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住宅建筑規范范文

2023-09-19

住宅建筑規范范文第1篇

當今世界,隨著人們生活水平的提高,人們對于住宅建筑節能設計的要求也越來越高。但是,我國建筑工程企業對于節能設計并沒有非常重視,因此在這方面存在較大的問題。本篇文章主要闡述了目前建筑節能設計中存在的一些問題,并針對這一問題提出了一些可行性措施,最后簡單推測了建筑節能的發展方向,希望可以使我國的建筑節能設計技能得到進一步的提高。

住宅建筑節能設計中的有關問題

1.住宅建筑節能設計的重要性

當今世界,隨著社會經濟的進步與發展,我國大多數人民從農村遷入到城鎮。因此,住宅的建筑規模也隨之擴大。眾所周知,建筑方面的能源使用是整個商品消耗中的主要消耗。在鄧小平提出改革開放政策以來,我國的經濟發展從根本上發生了翻天覆地的變化,建筑消耗占有的比重也逐漸增加。以前,由于我國經濟落后,在住宅建筑設計以及所有的建筑中只單一的強調節約經濟,而完全忽視了節能環保。以至于在大多數住宅建筑中并沒有采用熱工與節能材料,再者由于國家沒有制定合理的標準規范,導致了住宅建筑的總體設計不合理。居民住宅中沒有良好的保溫材料,導致空調耗能嚴重,影響了居民的舒適度以及沒有體現出建筑本身所具有的功能。但是現在,我國通過對住宅的建筑結構的調整,更新了保溫材料,節約了資源能耗。從上可見,我國住宅節能設計有極大的重要性,而且還有極大的發展空間。

2.住宅建筑節能設計存在的問題

第一,在確定住宅材料的熱工參數時,并沒有進行合理有效的測量以及沒有科學的檢測方法,而僅僅單純的采用廠家所提供的說明書上的數據。第二,在建筑節能設計方面沒有好的創意。設計手段單一,而且設計不全面,很多建筑企業僅僅在住宅建筑的外層結構中采用保溫材料。第三,完全的忽視了施工成本。在住宅節能設計中,一些企業并不按照所制定的節能標準,選用一些高保溫與采光好的材質。因此,嚴重的提高了建筑成本。很多地方的建筑企業在建筑過程中隨意改動節能方案。導致我國建筑節能設計不能得到有效實施。

另外,在住宅建筑節能設計開展的前期,我國政府人員沒有確定的計劃,總擔心所使用的節能材料和節能產品不能滿足人們的需求,所以,在建筑節能設計工作難以得到實施。從其他地區來看,住宅建筑節能設計的方案和實施極大的推動了建筑節能設計的發展,從而使得建筑節能市場取得很大的經濟效益。促進了我國建筑節能產業的發展。在目前激烈的節能市場化競爭中,一定會使得建筑節能技術得到有效的提高,而且為制定其他的節能政策,發展住宅節能設計提供了合理的基礎。

住宅建筑節能設計

1.住宅建筑節能措施

當下,要想提高建筑節能設計的準確,必須從降低建筑物不同季節的熱量損耗做起。具體措施是:在建筑設計方案圖中,盡量縮小建筑物外表面積和加強建筑圍護結構,這樣以來,房屋的氣密性就良好,從而解決了室內保溫問題;盡量合理利用太陽能,以減少其他的能源消耗;保持房屋一直自然通風和自然采光。從而保證空調和照明物的使用頻率;在照明設計中,按照房間門窗朝向以及用光需求來合理選擇不同參數的燈。假如一個房間需要照明度高,那么則選用一般照明方式。盡量選用一些使用壽命長、低能耗以及光效好的燈。

2.建筑設計節能的相關措施

由于住宅建筑節能的日益發展,政府對于這方面越來越重視。為緩解能源危機,我國必須制定合理的建筑節能設計規范。利用法律來確保建筑設計各個環節的無誤性,監督每一道工序,確保各個人員都能認真的去設計。對于節能設計材料的生產也要有足夠大的重視,使建筑節能工作有規則的執行;建立一個完善的住宅建筑管理方案,并設立相關機關去管理;加強對節能設計人員的專業素質訓練,使有一個良好工作意識和態度,認真積極的投入工作中;提高人們的節能意識,這就需要企業及政府定期做好宣傳工作,倡導節能理念,從高層做起,帶動群眾;國家科技人員應逐漸研發更節能的材料。積極探索,逐步減小能源消耗,積極引導生產企業提高產品的生產質量,使建筑節能產品能有高效性。在不提高建筑房屋成本的情況下,盡量使用新節能技術。使房屋節能進一步提高。

我國住宅建筑節能設計的發展趨勢

在鄧小平提出改革開放以來,我們國家雖然在建筑節能方面有令人震撼的成績。但是,相比與發達國家,我國的建筑節能技術仍有很大的不足,應快點加快節能技術的使用。在能源利用方面,應盡量使用太陽能及一些可持續資源,提高能源的利用率,和專業人員協作努力解決在使用太陽能及新能源的一系列問題。在建筑墻體方面,對于墻體圍護結構要重視,選用一些節能足夠好的復合型材料。從而降低住宅建筑的能源消耗。住宅節能設計一項統一的工程,應該對于住宅的墻體與屋面等觀察研究,以提出更加完美的節能設計方案。國家應強制每個企業按照已有的條例及規范來做,建立健全的設計理念。并大力培養專業節能設計人才,以使我國的建筑節能得到很大的發展。

結語

隨著我國住宅節能的重視,并建立及頒布建筑節能設計的有關規定,并且定期的宣傳節能意識,因此使每個人都能積極的做好節能工作。我國的建筑節能也得以推廣,緩解了嚴重的能源危機,居民的生活環境也更加舒適。有效的減少了城市熱島效應,住宅建筑的人居環境也逐漸提升。而面對目前的建筑狀況,我們并不能夠掉以輕心,要始終把其放在重要位置上。

住宅建筑規范范文第2篇

1 樁基礎工程的分析

由于高層建筑動輒幾十米, 因此其基礎工程是非常關鍵的。為了使基礎工程達到要求的標準, 在基礎工程的施工過程中應該更加的注意?,F階段的高層建筑所采用的建筑基礎一般是箱型基礎、筏型基礎和樁基, 而應用最多的就是樁基。我們也主要對樁基礎工程進行分析?,F階段樁基礎工程存在著很多問題, 比如:預制樁接樁部位選擇不當、時常忽視打樁順序、不能保證接樁部位的焊接質量和土方開挖不合理等。為了避免這些問題的發生就要做到以下幾點。

1.1 做好施工的準備工作

為了保證施工的質量, 施工的前期準備工作是非常重要的。首先, 必須做好施工現場及周邊環境的全面勘察。對施工現場及周邊環境進行勘察主要是了解和掌握施工現場的氣候、地形、地貌等自然條件, 將收集到的資料制定成冊, 然后結合以往的勘察報告對土層的形成年代、分布情況以及力學特征進行分析。其次, 還應該對施工范圍內的暗濱、礦洞與地下建筑物進行了解, 也要了解沉樁區域的地下管線分布情況, 避免造成損失。

1.2 合理的選擇沉樁、成孔的方式

為了保證樁基工程的質量, 合理的選擇沉樁、成孔的方式就顯得非常的重要。對于鋼樁和預制混凝土樁沉樁的方式主要由水沖沉樁法、振動沉樁法、靜力壓沉樁法和錘擊打入法等。而每一種方法都有其利弊, 我們只能根據施工現場的地質狀況進行合理的選擇。而對于灌注樁的成樁而言, 最主要的就是其樁的成孔。灌注樁的成孔方式主要有干作業成孔、沉管成孔和泥漿護壁成孔。而對于成孔方法主要是根據施工現場的地質、環境進行選擇。

2 深基坑支護技術的分析

深基坑支護的技術有很多種, 比如鋼板樁支護、地下連續墻支護、土釘支護、拱圈支護、深層攪拌支護、排樁支護和錨桿或噴錨支護等。而不同的地質及環境所能適應的支護技術也不相同, 因此, 在選擇支護技術時應該根據建筑材料、施工條件等不同的工程實際情況選擇不同的支護技術。

2.1 鋼板樁支護

鋼板樁支護主要由鋼板樁和錨拉桿組成, 鋼板樁本身的柔韌性較大, 因此基坑深度達到7m以上的軟土地層不宜采用鋼板樁支護除非設置多層支撐或錨拉桿。

2.2 地下連接墻支護

地下墻連接支護是利用特制的挖槽機械, 在泥漿護壁的情況下開挖出一定深度的溝槽, 然后將鋼筋籠放到溝槽內, 澆筑混凝土。

2.3 土釘支護

土釘支護是使用于土體開挖和邊坡穩定的一種新擋土技術。土釘是依靠與土體之間的摩擦力或粘結力, 在土體發生變形時被動承受拉力作用。而土釘支護系統由密集的土釘群、被加固的土體和噴射混凝土面層形成。這種支護方式不適合土體為含水豐富的粉細砂層、飽和軟弱土層和沙礫卵石層, 也不適用于有嚴格要求變形的基坑支護。

2.4 拱圈支護

拱圈分為閉合拱和非閉合拱, 其形式包括圓拱、橢拱和二次曲線拱。拱圈支護能充分的發揮混凝土抗壓強度高的特性, 具有施工方便、節省工期的特點。若是要采用這種支護, 必須在施工現場構造符合圓環受力特點的拱圈布置場地, 還應確保拱腳的穩定性。

2.5 深層攪拌支護

深層攪拌支護是將水泥作為固化劑用機械攪拌好后和軟土劑強制拌合, 使二者產生物理化學反應而逐漸硬化, 從而形成具有一定強度和穩定性的水泥土擋墻。

排樁支護。排樁支護的結構可分為懸臂式支護和單錨桿、多錨桿結構, 布樁的形式可以分為單排和雙排。懸臂式支護適用于開挖深度不超過5m的淤泥質土層以及不超過10m的粘土層和不超過8m的砂土層。

2.6 錨桿或噴錨支護

錨桿與土釘支護的原理相似, 可以與排樁、土釘、地下連接墻或是其他支護結合使用, 但是不適用于有機土質以及液限大于50%的粘土層和相對密度小于0.3的砂土。而噴錨支護是支護體噴射混凝提的一種支護方式。

3 轉換層施工技術的分析

轉換層是高層建筑物中, 為了適應建筑物內上部小空間與下部大空間的功能需要, 在樓層之間的交接部位設置的過渡結構。對于高層建筑普遍采用的鋼筋混凝土建筑形式的轉換層的形式主要有箱式轉換層、板式轉換層、梁式轉換層和空腹桁架轉換層等。而轉換層的施工技術主要包括轉換結構支撐系統、鋼筋工程和混凝土工程的施工技術。

3.1 轉換結構支撐系統

因為轉換層具有較大的自重和施工負荷, 因此, 在施工前應該進行計算, 確保支撐系統具有足夠的強度和穩定性。一般的支撐方式有滿堂紅鋼管支撐架、沿轉換大梁方向設置鋼管支撐架、型鋼構架支撐。其中滿堂紅鋼管支撐架適用于轉換梁布置較密, 且結構自重和負荷不太大的情況, 或板式轉換層的施工;沿轉換大梁方向鋼管支撐架適用于結構自重及負荷較大, 而且轉換梁的位置不太高的情況;型鋼構架支撐適用于結構自重及負荷較大, 且轉換層位置較高的情況。

3.2 鋼筋工程

鋼筋工程的主筋很長, 布置也非常的密集。因此在鋼筋工程中進行鋼筋的綁扎異常艱難。在實際的操作中, 為了施工的方便以及確保其穩定性可以采取以下措施: (1) 在轉換梁兩側搭設臨時支撐架, 待鋼筋位置固定并焊接后撤去; (2) 主筋接頭全部采用閃光對接或錐螺紋接頭連接, 焊接和機械連接均按照規范要求做力學實驗; (3) 在征得同意后, 可以將箍筋做成開口狀, 等梁的縱向鋼筋綁扎完畢后再做成封閉箍; (4) 各個部位的固定長度以及伸入柱、墻內錨的長度都應該按照設計的要求預留。

3.3 混凝土工程

轉換層大梁是其結構的關鍵部位, 而轉換層大梁的施工主要是大量的混凝土施工。在混凝土工程中, 混凝土溫度應力是由水化熱、澆筑溫度和外界溫度等產生的。為了預防混凝土出現裂縫, 主要就是從減小溫度應力方面采取措施, 具體的方法有: (1) 降低水化熱, 可以采用水化熱較低的水泥、加入適量粉煤灰以減少水泥用量或是加入緩凝劑使升溫過程延長; (2) 設置合理的施工縫及澆灌順序, 保證混凝土不出現冷縫; (3) 選用粒徑較小的骨料, 振搗時做到快插、慢拔; (4) 混凝土氧化過程中必須掌握好其溫度的變化規律。

4 結語

住宅建筑涉及到人們的人身安全以及財產安全等, 因此保障高層住宅建筑的質量是住宅建筑的關鍵問題。所以在施工過程中確保施工技術的完美實施是非常必要的。

摘要:隨著我國大部分的中型城市的發展, 城市人口也迅速增加。因此, 我國城市的整體住房壓力也迅速加大, 為了解決這樣的問題, 我國的住宅建筑就由多層慢慢的發展為高層建筑。本文就主要針對高層住宅建筑的施工技術進行簡要的分析。

住宅建筑規范范文第3篇

【摘 要】現代住宅建筑中,外墻外保溫系統的要求逐漸提高,不僅是節能環保還要注重結構上的設計,外墻保溫隔熱結構受到多方面的影響,但經過研究表明,一般的墻體結構,用不超過40mm的保溫隔熱砂漿即可。這就可以達到一個標準的墻體傳熱系數,本文以實際工程為例,詳細介紹了在住宅建筑中,如何以最少的投入獲得最好的保溫效果。

【關鍵詞】住宅建筑 圍護結構 保溫性能

我國近期發行的節能設計標準中,根據冬季的室外氣象參數,詳細規定了我國北方各個地區的住宅圍護結構構件傳熱系數的上限值,這個參數里沒有將夏季的室外條件列入其中,針對整個天津地區來講,是冬季寒冷夏季炎熱,太陽從不同角度的輻射也影響了住宅的熱狀況,所以住宅圍護結構保溫性能是受到氣象條件的變化和太陽輻射的方向性變化。根據這種不同的要求,需合理的確定外墻及屋面的保溫性能材料。住宅的最終目的是為了滿足人體舒適的需求,盡量去減少材料的消耗達到保溫的目的。下面我們結合天津地區的實際建筑,分析住宅建筑外墻的保溫材料的性能變化如何影響到室內的溫度。根據分析找到適合的節能外墻結構的保溫材料。

一、研究方法及工具

清華大學的空調教研組經過20年研究開發的DeST軟件,可以方便而且有效的研究不同的建筑方案在各種干擾下的室內溫度狀況,他是通過對建筑熱過程的模擬數據進行分析,這個已經在不同的建筑結構和不同的室內外溫度下得到了驗證。這屬于一種新型的計算機模擬分析方法,在現代的室外保溫材料運用中得到了大量的運用。它通過模擬的數據分析出在室外氣象條件和室內熱擾量的情況下對熱冷量指標的變化。

研究對象為體院北普通的5層磚混居民住宅樓。為了簡化問題,選取底層、中間層(3層)和頂層的中間段及東、西端頭的南、北向房間,分析它們的耗熱量和耗冷量指標的變化。這些房間的功能均為臥室,房間的朝向分別為南向、北向、東南向、東北向、西南向和西北向。氣象數據隨機產生的Medpha軟件,記錄了全年的室外溫度和太陽輻射值,這個數值代表了整個天津地區歷年的氣溫變化情況。但為了能更真實的反映住宅的熱過程,把南向陽臺通過地板反射太陽直射到南外墻溫度考慮其中。以及冬季中通過門窗縫隙滲透進來的通風換氣也考慮其中,得出的結論是冬季的溫度設定在16攝氏度,夏季是28攝氏度。

二、冬季耗熱量分析

冬季的室內溫度總是要低于室內的溫度,盡管有太陽的輻射,可以降低房間冬季耗熱量,但是室內的溫度還是一樣會向室外流散,所以失熱與得熱這兩者對住宅冬季能耗都是有影響的。冬季的太陽輻射不是很強,但是輻射的溫度同樣會影響到冬季耗熱量的指標。對于房間的大小不同,朝向不同都會受到影響,南向的房間,接受太陽輻射最多,所以它的冬季耗熱量是最低的,已基本達到了標準的規定要求,而北向,東北和西北的冬季耗熱量明顯增加,太陽輻射的時間較少,由于房間的面積大小不同,受熱的墻體面積也是不同的。太陽輻射的熱增加要小于室內向室外散發的熱量,所以說冬季耗熱量指標的增加,與不同朝向的不同房間的面積是是有關系的。不同的層次影像不是很大。

由于南向接受太陽輻射多,所以南向房間的耗熱量指標要低于北向房間,如果說單獨的從外墻來比較的話,南向外墻的保溫效果不如北外墻要好。同一個房間的外墻體保溫效果基本上是一致的。所以說外墻保溫材料的選擇根據不同朝向和面積的大小均勻的分布,東西向的墻體保溫可以適當的加強,對于南墻可以不采取保溫措施。

三、夏季耗冷量分析

天津的夏季氣候特點是炎熱高溫,主要是因為太陽輻射較為強烈,所以他的室外溫度遠遠高于室內溫度,熱量就會從室外流到室內。但是到了夜晚室外的溫度適宜,所以建議住戶是白天拉窗簾,遮擋太陽的輻射,夜間可以打開門窗通風換氣。根絕這個狀況,我們在模擬數據分析夏季熱狀況時,要把夜間通風考慮其中。

顯然,中間層和底層房間的耗冷量要低很多,而頂層房間的耗冷量指標遠遠在二者之上。耗冷量指標最小的房間朝向為南,其次就是朝北走向,其他走向(東北、東南、西北及西南)的房間耗冷量指標相對較大。其中,對住宅房夏季熱狀況造成惡性的最大因素是太陽輻射,由于南向陽臺地板可以將大部分太陽直射光擋住,可對南向墻有一定的保護作用;北向外墻接受到的夏季太陽輻射相對要多一些,而東、西向外墻的太陽輻射熱最高。因此非常有必要加強對外圍護結構接受太陽輻射熱的保護作用,同時還要考慮到其保溫性能,即滿足冬、夏季住宅節能需求。對不同的房間進行比較,我們發現東、西外墻保溫效果最佳。而對于同一房間的比較,各房間耗冷量指標的下降幅度很明顯,遠遠超過其它外墻。由此可以總結頂層房間夏季熱的主要原因是由屋面所接受的太陽輻射熱構成的。所以,為了滿足夏季住宅節能的要求,應對頂層房間的保溫熱阻值進行加大調整。

外墻完成保溫效果后,圍護結構保溫性能的增加妨礙了夜間室內與室外熱量的交換,這是造成部分房間耗冷量指標增加的原因。為了方便室外的低溫流通到室內,使室內溫度降低,很有必要加大室內、外的夜間通風換氣作用。根據房間的朝向和房間面積的大小,可采取不均勻分布的方式對住宅建筑外圍護結構保溫性能的處理,冬季的時候,住房外墻的保溫性能主要受室外氣象條件的影響;從屋面的保溫方面來說,在滿足夏季耗冷量指標的同時也要注重冬季耗熱量指標的變化。本文主要圍繞一個住宅建筑方案進行探討,對住宅建筑圍護結構保溫性能方面的分析還是不夠深刻,往今后能有更深入的研究

參考文獻:

[1]孫增桂,鄭宜濤. 熱流計法在建筑節能檢測中的應用. 建設科技,2003.6.

[2]王晶.淺談幾種建筑圍護結構節能設計[J].甘肅科技,2006,(7):87-89.

[3] 林其標,林燕,趙維稚,住宅人居環境設計.廣州:華南理工大學出版社,2000.

[4] 李彩云,淺談建筑節能開發應用[J].科學之友,2010,(5).

住宅建筑規范范文第4篇

摘 要:對粵東地區農村住宅進行了448人次的熱舒適現場調研,實測了室內空氣溫度、相對濕度、黑球溫度和風速等熱環境參數,并記錄了熱感覺、熱可接受度、熱期望。居民服裝熱阻與ET*呈二次多項式的關系。居民的熱感覺與空氣溫度(ta)、操作溫度(top)、新有效溫度(ET*)呈較好的線性關系,由此建立了粵東地區農村居民的熱感覺模型。模型顯示,粵東地區農村居民夏季的中性溫度分別為26.4℃(ta)、26.7℃(top)、28.5℃(ET*),80%可接受溫度上限為29.0℃(ta)、29.4℃(top)、31.2℃(ET*)。此外,研究結果表明“灰空間”中的期望溫度比“絕對空間”高0.6℃,說明使用者在灰空間比在絕對空間有更低的期望基準,現代農村住宅應保留傳統建筑中設置適量灰空間的建筑特色。

關鍵詞:粵東地區;農村住宅;熱舒適;灰空間

目前農村住宅用商品能源正在以每年超過10%的速度增長[1],如果農村住宅的室內熱環境質量和用能模式都達到城市住宅水平,則農村住宅用能有可能超過目前的城市建筑用能總量,這將出現嚴重的能源緊缺問題。建筑有清晰而強烈的適應氣候的特征,而對于人自身,也存在著相同的特征[2]。不同于城市的建筑與居民,富有鄉土特色的農村住宅和長期居住在當地的農村居民對當地氣候的熱適應性非常好,因此,對農村住宅的建筑特點、室內熱環境及農村居民熱感覺的主觀反應進行統籌考慮是農村節能工作研究的著力點。

金 玲,等:粵東農村住宅室內熱環境及熱舒適現場研究

現行國際熱舒適標準,包括ASHRAE Standard 55-2004[3]、ISO 7730:2005[4]等,都是根據歐美國家的研究工作建立的。迄今為止,許多學者進行了大量的熱舒適現場測試。實驗證明,人們在室內熱環境的實際熱感覺與采用國際熱舒適標準的預測結果存在明顯差異,而引起差異的主要原因是人對氣候的行為適應性及心理期望值[5]。中國的現場研究始于1999年[6],主要研究對象是城市建筑與城市人口。近年,中國一些學者也開始關注農村住宅室內環境熱舒適的研究,在湖南[7]、哈爾濱[8]、北京[9]、陜西[10]等地都開展了相關的研究,結果表明,由于農村居民與城市居民的生活方式和衣著習慣等差異,北方寒冷氣候區農宅的供暖溫度標準不能照搬城市單元式住宅樓的供暖標準[9]。而中國濕熱地區關于農村住宅室內熱環境及熱舒適的研究一直未有系統開展,粵東地區是典型的濕熱氣候,筆者嘗試對粵東地區農村住宅及當地農村居民進行現場調研及分析,以期得到以下結果:1)實測粵東地區農村住宅室內熱環境狀況,并建立濕熱地區農村人口的熱感覺模型,尋找當地人口的中性溫度、期望溫度和可接受溫度;2)考察農村人口的熱感覺與城市人口是否存在差別,是否有必要為農村住宅建立適用的環境評價標準;3)針對粵東地區農村住宅設有大量灰空間的建筑特點,從熱舒適的角度出發,考察灰空間是否具有節能潛力。

1 研究方法

采用熱環境物理測試與主觀反應問卷調查的研究方法。

1.1 樣本選擇

1.1.1 建筑選擇 粵東地區的農村住宅大致可以分為3類(圖1):

第1類是傳統的爬獅住宅,屬于單層住宅,外封閉而內開敞,客廳南面不設墻,與天井連通形成了半開放的灰空間,是住戶白天的主要活動空間,臥室相對封閉,是夜間的主要活動空間。一般意義上單從形態特征出發認為有屋頂遮蓋但側面圍護不完整的半開放空間即是灰空間[11]。與之相對的,有屋頂遮蓋、側面圍護完整的、通過可啟閉的門窗采光通風的室內空間稱絕對空間;

第2類農宅是在保留爬獅住宅平面的基礎上向上發展,形成爬獅類的多層住宅,各層客廳與天井仍然直接連通,形成了大量半開放的灰空間;

第3類農宅是住戶憑著對城市建筑的印象來模仿設計的,沒有固定的平面布局,大多數住戶取消了天井,門廊是唯一的半開放灰空間,室內以較封閉的絕對空間為主。

選擇上述3類粵東地區較為典型的住宅開展研究。前2類住宅中由于開敞的廳堂和天井與室外環境直接相連,空間不密閉,所以這些空間不能安裝空調,少量住戶在臥室安裝空調,第3類住宅灰空間少,安裝空調的比例相對較高。

1.1.2 人群選擇 調查的人群選擇出生并長期生活在粵東地區的農村居民,受試者隨機選取,其中男性為236人,女性為212人,男女比例基本均衡。受試者中年齡最大的村民75歲,年齡最小的12歲,平均年齡為37.7歲,將各年齡段的受試對象人數進行分析統計分析(表1)可知:

1)10~20歲之間的受訪者較多,主要是讀中小學或者職業學校的學生;

2)20~30歲的受訪者處于走出校門、成家立業的階段,大多數人還沒有在社會中找到自己固定的位置,情況較為復雜,有幫家人料理生意的,有學手藝的學徒,也有外出打工沒有合適工作暫時回家休息的,該年齡段的青年基本不愿在家務農,此外,該年齡段受訪者居多受到暑期回鄉大學生的影響;

3)年齡在30~40歲之間的受訪者最少,不到所有受訪者的5%,這是因為該年齡段大部分人外出打工賺錢所致;

4)留在農村務農的村民主要是40~60歲之間的中老年人;

5)60~80歲的老人主要是賦閑在家,身體好的老人也有下地干農活的。

統計結果顯示各年齡段的人數分布與粵東地區農村實際情況基本相符。

1.2 調查數據的采集

調查內容分兩大部分:室內熱環境參數的測量和受試者在該環境下的熱反應及主觀判斷。室內熱環境參數的測量及精度滿足國際標準ISO 7726[12],測點選擇在受試者周邊距地0.1、0.6、1.1 m 3個高度的空氣溫度、黑球溫度、相對濕度和空氣流速。測試儀器的型號及參數見表2。

調查小組由2~3人組成,其中一名成員為來自當地的、接受過培訓的大學生,他主要負責指導受訪者完成熱感覺及主觀判斷部分的問題,文化層次較高的受訪者自己完成問卷,文化程度較低或者年齡比較大的受訪者由小組成員詢問后代為完成,其他成員負責讀取儀器測得的環境參數。

1.3 調查過程

為了減少調查研究對受試者的人為干擾和影響,完成問卷的地點均為受試者家里,調查一般在受試者維持其原有的活動狀態下進行投票,一般為休息狀態(喝茶聊天)或者做家務的狀態。

調查在3個季節進行,過渡季的調查問卷于2011年4~5月完成,夏季的調查問卷于2011年7~8月完成,冬季的調查問卷于2012年1月完成。因粵東地區在建筑熱工設計分區中將其劃分為夏熱冬暖地區,必須充分滿足夏季防熱要求,一般不考慮冬季保溫,故問卷調查的重點是夏季。

全年共收集有效問卷448份,其中夏季問卷376份,冬季30份,過渡季42份。全部問卷中,僅有23份問卷的完成環境是安裝有空調的,均來自于第3類住宅的用戶。

1.4 評價指標的選擇與樣本處理方法

1.4.1 評價指標的選擇 熱環境評價指標分2類:一類是簡單指標,如空氣溫度ta、操作溫度top、新有效溫度ET*等,這類指標意義明確,測量簡單,便于應用;另一類是綜合指標,如PMV(預測平均熱指標)和SET(標準有效溫度),這類指標綜合考慮了所有已知的熱反應影響因素,但是有研究表明,評價指標越復雜,其統計意義越小,實用性越差[13]。此外,在自然通風環境下,PMV和TSV會產生較大的偏差,SET值的計算需要借助計算機才能進行,繁瑣的計算過程限制了它的使用范圍。綜上所述,考慮到今后農村住宅評價的適用性,筆者選擇用簡單指標與受試者的主觀反應進行回歸分析,得出粵東地區農村居民的中性溫度、期望溫度和可接受溫度。

1.4.2 樣本處理方法 采用溫度頻率法(Bin法)[15]將空氣溫度ta、操作溫度top和新標準有效溫度ET*以0.5℃的間隔分組,以每組內的平均空氣溫度、平均操作溫度和平均新有效溫度作為自變量,以組內熱感覺投票值的平均值為因變量,通過線性回歸分析的方法得到關系式,由于各數據組的樣本量相差較大,小樣本量的數據隨機性大,可能會給統計分析結果帶來偏差,故均采用按樣本量加權的方法進行[16]。

2 測試結果與分析

2.1 室內熱環境參數

經過對現場測試數據的分析整理,獲取了粵東地區夏季、過渡季和冬季農村住宅室內主要活動空間的熱環境參數的基本特征(表3)。夏季室內空氣溫度介于27.1~35.1℃,平均溫度達到30.6℃,相對濕度介于53%~93%,平均相對濕度為76%,為典型的濕熱氣候;過渡季平均溫度為25.4℃,受到暖濕氣流的影響,相對濕度非常高,平均達到了88%;冬季室內平均溫度為15.5℃,室內平均氣溫不算太低,但是相對濕度依然很高,平均相對濕度為82%??梢?,粵東地區農村住宅室內長期處于高濕的狀態,溫度隨季節的變化而變化,整體溫度水平較高。

室內空氣流速夏季最大,平均值為0.56 m/s,粵東農村地區夏季最主要的降溫方式是風扇降溫,據筆者的前期調查,85%以上的家庭都擁有2~4臺電風扇,住戶夏季室內除了開門窗形成自然通風外,主要是由風扇形成較高的氣流速度,帶走室內多余的熱量。過渡季室內平均風速為0.27 m/s,冬季室內平均風速為0.14 m/s,可見空氣流速的變化趨勢與空氣溫度密切相關,隨著空氣溫度的升高,室內空氣流速增大。問卷中關于客廳、臥室和廚房等房間門窗開啟情況的調查結果顯示,該地區農村住宅的門窗僅在夜間和下暴雨的時候關閉,其他時間幾乎是常年開啟的,即使是冬季,因為室外溫度不算太低,住戶也習慣開窗通風換氣,所以不同于北方的采暖季,粵東地區農村住宅全年的室內熱環境受室外環境的影響都非常大。

2.2 服裝熱阻和新陳代謝率

調查問卷中詳細記錄了受訪者的衣著情況及當時的活動情況,根據ISO 7730:2005[4]計算出受試者完成問卷時的服裝熱阻和新陳代謝率,統計結果見表4~5,服裝熱阻與新有效溫度的回歸分析見圖3,由圖表分析可知:

1)粵東地區農村居民服裝熱阻與新有效溫度ET*呈顯著的二次多項式關系,冬季平均服裝熱阻為1.26 clo(1 clo=0.155 m2·K/W),過渡季平均服裝熱阻減少為0.47 clo,夏季平均服裝熱阻為027 clo,可見服裝熱阻的調節是人體應對環境溫度變化重要的自主調節手段。

2)夏季平均服裝熱阻為0.27 clo(相當于男士穿無袖無領上衣內褲+中褲+涼鞋),最小值僅為0.06 clo(短褲),張宇峰等曾對濕熱地區教學類建筑進行現場測試[16],受試者在夏季的平均服裝熱阻為0.43 clo,與本測試的結果存在差異的原因是本次測試的地點是受訪者的家里,受訪者穿著比較隨意,而對于學生的測試有一部分是在教室里完成,學生都會穿著整齊。另外,由所得結果可見,居民在夏季的衣著量已盡量的少,粵東地區農村住宅夏季依靠服裝熱阻調節熱感覺的空間不大。

3)各季節新陳代謝率無顯著差異,平均的新陳代謝率介于1.2~1.3 met(1 met=58.2 W/m2)之間。

2.3 夏季熱感覺模型

熱感覺標尺采用ASHREA提供的7度熱感覺標尺(圖4),為避免翻譯過程中出現理解上的誤差,問卷在標尺下方附了各標度對應的一般反應。

利用Bin法將溫度與對應的熱感覺進行分組后,將熱感覺與對應的溫度進行回歸分析(結果見圖5),得到粵東地區農村居民夏季熱感覺TSV與空氣溫度ta、操作溫度top和新有效溫度ET*的線性關系式,分別為:

中性溫度表明在該季節既不感到冷也不感到熱的溫度。令熱感覺投票值TSV=0,可得到粵東地區農村居民夏季的中性溫度分別為26.4℃(ta)、267℃(top)、28.5℃(ET*)。ASHRAE中規定80%以上受試者可接受的溫度為容忍溫度,對應的TSV值為±0.85,夏季TSV=0.85就是當地居民的可接受溫度上限,代入式(1)~(3),得粵東地區農村居民夏季80%可接受的溫度范圍分別為23.8~29.0℃(ta)、24.1~29.4℃(top)、25.8~31.2℃(ET*)。

表6所示為濕熱地區夏季現場實驗得到的中性溫度、斜率和80%可接受溫度范圍,對比可知,長期生活在空調環境的人群[1820],夏季的熱中性溫度及80%可接受的溫度范圍均比自然通風人群(本文及文獻[17,20])偏低,這是由于2類人群的熱歷史及對建筑未來熱性能期望的差別[21]造成的。

那么城市居民和農村居民對熱環境的耐受力是否有顯著差異呢?廣州與曼谷在城市自然通風建筑內實測的可接受溫度上限分別為31.1℃(ET*)和30.9℃(ET*),與筆者的實測結果31.2℃(ET*)非常接近。而廣州大學生與曼谷辦公樓中的中性溫度為29.3℃(ET*)與27.4℃(ET*),筆者測得的中性溫度28.5℃(ET*)介于二者之間,筆者認為這個差異和3個人群對環境的控制能力、熱期望及熱歷史有關,大學生對于環境的控制能力是最弱的,且生活與學習環境的控制策略都是自然通風,故中性溫度最高,本次現場研究中有5%的住宅是安裝有空調的,這會使得中性溫度向低溫的方向略有偏移,且農村居民在自己的住宅中,對環境的控制能力要比大學生強,所以中性溫度較高;而在曼谷的實驗中,測試對象是在自然通風辦公樓工作的城市居民,一方面城市居民低溫的熱歷史相對較多,另一方面工作的人群對夏季熱環境的期望值會比較低,所以中性溫度最低。

綜上所述,影響夏季中性溫度和可接受溫度上限的最主要的因素是是否使用空調。自然通風建筑中的城市居民與農村居民可接受溫度上限無顯著差別,中性溫度會受到對環境的控制能力、熱歷史和熱期望的綜合影響。

2.4 灰空間與絕對空間的對比

涉及的灰空間主要是有屋頂遮蓋而南面無圍護結構,面向天井完全開放的廳堂(簡稱“敞廳”,下同)和住宅入口處的門廊。圖6所示為粵東農村居民白天在通風良好且有遮陽的灰空間工作與生活的情景,灰空間在一定程度上抹去了建筑內外部的界限,給人一種自然有機的整體的感覺,居民直到夜間才會回到較為封閉的、絕對的室內空間休息。

由1.1.1節所述的3種建筑類型可知,粵東傳統建筑中設有大量的灰空間,而現代農村住宅中,灰空間有逐漸減少甚至消失的趨勢。因此,筆者想從人們在這2類空間中的熱感覺和熱期望對比出發,尋找在濕熱的粵東地區,農村住宅中的灰空間是否應該保留,以及半開放的灰空間能否成為農村住宅節能的一個落腳點的答案。

2.4.1 使用者的接受和認可程度 為了解使用者在灰空間和絕對空間中的反應差別,問卷中設計有“您覺得此刻的氣溫是否可接受?”的問題,回答的評價標尺如圖7所示,回答在+0.01~+1之間認為可接受,回答在-0.01~-1之間認為不可接受,全部的448份問卷中,有220份問卷在灰空間中完成,228份問卷在絕對空間中完成。按季節計算可接受人數占總人數的比例,定義為室內環境可接受比例,如圖8所示,3個季節灰空間的熱環境可接受比例均高于絕對空間。

除了上述對2種空間可接受度的間接調查外,還對當地居民對這類空間的認可程度做了直接的調查。由圖9可見,居民對敞廳的喜愛程度是最高的,95%的居民認為一定要有或者最好有,僅有5%的居民認為可有可無;門廊作為另一類灰空間,面積較小,66%的居民認為一定要有或者最好有,1/3居民認為可有可無,僅有3%的居民認為完全沒必要或者一定不能有;有14%的居民認為天井完全沒必要或者一定不能有,主要原因是天井的存在降低了住

宅的使用率,然而作為形成敞廳的重要元素,仍然有一半以上的居民認為天井一定要有或者最好有。

2.4.2 中性溫度 根據完成調查問卷的地點將問卷分為灰空間和絕對空間2部分。將兩部分數據利用Bin法對夏季的ET*及TSV進行回歸分析(圖10),結果顯示灰空間和絕對空間的中性溫度分別是28.7℃(ET*)和28.5℃(ET*),灰空間中的中性溫度略高,但是2個空間內的熱感覺模型沒有顯著性差異。筆者理解,熱感覺及中性溫度是在一定的熱經歷下形成的較為穩定的一種對環境冷熱的判斷,短期內不隨空間的變化而改變。

2.4.3 期望溫度 為了解粵東地區農村居民的期望溫度,問卷中設有“對完成問卷現場的環境有何期望?”的問題,選項有“期望降溫”、“維持不變”和“期望升溫”,利用Bin法將ET*按照0.5℃分組,并統計各組灰空間和絕對空間中3個選項的數量,維持不變的投票數平分后各加入“期望降溫”和“期望升溫”的投票數內,作probit回歸(圖11)可得灰空間的期望溫度為26.4℃(ET*),絕對空間的期望溫度為25.8℃(ET*),兩者相差0.6℃。由此可見,在灰空間內空間的連貫消除了內外空間的隔閡,室內溫度與室外溫度的日變化和季節變化更為緊密的聯系在一起,使用者認識到這一點,相應的會降低個人期望的“舒適標準”。

綜上所述,粵東地區農村居民對暢廳、門廊等灰空間具有較高的接受認可度和更低的熱期望,這應該是為什么在粵東傳統農村住宅中一直保留有大量灰空間的主要原因?,F代農村住宅對灰空間的態度產生了分歧,類型2中爬獅類的多層住宅保留了大量的灰空間,而類型3中的多層住宅為了提高建筑的使用率灰空間被大量壓縮甚至消失,研究結果表明從熱舒適和節能的角度出發,灰空間更有利于延續農村人口的熱適應性,有利于農村的環境保護,有利于農村經濟的可持續發展。

3 結 論

1)粵東地區農村住宅夏季室內空氣溫度介于27.1~35.1℃,平均溫度達到30.6℃,相對濕度介于53%~93%;過渡季平均溫度為25.4℃,平均相對濕度達到了88%;冬季室內平均溫度為15.5℃,平均相對濕度為82%??梢?,粵東地區農村住宅室內長期處于高濕的狀態,溫度隨季節的變化而變化,整體溫度水平較高;

2)粵東地區農村居民服裝熱阻與新有效溫度ET*呈顯著的二次多項式關系,夏季平均服裝熱阻為0.27 clo,最小值僅為0.06 clo,粵東地區農村住宅夏季依靠服裝熱阻調節熱感覺的空間很??;

3)粵東地區農村居民夏季中性溫度及可接受溫度上限與城市自然通風建筑的實測結果相近,與城市空調建筑差別較大,說明影響夏季中性溫度和可接受溫度上限的最主要的因素是是否使用空調;

4)使用者對灰空間的熱環境接受度高于絕對空間。2種空間中中性溫度無顯著差異,但是灰空間的期望溫度為26.4℃(ET*),比絕對空間的期望溫度25.8℃(ET*)高0.6℃,使用者在灰空間比在絕對空間有更低的期望基準,所以粵東地區現代農村住宅的設計與建設應保留傳統建筑中大量灰空間的特色。

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(編輯 胡英奎)

住宅建筑規范范文第5篇

摘 要:如今,國家經濟建設發展迅速,人均生活水平不斷提高,從而對住房居住環境的要求隨之增高。人們不再僅僅從住宅的建筑面積、戶型、朝向來考慮住宅的優劣,對住宅不可缺少的廚房、衛生間的設計需求也與日俱增。家居環境中衛生環境取決于住宅中的排水管道系統的設計是否合理適用。以中國《住宅衛生間》(01SJ914)和《住宅廚房》(01SJ913)的國家標準圖為依據,以上兩本都是由中國建筑標準設計院研究所出版,這統一了住宅建筑中廚房、衛生間設計原則,為住宅建筑中排水設計起到了積極有效的作用。目前關于《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003出版于2009年,綜合作者多年的建筑實踐經驗,對住宅建筑排水管道設計總結了幾點要素。

關鍵詞:住宅建筑;排水設計;管道

1 排水系統的確定

確定污水、廢水分流或合流是住宅建筑室內排水系統的兩種選擇,選擇其中的任何一項,都需要依據所屬城市區域室外排水制度、市政主管部門的要求,同時需要符合是否有利綜合利用和處理的原則?!督ㄖo水排水設計規范》(GB50015-2003)(以下稱“規范”)沒有硬性規定。市政管網大部分都進入污水處理廠,生活廢水與糞便污水合流、分流都可以,只是根據各個方面的要求和各單位的習慣而定。

筆者所參加的項目大部分都是污廢分流,這樣排水通暢,也利于以后的市政管網改造。但在碰到衛生間空間小,管道井空間不夠,才考慮到污廢合流,少一根立管,以節省空間。如碰到特殊要求或特殊條件要設化糞池時,作者偏重于采用分流制的排水系統,城市污水管網由生活廢水流入化糞池再與糞便污水合并流出的,這樣能減輕市政污水廠的負荷,同時能夠減少化糞池的容積。但是,分流制的方式增加了室內的排水立管以及室外檢查井的數量,這是污、廢水分流制最大的缺點。

2 專用通氣立管

“規范”第4.4.11條展示了生活排水立管的最大排水量,對于流量超標,高于規定值,采取增大一號立管管徑的措施還是選擇專用通氣立管,不一樣的設計單位選用的方式有差異。許多設計單位選擇的是專用通氣立管,排水立管分隔兩層與專用通氣立管通過H管相連接?!瓣P于《住宅建筑設計標準》(DGJ08-20-2013/J10090-2014)(以下稱“標準”)中規定“衛生間連接坐便器的污水立管,應設置專用通氣立管,隔層設連通管。如采用單立管特殊配件或管道時,可不設專用通氣立管?!痹O置專用通氣立管的要求標準更高。

專用通氣立管不管采用何種排水系統,都需要配合使用螺旋消音管單立管(通常都是采用這種型式)。設專用通氣立管的住宅,基本上可以杜絕底層(或底下幾層)衛生器具翻氣泡的情況。衛生器具內發生翻氣泡是因為污水立管的水流流速很大,然而污水排出管的水流流速較小,這樣立管底部管道內產生了正壓區,正壓區破壞了靠近立管底部衛生器具的水封。減少正壓區的正壓值就是讓衛生器具的水封不受威脅的方式,這樣就必須要通過專用通氣立管的設置來達到平衡排水立管內的氣流,達到解決問題的效果。

3 排水管道的布置和敷設

3.1 排水管道的敷設問題

根據住宅建筑底層有設架空層、商場或者商鋪的建筑布局,底層可以用來轉換上部排水立管,這樣就不會影響底層的使用功能。轉換后的出戶管需要比之再前多二根,最好控制在4根左右。排水橫干管的管徑要低于DN200,需要使用DNI50。經過計算統計超過100戶用戶排水橫干管都能夠服務到,但切忌將整棟樓的排水立管匯集到一根排水橫干管上排出,如果管道擁堵或者破裂都會影響許多用戶的排水順暢,是非常不安全的。出戶管道不能太多,在地下室外墻上需要預留防水套管,專門設置在地下車庫的住宅樓中,或者增加外部的檢查井口的數量,這樣會增加施工的難度和室外環境質量。

3.2 排水管道的布置

“規范”第4.3.12條規定:當僅設最低橫支管和立管連接處至立管管底的垂直距離,這其實就是一個底層衛生器具單不單排的問題。一般做法是不考慮距離問題,底層基本上都單排,一般是污廢水各一根橫支管排放。通過專用通氣立管的分析中可以得知,專用通氣立管的設置能夠阻止衛生器具水封遭遇破壞、內部冒泡的現象產生。換句話說,排水立管設有專用通氣立管能夠將底層衛生器具的排水支管接連到排水立管上。介于住宅內排水管道在使用過程的繁瑣性,排水管道內有固體廢物的積累,容易引發管道堵塞,這樣會造成排水管底部連接的衛生器具有溢水的影響,此情況在實際工程中時有發生。

所以,底層衛生器具的排水管最好不與排水立管連接,獨立排出最佳,等同于給排水通暢上了雙層保險。排水立管進行轉換時一定要考慮,不要設置太多的排出管,底層衛生器具的排水支管能夠與排水橫干管連接上,連接點距立管底部下游水平距離不應該低于3.0 m。如果排水支管不能滿足上述要求,可以分支單獨的排出管排到室外檢查井中。

3.3 排水設計最新方法

目前,排水設計出現了一個最新的方法——同層排水。同層排水,顧名思義,就是將排水橫管敷設在本層內,從而避免影響下層住戶?!耙幏丁钡?.3.8條規定:“住宅衛生間的衛生器具禁止穿越樓板進入別戶?!边@其實是就是為推廣同層排水而定的。但在我國現階段,我國的國情決定了在現階段全部采用同層排水還不現實,一般碰到衛生間布置在廚房、臥室等上空才會采用,其他就是在一些高檔裝修房才會采用專業的同層排水管件和技術。筆者這幾年碰到的實際情況是碰到同層排水一般采用樓板降低30~40 cm,或衛生間墊高30~40 cm,排水管敷設在建筑墊層內,就不會影響到下一層。

4 屋面和陽臺雨水、空調冷凝水的排放

屋面就是住戶上部的位置,根據標準65型或87型雨水斗是不能被采用的,雨水橫管也不能走于住宅內部,普遍適用側墻式雨水斗。運用側墻式雨水的時候最大匯水面積不得套用《建筑給水排水設計手冊》,必須運用《層面工程技術規程》(GB50207—94)第4.3.10條中指明的標準,小于200m2是側墻式雨水斗最大匯水面積?!皹藴省钡?.7.5條規定:“陽臺、雨罩應有組織地排水,且應與屋面排水分開設置?!睂嶋H設計中屋面雨水和陽臺雨水早期就分類排出了。陽臺雨水應該安置專用的立管從無水封地漏來集中,不能與屋面雨水立管連接。

如果接入會影響雨水立管的水量,是因為陽臺雨水地漏與屋面雨水立管上部連接是在上部的負壓區吸人大量的空氣引起的;同時將陽臺雨水地漏與屋面雨水立管連接,接到下部正壓區,會引發返水倒灌的現象,實際工程中產生這樣事件的機會很大。屋面雨水不與陽臺雨水連接是必須實施的,不能因為建筑立面上增加了雨水立管而合并使用。陽臺雨水立管需要間接排出到室外雨水網絡中,不能直接接入雨水井,防止廢氣進入住宅內(因為陽臺雨水地漏沒有水封,即便使用有水封的地漏,時間久了,水封會因為得不到補充,逐漸的被蒸發掉),污染環境。

近年來,隨著居民生活水平的提高,居民使用空調已普遍化,空調排水已成為必要?!皹藴省钡?.5.2條規定:“空調機的冷凝水和融霜水應設專管排放,或接入陽臺排水系統?!毙陆ㄗ≌荚O置了空調專用排水管,這就解決了空調排水管到處亂飛,影響視覺效果,也解決了空調冷凝水和融霜水滴落產生的噪音,影響居民休息睡眠??照{排水也應間接排入室外雨水系統,不能直接排至雨水系統,也是為防止廢氣的進入。

5 管材及附件

5.1 排水塑料管材

禁止使用排水鑄鐵管(超高層除外),大力推廣使用排水塑料管材,簡稱UPVC管。住宅建筑中使用塑料管材的非常普遍,特別是最近幾年,使用反響非常好。

不過也有一些不足。主要的問題就是噪聲相比鑄鐵管大很多,管壁隔音效果不佳,影響了日常生活。根據這個缺點將UPVC管進行改造,將原有的內壁增加了凸起的螺旋型導流線,這樣水流得到緩沖,有效的降低了水流的噪音,也就是現在市場暢銷的UPVC螺旋消音管。在設計中,采用螺旋消音管就可以不設專用通氣立管,可以很大程度地節省空間。

5.2 地 漏

排水管道系統中重要的附件是地漏,地漏主要就是排除地面積水的功用。住宅建筑中衛生間、廚房是主要設置地漏的區域。廚房中,地面積水不多,也可以選擇不設置,有濺水可以用清潔用品擦拭干凈。近年來,大力推廣多通道地漏?!皹藴省钡?0.0.13條規定:“衛生間需安置兩用地漏,或者多用地漏,水封深度不得低于50 mm?!?/p>

6 結 語

看似簡單的住宅建筑排水管道系統,卻是我們家居生活中不可缺少的一部分,能夠影響人們的生命安危、身心健康,設計人員應該對排水管道特別重視。選擇系統的形式、節水、低噪音的衛生設施、全適的管材以及附件都需要選擇正確,這樣才能讓人們對家居內部環境滿意。

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住宅建筑規范范文第6篇

【摘 要】隨著社會的發展與進步,以及人們對人居環境要求的日益提高,建筑環保節能設計的理念已經深入人心,不斷發展建筑環保設計, 形成一套與我國實際相符合的設計理念,以更好地滿足人民群眾對健康生活的追求,同時對實現國家的可持續發展戰略具有重要意義。本文主要對房屋建筑節能環保設計進行了分析探討。

【關鍵詞】房屋建筑;節能設計;影響因素;具體措施

一、加強我國房屋建筑節能設計的必要性

1、緩解能源緊張形勢的需求

自我國實行改革開放政策以后,我國進入快速發展的階段,我國的經濟水平和人們生活水平顯著提高。 但是經濟發展、人們生活水平提高建立在大量資源消耗基礎上。長期以往,我國經濟發展必然面臨嚴峻的資源短缺問題,并且最終制約經濟發展。而建筑領域屬于高能耗行業,是我國形成資源短缺的主要原因之一。不僅建筑施工過程中需要消耗大量的資源,而且房屋建筑設計模式也影響房屋使用中的能源消耗情況。房屋建筑作為我國建筑領域的重要組成部分,做好房屋建筑的節能設計,減少房屋建筑的資源和能源消耗,可以極大地緩解我國日益嚴重的資源短缺與經濟發展對資源需求之間的矛盾。因此,在房屋建筑設計階段必須做好節能設計。

2、建筑行業可持續發展的需求

在房屋建筑設計中重視節能設計是對設計人員的挑戰,節能設計的要求有助于提高設計人員的設計水平,促進建筑行業優化自身結構,促進建筑行業的發展。如果在房屋設計中重視節能設計,可促使科研人員對節能技術及材料的研發力度,設計人員也會根據節能設計的要求將當前最新的節能技術以及節能材料應用于房屋設計中,提高我國建筑節能施工和設計的水平,提升我國建筑行業的可持續發展。不僅如此,房屋建筑設計中重視節能設計也是符合我國科學發展觀的基本要求,有助于我國房屋建筑的全面發展。

二、建筑節能設計的影響因素

1、環境影響因素

環境影響因素主要指日照、降雨以及空氣流通三個。日照對住戶的舒適度有很大的影響,過度的陽光暴曬以及過度缺乏陽光會導致房屋溫度過高和過低。而且我國處于疾風氣候,由南向北,大陸性特點對季風氣候的影響更強,夏季高溫干燥和冬季低寒冷的情況更為明顯。一旦光照不足或者光照過于強烈,造成室內溫度引起人體不適,則需要大量采用認為氣溫調節方式,如空調和風扇。而大量使用家電降溫也必然消耗更多的電能。而降雨對節能的影響主要表現在水資源的利用率。水資源是人們生產和生活中的必備資源,如何提高雨水資源的利用率,更好的服務于人們的日常生活是每個房屋建筑設計重視的問題??諝饬魍ㄖ饕ㄟ^影響溫度方式影響能源消耗,不同的建筑設計方式會造成空氣流通性能不同,例如高度相似的建筑物兩列建于街道兩旁會形成風漏現象,使風速提高,加速建筑熱損耗。

2、節能工藝

節能材料包括隔熱和蓄能材料兩種。隔熱是通過某種方式降低物體表面熱轉移系數和固體導熱系數,而隔熱材料則是指表面熱轉移和固體導熱系數低的材料。通過運用隔熱材料可以降低室內外熱量傳遞,以達到保溫和隔熱的效果,將室內環境控制在適宜居住的溫度。減少各種空氣調節設備的使用,從而降低能源消耗。蓄熱材料是指延緩日照對室內溫度的影響,降低室內溫度因較大室外溫差而出現較大的溫差,降低溫度損耗,節省能源。

三、房屋建筑節能環保設計的具體措施

1、優化建筑平面布局,注意建筑物的朝向

建筑環保設計要綜合考慮建筑平面布局,在追求建筑外形美觀的同時,最大限度降低資源的消耗,這就對建筑物的朝向提出了更高的要求,在進行建筑物單體設計和群體總平面布置時,為住宅的主要空間爭取良好朝向,滿足冬季的日照要求充分利用天然能源,無疑能最基本的改善住宅室內熱環境的設計。建筑物的朝向要以季節為依托,設計者要設計的過程中合理利用自然條件,采用南北朝向或者與之接近的朝向,能夠實現建筑設計的節能、環保,減少電氣設備的使用,提高人的居住質量。

2、盡量利用自然再生能源,建筑設計注重低耗

利用自然再生能源,能夠最大限度地實現對自然環境的保護。南北朝向的房子之所以為最佳,就是因為夏天能夠使建筑內部實現自然通風,減少通風設施,節約能源,冬天方便采光,縮短電燈的使用時間。另一方面,也可以在房屋的頂部裝備太陽能電池,白天收集太陽能,夜晚將其轉化為電能,用以照明;朝陽面設雙層墻,外墻是全玻璃幕墻,外墻與內墻之間相隔2m左右,利用中間層的熱室效用,白天收集熱能(達到30°時方能被利用)利用設備轉化成其他能量供大樓使用。這些都是利用再生能源,實現建筑低耗的方法。

3建筑設計要有全面綠化意識,樹立立體化綠化觀念

我們在對建筑物進行設計的時候,很少考慮對其本身進行綠化,認為綠化主要是周邊環境上的事,沒有全面綠化的意識,而對建筑物本身加入綠化設計恰恰是環保設計重要手段和內容之一,這對美化環境,提高人居生活質量具有重要作用。與發達國家相比,我國城市居住環境人均綠化面積很低,城市的高速發展以犧牲環境為代價,再加之每天都有大量有害氣體產生,危害著人們的身體健康,污染者周邊環境,建筑設計的全面綠化對人們的生產生活就顯得更加重要了。例如,由于城市用地的緊張,利用建筑作垂直綠化是增加綠化面積較經濟實惠方便的辦法;我國的建筑環境都是用磚墻做一點造型進行圍合,顯得生硬,缺乏自然親切感,如果改用綠化墻,美化了環境,又經濟實惠,具有前面所談的諸多效果。在建筑設計中樹立綠化觀念,是“以人為本”的理念的重要體現,它可以促使人、自然、社會形成良性循環,實現優勢互補,這對凈化空氣、保持水土、防塵減噪、保護墻體、陶冶個人情操等具有重要意義。當然,這也會適當地增加建筑成本。

4、外墻保溫設計

我國房屋外圍結構熱損耗較大是我國房屋建筑節能設計存在主要問題之一,而外墻又是房屋建筑的主要部分,因而做好外墻的保溫設計對提升整個房屋建筑的節能性能有重要的作用。傳統外墻保溫設計方式多使用保溫隔熱性能好的外墻體建筑材料。而且房屋建筑外墻保溫設計可以應用于已有房屋建筑,而且可以不改變原有建筑的基本形式。保溫涂料和輕型保溫板是常用的外墻保溫材料,但是隨著技術大發展,更加高效的絕熱材料以及更加完善的隔熱施工技術也在不斷推廣。如聚氨酯保溫材料及其施工技術,經過大量的施工實踐證明,聚氨酯保溫材料的保節能性能高于65%,其保溫性能高于傳統保溫體系。對于部分對外形有重點要求的房屋建筑,可采用保溫材料以及保溫施工技術相結合的方式,通過對原有外墻體結構的保溫加固處理,再采用各種外墻保溫材料輔助保溫,并配合相應的保溫門窗,從整體上提升建筑的外墻保溫效果。

5、建筑物的門窗

建筑物的外門和外窗是冬季冷風侵入、夏季陽光入射的主要通道。將開窗率控制在適當的水平,并盡量避免在東、西向開窗,是節能設計中應遵循的原則,開窗率適當、遮陽良好的建筑堪稱節能佳作。外門窗是建筑物能耗散失的最薄弱部位,所以在保證日照、采光、通風、觀景要求的條件下,盡量減小外門窗洞口的面積,提高外門窗本身的保溫性能。其節能措施有:(1)控制窗墻比。(2)提高外窗的氣密性,減少冷空氣滲透。如設置泡沫塑料密封條,使用新型的、密封性能良好的門窗材料。(3)改善門窗的保溫性能。窗戶最好采用鋼塑復合窗和塑料窗,這樣可避免金屬窗產生的冷橋,可設置雙玻璃或三玻璃,并積極采用中空玻璃、鍍膜玻璃等。

結束語

總之,對關于建筑設計中節能建筑設計進行研究具有十分重要的意義。作為新時期背景下的建筑設計人員,必須緊密結合時代發展的需要,著力提高自身的專業技術水平,切實掌握建筑設計中節能建筑設計技術,以最大化的提高建筑設計中節能建筑設計的水平,在促進建筑設計中節能建筑設計的研究事業可持續發展的同時助推企業走向可持續的發展道路。

參考文獻:

[1]孫琳.建筑設計中節能建筑設計的分析[J].黑龍江科技信息,2013.

[2]劉元春.對建筑設計中節能建筑設計的分析[J].黑龍江科技信息,2013.

[3]張文靜.淺談對建筑設計中節能建筑設計的分析[J].科技創業家,2012.

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