曾潔,袁善飛
(1.中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司,北京 100048;2.北京領(lǐng)晟建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)事務(wù)所,北京 101599)
2020 年的聯(lián)合國(guó)大會(huì)上,習(xí)近平主席闡述了“中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030 年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的具體目標(biāo),“碳達(dá)峰、碳中和”正式成為國(guó)家戰(zhàn)略;2021 年的全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告,“碳達(dá)峰”行動(dòng)方案、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和大力發(fā)展新能源被列為政府工作重點(diǎn)?!?060”雙碳目標(biāo)將是未來(lái)中國(guó)各個(gè)行業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型最重要的指導(dǎo)依據(jù),而建筑行業(yè)作為傳統(tǒng)碳排放大戶,更應(yīng)積極探索轉(zhuǎn)型突破路徑,努力發(fā)展綠色建筑,降低建筑耗能,提高可再生材料使用比例,加快推進(jìn)裝配標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。因此,節(jié)能設(shè)計(jì)創(chuàng)新以及智慧化項(xiàng)目管理將成為低碳經(jīng)濟(jì)下建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要研究方向。
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)建筑全壽命周期能耗占全國(guó)能源消費(fèi)總量的比重為46.5%,建筑運(yùn)行階段占全國(guó)能源消費(fèi)總量的比重為21.7%。2018 年,全國(guó)建筑運(yùn)行階段能耗為10 億tce(tce 是1 t標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量,是按標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值計(jì)算各種能源量的換算指標(biāo)),其中,公共建筑能耗占比38.3%,單位面積能耗29.73 kgce/m2[1]。從發(fā)展挑戰(zhàn)看,我國(guó)建筑總量仍將持續(xù)增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期,人民群眾生活水平處于提升期,對(duì)居住舒適度及環(huán)境健康性能的要求不斷提高,大量新型用能設(shè)備進(jìn)入家庭,對(duì)做好建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展工作提出了更高要求[2]。在此背景下,各地相繼出臺(tái)了更高的建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。如2020 年,北京發(fā)布的DB11/891—2020《居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》率先將居住建筑節(jié)能率由75%提升至80%以上,比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條文更加嚴(yán)格和細(xì)化。而對(duì)于公共建筑,尤其是節(jié)能現(xiàn)狀十分不理想的既有公共建筑的節(jié)能改造,整體進(jìn)程起步較晚,指導(dǎo)政策、規(guī)范細(xì)化制定滯后,改造市場(chǎng)非常巨大。隨著近幾年對(duì)節(jié)能重視程度的提高以及能源管理模式的轉(zhuǎn)變,如北京、上海、深圳等城市改造指導(dǎo)政策細(xì)化文件不斷出臺(tái),公共建筑節(jié)能改造市場(chǎng)將快速發(fā)展。本文以北京市海淀區(qū)某養(yǎng)老建筑改造項(xiàng)目為例,通過(guò)改造前后能耗計(jì)算論述節(jié)能改造的潛力及意義。
項(xiàng)目位于北京市海淀區(qū),屬于寒冷B 區(qū),最初建成于20世紀(jì)90 年代末,建筑規(guī)模為18 350.17 m2,地上3 層,原使用功能為賓館,擬更新改造后作為集生活用房、文娛及健身用房、醫(yī)療及康復(fù)用房為一體的老年人全日照料設(shè)施使用。由于項(xiàng)目建成時(shí)間超過(guò)20 年,前期經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)營(yíng),后期長(zhǎng)時(shí)間空置,缺乏維護(hù),老化嚴(yán)重,土建安全性存在風(fēng)險(xiǎn),給排水、暖通、電氣系統(tǒng)等機(jī)電系統(tǒng)均無(wú)法正常使用。改造的設(shè)計(jì)要求除滿足新功能使用外,還要基于現(xiàn)狀最大限度地實(shí)現(xiàn)綠色、節(jié)能和環(huán)保。
建筑主入口立面采用3 層通高玻璃幕墻,主入口雨棚陳舊。建筑外墻無(wú)保溫材料,外墻墻體分370 mm 厚實(shí)心黏土磚和300 mm 厚陶?;炷疗鰤K兩種。外窗為普通塑鋼推拉窗,氣密性不能滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。屋面保溫為50 mm 厚擠塑聚苯板,因防水層老化失效,屋面排水不暢,保溫層吸水,保溫效果大幅降低。通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)踏勘等方式進(jìn)行節(jié)能診斷,利用仿真軟件進(jìn)行現(xiàn)狀各部位傳熱系數(shù)測(cè)算,具體數(shù)據(jù)如表1所示。
由表1 可見(jiàn),現(xiàn)狀建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)不滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)結(jié)露驗(yàn)算,外墻內(nèi)表面最低溫度7.52 ℃,屋頂內(nèi)表面最低溫度4.73 ℃,均結(jié)露。此外,建筑還存在采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、生活熱水供應(yīng)系統(tǒng)、供配電與照明系統(tǒng)效率過(guò)低且供配電系統(tǒng)三相不平衡等問(wèn)題,針對(duì)上述部位及系統(tǒng)進(jìn)行改造,具有較大的節(jié)能改造潛力。
表1 現(xiàn)狀外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)計(jì)算
因建筑的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能與建筑的負(fù)荷和能耗有著直接關(guān)聯(lián)。因此,對(duì)建筑的外墻、屋面、外窗進(jìn)行節(jié)能改造,能較好地優(yōu)化保溫性能,降低建筑能耗。本工程的改造目標(biāo)參照GB/T 50378—2019《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn),圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能較GB 50189—2015 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》提高20%,或負(fù)荷降低15%。改造方案分別從外墻、屋面、外窗及幕墻進(jìn)行。
常見(jiàn)的外墻保溫做法主要包括外墻外保溫、外墻內(nèi)保溫以及夾層保溫??紤]既有公共建筑節(jié)能改造涉及冷熱橋處理、基層處理等,優(yōu)選采用外保溫,不僅能夠達(dá)到良好的保溫隔熱效果,還能夠避免室內(nèi)使用面積被占用。本項(xiàng)目外墻改造選用200 mm 厚G 型熱固復(fù)合聚苯板050 級(jí)保溫,燃燒性能為A2級(jí),傳熱系數(shù)達(dá)到0.23。該材料具有很好的憎水性、尺寸穩(wěn)定性,因保溫層厚度較大,施工采取雙層錯(cuò)縫粘貼,減少冷橋。
將原有屋面的構(gòu)造做法全部拆除,基層清理干凈。重新對(duì)保溫和防水進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工?;炷疗轿菝娴臉?gòu)造做法可分為正置式屋面和倒置式屋面兩種。簡(jiǎn)單概括二者不同之處是正置式屋面保溫隔熱層在防水下方,倒置式屋面保溫隔熱層在防水上方。本次改造采用倒置式屋面,采用200 mm 厚憎水性擠塑聚苯板保溫材料,具有保溫隔熱、延長(zhǎng)防水層使用年限、減少后期維修等優(yōu)點(diǎn)。
作為建筑節(jié)能設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容之一,合理的門(mén)窗節(jié)能設(shè)計(jì)能夠有效地降低建筑物運(yùn)轉(zhuǎn)的能耗率。以北京為例,由于冬季面臨嚴(yán)寒,夏季面臨酷暑的問(wèn)題,為了能夠?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)氣流的有效運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到冬暖夏涼的目的,設(shè)計(jì)師需要以降低能耗為目標(biāo)優(yōu)化門(mén)窗節(jié)能設(shè)計(jì)。門(mén)窗的熱工性能體現(xiàn)在型材和玻璃兩個(gè)方面??梢酝ㄟ^(guò)調(diào)整型材厚度、腔室數(shù)量和填充保溫材料提供熱工性能。中空玻璃通過(guò)填充惰性氣體和暖邊間隔條提高性能。在本次改造中,門(mén)窗系統(tǒng)選用了115 系列鋁木復(fù)合平開(kāi)窗,玻璃配置5 單銀Low-E+12Ar+5+12Ar+5 單銀Low-E,整窗傳熱系數(shù)≤1.0,太陽(yáng)得熱系數(shù)0.25。
作為一種新型的可再生的清潔能源,太陽(yáng)能資源具有可持續(xù)、污染少的特點(diǎn),憑借著太陽(yáng)能資源的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),太陽(yáng)能資源在建筑節(jié)能與建筑設(shè)計(jì)中具有極高的應(yīng)用覆蓋率。光伏建筑一體化技術(shù)將光伏組件與建筑物結(jié)合,不占用地面空間,是光伏綠色能源在城市中廣泛應(yīng)用的最佳方式。利用該技術(shù),不僅可以滿足建筑的供能需求,還可以通過(guò)針對(duì)性的改造,實(shí)現(xiàn)既有建筑防水、保溫、降噪等基本功能的更新和建筑形象的提升[3]。如何從建筑設(shè)計(jì)角度,在公共建筑改造中利用光伏新技術(shù),是設(shè)計(jì)需要考慮的重要課題。北京市年平均日照時(shí)數(shù)在2 000~2 800 h。本項(xiàng)目位于郊區(qū),周邊建筑密度及建筑層數(shù)較低。朝向正南正北,周邊無(wú)建筑物遮擋。建筑3 層,建筑平面類似長(zhǎng)方形,屋面面積大。綜合建筑現(xiàn)狀和空間形式,考慮建筑中公共餐廳及多功能廳兩個(gè)大空間的現(xiàn)狀屋面為前業(yè)主改造加建的鋼結(jié)構(gòu),與原結(jié)構(gòu)主體連接處出現(xiàn)多處裂縫,本次改造予以拆除后新建光伏一體化屋面。屋面對(duì)美觀度要求較低,設(shè)計(jì)采用了黑色晶硅組件,上部采用3.2 mm 厚玻璃,背部采用6 mm 厚玻璃,晶硅類BIPV 組件單位裝機(jī)功率高,單位功率可達(dá)200 W/m2;轉(zhuǎn)化效率可達(dá)16%~22%,用來(lái)滿足建筑照明。
基于BIM 軟件,建立能耗模型,對(duì)建筑改造前后進(jìn)行能耗對(duì)比的仿真計(jì)算,能耗變化見(jiàn)表2。
表2 改造前后能耗對(duì)比表
通過(guò)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)改造以及光伏一體化的利用,節(jié)能率提升了62.03%。按照建筑面積18 350.17 m2計(jì)算,改造后供暖供冷綜合能耗節(jié)能518 942.81 kW·h,節(jié)能效果顯著。
鑒于新經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式對(duì)于各個(gè)行業(yè)發(fā)展提出的低碳要求,建筑行業(yè)勢(shì)必迎來(lái)深刻變革,降低新舊建筑能耗將成為未來(lái)行業(yè)面臨的突出課題,而既有公共建筑因其基數(shù)規(guī)模大、整體能耗強(qiáng)度高的特點(diǎn),對(duì)其節(jié)能改造具有很強(qiáng)的必要性。通過(guò)整合其他學(xué)者研究成果及本人實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié),對(duì)于既有公共建筑節(jié)能改造主要針對(duì)外墻、屋面、門(mén)窗3 大系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí),并引入光伏等新能源作為輔助遮陽(yáng)、供能手段,改造后科學(xué)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理,三者結(jié)合是當(dāng)前最具有可行性的節(jié)能改造模式之一,具有較強(qiáng)的實(shí)踐參考價(jià)值。如何降低我國(guó)建筑單位能耗量,不僅僅關(guān)系著我國(guó)“3060”雙碳目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn),更關(guān)系著國(guó)人的生存環(huán)境能否進(jìn)一步改善,是實(shí)現(xiàn)人們對(duì)于美好生活愿景的必然途徑,因此,探索有效降低能耗的節(jié)能技術(shù)和管理模式是每個(gè)建筑從業(yè)人員都應(yīng)該思考的重要課題。