張麗娜 季 亮 葛曹燕
上海世博發(fā)展(集團(tuán))有限公司
玻璃幕墻將建筑美學(xué)、建筑功能、建筑節(jié)能和建筑結(jié)構(gòu)等因素有機(jī)地統(tǒng)一起來,是現(xiàn)代建筑常用的一種立面形式,多用于公共建筑中。玻璃幕墻由玻璃和金屬等結(jié)構(gòu)組成,由于玻璃表面換熱性強(qiáng),熱透射率高,夏季太陽輻射通過玻璃進(jìn)入到室內(nèi),造成室內(nèi)過熱[1],而引起空調(diào)能耗的增加。在玻璃幕墻上設(shè)置遮陽系統(tǒng),可以最大限度減少陽光的直接照射,作為一種簡單有效的節(jié)能技術(shù),受到建筑行業(yè)的廣泛關(guān)注。建設(shè)部新頒布的《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50378-2014)中,遮陽措施的采取作為一項(xiàng)評分項(xiàng)出現(xiàn)[2]。所以,在倡導(dǎo)綠色建筑的今天,研究如何有效的設(shè)置遮陽措施對于新《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施推廣具有十分重要的指導(dǎo)意義。本文針對上海地區(qū)的氣候特點(diǎn),以豎向遮陽板為研究對象,采用軟件模擬的方法,分析了不同朝向遮陽板的外挑長度、間距、夾角的影響作用。
建筑遮陽技術(shù)包括對建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的遮陽和對窗戶的遮陽[3],本文主要探討
對玻璃幕墻形式的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的遮陽技術(shù)。
遮陽按構(gòu)造形式一般可以分為水平遮陽、垂直遮陽、綜合式遮陽、擋板遮陽。
在玻璃幕墻建筑中,垂直遮陽形式較為普遍。本文所指豎向遮陽,包括與建筑立面成90°(垂直遮陽)及其它角度(夾角遮陽)的豎向遮陽形式。如上海市某項(xiàng)目,為了使建筑立面看起來富有韻律,變化中有統(tǒng)一,0°、30°、60°和90°4種類型的豎向遮陽板,按一定規(guī)律排布,如圖1中項(xiàng)目A效果圖所示。所以,本文將采用軟件模擬方法深入研究豎向遮陽技術(shù),以推進(jìn)該技術(shù)的推廣應(yīng)用。
圖1 豎向遮陽技術(shù)應(yīng)用案例
針對上海地區(qū)的氣候特點(diǎn),采用光環(huán)境模擬軟件Ecotect建模分析。
Ecotect是美國Autodesk公司開發(fā)的綜合建筑性能模擬軟件,其提供了包括熱、光、聲、日照、造價以及可視度在內(nèi)的一系列建筑性能模擬和分析功能[4],適用于從概念設(shè)計(jì)到詳細(xì)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的可持續(xù)設(shè)計(jì)及分析。Ecotect自身具有強(qiáng)大的建模工具,且與其他常用的設(shè)計(jì)軟件SketchUp、3DMAX、Radiance、AutoCAD有很好的兼容性,可以直接導(dǎo)入3DS、DXF格式的文件。除了常用于采光系數(shù)的計(jì)算,Ecotect還可模擬建筑立面太陽輻射得熱量。
選取邊長為23 m,高度為5 m的正八邊形建筑為研究對象,各個立面均為玻璃幕墻形式,且不考慮周圍建筑物的遮擋作用。分析模型、豎向遮陽板分別如圖2和圖3所示。
圖2 分析模型(無遮陽)
圖3 豎向遮陽板示意圖
為分析不同朝向遮陽板的外挑長度、間距、夾角對遮陽效果的影響作用,模擬工況設(shè)置如表1所示。
表1 模擬工況設(shè)置
本文模擬采用IWEC(International Weather for Energy Calculation)上海地區(qū)氣象數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由ASHRAE和美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室自主開發(fā)[5]。
上海屬于夏熱冬冷地區(qū),夏季太陽輻射強(qiáng),對室內(nèi)熱環(huán)境影響大,所以本文模擬夏季6月1日~ 9月30日期間0:00~24:00時的累計(jì)太陽輻射得熱量,并對比無遮陽和各種遮陽工況下的模擬值,得到不同模擬工況下的遮陽效果?,F(xiàn)以南向?yàn)槔治稣陉柊宓耐馓糸L度、間距、夾角對遮陽效果的影響作用,對其余朝向遮陽效果的影響分析可參照南向。
圖5為90°夾角遮陽板(即垂直遮陽)時,不同外挑長度、不同板間距下采用遮陽板比無遮陽時立面累計(jì)太陽輻射得熱量的降低比例。由圖5可以看出,在同一間距下,遮陽板外挑長度越大,遮陽效果越好;同一外挑長度下,遮陽板間距越大,遮陽效果越差。此結(jié)論顯而易見,遮陽板外挑長度越大,其遮陰面積越大;間距越小,遮陽板密度越大,遮陽效果愈加顯著。
圖6為外挑長度200 mm的遮陽板在不同夾角、不同間距下采用遮陽板比無遮陽時立面累計(jì)太陽輻射得熱量的降低比例。由圖6可以看出,在同一間距下,遮陽板垂直于外立面時,遮陽效果最好;60°、120°次之,且遮陽效果相近;30°、150°最差,遮陽效果也極為相近。另外,夾角60°、120°比90°遮陽板時遮陽效果降低甚微,低于1%;而夾角30°、150°比60°、120°遮陽板時遮陽效果降低較為顯著,在3%~5%之間。由此可見,在其他參數(shù)不變的條件下,以垂直遮陽板為中心,隨著遮陽板與兩側(cè)外立面夾角的減小,遮陽效果逐漸變差。
圖5 南向(90°)遮陽效果
圖6 南向(外挑長度200mm)遮陽效果
圖7 豎向遮陽設(shè)計(jì)速查表
通過上述模擬分析,得到大量數(shù)據(jù)。將此結(jié)果整理成速查表,可供建筑設(shè)計(jì)人員在初期設(shè)計(jì)時,根據(jù)工程預(yù)期達(dá)到的遮陽效果,快速查圖表以確定遮陽板的外挑長度和間距。篇幅所限,僅列四個朝向垂直遮陽時的遮陽設(shè)計(jì)速查表,如圖7所示。
后世博項(xiàng)目外立面多為玻璃幕墻形式,考慮到該片區(qū)項(xiàng)目定位于綠色建筑,對節(jié)能降耗及室內(nèi)環(huán)境的舒適性都有較高要求,多數(shù)建筑采用了外遮陽措施。以其中項(xiàng)目甲(見圖8)為例,分析豎向遮陽設(shè)計(jì)速查表在該項(xiàng)目中的應(yīng)用。
圖8 項(xiàng)目甲遮陽效果圖
如圖8所示,在初期設(shè)計(jì)時,1號樓北西東3個立面和2號樓南西東3個立面考慮沿幕墻外側(cè)設(shè)置外挑長度450 mm、間距2 030 mm的豎向石材裝飾構(gòu)件作為外遮陽措施?,F(xiàn)以此豎向遮陽的設(shè)置條件,采用豎向遮陽設(shè)計(jì)速查表預(yù)估2號樓設(shè)置豎向遮陽后的效果。在圖7的南、東、西三向的圖表中,以外挑長度400的曲線為準(zhǔn),得到橫坐標(biāo)取2 100時的縱坐標(biāo)值,即為該朝向的遮陽效果。查圖可得結(jié)果如表2所示。
表2 項(xiàng)目甲2號樓各朝向預(yù)估遮陽效果(外挑長度400 mm、間距2 100 mm)
本項(xiàng)目遮陽外挑長度450 mm、間距2 030 mm,根據(jù)3(1)小節(jié)的分析,遮陽效果優(yōu)于表2結(jié)果。故通過速查表預(yù)估,2號樓南西東3個立面設(shè)置外挑長度450 mm、間距2 030 mm的豎向遮陽后,遮陽效果均大于15%,效果顯著,可滿足上海市《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》(DG/TJ08-2090-2012)優(yōu)選項(xiàng)條文“5.2.18 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)透明部分應(yīng)合理采用外遮陽設(shè)施”的要求。
兼顧項(xiàng)目的遮陽效果和建筑造型的美觀性、豐富性,該項(xiàng)目施工圖紙確定的最終遮陽方案為:在采用上述遮陽構(gòu)件的基礎(chǔ)上,豎向遮陽之間設(shè)置直徑220 mm豎向金屬管遮陽,并在轉(zhuǎn)角處設(shè)置豎向間隔600 mm、 寬150 mm的橫向遮陽構(gòu)件,因此,項(xiàng)目整體的遮陽效果大為增加,圖9為2號樓南向最終有無遮陽的夏季累計(jì)太陽輻射得熱量模擬結(jié)果。
設(shè)置遮陽措施后,2號樓南向減少37%的太陽輻射得熱量,東向、西向分別減少22%、23%,項(xiàng)目遮陽效果顯著,室內(nèi)環(huán)境的舒適性提高。
本文以上海地區(qū)為例,采用Ecotect軟件模擬分析了不同朝向豎向遮陽板的外挑長度、間距、夾角對遮陽效果的影響作用,并將結(jié)果整理成了速查表,通過后世博案例遮陽技術(shù)的分析表明,該速查表方便建筑設(shè)計(jì)人員初期的遮陽設(shè)計(jì)工作,預(yù)估遮陽設(shè)置是否可以達(dá)到預(yù)期效果,是一項(xiàng)實(shí)用的遮陽設(shè)計(jì)速查工具。
圖9 2號樓建筑南立面夏季累計(jì)太陽輻射得熱量模擬圖
[1] 趙陽東,幕墻遮陽技術(shù)在建筑節(jié)能方面的應(yīng)用. 新材料新裝飾,2014年第4期
[2] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局聯(lián)合發(fā)布,綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn),GB/T 50378-2014,2014年4月15日發(fā)布
[3] 劉瑞瑞,遮陽技術(shù)在現(xiàn)代建筑中的應(yīng)用. 山西建筑,2013年5月第39卷第13期
[4] 云鵬編著,建筑光環(huán)境模擬. 中國建筑工業(yè)出版社,第一版,2010年7月
[5] 沈昭華,譚洪衛(wèi),呂思強(qiáng)等,上海地區(qū)建筑能耗計(jì)算用典型年氣象數(shù)據(jù)的研究. 暖通空調(diào),2010年第40卷第1期