1、引言
隨著人們對建筑節(jié)能越來越重視,各種節(jié)能產(chǎn)品被運用在建筑上。照明系統(tǒng)是能耗大戶,其節(jié)能潛力較大,于是光控照明作為節(jié)約照明能耗的一個產(chǎn)品便應(yīng)運而生,但光控照明的節(jié)能效果如何,還有待研究。
光控照明顧名思義就是利用自然采光節(jié)能,而自然采光就是利用窗戶或透明幕墻進行采光。窗墻面積比越大能耗就越低?一方面,窗墻面積比越大,采光效果越好,光控節(jié)能越大。另一方面,窗墻面積比越大太陽輻射的熱量和外界與房間的傳熱量越大,這對建筑冷負荷造成一定影響,對熱負荷更是雙重影響。因此,窗墻面積比與建筑綜合能耗的關(guān)系復(fù)雜,所以研究窗墻面積比對光控照明系統(tǒng)建筑的綜合能耗影響也很有必要。
2、分析目的
本文主要分析在不同窗墻面積比下,設(shè)置光控照明的節(jié)能率及其與光控照明節(jié)能率間的關(guān)系。
3、分析方法
本文采用eQUEST3-64建筑能耗模擬軟件,氣象數(shù)據(jù)采用杭州CTYW典型氣象年的數(shù)據(jù),該氣象數(shù)據(jù)是最接近現(xiàn)實情況的。研究時考慮設(shè)置20%、30%、40%、45%、50%、55%、60%不同窗墻面積比,分析其對光控照明節(jié)能率的影響。
由于光控照明節(jié)能與光控點的布置有很大關(guān)系,本次采用Ecotect軟件作輔助分析,得到主要空間的自然采光照度場。在自然采光照度最小的區(qū)域設(shè)置光控點,這樣就可以使整個空間照度達到控制要求。
4、分析過程
4.1參數(shù)設(shè)定
本文選?、纛惞鈿夂騾^(qū)的某建筑為研究對象,總建筑面積為22269.5m2,屋頂結(jié)構(gòu)標(biāo)高為80m,主要是辦公空間,房間的進深約為8m,未設(shè)置遮陽措施。建筑基礎(chǔ)信息如表1所示,外圍結(jié)構(gòu)如表2所示,建筑模型效果如圖1所示。
表1 建筑基礎(chǔ)信息
表2 外圍結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖1 模型效果圖
1、引言
隨著人們對建筑節(jié)能越來越重視,各種節(jié)能產(chǎn)品被運用在建筑上。照明系統(tǒng)是能耗大戶,其節(jié)能潛力較大,于是光控照明作為節(jié)約照明能耗的一個產(chǎn)品便應(yīng)運而生,但光控照明的節(jié)能效果如何,還有待研究。
光控照明顧名思義就是利用自然采光節(jié)能,而自然采光就是利用窗戶或透明幕墻進行采光。窗墻面積比越大能耗就越低?一方面,窗墻面積比越大,采光效果越好,光控節(jié)能越大。另一方面,窗墻面積比越大太陽輻射的熱量和外界與房間的傳熱量越大,這對建筑冷負荷造成一定影響,對熱負荷更是雙重影響。因此,窗墻面積比與建筑綜合能耗的關(guān)系復(fù)雜,所以研究窗墻面積比對光控照明系統(tǒng)建筑的綜合能耗影響也很有必要。
2、分析目的
本文主要分析在不同窗墻面積比下,設(shè)置光控照明的節(jié)能率及其與光控照明節(jié)能率間的關(guān)系。
3、分析方法
本文采用eQUEST3-64建筑能耗模擬軟件,氣象數(shù)據(jù)采用杭州CTYW典型氣象年的數(shù)據(jù),該氣象數(shù)據(jù)是最接近現(xiàn)實情況的。研究時考慮設(shè)置20%、30%、40%、45%、50%、55%、60%不同窗墻面積比,分析其對光控照明節(jié)能率的影響。
由于光控照明節(jié)能與光控點的布置有很大關(guān)系,本次采用Ecotect軟件作輔助分析,得到主要空間的自然采光照度場。在自然采光照度最小的區(qū)域設(shè)置光控點,這樣就可以使整個空間照度達到控制要求。
4、分析過程
4.1參數(shù)設(shè)定
本文選?、纛惞鈿夂騾^(qū)的某建筑為研究對象,總建筑面積為22269.5m2,屋頂結(jié)構(gòu)標(biāo)高為80m,主要是辦公空間,房間的進深約為8m,未設(shè)置遮陽措施。建筑基礎(chǔ)信息如表1所示,外圍結(jié)構(gòu)如表2所示,建筑模型效果如圖1所示。
表1 建筑基礎(chǔ)信息
表2 外圍結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖1 模型效果圖
4.1.1室內(nèi)參數(shù)
室內(nèi)設(shè)計參數(shù)如表3所示,照明功率度、設(shè)備功率密度、人員密度及運行時間表參考《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005內(nèi)設(shè)置的要求。
表3 室內(nèi)設(shè)計參數(shù)
4.1.2空調(diào)系統(tǒng)
室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)按原設(shè)計方案進行布置。主要空調(diào)房間采用風(fēng)機盤管及獨立新風(fēng)的系統(tǒng)形式。采用新風(fēng)熱回收裝置,熱回收效率大于60%。空調(diào)冷熱源采用兩臺地源熱泵系統(tǒng)和一臺螺桿式冷水機組。
4.2分析方案
?。?)通過Ecotect采光軟件分析20%、30%、40%、45%、50%、55%、60%窗墻面積比的自然采光。結(jié)果如圖2~圖8所示。
圖2窗墻面積比為20%照度場
圖3窗墻面積比為30%照度場
圖4窗墻面積比為40%照度場
圖5窗墻面積比為45%照度場
圖6窗墻面積比為50%照度場
圖7窗墻面積比為55%照度場
圖8窗墻面積比為60%照度場
根據(jù)上述結(jié)果顯示,區(qū)域1、區(qū)域2、區(qū)域3、區(qū)域4、區(qū)域5、區(qū)域6、區(qū)域7照度是最低的,如果將光控點設(shè)置在這些區(qū)域則可保證整個房間的照度達到光控點的照度。
?。?)用eQUEST進行分析,設(shè)置光控照明和未設(shè)置光控照明的同一建筑在各種窗墻面積比下的能耗,光控點設(shè)置在區(qū)域1、區(qū)域2、區(qū)域3、區(qū)域4、區(qū)域5、區(qū)域6、區(qū)域7內(nèi),根據(jù)《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2004中高檔辦公室的要求,光控點照度要求設(shè)置為500lx。
4.3結(jié)果處理
4.3.1數(shù)據(jù)匯總
根據(jù)本文擬定的分析方案,采用eQUEST進行計算,匯總結(jié)果如表4~表6所示,能耗與窗墻面積比關(guān)系如圖9~圖11所示。
圖9窗墻面積比與年耗電量之間關(guān)系(設(shè)置光控)
圖10窗墻面積比與年耗電量之間關(guān)系(無光控)
圖11光控照明節(jié)能潛力與窗墻面積比的關(guān)系
表4不同窗墻面積比下未設(shè)置光控照明各項能耗結(jié)果(單位:kWh)
表5不同窗墻面積比下設(shè)置光控照明各項能耗結(jié)果(單位:kWh)
表6不同窗墻面積比下的節(jié)能率
(注:節(jié)能率=1-設(shè)置光控建筑能耗/未設(shè)置光控建筑能耗)
4.3.2數(shù)據(jù)分析
?。?)未設(shè)置光控照明時,建筑綜合能耗
與窗墻面積比的關(guān)系為線性關(guān)系。設(shè)置光控照明后,建筑綜合能耗與窗墻面積比的關(guān)系為:當(dāng)窗墻面積比處于20%~40%時,綜合能耗隨窗墻面積比的增大而減??;當(dāng)窗墻面積比處于40%~60%時,能耗隨窗墻面積比的增大而變大;當(dāng)窗墻面積比處于30%~40%時,整體能耗最低,原因如下:當(dāng)窗墻面積比處于30%以下時,室內(nèi)的自然采光受窗墻面積比的影響較大,室內(nèi)照度隨窗墻面積比的變大而急劇增大。所以在這一階段,光控節(jié)能量提升很大,但太陽輻射的熱量和室外傳熱量變化很小,導(dǎo)致室內(nèi)負荷提升很小,光控節(jié)能的提升量超過空調(diào)耗能的提升量,所以綜合能耗在這一階段呈下降趨勢。
當(dāng)窗墻面積比達到40%以上時,室內(nèi)自然采光已經(jīng)變化很慢,室內(nèi)照度基本達到光控點的照度要求,所以光控照明節(jié)能量提升緩慢。但此時太陽輻射的熱量和室外傳熱量變化較大,導(dǎo)致空調(diào)能耗急劇增大,從而使空調(diào)耗能的提升超過了光控節(jié)能的提升,所以綜合能耗在這一階段呈上升趨勢。
?。?)設(shè)置光控照明建筑的綜合能耗節(jié)能率隨窗墻面積比的增加而變大,當(dāng)窗墻面積比為20%~40%時,節(jié)能率提升較快,當(dāng)窗墻面積比為40%~60%時,節(jié)能率提升緩慢。
5、結(jié)束語
本文主要考慮設(shè)置不同窗墻面積比,分析其對設(shè)置光控照明后的建筑綜合能耗的影響,通過對比分析,得出如下結(jié)論:
(1)在辦公類型建筑中,當(dāng)窗墻面積比設(shè)置為30%~40%時,全年能耗最低,且較為合理。
?。?)在辦公類型建筑中,設(shè)置光控照明后,節(jié)約照明能耗37.9%~40.8%,建筑綜合能耗節(jié)約8.9%~9.5%,節(jié)能潛力較大。
(審核編輯: Doris)