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    武漢既有居住建筑外窗改造的技術(shù)經(jīng)濟分析

    2015-07-20 11:53:21胡貴華李玉云蔣修英
    建筑熱能通風空調(diào) 2015年1期
    關(guān)鍵詞:回收期外窗遮陽

    胡貴華李玉云蔣修英

    1武漢科技大學城市建設(shè)學院

    2中南建筑設(shè)計院股份有限公司

    武漢既有居住建筑外窗改造的技術(shù)經(jīng)濟分析

    胡貴華1李玉云1蔣修英2

    1武漢科技大學城市建設(shè)學院

    2中南建筑設(shè)計院股份有限公司

    為了解決武漢市既有居住建筑外窗節(jié)能改造過程中存在的技術(shù)經(jīng)濟性難題,通過現(xiàn)場勘測與市場調(diào)研,采用DeST-h能耗模擬軟件對遴選的可實施的既有建筑節(jié)能改造方案能耗模擬,分析了外窗改造的節(jié)能潛力,并根據(jù)市場造價,討論了可實施的外窗改造方案的經(jīng)濟性及社會效益。綜合節(jié)能標準、改造效果與方案經(jīng)濟性進行分析比選,得到了適用于武漢市居住建筑外窗節(jié)能改造的優(yōu)選方案。

    既有居住建筑 外窗改造 節(jié)能潛力 靜態(tài)投資回收期

    0 引言

    《關(guān)于做好既有居住建筑節(jié)能改造工作的通知》鄂建墻[2012]8號中明確提到:我省在推進既有居住建筑節(jié)能改造過程中應堅持以窗改為主,適當綜合的基本原則,即以門窗節(jié)能改造為主,鼓勵同步實施遮陽改造;具備條件的,可實施屋面保溫改造、外墻外保溫或綜合性改造方式。相關(guān)研究數(shù)據(jù)表明:窗戶是圍護結(jié)構(gòu)的薄弱部分[1],通過玻璃、窗框傳熱引起的損失約占建筑圍護結(jié)構(gòu)能耗的35%,是外墻能耗的兩倍多[2],故外窗的節(jié)能改造對居住建筑節(jié)能起到了至關(guān)重要的作用。

    為了討論武漢市既有居住建筑節(jié)能改造過程中存在的技術(shù)、經(jīng)濟性難題,通過咨詢外窗等企業(yè)以及現(xiàn)場測試、調(diào)研,采用DeST-h軟件,選擇一棟典型上世紀80年代既有住宅建筑模型進行能耗模擬,分析外窗改造的節(jié)能潛力。本文將從節(jié)能效率、經(jīng)濟效益及社會效益三方面對建筑外窗節(jié)能改造方案展開探討。

    1 武漢既有居住建筑模型

    1.1 住宅模型基本信息

    選取的模擬對象為一棟武漢某小區(qū)住宅樓,戶型為2室1廳2衛(wèi),每層共6戶。該建筑共9層,第一層為架空層,層高3m,2~9層為居住部分,層高2.9m。建筑朝向為南偏西22°,體形系數(shù)0.31,東、西向窗墻比為0.017,南向為0.33,北向為0.20;總建筑面積8104m2,其中空調(diào)采暖面積4311.48m2。圖1為該棟建筑的平面圖。

    圖1 建筑模型標準層平面圖

    1.2 住宅模型參數(shù)設(shè)置

    住宅圍護結(jié)構(gòu)基本參數(shù)[3]如表1所示。從表中參數(shù)可知,該建筑圍護結(jié)構(gòu)的熱工性能較差,均達不到相關(guān)節(jié)能標準的基本要求。

    表1 典型20世紀80年代武漢住宅圍護結(jié)構(gòu)參數(shù)

    2 外窗節(jié)能改造分析

    外窗對建筑能耗的影響有:1)外窗的傳熱系數(shù)大小對建筑夏季空調(diào)和冬季供暖室內(nèi)外溫差傳熱的影響;2)窗戶受太陽輻射影響而造成建筑室內(nèi)得熱;3)空氣滲透,夏季和冬季室外空氣過多的向室內(nèi)滲漏,導致建筑的空調(diào)采暖能耗增大[4]。因此,武漢建筑外窗的節(jié)能改造應包括外窗氣密性、傳熱系數(shù)以及遮陽系數(shù)改造三個方面。

    2.1 外窗氣密性改造

    2.1.1 外窗氣密性改造節(jié)能措施

    外窗氣密性改造一是使外窗隔音性能增強,二是減少滲透,滲透包括空氣與雨水等[5]。已有的節(jié)能改造措施:1)對保存較好的已有建筑外窗,可通過增加密封條的方法來提高現(xiàn)有門窗氣密性;2)建筑換窗改造在選擇窗型時,盡量按固定窗、平開窗、推拉窗的順序選取,以達到減少建筑的空氣滲透的目的;3)在玻璃與窗框或者窗框與窗洞等連接部位處改進密封方法。第一種方法簡單、價廉、壽命短;第二、第三種方法易導致外墻與外窗接合處的密封性能變差,滲透增大,而且影響居民的正常生活。根據(jù)武漢既有居住建筑的勘察評估,上述三種方法都不適宜武漢既有居住建筑改造。

    2.1.2 外窗氣密性改造節(jié)能潛力分析

    換氣次數(shù)對建筑能耗影響模擬結(jié)果見表2。由表中數(shù)據(jù)可知,當換氣次數(shù)從1.6次/h降到節(jié)能標準的1.0次/h時,建筑全年能耗降低13.79%,其中夏季制冷能耗減少了0.43%,冬季供暖能耗降低24.98%,可見外窗的氣密性改造對建筑冬季供暖的節(jié)能效果極其顯著。

    表2 換氣次數(shù)對建筑能耗影響

    2.2 外窗傳熱系數(shù)模擬分析

    模擬方案:采用單一變量控制法,即在其他參數(shù)保持不變的情況下,僅改變外窗的傳熱系數(shù),可得到不同傳熱系數(shù)改造對建筑全年的空調(diào)采暖能耗影響。以原建筑模型外窗傳熱系數(shù)k=6.6W/(m2·K)、綜合遮陽系數(shù)為0.74模擬得到的能耗為比較基準。

    外窗傳熱系數(shù)對建筑能耗影響模擬結(jié)果見圖2。對圖中數(shù)據(jù)可知道:當外窗傳熱系數(shù)由4.7W/(m2·K)降到2.2W/(m2·K)時,建筑全年節(jié)能率變化為5.59%~11.52%,其中,隨著傳熱系數(shù)的減小,夏季空調(diào)節(jié)能率從4.99%變化到3.61%,冬季供暖節(jié)能率則由6.25%逐漸增加到20.29%??梢姡錆h既有居住建筑外窗傳熱系數(shù)改造對冬季供暖需要較大的住戶具有十分可觀的節(jié)能改造價值。

    圖2 外窗傳熱系數(shù)對建筑能耗影響

    從圖2中曲線變化趨勢可知:隨著外窗傳熱系數(shù)的降低,供暖季的節(jié)能率不斷提高,但建筑制冷季的節(jié)能率則不斷降低,當外窗傳熱系數(shù)降到3.0W/(m2·K)時,節(jié)能率為9.63%。再隨著傳熱系數(shù)的減小,節(jié)能率變化趨于平穩(wěn),即節(jié)能改造效果愈發(fā)不顯著。

    利用IBM SPSS軟件對摸擬數(shù)據(jù)進行曲線擬合分析,主要分析外窗傳熱系數(shù)與建筑總節(jié)能率之間的函數(shù)關(guān)系,得到各回歸模型及參數(shù)估計值見表3(自變量為外窗傳熱系數(shù),W/(m2·K);因變量為總節(jié)能率,%)。擬合曲線如圖3所示。對表3分析可知:表中R值表示擬合度,其意義就是各類回歸曲線與樣本點的擬合程度,R數(shù)值越大,表明擬合程度越好;Sig表示模型顯著性:Sig值<0.05表示利用樣本代表總體的可信度達到95%,是統(tǒng)計學意義的邊界線;0.05>Sig>0.01則被認為具有統(tǒng)計學意義;本次擬合數(shù)據(jù)Sig值為0,則表明該模型函數(shù)具有顯著的統(tǒng)計意義。

    表3 模型匯總和參數(shù)估計值

    圖3 外窗傳熱系數(shù)與建筑節(jié)能率擬合曲線

    由以上分析可得,二次方程的擬合曲線參數(shù)R2=1.00,Sig=0,故其擬合的結(jié)果最為理想,擬合曲線方程為:

    式中:Y為節(jié)能率,%;K為外窗傳熱系數(shù),W/(m·2K)。

    2.3 外窗遮陽系數(shù)模擬分析

    外窗遮陽模擬方案:僅改變外窗遮陽系數(shù)對建筑進行能耗模擬,探討遮陽系數(shù)改變對建筑能耗的影響。模擬結(jié)果見圖4。分析圖中數(shù)據(jù)可知,當外窗遮陽系數(shù)SC由0.7降到0.2時,建筑全年的節(jié)能率變化為0.57%~7.01%,其中,建筑夏季空調(diào)節(jié)能率變化為2.30%~31.67%,冬季供暖節(jié)能率-0.88%~-13.64%??梢娡獯罢陉栂禂?shù)的改造對建筑冬、夏能耗的影響效果是截然相反的,但對夏季制冷能耗的影響程度明顯大于冬季供暖能耗。

    圖4 綜合遮陽系數(shù)對建筑能耗的影響

    遮陽改造時,如對外窗采取活動外遮陽措施,當綜合遮陽系數(shù)由0.7降到0.2時,建筑全年的節(jié)能率變化為1.05%~14.43%,相比固定外遮陽或玻璃貼膜,節(jié)能率約提高2倍,節(jié)能效果更加顯著。因此,在外遮陽改造時,如果能兼顧建筑冬夏兩季對陽光的不同需求,降低遮陽系數(shù)對供暖能耗影響的負作用[6],采用活動遮陽的改造形式,節(jié)能改造效果更佳。

    由IBM SPSS軟件對遮陽系數(shù)與建筑節(jié)能率數(shù)據(jù)進行分析,導出的擬合函數(shù)曲線見圖5??傻镁€性方程的擬合函數(shù):擬合度參數(shù)R2=1.00,顯著性參數(shù)Sig=0,其擬合結(jié)果最為理想,故擬合方程為

    式中:Y為建筑節(jié)能率,%;SC為綜合遮陽系數(shù)。

    圖5 綜合遮陽系數(shù)與建筑節(jié)能率擬合曲線

    2.4 外窗改造方案分析

    武漢地區(qū)既有居住建筑進行外窗節(jié)能改造的重點是單層塑鋼窗和單腔鋁合金、單層玻璃窗。由于外窗的類型較多,改造時應根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,相應地采取最經(jīng)濟、有效的節(jié)能改造措施。依據(jù)不同現(xiàn)場條件,具體的外窗節(jié)能改造措施詳見表4。

    在節(jié)能改造方案的選擇時,不能僅以方案的節(jié)能效果作為唯一的評判標準,應當綜合節(jié)能效果與改造方案經(jīng)濟性兩方面因素,選擇出投入產(chǎn)出比最高的節(jié)能方案[7]。故本文引入改造的靜態(tài)投資回收期T[8]。

    式中:M為節(jié)能改造年效益,元,節(jié)能量計算時,改造前后COP恒定,夏季按2.3,冬季按1.9取值,電價取武漢居民平均用電費0.6元/kWh;K為節(jié)能改造的總成本,元;T為節(jié)能改造的靜態(tài)投資回收期,年。

    表4 外窗傳熱系數(shù)節(jié)能改造方案及適用范圍

    靜態(tài)投資回收期雖然沒有考慮資金的時間價值,但在一定程度上反映了投資效果的優(yōu)劣,經(jīng)濟意義明確、直觀,計算簡便。靜態(tài)投資回收期T值越小,節(jié)能改造的投入產(chǎn)出比就越高,即節(jié)能改造效果越好。

    外窗的節(jié)能改造是一項包括建筑外窗氣密性、傳熱系數(shù)及遮陽系數(shù)的綜合性節(jié)能改造。該建筑模型外窗總面積為845m2,表5給出了14種不同改造方案的熱工性能、節(jié)能效果及改造的靜態(tài)回收期。節(jié)能改造后外窗的換氣次數(shù)按節(jié)能標準的1.0次/h取值。從表5可知,外窗節(jié)能改造對建筑能耗影響十分顯著,節(jié)能率可達20.46%~36.10%,有內(nèi)置百葉窗的節(jié)能效果最好。其中,節(jié)能效果最佳的是改造方案4;節(jié)能率最小的是方案13,節(jié)能率為20.46%??紤]改造方案的靜態(tài)投資回收期,則方案1的靜態(tài)投資回收期最短,僅T=5.54年,建筑節(jié)能率為23.42%,為節(jié)能改造優(yōu)選方案之一;方案8改造的經(jīng)濟效益最差,靜態(tài)回收期最長,達T=16.51年。從表5還可知,對建筑南向外窗,僅方案4能滿足節(jié)能65%的標準[9];對建筑北向外窗改造,方案1~6、11、12均能滿足節(jié)能65%要求;對建筑東、西外窗改造,方案3、4能滿足節(jié)能65%要求,而方案1、2、5、6、11、12傳熱系數(shù)能滿足標準要求,但其綜合遮陽系數(shù)均大于0.5,大于標準限值,如對其外窗改造的同時,再適當?shù)牟扇」潭ㄊ交蚧顒邮酵庹陉柎胧?,方案也能達到65%的節(jié)能標準。

    表5 外窗改造節(jié)能量及經(jīng)濟性分析

    3 節(jié)能改造環(huán)境效益分析

    外窗節(jié)能改造減排量分析見表6。從表中數(shù)據(jù)可知,通過采取方案1、方案4、方案13的外窗改造方案,該建筑每年可減排二氧化碳15.02~24.94t,二氧化硫0.12~0.20t,粉塵0.09~0.20t。可見,既有居住建筑外窗的節(jié)能改造具有可觀的環(huán)境效益,對武漢市節(jié)能減排工作的開展有著良好的促進作用。

    表6 減排量分析表

    4 結(jié)論

    1)外窗氣密性對住宅冬季供暖能耗的影響大于夏季,當換氣次數(shù)從1.6次/h降到1.0次/h時,建筑全年節(jié)能率13.79%。

    2)隨著外窗傳熱系數(shù)的減小,供暖季節(jié)能率不斷地提高,制冷季節(jié)能率則不斷降低,當傳熱系數(shù)由4.7W/(m2·K)降到2.2W/(m2·K)時,建筑全年節(jié)能率從5.59%增加到11.52%,當傳熱系數(shù)K=3.0W/(m2·K)時,對應的建筑節(jié)能率為9.63%,是節(jié)能改造的拐點值,但外窗傳熱系數(shù)K=3.0W/(m2·K)時,建筑的南向外窗不滿足武漢市城市圈低能耗居住建筑設(shè)計標準的傳熱系數(shù)限值要求。

    3)外窗節(jié)能改造對建筑能耗影響顯著,節(jié)能率可達20.46%~36.10%%,外窗改造方案4節(jié)能效果最顯著,節(jié)能率高達36.10%,其靜態(tài)投資回收期為12.43年;節(jié)能率最小的是方案13,節(jié)能率為20.46%,其靜態(tài)投資回收期為12.38年;改造方案1的靜態(tài)投資回收期最短,僅5.54年,其建筑節(jié)能率為23.42%,為節(jié)能改造優(yōu)選方案之一。

    4)外窗遮陽系數(shù)SC由0.7降到0.2時,建筑全年的節(jié)能率變化為0.57%~7.01%,其中夏季空調(diào)節(jié)能率變化為 2.30%~31.67%,冬季供暖節(jié)能率-0.88%~-13.64%,減小外窗遮陽系數(shù)的改造對建筑冬、夏能耗的影響效果是截然相反的,但對夏季制冷能耗的影響程度明顯大于冬季供暖能耗。兼顧建筑冬夏兩季對陽光的不同需求,即采用活動遮陽的改造形式,節(jié)能改造效果更佳?;顒诱陉柊ǎ簝?nèi)置百葉中空玻璃窗、鋁色單層鋁片百葉活動卷簾等,當建筑外窗東、西向SC為0.5,南向SC=0.35時,該案例建筑節(jié)能率為8.68%,節(jié)能改造能滿足65%節(jié)能標準要求。

    [1]謝海榮,陳友明,莫志嬌,等.單層窗戶玻璃貼太陽控制膜的節(jié)能性研究[J].暖通空調(diào),2007,37(7):129-132

    [2]閆成文,姚健,周燕.夏熱冬冷地區(qū)外窗傳熱系數(shù)對建筑能耗的影響[J].重慶建筑大學學報,2008,30(6):120-123

    [3]王曉梅,林忠平.夏熱冬冷地區(qū)新農(nóng)村住宅用能調(diào)查及能耗模擬[J].建筑熱能通風空調(diào),2011,30(2):48-51

    [4]謝麗.既有建筑節(jié)能改造技術(shù)經(jīng)濟分析[D].南昌:華東交通大學,2010

    [5]任靜,李江宏,趙瑩.北京市既有建筑外窗改造節(jié)能效果分析[J].建筑技術(shù),2011,42(10):877-879

    [6]于靖華,田利偉,楊昌智.夏熱冬冷地區(qū)住宅圍護結(jié)構(gòu)能耗的靈敏度分析[J].建筑熱能通風空調(diào),2012,31(3):41-45

    [7]王永祥,謝麗.南昌既有建筑節(jié)能改造技術(shù)經(jīng)濟分析[J].華東交通大學學報,2010,27(5):17-21

    [8]公共建筑節(jié)能改造技術(shù)規(guī)范(JGJ176-2009)[S].北京:中國建筑出版社,2009

    [9]武漢城市圈低能耗居住建筑設(shè)計標準(DB42/T 559-2009)[S].武漢:武漢出版社,2009

    Ana lys is of the Exte rna l Window Re trofitting for Te c hnology a nd Ec onom y in Wuha n’s Re s ide ntia l Buildings

    HU Gui-hua1,LI Yu-yun1,JIANG Xiu-ying2
    1 College of Urban Construction,Wuhan University of Science and Technology
    2 Central-South Architectural Design Institute Co.,Ltd.

    To solve the technical and economic problems that emerge in building exterior window retrofitting of existing residential building in Wuhan,through the field survey and market research,the energy consumption of practical existing buildings is calculated using the DeST-h energy consumption simulation software before and after energy conservation transformation.Analyze the energy saving potential of exterior window transformation,the economy and social benefit of multiple solutions on the grounds of the market cost is discussed.Finally,taking energy-saving standards,energy conservation efficiency and economy into consideration,the optimal scheme of exterior window retrofitting for residential buildings in Wuhan is obtained.

    existing residential buildings,exterior window transformation,energy saving potential,static payback period on investment

    1003-0344(2015)01-086-5

    2013-10-8

    胡貴華(1988~),男,碩士研究生;武漢市洪山區(qū)雄楚大街199號武漢科技大學(430070);E-mail:huguihua0426@163.com

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