李 琪 楊衛(wèi)波*
(1.揚(yáng)州大學(xué)建筑科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇揚(yáng)州 225127;2.揚(yáng)州大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇揚(yáng)州 225127)
伴隨著社會(huì)進(jìn)步及經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的生態(tài)平衡的嚴(yán)重破壞,人類在滿足自身發(fā)展的同時(shí)力求尋找到一種人、自然與社會(huì)和諧共生的可持續(xù)性生存環(huán)境。建筑業(yè)作為人類對自然資源、生態(tài)環(huán)境影響最大的活動(dòng)之一,同樣面臨著可持續(xù)發(fā)展的問題,由此而引發(fā)的將可持續(xù)發(fā)展思想融入建筑設(shè)計(jì)中的生態(tài)建筑漸成為社會(huì)各界人士共同關(guān)心的一個(gè)熱點(diǎn)。
本文擬從能源利用技術(shù)的角度對生態(tài)建筑進(jìn)行探討,以為其實(shí)際應(yīng)用起到拋磚引玉之功效。
生態(tài)建筑是從生態(tài)學(xué)的角度來考慮建筑設(shè)計(jì),是生態(tài)學(xué)與建筑學(xué)兩大學(xué)科相結(jié)合的產(chǎn)物。生態(tài)建筑就是用生態(tài)學(xué)原理和方法,以人、建筑、自然和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo),有節(jié)制地利用和改造自然,尋求最適合人類生存與發(fā)展的生態(tài)建筑環(huán)境,將建筑環(huán)境作為一個(gè)有機(jī)的、具有結(jié)構(gòu)和功能的整體系統(tǒng)來看待[1]。生態(tài)建筑設(shè)計(jì)的最終目標(biāo)就是要實(shí)現(xiàn)資源的有效利用、舒適健康的生存環(huán)境及建筑的可持續(xù)性。
能源是人類賴以生存與發(fā)展最重要的物質(zhì)基礎(chǔ),而建筑能耗是能源消費(fèi)構(gòu)成的重要部分,占相當(dāng)大的比重。因此,在能源如此短缺的今天,在能耗占社會(huì)總能耗比例如此之大、能源消耗帶來環(huán)境污染問題如此嚴(yán)重的建筑領(lǐng)域必須重視建筑節(jié)能技術(shù),并大力提倡以綠色、生態(tài)及可持續(xù)性為標(biāo)志的生態(tài)建筑能源利用技術(shù),以實(shí)現(xiàn)建筑、能源、環(huán)境及社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。能源系統(tǒng)設(shè)計(jì)作為生態(tài)建筑研究中的重要組成部分,其能源利用的可持續(xù)性既是生態(tài)建筑從理論走向?qū)嵺`的必經(jīng)之路,也是生態(tài)建筑要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)之一。
生態(tài)建筑能源利用系統(tǒng)是在綜合運(yùn)用各種能源技術(shù)后形成的一個(gè)綜合能源技術(shù)集成體,其品質(zhì)的好壞在很大程度上取決于所選用的各種能源利用技術(shù)的層次性。根據(jù)復(fù)雜難易程度,可以將生態(tài)建筑能源利用技術(shù)分為以使用簡單與常規(guī)技術(shù)為主的低技術(shù)與采用最新科技與高新技術(shù)的高技術(shù)兩個(gè)層次。前者屬普及型的生態(tài)建筑能源技術(shù),如各種形式的被動(dòng)太陽能利用技術(shù)及地?zé)崮苤苯永眉夹g(shù)等;后者多屬研發(fā)型能源技術(shù),如以太陽能作為能源的太陽能熱泵、制冷、空調(diào)及發(fā)電技術(shù)與地源熱泵等。生態(tài)建筑能源利用技術(shù)層次性的選擇應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w情況,綜合考慮經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益來決定,其選擇的原則是要尋求經(jīng)濟(jì)增長與生態(tài)環(huán)境效益的綜合平衡。
3.2.1 太陽能
太陽能是目前生態(tài)建筑中應(yīng)用最成熟的一種能源形式,主要可分為被動(dòng)式與主動(dòng)式利用兩種形式,其中前者是指不需要輔助動(dòng)力及能源轉(zhuǎn)換裝置直接對太陽能加以利用的方式。后者主要是指需要各種動(dòng)力或能源轉(zhuǎn)換設(shè)備的太陽能利用系統(tǒng)。被動(dòng)利用技術(shù)多屬于成熟的低技術(shù),但因其簡單、造價(jià)低及效果明顯而在當(dāng)今生態(tài)建筑領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。主動(dòng)利用技術(shù)多屬高技術(shù)形態(tài),需要復(fù)雜的技術(shù)與設(shè)備作為支持,但其對于開發(fā)利用不能直接使用的太陽能資源及轉(zhuǎn)換太陽能形式以拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域等方面均具有重大的意義,因此具有很好的發(fā)展前景,目前在高技術(shù)生態(tài)建筑中應(yīng)用廣泛。
3.2.2 地?zé)崮?/p>
地?zé)崮苤饕侵竵碜陨顚拥貧?nèi)部的可開采的中高溫可再生熱能和源自吸收太陽輻射能的溫度較低的地表熱能。根據(jù)是否需輔助耗能設(shè)備對能源品位進(jìn)行提升或轉(zhuǎn)換,地?zé)崮茉谏鷳B(tài)建筑中的應(yīng)用可分為直接與間接利用兩種形式,前者主要包括利用地溫恒溫特性的覆土建筑、利用地下風(fēng)道對室外新風(fēng)進(jìn)行降溫加熱的地下空調(diào)、利用地下水直接進(jìn)行采暖與降溫的地下水空調(diào)、利用地下土壤(或巖石)進(jìn)行(太陽能)季節(jié)性儲能技術(shù)等;后者主要包括利用地表土壤(或水)中能量的各種形式地源熱泵及利用地下深層中高溫地?zé)崴?或蒸汽)的地?zé)岚l(fā)電技術(shù)等。直接利用形式多屬于低技術(shù)層次,而間接利用形式中的地源熱泵技術(shù)是伴隨著能源危機(jī)而在近期才出現(xiàn)的,屬于高技術(shù)層次,正處于研究與推廣階段。
3.2.3 風(fēng)能
風(fēng)能是太陽輻射造成地球各部分受熱不均勻而引起各地溫差和氣壓不同導(dǎo)致空氣流動(dòng)而產(chǎn)生的能量。利用風(fēng)力機(jī)械可將風(fēng)能轉(zhuǎn)換成電能、機(jī)械能和熱能等。風(fēng)能利用的主要形式有風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)力提水、風(fēng)力致熱及風(fēng)帆助航等,其中風(fēng)力發(fā)電是目前應(yīng)用最廣泛、近年來發(fā)展最快的新能源和可再生能源利用形式,許多國家都制定了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃與激勵(lì)政策。風(fēng)能在建筑能源中的應(yīng)用是有待進(jìn)一步研究的建筑節(jié)能技術(shù)。
除了風(fēng)能發(fā)電外,如何將風(fēng)能轉(zhuǎn)換成熱能并用于建筑物采暖與降溫等是一項(xiàng)嶄新的生態(tài)建筑能源利用技術(shù)的研究課題,有許多難題有待于解決。
3.2.4 生物質(zhì)能
生物質(zhì)能是綠色植物通過光合作用將太陽能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能而儲存在生物質(zhì)內(nèi)部的一種能量。其利用方式主要有直接燃、熱化學(xué)轉(zhuǎn)換和生物—化學(xué)轉(zhuǎn)化三種,其中直接燃燒法在今后相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)仍將是我國農(nóng)村生物質(zhì)能利用的主要方式。生物質(zhì)能一直是人類賴以生存的重要能源,它是僅次于煤炭、石油和天然氣而居世界能源消費(fèi)總量第四位的能源。
3.2.5 海洋能
海洋能是指蘊(yùn)藏在海洋中的可再生能源,包括潮汐能、波浪能、潮流能、海流能、海水溫差能及海水鹽度差能等不同的能源形態(tài)。海洋能按儲存的能源形式可分為機(jī)械能、熱能和化學(xué)能,其中潮汐能、波浪能、潮流能、海流能為機(jī)械能,海水溫差為熱能利用,鹽度差為化學(xué)能。海洋能技術(shù)是指將海洋能轉(zhuǎn)換成為電能或機(jī)械能的技術(shù),對于靠海地區(qū),大力開發(fā)海洋能具有重要的意義。
3.3.1 太陽能強(qiáng)化通風(fēng)構(gòu)件
太陽能強(qiáng)化通風(fēng)構(gòu)件是最為經(jīng)典的被動(dòng)式太陽能利用技術(shù),且因其設(shè)計(jì)簡單、造價(jià)低及效果明顯等優(yōu)點(diǎn)而頗受建筑設(shè)計(jì)者的青睞,近年來已成為生態(tài)建筑能源系統(tǒng)設(shè)計(jì)中一個(gè)必備的節(jié)能與生態(tài)元素。目前比較流行的太陽能強(qiáng)化通風(fēng)構(gòu)件有特朗伯墻、太陽能煙囪及屋頂式太陽能集熱器。其中前者發(fā)展最早,后兩者都是在前者的基礎(chǔ)之上發(fā)展起來的。其原理都一樣,均是利用太陽能加熱夾層空氣而產(chǎn)生熱壓來驅(qū)動(dòng)空氣的流動(dòng),從而起到強(qiáng)化通風(fēng)(夏季)或給室內(nèi)供暖(冬季)的效果。
3.3.2 生態(tài)幕墻系統(tǒng)
生態(tài)幕墻系統(tǒng)是當(dāng)今生態(tài)建筑中普遍采用的一項(xiàng)先進(jìn)技術(shù),并被譽(yù)為建筑“可呼吸的皮膚”或“生物氣候緩沖層”。它主要是針對以往玻璃幕墻能耗高、室內(nèi)空氣質(zhì)量差等問題,采用雙層體系作為建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu),提供自然通風(fēng)、采光、增加室內(nèi)空氣舒適度及降低能耗,從而較好地解決了自然采光和節(jié)能之間的矛盾。生態(tài)幕墻的主要功能是在滿足室內(nèi)采光要求的前提下達(dá)到節(jié)能、通風(fēng)、改善室內(nèi)空氣品質(zhì)、隔音及建筑美學(xué)要求。
3.3.3 建筑中庭
建筑中庭是指建筑的一面或多面采用玻璃與室外隔斷的半室內(nèi)半室外建筑空間,在某種程度上也可以將其理解為一種擴(kuò)大了的“雙層皮”幕墻體系。它作為一種廣受歡迎的集休閑、娛樂、購物、交通及餐飲等于一體的多功能公共建筑空間,在當(dāng)今高技術(shù)生態(tài)建筑中得到廣泛應(yīng)用。中庭空間在吸收太陽輻射、改善自然采光、促進(jìn)室內(nèi)通風(fēng)及緩沖室外氣候的影響等方面的生態(tài)效應(yīng)也逐漸被人們所認(rèn)識。中庭往往被設(shè)計(jì)成一個(gè)被動(dòng)式太陽能的調(diào)節(jié)空間,把它作為溫室,成為室內(nèi)生態(tài)區(qū)的一部分。中庭空間不僅是現(xiàn)代建筑室內(nèi)的精彩演繹,也是生態(tài)建筑中重要的生態(tài)與節(jié)能設(shè)計(jì)策略。
生態(tài)建筑綜合能源利用系統(tǒng)是依據(jù)各地具體情況,綜合采用各種能源技術(shù)與形式的集成體。其設(shè)計(jì)宜采用被動(dòng)與主動(dòng)技術(shù)、低技術(shù)與高技術(shù)相結(jié)合,以優(yōu)先采用被動(dòng)與低技術(shù)為主,并在此基礎(chǔ)上考慮主動(dòng)與高技術(shù)層次能源技術(shù)的設(shè)計(jì)原則。在能源技術(shù)層次的選擇上,還要考慮生態(tài)建筑本身的定位,如屬低技術(shù)的生態(tài)建筑,則宜以低層次的能源技術(shù)為主,如屬高技術(shù)則有必要采用一些當(dāng)代高技術(shù)層次的能源技術(shù)手段。在能源形式與種類的選擇上,要因地制宜,以選取當(dāng)?shù)刈钸m宜的能源形式為宗旨。
生態(tài)建筑綜合能源利用系統(tǒng)的最終目標(biāo)是在保證與環(huán)境和諧共處的前提下,用最少的常規(guī)能源消耗來為人們提供一個(gè)適宜的生存空間。
生態(tài)建筑能源利用技術(shù)的評價(jià)大致可以從以下四個(gè)方面來對生態(tài)建筑能源利用技術(shù)進(jìn)行評價(jià):
1)建筑節(jié)能狀況。
重點(diǎn)應(yīng)放在圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫、隔熱及其相應(yīng)的自動(dòng)控制上,使建筑節(jié)能滿足國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具體實(shí)施與評價(jià)嚴(yán)格按照建設(shè)部發(fā)布的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(建設(shè)部第76號令)執(zhí)行。節(jié)能指標(biāo)對于北方采暖地區(qū)為50%,其他節(jié)能措施要達(dá)到節(jié)能5%。
2)常規(guī)能源系統(tǒng)的優(yōu)化。
在使用常規(guī)能源時(shí),應(yīng)對能源系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,應(yīng)合理地選擇確定整個(gè)系統(tǒng)中各設(shè)備系統(tǒng)的能源供應(yīng)方案,優(yōu)化設(shè)備系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與運(yùn)行,避免因多種能源結(jié)構(gòu)形式的重復(fù)建設(shè)而造成浪費(fèi),在滿足功能與健康要求的基礎(chǔ)上,減少對常規(guī)能源的需求量和因使用常規(guī)能源對環(huán)境造成污染。
3)新能源的利用。
新能源的利用程度是生態(tài)建筑能源利用技術(shù)評價(jià)中的一項(xiàng)重要參考指標(biāo),是生態(tài)建筑是否符合“生態(tài)”原則的直接體現(xiàn)與標(biāo)志。其重點(diǎn)應(yīng)放在太陽能、地?zé)崮?、風(fēng)能、廢熱資源等綠色能源的開發(fā)與利用上。新能源的利用要因地制宜,宜選擇適合本地特點(diǎn)、性能價(jià)格比優(yōu)良的技術(shù)與產(chǎn)品。
4)環(huán)境效益。
環(huán)境效益作為生態(tài)建筑最重要的目標(biāo)之一,是其是否生態(tài)的直接體現(xiàn),是評判建筑是否生態(tài)的主要指標(biāo),而能源利用技術(shù)在很大程度上決定了其對環(huán)境的影響。因此,生態(tài)建筑中應(yīng)盡量使用綠色能源,減少環(huán)境污染。
生態(tài)建筑能源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)作為生態(tài)建筑研究中的重要組成部分,是一項(xiàng)涉及多專業(yè)領(lǐng)域交叉的復(fù)雜系統(tǒng)工程,需要建筑、能源及動(dòng)力設(shè)備等學(xué)科的密切配合,其具體實(shí)施過程要因地制宜。生態(tài)建筑能源利用技術(shù)的研究將有助于促進(jìn)建筑與能源動(dòng)力等學(xué)科的結(jié)合,并為其相互融合發(fā)展提供一個(gè)好的平臺。
[1]李華東,魯英男,陳 慧,等.高技術(shù)生態(tài)建筑[M].天津:天津大學(xué)出版社,2002.
[2]中華人民共和國建設(shè)部建筑節(jié)能辦公室.夏熱冬冷地區(qū)建筑節(jié)能技術(shù)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.
[3]王如竹,代彥軍,吳靜怡.太陽能熱集成技術(shù)在全國首座生態(tài)建筑示范樓的應(yīng)用[J].太陽能,2005(1):24-26.
[4]江 億,薛志峰.超低能耗建筑技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005.
[5]王長貴,鄭瑞澄.新能源在建筑中的應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2003.
[6]周浩明,張曉東.生態(tài)建筑——面向未來的建筑[M].南京:東南大學(xué)出版社,2001.
[7]建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心.綠色生態(tài)住宅小區(qū)建設(shè)要點(diǎn)與技術(shù)導(dǎo)則[J].住宅科技,2001(6):3-10.
[8]聶梅生,秦佑國,江 億.中國生態(tài)住宅技術(shù)評估手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.