷卻塔具有明顯降低空氣溫度的效果,但這種辦法只適用于冬夏溫度差異較大和使用地源熱泵的地區(qū)。在中國南方地區(qū)使用冷卻塔會破壞土壤的熱平衡。
目前所提出的各項緩解措施都能夠很好緩解熱島效應(yīng),但都存在著不足?!袄洳牧稀笔俏磥碇髁鞯木徑鉄釐u效應(yīng)的措施,造價成本使其并不能大范圍地推廣。綠色墻壁和綠色屋頂能夠解決“冷材料”所造成的冬季建筑熱量泄露問題,在植被對建筑的負面影響還需進一步研究和改善。冷卻塔逆用能夠有效降低環(huán)境溫度,但適用的地區(qū)有限。城市管理者在采取緩解熱島效應(yīng)的措施時應(yīng)先對城市進行分析,以提出合理的措施用于緩解熱島效應(yīng),甚至在城市不同地區(qū)采取不同措施。