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浅谈室内空间生态设计 □ 肖寒 ( 浙江师范大学美术学院浙江·金华321004) 摘要随着地球资源与环境问题的日趋严重,人类的生存环境面临着极大的威胁。人类开始重新认识人与自然的关系, 更加关注人类自身的生存方式。建立良好的生态环境, 确立人类赖以生存的生态环境的良性循环, 维护人类生存环境的可持 续发展是每个有责任心的设计师所应具备的积极态度, 也是时代赋予我们的社会责任。 关键词室内空间生态设计环保节能
一、前言 所谓室内空间生态设计, 就是指运用生态学原理和遵循生态平 衡及可持续发展的原则来设计、组织室内空间中的各种物质因素, 营造无污染、生态平稳的室内环境。 随着地球资源与环境问题的日趋严重,人类的生存环境面临着 极大的威胁。人类开始重新认识人与自然的关系,更加关注人类自 身的生存方式。室内设计中的生态问题由此而产生, 它是生态建筑 研究中极为重要的内容。它构成的绿色生态室内空间是当今室内设 计界关注的热点问题,是现代建筑可持续发展的重要环节之一。 二、室内空间生态设计 现代室内环境要求室内设计符合生态学的观点, 用科学技术成 果, 将艺术、人文、自然进行有机整合, 运用无毒无害的绿色建材, 并 对建筑的空间形式、结构以及采光、通风等物理环境做科学合理的 规划, 营造环保节能的室内空间环境。 ( 一) 空间布局要合理 室内空间的组织布局, 要最大限度地满足通风与自然采光的要 求, 创造出适合人居住的物理环境。室内设计应该是功能、形式与技 术的总体协调性, 避免仅针对表面装饰形式、色彩和材料的效果做 推敲, 应该加大室内自然生态设计的力度。在空间的功能分区上可 以强调动静分区、干湿分区等以减少空间之间的相互干扰, 注重空 间布局的实用性。还可以用植物代替家具划分空间, 在减少了家具 造成的呆板和生硬的同时, 又能为室内空间净化空气、增添生命力。 ( 二) 与洁净能源技术相结合 洁净能源技术既能满足能源使用的可持续性, 又不会对环境产 生危害。目前, 使用最广泛、最有前景的是太阳能利用技术和阳光温 室技术。太阳能是一种清洁的、可再生的能源。开发和利用的太阳能 资源主要有太阳灶、太阳能热水器、太阳房等。太阳能不但可以给室 内增加洁净和舒适的环境氛围, 而且不会对室内环境产生危害, 从 而间接地实现节能和营造室内环境两者之间的良性互动关系。 ( 三) 节约、循环利用常规能源, 提高科技成果应用 节约常规能源是室内生态设计中不容忽视的重要方向, 它离不 开技术手段的支持。比如自然采光、自然通风、太阳能、风能等现代 化科学技术的最新成果。室内尽量可能采用自然光照明, 这样可以 减少电能的消耗。通过诱导式构造技术可以有效解决自然通风的问 题, 使空气变得新鲜。使用和更新过程中, 对不可再生资源的节约和 回收利用, 对可再生资源低消耗使用以及资源的可循环利用, 是可 持续发展的一种基本手段, 也是居住空间生态设计的基本要求之 一。现代科技研制出的保温墙体、热反射玻璃、吸热玻璃等新材料具 有许多优越的性能。如节能型灯具、节水型部件在室内装修中的充 分运用, 都能得到节约常规能源的效果。 科技的进步使我们对室内环境的生态化发展有了充分把握。如 室内小气候调节、室内智能型光环境的创造, 采用吸热材料调节室 内热状况等。电子技术、材料技术对采光、通风、温度、湿度等室内环 境产生的巨大影响, 可以进一步提高室内环境质量。 ( 四) 使用绿色环保材料, 应用现代绿化技术
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2.太阳房的设计要领是什么
(1)太阳房的设计要因地制宜,遵循适用、坚固、经济,并应注意建筑造型美观大方的原则。
太阳房的平面布置应符合节能和充分利用太阳能的要求,建筑造型与周围建筑群体相协调,同时必须兼顾建筑形式、使用功能和太阳能采暖方式三者之间的相互关系。 (2)在选择太阳房的建造位置时,要避免周围地形、地物(包括附近建筑物)对建筑南向及其东、西15℃朝向范围内在冬季的遮阳。
建筑间距要求在当地冬至日中午12点时,太阳房南面遮挡物的阴影不得投射到太阳房的窗户上。另外,还应避开附近污染源对集热部件透光面的污染,避免将太阳房设在附近污染源的下风向。
(3)太阳房平面布置及其集热面应朝正南。因周围地形的限制和使用习惯,允许偏离正南向±15℃以内,校舍、办公用户等以白天使用为主的建筑一般只允许南偏东15°以内。
为兼顾冬季采暖和防止夏季过热,集热面的倾角以90°为佳。
3.如何进行太阳房的墙体设计
建筑物的最主要部分就是墙体。
它除了具有承重功能外,还具有 维护和分隔房间的作用。太阳房的墙体除了具有一般墙体的功能外, 还具有集热、保温和蓄热的作用。
墙体是太阳房的重要集热部件,同时也是较大的散热部件,其热损失占整个房屋热损失的30%左右。一般民用住宅在确定外墙的保温设计时,是以内墙皮不结露为 原则,因而外围护结构的热阻值普遍偏低。
我国北方地区通用的一 砖半墙(370mm)及二砖墙(490mm),其热阻值仅分别为0。86〜 1。
15m2 。K/W上下。
1986年以来,我国相继颁布了《民用建筑热 工设计规程》,如果要满足《民用建筑热工设计规程》低限热阻值 的要求,墙体最小厚度为420〜490mm,但考虑节能要求,按《民用建筑热工设计规程〉〉计算的墙体最小厚度要达到730〜930mm。 显然采用这样厚度的砖墙是不现实的。
因此,实体砖墙必须进行改革或改革墙体构造,满足外围护结构的热工性能,这主要是靠选用 热导率小的围护结构材料,增加墙体的热阻值来达到。在太阳能建 筑中常用的做法是在墙体内增加一层60〜120mm厚的保温材料, 一般可以填充矿棉、膨胀珍珠岩、聚苯乙烯泡沫板等(在气候干燥的地区,也可以利用经过防腐处理的棉秸杆、高粱壳、牛马干粪 等)。
该做法称为“复合保温墙”,保温层的厚度由热工计算给出。 材料热阻计算公式:式中,为材料厚度,mm; A为材料导热系数,WAm*K)。
复合墙体总热阻等于各层材料热阻之和,表6-1是常用复合墙 体的热阻值。表6-2是不同纬度室外设计温度和保温层厚度参 考值。
4.太阳房的存在问题
中国太阳房的发展存在以下问题:对太阳房的设计和建造没有和建筑真正结合起来变成建筑师的设计思想和概念,没有纳入建筑规范和标准,一定程度上影响快速发展和实现商业化。太阳房的用途还仅仅局限在采暖保温方面,而利用太阳房去湿降温在国内尚属首次。这里所说的降温同传统意义上空调器的制冷降温有很大区别,它通过空气在室内的自然循环达到房屋温度湿度的均匀,相对于室外气温有所下降,从而获得一个凉爽宜人的生活空间,好比在炎热的夏天里人们在树荫下乘凉的感觉。其次是相关的透光隔热材料、带涂层的控光玻璃、节能窗等没有商业化,使太阳房的水平受到限制。
5.求太阳能的有关知识,做毕业设计用
1.发电能
2.发热能
3.电能能转化成各种机械能
4.热能能转化成电能
5.电能也能转化成热能
6.电能做什么 太阳能就能做什么。
太阳能是一种辐射能,具有即时性,必须即时转换成其它形式能量才能利用和贮存。将太阳能转换成不同形式的能量需要不同的能量转换器,集热器通过吸收面可以将太阳能转换成热能,利用光伏效应太阳电池可以将太阳能转换成电能,通过光合作用植物可以将太阳能转换成生物质能,等等。原则上,太阳能可以直接或间接转换成任何形式的能量,但转换次数越多,最终太阳能转换的效率便越低。
太阳能-热能转换
黑色吸收面吸收太阳辐射,可以将太阳能转换成热能,其吸收性能好,但辐射热损失大,所以黑色吸收面不是理想的太阳能吸收面。选择性吸收面具有高的太阳吸收比和低的发射比,吸收太阳辐射的性能好,且辐射热损失小,是比较理想的太阳能吸收面。这种吸收面由选择性吸收材料制成,简称为选择性涂层。它是在本世纪40年代提出的,1955年达到实用要求,70年代以后研制成许多新型选择性涂层并进行批量生产和推广应用,目前已研制成上百种选择性涂层。我国自70年代开始研制选择性涂层,取得了许多成果,并在太阳集热器上广泛使用,效果十分显著。
太阳能-电能转换
电能是一种高品位能量,利用、传输和分配都比较方便。将太阳能转换为电能是大规模利用太阳能的重要技术基础,世界各国都十分重视,其转换途径很多,有光电直接转换,有光热电间接转换等。这里重点介绍光电直接转换器件--太阳电池。世界上,1941年出现有关硅太阳电池报道,1954年研制成效率达6%的单晶硅太阳电池,1958年太阳电池应用于卫星供电。在70年代以前,由于太阳电池效率低,售价昂贵,主要应用在空间。70年代以后,对太阳电池材料、结构和工艺进行了广泛研究,在提高效率和降低成本方面取得较大进展,地面应用规模逐渐扩大,但从大规模利用太阳能而言,与常规发电相比,成本仍然大高。
太阳能的施放倾角在29度~31度为宜。
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