李珊珊
(廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司,廣東廣州 510010)
2020 年9 月,習(xí)近平總書記提出中國二氧化碳排放爭取2030 年前達到碳峰值,2060 年前實現(xiàn)碳中和。
碳達峰是指碳排放量達到峰值,即CO2排放總量在某一個時期達到歷史最高值,之后逐步降低。
碳中和即為CO2凈零排放,是人類活動排放的CO2與人類活動產(chǎn)生的CO2吸收量在一定時期內(nèi)達到平衡。碳中和機制通過調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高資源利用效率等方式減少CO2排放,并且通過碳的捕集、利用與封存、生物能源等技術(shù)以及造林、再造林等方式增加CO2吸收。
2019 年全國建筑全過程碳排放總量為49.97 億tCO2,占全國碳排放的比重為50.6%。其中,建材生產(chǎn)階段碳排放27.7 億tCO2,占全國碳排放的比重為28.0%。建筑施工階段碳排放1.00 億tCO2,占全國碳排放的比重為1.0%,建筑運行階段碳排放21.3 億tCO2,占全國碳排放的比重為21.6%[1]。中國建筑節(jié)能協(xié)會提出了“十四五”建筑碳排放25 億tCO2的目標(biāo)建議[2]。所以加快推進建筑能效提升、建筑電能替代等工作,對推進環(huán)境與城市可持續(xù)發(fā)展、降低建筑領(lǐng)域碳排放以及“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)具有深遠意義。
在中國,公共和商業(yè)建筑約占建筑業(yè)運營能耗的30%,而辦公大樓能源使用在該次級行業(yè)中占了30%的主要份額[3]。所以對辦公建筑的低碳措施研究有利于實現(xiàn)辦公大樓深度脫碳,且有利于降低建筑領(lǐng)域碳排放。
本文以南方電網(wǎng)公司海南現(xiàn)代化電網(wǎng)研發(fā)中心項目為例,著力探究建筑全專業(yè)的綜合低碳設(shè)計措施。
南方電網(wǎng)公司海南現(xiàn)代化電網(wǎng)研發(fā)中心項目位于海南省??谑薪瓥|新區(qū)起步區(qū)的東側(cè)的第一個建設(shè)地塊,是江東新區(qū)濱江、濱海、景觀通道的重點區(qū)域。地塊臨近的東側(cè)與北側(cè)將打造為生態(tài)公園。項目位置如圖1所示。
圖1 項目位置
項目分南北兩個地塊,用地性質(zhì)均為商務(wù)/商業(yè)混合用地,商務(wù)比例80%、商業(yè)比例20%;總用地面積為19186m2(約28.8 畝),其中北地塊用地面積為11143m2(約16.7 畝)、容積率≤2.0,建筑密度≤40%,建筑限高≤30m,綠地率≥15%;南地塊用地面積為8043m2(約12.1 畝)、容積率≤2.5,建筑密度≤40%,建筑限高≤40m,綠地率≥15%。
在本項目中主要采用的低碳建筑實用技術(shù)分為兩個部分:節(jié)能減排措施和可再生能源利用。
節(jié)能減排作為建筑減少碳排放的重要組成部分,需要建筑、設(shè)備等全專業(yè)的綜合技術(shù)措施。
1.1.1 總圖
地塊位于江東新區(qū)起步區(qū)最東側(cè),主朝向為南北朝向,海景面在西北偏北方向,鳥瞰圖如圖2 所示。所以總圖布置建筑物時順應(yīng)了場地朝向坐北朝南,但西南側(cè)放置辦公塔樓使辦公群體之間可以互相遮擋,減少太陽對建筑物的直射。西北側(cè)放置較矮的建筑可以為整個地塊的辦公樓提供一線的望海視野。
圖2 鳥瞰圖
樓棟之間通過圓形環(huán)廊連接,方便部門之間走動,可減少電梯的使用頻率,節(jié)電節(jié)能。
1.1.2 平面
平面的設(shè)計中使用了方形的平面,可以減少外立面的面積,減少熱交換的界面。
同時注重通風(fēng)采光的設(shè)計,辦公樓的主樓均采用中庭的方式,可以良好地引進海風(fēng)和白天光照,從而減少空調(diào)和白天燈具的使用。
1.1.3 立面
(1)在立面的設(shè)計(圖3)中,在保證自然采光的前提下,減少了玻璃的使用,并且采用了中空LowˉE 玻璃,提高整體立面的節(jié)能效率。
圖3 立面效果
(2)立面注重遮陽(圖4):本案重點使用了垂直遮陽系統(tǒng),每個窗戶的兩側(cè)均設(shè)置懸挑出0.75m 的垂直遮陽構(gòu)建。在辦公樓的3 層、6 層、頂層使用了水平遮陽系統(tǒng),懸挑出1.2m 的水平遮陽構(gòu)建。兩種遮陽相結(jié)合的遮陽系統(tǒng)可以有效遮陽。
圖4 立面遮陽
主要采取了以下措施:選用高效配電設(shè)備、系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能、自控技術(shù)節(jié)能。高效空調(diào)機房技術(shù)、風(fēng)機水泵變頻自控技術(shù)、新風(fēng)蒸發(fā)式全熱回收技術(shù)、水蓄冷冰蓄冷技術(shù)等。
1.2.1 選用高效配電設(shè)備
采用高能效變壓器、節(jié)能型燈具(LED 燈具)、高效電動機。
1.2.2 系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能
(1)合理設(shè)置變電所的位置,設(shè)置在靠近主體辦公樓的側(cè)面,變電所深入負荷中心,控制用電負荷的供電半徑,減少線路損耗。
(2)按變壓器經(jīng)濟運行條件,合理選擇變壓器的容量和臺數(shù)。
(3)無功功率補償采用集中補償和分散就地補償相結(jié)合的方式,變電所采取低壓集中補償方式。熒光燈、氣體放電燈等就地補償。
1.2.3 自控技術(shù)節(jié)能措施
(1)采用高效電動機,根據(jù)設(shè)備負荷特性合理選型,使設(shè)備的運行工況常保持在高效區(qū),并盡量減少電動機的空載運行時間。
(2)需要根據(jù)負荷變化進行調(diào)節(jié)的設(shè)備,采用調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速的控制方式。
(3)設(shè)置建筑設(shè)備管理系統(tǒng),應(yīng)實現(xiàn)對節(jié)約資源、優(yōu)化環(huán)境質(zhì)量管理的功能。
1.2.4 高效空調(diào)機房技術(shù)
主要目的就是為了節(jié)省空調(diào)系統(tǒng)中冷源部分(主機+冷凍水泵+冷卻水泵+冷卻塔)的運行費用。主要思路及方向如圖5 所示。
圖5 高效空調(diào)機房技術(shù)思路
1.2.5 風(fēng)機水泵變頻自控技術(shù)
風(fēng)機、水泵采用變頻自控技術(shù),可有效降低風(fēng)系統(tǒng)和水系統(tǒng)的輸送能耗,尤其在過渡季節(jié)等空調(diào)負荷較低時,節(jié)能效果很明顯。
1.2.6 新風(fēng)蒸發(fā)式全熱回收技術(shù)
蒸發(fā)式全熱回收新風(fēng)機組(圖6)可有效回收排風(fēng)中的余冷和余熱,在熱帶地區(qū)夏季空節(jié)能效果明顯,排風(fēng)量越大,節(jié)能性越高。
圖6 蒸發(fā)式全熱回收新風(fēng)機組
1.2.7 水蓄冷、冰蓄冷技術(shù)
海南地區(qū)目前有峰、平、谷電價差。對于白天負荷大、晚上負荷小的項目,可以考慮做采用冰蓄冷或水蓄冷技術(shù),平衡用電峰值(圖7),削峰填谷,節(jié)約運行費用。
圖7 蓄冷平衡用電峰值
可再生能源利用是低碳建筑的重要部分,本方案用到了屋面太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、光導(dǎo)照明系統(tǒng)、中水回用系統(tǒng)。
光伏發(fā)電作為清潔能源的首選措施,受到了大力推崇,根據(jù)能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021 年已備案的整縣光伏裝機容量為46 GW[4]。
在建筑屋頂發(fā)展分布式光伏,結(jié)合儲能系統(tǒng),可實現(xiàn)傳統(tǒng)能源與清潔能源的協(xié)同優(yōu)化利用[5]。
由于海南日照充足,所以在本次方案的屋面上布置了太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),可以有效地利用太陽能。
在白天,無須電力,通過室外的采光罩聚集室外太陽光,經(jīng)高反射率的導(dǎo)光管道傳輸,由漫射器將自然光均勻釋放到室內(nèi)或地下空間。無論黎明、黃昏、陰天、雨天,采光效率突出,白天室內(nèi)電力照明不再成為必要,自然光成為白天主光源。光導(dǎo)照明如圖8 所示。
圖8 光導(dǎo)照明
本項目設(shè)計了中水回用系統(tǒng):中水回用機房設(shè)置在地下一層,把生活污水經(jīng)過深度的技術(shù)處理,去除雜質(zhì),去除污染水體中有毒、有害物質(zhì)及某些重金屬離子,進而消毒滅菌。處理之后的水體無色、無味、水質(zhì)清澈透明,且達到或好于國家規(guī)定的雜用水標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定,可應(yīng)用于企業(yè)日常非飲用型的用水,可以有效提高水資源的再生運用,減少水資源的浪費。
本文從碳中和的背景出發(fā),針對熱帶區(qū)域氣候?qū)k公建筑的影響,并以南方電網(wǎng)公司海南現(xiàn)代化電網(wǎng)研發(fā)中心項目為例,研究了建筑全專業(yè)的節(jié)能減排及可再生能源的利用措施,旨在探究適應(yīng)海南炎熱氣候下,滿足碳中和目標(biāo)的辦公建筑設(shè)計。