宋明健,沈晋明,丁晓波,黄会军
(1.中国十九冶集团有限公司,四川成都610031;2.同济大学,上海200092)
近年来,我国在推行节能建筑的同时,也逐渐在法规和制度上对建筑的节能性能进行约束完善[1]。1998年1月1日起施行的《中华人民共和国节约能源法》规定[2]:“固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵守合理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。”2001年10月建设部颁布实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》[1]。《民用建筑节能设计标准》要求建筑物采暖能耗比20世纪80年代的标准降低50%,进一步对建筑物围护结构材料和门窗的传热系数提出了新的要求[3]。
据《重庆市现有公共建筑能耗状况调研报告》表明[4],重庆地区95%的既有建筑节能“差”,普通居住建筑全年能耗大约为20 kWh/m2,全市公共建筑全年能耗平均指标167.15 kWh/m2,大于武汉的103.51 kWh/m2和北京的150 kWh/m2。就办公楼能耗密度而言,重庆132 kWh/m2的指标高于深圳市机关办公楼的117 kWh/m2,更高于美国纽约的66 kWh/m2。而且大量的公共建筑空调、照明耗能逐年递增。
所以,大力推行节能建筑及节能标准,对重庆地区建筑的节能具有重要的意义。
建筑能耗的影响因素,主要包括以下几个方面[5~9]。
体型系数反映了单位体积建筑暴露于空间的表面积大小,而建筑物的表面是建筑体内部与外界之间能量传输的主要通道,是建筑内外能量传输的主要途径。因此,体型系数是影响建筑节能的关键参数。
民用建筑节能设计标准要求节能建筑体型系数(S)宜控制在0.3或0.3以下,否则对于建筑节能不利。近几年来,由于规划部门及建筑(开发)企业对新建筑外观的要求,不少高层建筑外观较为复杂,加上现行提倡坡屋顶等因素,使建筑体型系数很难控制在0.3及其以下的水平。
窗户位于建筑体表面,因其结构较之墙体单薄,隔热性能差,有时甚至直接作为室内外空气流动的通道,是建筑保温的薄弱部位。窗墙比为50%的房间与窗墙比为30%的房间相比,空调运行负荷要增加25%左右。
民用建筑节能设计标准要求窗户不宜过大,北朝向的窗墙面积比不应超过0.25,东、西朝向的窗墙面积比不应超过0.3,南朝向窗墙面积不应超过0.35。个别建筑采用落地窗、飘窗等形式,窗墙面积大大超过标准要求。
建筑物是被建筑材料经排列堆砌后所包围的空间体。建筑材料的特性,直接决定了建筑物的保温性能。尤其是建筑外墙和门窗的材料选择,对建筑保温节能是异常关键的。
但目前对围护结构使用的墙体材料、保温材料及窗户质量要求并不明确。多是从强度、变形控制以及耐久性的角度,对墙体和门窗材料及材料的布置性质给予了一定的说明。
建筑物的空间布局和高程,对建筑能耗亦有一定的影响,同样建筑面积的建筑物,东西比南北朝向的建筑物能耗要增加5.5%左右,采取异型结构,其保温节能性能即有差异。通过门窗缝隙的空气渗透损失的热量也与朝向有关。楼层高度不一样,其保温节能性能亦不一样。
建筑物所在区域的气候特征,对建筑能耗影响较大,地区的风向、风量及降雨等对建筑能耗均有直接的影响。同一建筑,位于冬冷夏热地区和冬冷夏暖地区,引起的全年建筑总能耗亦有较大差异。
建筑物的结构布局、窗墙面积比及高程等,和建设规划要求以及设计人员的设计风格有关,区域气候是自然因素,以上因素均不能做出合理的控制指标以进行对比。因此,下面主要从所选用的墙体和门窗材料角度,对节能建筑之节能效益、经济效益及环保效益进行分析。
墙体材料在房屋建材中约占70%,是建筑材料的重要组成部分。就其品种而言,新型节能型墙体材料主要包括砖、块、板等,如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等。节能建筑所倡导的墙体材料类型主要为多孔钻和空心砖,表1为目前节能建筑常用砖体热工性能及造价对比。
表1 常用砖体材料热工性能及造价[9]
窗体材料以PVC塑料窗为主。最早由德国于20世纪50年代首先开发成功,经过50来年的努力和产品技术水平的不断提高,塑料门窗以其保温、隔热、隔音、耐腐蚀等诸多优势,在欧洲乃至全世界迅速推广应用。表2是国内所使用的各类型窗的传热系数和节能效果的对比。
表2 常用窗体的热工性能及节能效果[8]
表3 各节能窗墙材料节能效益计算
从表1、表2可看出,双玻PVC塑料窗的节能效果比较显著,能达到民用建筑设计标准中全国大部分地区住宅采暖节能50%的要求。墙体材料方面,空心砖和多孔砖具有较好的保温节能性能,尤其是空心砖,其节能性能较之以往的实心砖能提高近50%。
2008年重庆市主城区建成面积443.6km2,较之2007年增加5.02%,按此推算,2010年,重庆市主城区将完成建成面积约489.26km2,约合4.8 926亿m2。假设其中建筑面积占32%,则主城区建筑用地面积约1.5 656亿m2,按平均层高6层且每层高3.5m计算,则总建筑面积约9.3 937亿m2,总外墙面积约32.878亿m2。一般建筑的窗墙面积比为0.30~0.45,假定平均窗墙面积比约0.30,则主城区建筑物总窗户面积约9.86亿m2,总净外墙面积约23.018亿m2[4]。
则,夏季制冷期为减小冷负荷损失时,墙体、窗户的年节能量可通过公式(1)计算:
式中:QS为墙体或窗户夏季的节能总量,kWh;ns为重庆地区夏季需提供制冷调节的天数,d,取52;Kp为非节能型材料的传热系数,W/(m2·K);Ks为节能型材料的传热系数,W/(m2·K);tn为重庆地区需制冷月平均室外温度,℃,取3.5;tp为制冷期室内拟达到的目标温度,℃,取18;F为墙体或窗户面积,m2。
冬季采暖期为减少热量损失时,墙体、窗户的年节能量可通过下式进行计算:
式中:QW为墙体或窗户冬季的节能总量,kWh;nw为重庆地区冬季需进行采暖调节的天数,d,取116;t'n为需采暖时室内平均温度,℃,取32.5;t'p为需采暖时室外的平均温度,℃,取26;其他符号意义同前。
根据前述,采用各墙窗材料时,冬、夏季节能总量计算如表3所示。在表3的计算中,墙体为相对于常用的实心砖比较的节能量,窗体为相对金属单框窗而比的节能量。
从表3可以看出:
(1)节能墙体材料和窗体材料,其节能潜力均非常巨大;
(2)采用空心砖较之采用多孔钻做为墙体的主要材料时,节能效果将近翻了一倍;
(3)在所有窗体节能形式及材料中,采用PVC双玻窗的效果是最明显的,其次是铝塑和钢塑;
(4)窗户面积较之墙体面积尽管不大,但却是潜在的耗能大户,采用节能的窗体材料,由此而引起的节能效益,比墙体采用节能材料所带来的节能效益还大。
续表3
以“空心砖+PVC双玻窗”为墙窗材料进行以下分析。
由表3可以看出,和传统材料相比,采用空心砖作为墙体材料时,全年节能约33.05亿kWh,采用PVC双玻窗作为窗体材料时,全年节能约63.25亿kWh,两者合计约96.3亿kWh。
若该部分能量全部通过电能无损耗的转换,取重庆地区平均民用电和工业用电单价为0.65元/kWh,则,一年可以节省电费为M=96.3×108×0.65=62.595亿元。
若该部分电能全部通过火力发电来补偿,我国目前的大部分火力发电,每生产1 kWh的电需燃煤平均0.35 kg[8],则共燃煤 G=96.3×108×0.35/1000=3.3705×106t。而采取燃煤发电,将产生大量的 CO、CO2、NO2、SO2、悬浮物、煤灰渣等[8],严重污染环境。
现有建筑能耗巨大,采用节能型材料,如采用空心砖、多孔砖代替以往的实心砖,采用PVC双玻窗、铝塑或钢塑双玻窗,代替以往的金属单玻窗,建筑节能效益显著。
但我国的节能标准,距离发达国家还有较大差距,比如发达国家的节能建筑,其外墙的传热系数能达到0.6 W/m2·K以下。故我国的节能建筑材料及其形式,还需要大量的工作以进一步完善和提高。
[1] JGJ 134-2001夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准[S]
[2] 中华人民共和国节约能源法[S]
[3] JGJ 26-95民用建筑节能设计标准[S]
[4] 重庆市人大城环委,市建筑节能协会.重庆市现有公共建筑能耗状况调研报告[R].重庆,2007
[5] 暖通规范管理组.暖通空调设计规范专题说明选编[M].北京:中国计划出版社,1990
[6] 建设部建筑节能办公室.建筑节能技术标准规范汇编[M].北京:中国建筑工业出版社,2003
[7] GBJ 19-87采暖通风与空气调节设计规范[S]
[8] 宋明健,宋代学,夏永阁.湖南地区应用塑料窗的节能与经济效益分析[J].能源工程,2006(2):62-66
[9] 张源,何嘉鹏,高寿云.内插保温层混凝土空心砌块热工性能数值模拟分析[J].能源工程,2008,36(2):22-25,37