高一丹
(煙臺大學 海洋學院,山東 煙臺)
玻璃幕墻因其優(yōu)美、時尚及其維護方便的特性在當代公共建筑中獲得廣泛應用[1]。但由于玻璃較高的熱傳導性,玻璃幕墻受外部環(huán)境的影響較大,不同地區(qū)的玻璃幕墻維護結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案不能通用[2]。目前針對北方寒冷地區(qū)玻璃幕墻的能耗研究較少,同時,多數(shù)研究通常依據(jù)單變量分析能耗和傳熱系數(shù)的變化[3]。對于中空玻璃,不同間隔氣體如何影響傳熱系數(shù),不同間隔厚度又如何影響耗能,專門研究玻璃參數(shù)影響建筑能耗的成果也很少見[4]。本文以天津地區(qū)公共建筑玻璃幕墻為例,研究分析北方寒冷地區(qū)玻璃幕墻的材料、間隔氣體及間隔氣體厚度的對建筑冷、熱負荷的影響,達到門窗節(jié)能性能提升目標。
本文選取天津地區(qū)一辦公建筑為建筑模型,坐標位置設(shè)為:東經(jīng)116°42″,北緯38°33″。根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》為國家標準GB50189-2015,該地區(qū)屬于寒冷B 區(qū)。建筑共有6 層,無地下室,各朝向的窗墻比均為0.7,層高4.8 m,總建筑空調(diào)面積為3 094.63 m2,其平面圖如圖1 所示。
圖1 模型平面圖
按照DeST-c 辦公建筑的作息時間設(shè)定室內(nèi)人員、燈光、設(shè)備熱擾作息時間,對應參數(shù)設(shè)定如表1 所示。
表1 主要房間的人員、燈光、設(shè)備熱擾參數(shù)
根據(jù)北方寒冷地區(qū)氣候特點,本模型采暖時間段為11 月15 日至來年3 月15 日,采暖期間溫度控制為18 ℃,空調(diào)季時間段設(shè)定為4 月15 日至10 月15日[5],空調(diào)溫度設(shè)定為26 ℃,空調(diào)間歇運行。
換熱面積大是玻璃幕墻的主要特點,不同傳熱系數(shù)的玻璃材料勢必帶來不同的建筑能耗。在此選取了5 種傳熱系數(shù)不同的材料進行模擬能耗分析,具體參數(shù)見表2。不同玻璃材料在各個季度冷熱負荷的變化趨勢及能耗模擬分析結(jié)果分別對應圖2。
圖2 不同玻璃類型的累計冷熱負荷對比
表2 不同玻璃類型性能參數(shù)
由圖2 的能耗對比結(jié)果看出,鍍Low-e 膜玻璃的累計熱負荷相比其他玻璃類型較大,累計冷負荷卻最小。因其Low-e 鍍膜在可見光380 nm~780 nm 波段范圍內(nèi),具有較高的透射率及較低的反射率;在780 nm~2 500 nm 的紅外波段范圍內(nèi),具有極低的透射率及較高的反射率[6]。使其既可以有效阻擋來自太陽的輻射,又可以減少玻璃幕墻兩側(cè)的熱量傳遞,從而達到保溫節(jié)能的效果。玻璃類型1、3、4 和2、5 鍍Low-e 膜相比其空調(diào)季冷負荷、供暖季熱負荷都是相對大的,以普通6 mm 厚玻璃為比較基準,鍍Low-e膜玻璃的供暖季熱負荷下降了2.72%,空調(diào)季冷負荷下降了8.1%,充惰性氣體鍍Low-e 膜玻璃的供暖季熱負荷下降了12.78%。這說明鍍Low-e 膜可以有效降低公共建筑的能耗,達到節(jié)能的效果,但夏冬季節(jié)能效果不盡相同,需要按照工程的實際情況選擇。
本節(jié)選取幾組常見的玻璃間隔氣體類型(表3),模擬計算不同間隔氣體對公共建筑能耗的影響,其相應的全年累計冷熱指標模擬結(jié)果如圖3 所示。
圖3 不同間隔氣體類型的全年累計冷熱指標
表3 不同玻璃類型性能參數(shù)
由于中空玻璃存在氣體間隙層,導致傳熱系數(shù)比較低,極大的提升了玻璃幕墻的隔熱性能。對比不同間隔氣體類型的全年累計冷熱指標的模擬結(jié)果,充入惰性氣體氬氣鍍Low-e 膜玻璃的節(jié)能效果最為顯著,其相比鍍Low-e 膜未填充惰性氣體玻璃,傳熱系數(shù)下降22.58%,全年累計熱負荷指標下降11.4%,全年累計冷負荷指標上升6%。當普通中空6+9+6 玻璃中加入空氣時,6+9A+6 的傳熱系數(shù)變?yōu)?.1 W/ (m2·k),遮陽系數(shù)SC 值幾乎不變,全年累計熱負荷指標150.87 kW·h/m2,約下降9.3%,全年累計冷負荷指標215.95 kW·h/m2,約上升16.64%,可見透光率也下降了34.6%,視覺效果上也更為出色。通過上述數(shù)據(jù)的對比發(fā)現(xiàn),在相同雙層玻璃中充入氬氣、空氣時,傳熱系數(shù)相比未充入狀態(tài)下變小,遮陽系數(shù)SC 值幾乎不變,全年熱負荷指標下降,全年冷負荷指標上升。
如前所述,雙層中空玻璃要比單層玻璃節(jié)能,但是如何選擇中間氣體隔層厚度仍是一個難題。為此選用5 類不同間隔厚度的雙銀Low-E 玻璃(表4),分析不同間隔氣體厚度對建筑能耗的影響。
表4 不同間隔氣體厚度的玻璃幕墻
圖4 給出不同間隔氣體厚度玻璃幕墻的冷、熱負荷變化趨勢圖,由該圖看出間隔氣體厚度從6 mm 增加到9 mm 后,全年建筑能耗驟然降低,但是隨著間隔氣體厚度的再次增加,能耗變化逐漸趨緩,此結(jié)果與傳熱系數(shù)K 的變化趨勢一致,繼續(xù)增加間隔氣體層厚度節(jié)能效果也不再顯著。考慮到經(jīng)濟性因素,不能盲目的增加玻璃的間隔層厚度。
圖4 不同間隔氣體厚度玻璃幕墻的冷、熱負荷變化趨勢圖
為得到最佳間隔氣體厚度,本實驗以6mm 厚度為基準,驗證不同厚度造成的能耗差別,表5 給出不同厚度的能耗對比結(jié)果,由表可得全年累計能耗最低的為雙銀6low-E+13A+6,相比雙銀6low-E+6A+6,能耗降低了5.54%。由此也說明建筑能耗并不是隨著間隔氣體厚度增加而同步降低。
表5 不同厚度的能耗對比結(jié)果
本文利用DeST-C 軟件,采用對比分析的研究方法,分別從玻璃材料類型、間隔氣體的種類和厚度三個方面,深入探討了玻璃參數(shù)對北方寒冷地區(qū)公共建筑能耗的影響。通過軟件模擬及對比分析,我們得出如下結(jié)論:
(1) 不同類型玻璃的負荷在采暖季和空調(diào)季通常是相反的,鍍Low-e 膜(高透)玻璃的總負荷相對最小。
(2) 充有惰性氣體氬氣的雙層玻璃全年熱負荷指標明顯下降,充入氬氣的鍍Low-e 膜玻璃的節(jié)能效果最為顯著。
(3) 間隔氣體的厚度會影響傳熱系數(shù),但是建筑能耗并不隨著間隔氣體厚度增加而同步降低,而是先降低后增大。