袁純青
洛陽(yáng)市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
建筑設(shè)計(jì)中的生態(tài)化模式及策略
袁純青
洛陽(yáng)市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
建筑工程建設(shè)項(xiàng)目往往會(huì)不同程度上破壞周邊環(huán)境,這樣一來,建筑和自然環(huán)境二者之間的關(guān)系就會(huì)越來越緊張。但是,建筑行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展不可避免的會(huì)有很多大量能源消耗,而人們逐漸認(rèn)識(shí)到自然環(huán)境的重要意義,逐漸對(duì)建筑節(jié)能加以重視,同時(shí)對(duì)于生態(tài)化設(shè)計(jì)也提高重視。
建筑設(shè)計(jì);生態(tài)化模式;策略
建筑設(shè)計(jì)生態(tài)化模式在建筑業(yè)蓬勃發(fā)展以及人們環(huán)保理念不斷提高的背景下發(fā)展而來,強(qiáng)調(diào)資源利用與低碳環(huán)保的有機(jī)結(jié)合,在保證建筑工程滿足環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,為人們的生產(chǎn)生活營(yíng)造與自然相和諧的環(huán)境。該種模式下,要求建筑設(shè)計(jì)師,將生態(tài)理念貫穿到整個(gè)設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)用到建筑設(shè)計(jì)的每個(gè)細(xì)節(jié)之中。
建筑設(shè)計(jì)生態(tài)化模式的實(shí)現(xiàn)應(yīng)注重遵守經(jīng)濟(jì)性原則、舒適性原則以及可持續(xù)性原則。其中經(jīng)濟(jì)性原則是指在保證建筑功能不受影響的基礎(chǔ)上,通過施工材料的合理應(yīng)用與安排,避免浪費(fèi)、降低能源的消耗;舒適性原則是指建筑設(shè)計(jì)中應(yīng)對(duì)建筑環(huán)境進(jìn)行美化處理,充分考慮人們的居住及應(yīng)用感受,不斷提高人們的居住及應(yīng)用體驗(yàn);可持續(xù)性原則是指建筑生態(tài)化應(yīng)得以延續(xù),而非急功近利滿足近期要求,使建筑在人們居住及應(yīng)用的期間內(nèi)發(fā)揮良好的生態(tài)功能。
想要將生態(tài)理念很好的應(yīng)用到建筑設(shè)計(jì)當(dāng)中,首先必須結(jié)合具體的工程情況,對(duì)整個(gè)建筑的布局以及規(guī)劃進(jìn)行科學(xué)合理的分析,還應(yīng)該充分結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的具體地理環(huán)境以及水文地質(zhì)環(huán)境,將工程的實(shí)施過程進(jìn)行一定程度的優(yōu)化處理。盡量控制建筑原材料的使用與消耗,更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)生態(tài)。另外還需要注意的是,將生態(tài)環(huán)保理念引入到建筑設(shè)計(jì)當(dāng)中必須是在滿足相關(guān)的建筑功能的基礎(chǔ)之上,否則就失去了引入的意義。
屋頂是建筑物接受太陽(yáng)光最多的地方,在屋頂?shù)纳鷳B(tài)設(shè)計(jì)時(shí),可通過采用新技術(shù)、新材料、新的構(gòu)造設(shè)計(jì)方法,使更多的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芎凸饽?,供室?nèi)取暖、照明等;同時(shí)在夏季盡量減少直接作用于屋頂表面的太陽(yáng)輻射熱量,降低室內(nèi)溫度。通過儲(chǔ)存雨水、自然通風(fēng)、屋頂綠化等措施,在保證室內(nèi)空間環(huán)境舒適的同時(shí),達(dá)到生態(tài)節(jié)能效果。
例如采用保溫隔熱的種植屋頂。即在鋼筋混凝土屋面板上鋪上一層土,再在上面種植作物,利用植物的光合作用、葉面的蒸騰作用及對(duì)太陽(yáng)輻射熱的遮擋作用,來減少太陽(yáng)輻射熱對(duì)屋面的影響。此外,土層也具有一定的畜熱能力,并能保持一定水分,通過水分的蒸發(fā)吸熱也能提高隔熱效果。種植屋頂不僅是保溫隔熱的理想方案,而且在城市綠化,調(diào)節(jié)小氣候,凈化空氣,降低噪聲,美化環(huán)境等方面都有作用,是一項(xiàng)值得推廣應(yīng)用的措施。而且,屋頂綠化對(duì)緩解城市“熱島效應(yīng)”、增強(qiáng)城市生物多樣性也有著積極地作用。
對(duì)于建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的生態(tài)設(shè)計(jì),主要體現(xiàn)在對(duì)墻體的生態(tài)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。想要實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑墻體的生態(tài)設(shè)計(jì),即使是再普通的墻體施工,完成之后再對(duì)墻面進(jìn)行一定的處理。目前最常用的便是增加一層復(fù)合絕熱保溫材料。這種材料的使用,可以更好的減少外墻的傳熱性能,確保了室內(nèi)溫度的穩(wěn)定性。就目前而言,我國(guó)對(duì)于墻體的生態(tài)保溫設(shè)計(jì),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①內(nèi)墻保溫措施;②外墻保溫措施。相比較而言,外墻保溫所占用的面積比較小,而且保溫效果也很好,被廣泛應(yīng)用于建筑綠色生態(tài)設(shè)計(jì)當(dāng)中。其不僅適用于新建設(shè)的建筑,還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)舊建筑物外墻的改造。在具體操作過程中應(yīng)該在建筑主體結(jié)構(gòu)完成以后對(duì)外墻進(jìn)行保溫絕熱材料的使用,這種措施可以有效延長(zhǎng)建筑的使用壽命。目前市場(chǎng)上常見的保溫材料主要有聚氨酯泡沫塑料或者是聚乙烯塑料,這兩種材料都可以有效降低墻體的傳熱系數(shù),從而達(dá)到建筑內(nèi)部溫度的穩(wěn)定性。
建筑設(shè)計(jì)體積規(guī)模龐大、操作復(fù)雜,實(shí)際建設(shè)過程中常常出現(xiàn)能源消耗過大的現(xiàn)象,因此,在建筑設(shè)計(jì)中,建筑群體的綜合布局、建筑單體的設(shè)計(jì)以及構(gòu)造體系的設(shè)計(jì)等都是實(shí)現(xiàn)節(jié)能多元化設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。在建筑設(shè)計(jì)過程中,如何有效地實(shí)現(xiàn)各方面的合理設(shè)計(jì)和開發(fā),確保資源的合理分配和利用,選擇經(jīng)濟(jì)效益高、社會(huì)效益高、能源消耗低的設(shè)計(jì)方案,是一個(gè)亟待解決的問題。
想要更好的確保室內(nèi)溫度的穩(wěn)定性,還可以對(duì)建筑外窗的氣密性進(jìn)行有效的控制。這就需要使用新型的密封較好的外窗材料,目前最常采用的方法便是安裝泡沫塑料密封條。對(duì)于門縫以及窗戶縫的處理可以選擇使用一些高彈性密封材料等對(duì)其縫隙處進(jìn)行填實(shí)處理。
對(duì)于新材料的使用,主要體現(xiàn)在建筑門窗環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)當(dāng)中,可以選擇一些耐久性強(qiáng)的建筑材料,從而有效減少對(duì)材料的更換頻率。在設(shè)計(jì)的時(shí)候還應(yīng)該充分結(jié)合具體工程的實(shí)際情況來進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì),最大程度的減少對(duì)材料的消耗,有效實(shí)現(xiàn)綠色生態(tài)理念在建筑設(shè)計(jì)中的運(yùn)用。
建筑的主要特點(diǎn)是建筑主體龐大、體積較高,所以在進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中會(huì)面臨很多棘手的問題,在確定建筑主體高度時(shí),更要充分考慮由于地震、洪水、暴雪等自然災(zāi)害可能產(chǎn)生的影響。建筑的結(jié)構(gòu)相對(duì)比較復(fù)雜,在結(jié)構(gòu)抗震性設(shè)計(jì)上,要采用彈性和彈塑性材料對(duì)結(jié)構(gòu)的不同部位進(jìn)行不同程度的抗震加強(qiáng),從而確保在地震的損傷下,可以有效地進(jìn)行建筑物的損傷順序和損傷程度的控制。
總而言之,建筑行業(yè)在建設(shè)過程中存在著眾多的能源消耗以及環(huán)境污染。建筑設(shè)計(jì)作為建設(shè)項(xiàng)目的初始階段,在此階段融入生態(tài)環(huán)保策略,能夠很大程度上節(jié)約能源。這是建筑行業(yè)的重要發(fā)展方向。
[1]張冬,譚旭.生態(tài)理念下辦公建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2016,(31):256.
[2]劉陽(yáng),梁雪.基于BIM技術(shù)的綠色建筑設(shè)計(jì)應(yīng)用研究[J].建筑與預(yù)算,2016,(05):55-57.
[3]趙紫曄.基于非線性設(shè)計(jì)理論的建筑設(shè)計(jì)方法初探[J].現(xiàn)代裝飾(理論 ),2016,(03):118.
[4]劉資軒,劉鋼城.議高層建筑設(shè)計(jì)中的生態(tài)建筑觀[J].山西建筑,2016,42(08):31-33.