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嚴(yán)寒地區(qū)裝配式EPS模塊被動(dòng)房2020-09-04 10:38來源:五合國際作者:盧求 李江
題圖:歐洲最大的被動(dòng)房項(xiàng)目—海德堡列車新城 資料來源:盧求攝 01 項(xiàng)目背景及概況 裝配式建造和近零能耗建筑是中國建筑行業(yè)最受關(guān)注的兩個(gè)話題,在嚴(yán)寒地區(qū)建造近零能耗建筑(被動(dòng)房)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。五合國際的專家團(tuán)隊(duì)參與了住建部2015年《被動(dòng)式超低能耗綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則》和2019年國家標(biāo)準(zhǔn)《近零能耗建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的編制、以及部分近零能耗建筑的設(shè)計(jì)實(shí)踐工作。 本項(xiàng)目所在地哈爾濱市地處嚴(yán)寒氣候區(qū),冬季室外溫度可達(dá)攝氏零下30多度,在這樣的氣候環(huán)境下建造被動(dòng)房難度較大,項(xiàng)目采用裝配式EPS模塊混凝土結(jié)構(gòu)和一系列節(jié)能技術(shù)措施以提高近零能耗建筑(被動(dòng)房)在嚴(yán)寒地區(qū)的可行性。本文專業(yè)性較強(qiáng),建筑學(xué)專業(yè)的小伙伴們想讀懂這篇文章也是一個(gè)小挑戰(zhàn)。 1.1項(xiàng)目背景 建設(shè)被動(dòng)式超低能耗建筑對(duì)于降低建筑能耗,構(gòu)建低碳社區(qū),有著重要意義,哈爾濱市屬于嚴(yán)寒地區(qū)比較有代表性的城市,冬季采暖期近六個(gè)月,常規(guī)建筑的采暖能耗較高。如僅依靠被動(dòng)式的保溫手段,降低采暖措施的容量與使用強(qiáng)度,室內(nèi)環(huán)境的舒適度會(huì)受到挑戰(zhàn)。 以裝配式建筑為代表的建筑工業(yè)化是以低碳可持續(xù)為導(dǎo)向的一次建筑產(chǎn)業(yè)升級(jí)。它既可以大幅提升建筑質(zhì)量,包括建筑的安全性、耐久性都會(huì)有很大的提高;還可以減少資源浪費(fèi)和對(duì)周邊環(huán)境的影響。隨著建筑工業(yè)化水平逐步提高,裝配式建筑也在逐步向高品質(zhì)、近零能耗建筑發(fā)展,我們完全可以在這種建筑身上附加更多的功能和價(jià)值,以適應(yīng)我們國家新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)的需求。 本項(xiàng)目嘗試采用裝配式EPS模塊混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)在嚴(yán)寒區(qū)域建設(shè)被動(dòng)式建筑,通過實(shí)際項(xiàng)目的建設(shè),為嚴(yán)寒地區(qū)被動(dòng)式建筑的設(shè)計(jì)建造提供一定的思路和經(jīng)驗(yàn)。 1.2項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目位于哈爾濱市,屬于嚴(yán)寒地區(qū),五合國際負(fù)責(zé)該項(xiàng)目近零能耗(被動(dòng)房)技術(shù)設(shè)計(jì)咨詢工作。圖1.1為項(xiàng)目規(guī)劃總圖,圖1.3~圖1.4為建筑方案設(shè)計(jì)平面圖。 半地下室為庫房,地上一層有中西餐廳、廚房、服務(wù)員用房等空間,二層和三層為健身房、客房和客廳??偨ㄖ娣e593.84㎡(使用面積528㎡) ,其中半地下室面積為150.05㎡,地上面積為443.79㎡。 圖1.1 項(xiàng)目總規(guī)劃平面圖 圖1.2 被動(dòng)房展示項(xiàng)目效果圖 圖1.3 首層平面圖 圖1.4 二層平面圖 02 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和室內(nèi)參數(shù) 2.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目被動(dòng)房設(shè)計(jì)所采用的標(biāo)準(zhǔn)滿足2019年1月頒布的《近零能耗建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和住建部2015年頒布的《被動(dòng)式超低能耗綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則》的要求,即嚴(yán)寒地區(qū)建筑的年供暖能耗指標(biāo)要求為≤18kwh/㎡a;年供暖、供冷和照明一次能耗消耗量要求為≤55kwh/㎡a。房屋氣密性指標(biāo)為n50≤0.6次。 2.2室內(nèi)環(huán)境參數(shù) ①室內(nèi)溫度:20~26℃,夏季開窗自然通風(fēng)時(shí),室內(nèi)溫度≤28℃; ②室內(nèi)相對(duì)濕度≤60%,夏季開窗自然通風(fēng)時(shí),室內(nèi)相對(duì)濕度≤70%; ③新風(fēng)量≥30m3/(h·人); ④全年室內(nèi)溫度高于28℃的小時(shí)數(shù)占全年時(shí)間的比例≤10%;全年室內(nèi)溫度低于20℃的小時(shí)數(shù)占全年時(shí)間的比例≤10%。 03 項(xiàng)目所采用的技術(shù)系統(tǒng) 3.1預(yù)制模塊 為了提高本項(xiàng)目的工程建設(shè)質(zhì)量,做到外保溫與建筑同壽命,本項(xiàng)目外墻體系采用了保溫與結(jié)構(gòu)一體化的被動(dòng)式低能耗建筑建造技術(shù),即外墻外保溫采用EPS模塊外墻外保溫現(xiàn)澆系統(tǒng)來取代EPS板外墻粘貼系統(tǒng),此方法既可以加快施工進(jìn)度,減少人工成本,又可保證施工質(zhì)量,可實(shí)現(xiàn)保溫與結(jié)構(gòu)模板一體化,杜絕了外保溫系統(tǒng)常年使用脫落的可能性。 該模塊是按建筑模數(shù)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、建筑構(gòu)造、結(jié)構(gòu)體系和施工工藝的需求,通過專用設(shè)備和模具高溫真空一次成型制造。其熔結(jié)性均勻、壓縮強(qiáng)度高、技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定、幾何尺寸準(zhǔn)確,最大負(fù)誤差0.2mm。該技術(shù)有易施工性強(qiáng)、工程質(zhì)量易保證的特點(diǎn)。房屋建造如同擺積木,可以取代了粘土磚和塊狀組砌墻體,有利于淘汰落后技術(shù)和產(chǎn)能,摒棄了傳統(tǒng)的房屋建造施工工藝,實(shí)現(xiàn)了建筑保溫與建筑模板一體化和建筑保溫與建筑結(jié)構(gòu)一體化。
該EPS模塊,導(dǎo)熱系數(shù)為0.033W/(m·k),考慮到施工因素和室內(nèi)舒適度余量等,外墻的保溫厚度設(shè)計(jì)值為300mm。依據(jù)黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)《HS-ICF外墻外保溫建筑節(jié)能體系技術(shù)規(guī)程》,外保溫選用直板模塊150mm和150mm進(jìn)行組合安裝。 圖3.1 EPS模塊 外墻平均傳熱系數(shù)設(shè)計(jì)為0.15 W/(㎡·K),采用外墻外保溫形式。其中,外墻平均傳熱系數(shù)為包括主體部位和周邊熱橋(構(gòu)造柱、圈梁以及樓板伸入外墻部分等)部位在內(nèi)的傳熱系數(shù)平均值。地下室外墻平均傳熱系數(shù)設(shè)計(jì)為0.20 W/(㎡·K),保溫厚度設(shè)計(jì)為250mm,保溫材料應(yīng)具有抗壓、耐水性能。 屋面平均傳熱系數(shù)設(shè)計(jì)為0.15W/(㎡·K),采用外保溫形式,屋面保溫材料也采用普通EPS模塊,保溫厚度設(shè)計(jì)值為300mm,選用直板模塊150mm和150mm進(jìn)行組合安裝。 由于地下室為庫房,人員密度較低,實(shí)際運(yùn)行中溫度有可能偏低,與首層的溫差會(huì)大于5℃,為保證首層房間的舒適度,本項(xiàng)目的地下室頂板進(jìn)行保溫處理,并在地下室的樓梯間設(shè)置內(nèi)門隔斷,防止冷風(fēng)進(jìn)入到首層。頂板的傳熱系數(shù)為0.5 W/(㎡·K),按標(biāo)準(zhǔn)保溫材料選用EPS直板模塊70mm。 模塊性能指標(biāo) 3.2外窗體系 本項(xiàng)目外門窗采用內(nèi)外窗結(jié)構(gòu),外窗為三玻雙中空(4+12A+4+12A+4)鋁合金外窗,,內(nèi)窗為雙玻中空結(jié)構(gòu)5+12A+5,平均傳熱系數(shù)為0.80 W/(㎡·K)。外窗玻璃采用暖邊技術(shù),改善玻璃邊緣傳熱系數(shù),避免外窗中空玻璃邊緣結(jié)露的可能性。 外門窗具有良好的氣密、水密和抗風(fēng)壓性能。依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑外門窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級(jí)及檢測方法》GB/T7106,其氣密性等級(jí)不應(yīng)低于8級(jí)、水密性等級(jí)不應(yīng)低于6級(jí)、抗風(fēng)壓性能等級(jí)不應(yīng)低于9級(jí)。外窗安裝的洞口,在室內(nèi)側(cè)粘貼防水隔氣膜,或采用防水保溫涂料;室外側(cè)采用防水透氣膜處理。 3.3無熱橋設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目屋面與外墻的保溫層采用連續(xù)設(shè)置,以確保不出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性熱橋。突出屋面結(jié)構(gòu)體的保溫與屋面、墻面連續(xù),以確保不出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性熱橋。地面保溫也與外墻保溫形成連續(xù)的保溫層,不出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性熱橋。 本項(xiàng)目窗戶采用外掛安裝,窗框內(nèi)表面與結(jié)構(gòu)外表面齊平,保溫層壓住窗框,以避免熱橋。窗框與墻體之間的縫隙應(yīng)用密封材料處理。外窗采用金屬掛件的方式與墻體連接固定,固定位置均勻分布在外窗上下左右四個(gè)邊框上。外窗支撐件選擇耐久性好、導(dǎo)熱性差的塑料件,以避免熱橋。 圖3.2 圖3.3 圖3.4 圖3.5 圖3.2-3.5 施工過程照片 3.4新風(fēng)系統(tǒng) 通過對(duì)建筑的全年逐時(shí)能耗模擬,本項(xiàng)目建筑總負(fù)荷包括建筑負(fù)荷和新風(fēng)負(fù)荷,其中冬季新風(fēng)負(fù)荷占建筑總熱負(fù)荷的85%以上,夏季新風(fēng)負(fù)荷占建筑總熱負(fù)荷的20%以上。在合理的送風(fēng)溫差內(nèi),新風(fēng)系統(tǒng)能夠承擔(dān)房間的室內(nèi)冷熱負(fù)荷,不需要另設(shè)其他形式的供暖系統(tǒng). 但冬季處理新風(fēng)負(fù)荷的能耗較大,達(dá)到37kW。見圖3.1,通過模擬熱回收裝置可提供的能量圖,我們可以看到僅依靠室內(nèi)人員及日照得熱和新風(fēng)熱回收裝置無法滿足室內(nèi)的舒適度要求。 圖3.6 新風(fēng)熱回收裝置可提供的能量 另外對(duì)于嚴(yán)寒地區(qū),隨著冬季新風(fēng)溫度的降低,熱回收器排風(fēng)側(cè)的溫度也會(huì)隨之降低,從而產(chǎn)生冷凝水,當(dāng)溫度進(jìn)一步降低時(shí)會(huì)產(chǎn)生霜凍及霜堵現(xiàn)象,影響系統(tǒng)運(yùn)行。因此本項(xiàng)目的新風(fēng)熱回收系統(tǒng)了防凍措施,在新風(fēng)入口側(cè)設(shè)置空氣預(yù)熱器,當(dāng)室外溫度降低到一定程度時(shí)(依據(jù)德國經(jīng)驗(yàn),新風(fēng)防凍加熱盤管余熱啟動(dòng)溫度為-4℃),開啟預(yù)熱器,使熱回收新風(fēng)入口側(cè)空氣溫度高于3℃以預(yù)防結(jié)霜。 因此在冬季對(duì)新風(fēng)進(jìn)行熱處理,包括預(yù)熱、熱回收以及加熱等三個(gè)空氣處理過程,保證室內(nèi)舒適度,見圖6.2。其中,新風(fēng)經(jīng)過預(yù)熱處理段后,溫度可達(dá)到3℃;通過顯熱熱回收效率為70%的熱回收段B,溫度可提升到14℃;之后通過空氣處理段C,將新風(fēng)處理到送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)。 總新風(fēng)量按照總?cè)藬?shù)確定,每人所需最小新風(fēng)量按照30 m3/(h人)計(jì)算。 圖3.7 新風(fēng)處理系統(tǒng)流程圖 在新排風(fēng)之間設(shè)置旁通管,當(dāng)冬季房間不使用或夜間值班采暖的情況下將新風(fēng)閥門關(guān)閉,可以實(shí)現(xiàn)全回風(fēng)模式,以大幅減少新風(fēng)能耗。 關(guān)于廚房排煙問題,由于中式炒菜做飯時(shí)油煙較大,廚房區(qū)域一般來說會(huì)設(shè)置獨(dú)立的排油煙系統(tǒng);為了不使排油煙系統(tǒng)破壞房間整體的氣流組織與能量平衡,所以要在廚房采取就近補(bǔ)風(fēng)措施,并從室外直接補(bǔ)風(fēng),補(bǔ)風(fēng)口設(shè)置在灶臺(tái)附近,補(bǔ)風(fēng)口上加設(shè)逆止閥,保證氣密性;同時(shí),廚房門由推拉門改為平開門,并安裝閉門器,避免從室內(nèi)補(bǔ)風(fēng)或者影響其它房間的氣流組織。為了提高可操作性,將補(bǔ)風(fēng)措施和閉門器與排油煙系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)鎖啟??刂啤?/span> 04 能耗模擬分析 本項(xiàng)目能耗模擬采用IES(VE)模擬軟件,計(jì)算分析本項(xiàng)目冷熱負(fù)荷,并計(jì)算建筑總能耗。 圖4.1 三維模型示意圖 4.1被動(dòng)式房屋冷熱負(fù)荷模擬計(jì)算 通過模擬軟件,對(duì)被動(dòng)式房屋進(jìn)行逐時(shí)冷熱負(fù)荷計(jì)算,模擬結(jié)果如下圖所示。 冬季 建筑最大熱負(fù)荷發(fā)生在每年的01月18日,此時(shí)熱負(fù)荷為5.00kW。 圖4.2 采暖季建筑逐時(shí)熱負(fù)荷(按小時(shí)) 夏季 建筑最大冷負(fù)荷發(fā)生在每年的07月30日,此時(shí)冷負(fù)荷為11.86kW。 圖4.3 空調(diào)季建筑逐時(shí)冷負(fù)荷(按小時(shí)) 4.2全年新風(fēng)逐時(shí)冷熱負(fù)荷圖 01月18日,此時(shí)新風(fēng)熱負(fù)荷為37kW;07月30日,此時(shí)新風(fēng)冷負(fù)荷為3.35 kW。 圖4.4 建筑全年逐時(shí)新風(fēng)負(fù)荷(按小時(shí)) 4.3全年冷熱負(fù)荷計(jì)算結(jié)果 由上模擬可知,不包括新風(fēng)負(fù)荷,室內(nèi)熱負(fù)荷為5.0 kW,室內(nèi)冷負(fù)荷為8.51kW。 表4.1 建筑能耗統(tǒng)計(jì)匯總表 05 結(jié)論 本項(xiàng)目將被動(dòng)式建筑技術(shù)體系與EPS模塊保溫與結(jié)構(gòu)一體化技術(shù)相結(jié)合,提高建筑整體的圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫性能和氣密性,從而大幅降低建筑冬季采暖負(fù)荷,進(jìn)而降低本項(xiàng)目的一次能源消耗量。 通過全年能耗逐時(shí)模擬分析和室內(nèi)溫度模擬,我們可以得出在嚴(yán)寒地區(qū)僅依靠室內(nèi)人員及日照得熱和新風(fēng)熱回收裝置無法滿足室內(nèi)的舒適度要求,必須要采用輔助熱源加以配合。 對(duì)于在嚴(yán)寒地區(qū)的被動(dòng)式建筑,冬季供暖熱負(fù)荷中占比最大的是新風(fēng)負(fù)荷,負(fù)荷占比高達(dá)70~80%,而建筑本身熱負(fù)荷指標(biāo)基本可以控制在10w/㎡以內(nèi)。所以此類項(xiàng)目在冬季極端氣候時(shí)間可根據(jù)人員密度適當(dāng)降低新風(fēng)量以控制供暖系統(tǒng)的負(fù)荷需求,從而降低項(xiàng)目全年運(yùn)行能耗。 項(xiàng)目目前缺少建成后的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),項(xiàng)目所獲得的經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步總結(jié)和完善??梢灶A(yù)見,采用裝配式EPS模塊技術(shù)在嚴(yán)寒地區(qū)建造較低成本的被動(dòng)房,未來有廣泛的應(yīng)用前景。 |