唐 娟 李騰飛
(北京中環世紀工程設計有限責任公司,北京 100000)
根據德國被動房研究所(簡稱“PHI”)的要求,新風量的確定通常滿足三個要求:1)衛生要求,V1=VL*N*1.3(VL[m3]:加熱區域體積;n[h-1]:空氣交換率,最低標準0.3h-1;1.3:附加系數);2)人員所需最小新風量,V2=[30m3/h*每人]*n(人數)[m3];(3)補充室內廢氣排放量,V3=∑廢氣排放量(廚房:60m3/h;浴室:40m3/h;淋浴:20m3/h;衛生間:20m3/h)。我國的《被動式超低能耗綠色建筑技術導則》(試行)中新風量按總人數確定,每人所需的最小新風量按30m3/h計算,并與排風量平衡。經實踐,綜合PHI及我國導則要求,高層住宅戶內新風量基本可按每人30m3/h計算。
德國被動房技術大多應用于別墅類房屋以及一些多層辦公樓、公寓,這些建筑室內空間較大,衛生要求所需新風量會大于人員所需最小新風量,并且基本可將新風量按人員要求分配到有新風要求的房間。而我國高層住宅的戶型一般包含主臥室、次臥室、起居室、衛生間、廚房,戶內空間相對較小,衛生要求所需新風量會小于人員所需最小新風量。由于戶內人員大多數時間不同時使用臥室和起居室,在臥室和起居室的風量分配上就出現了問題:1)如果各房間將總的新風量均分,但會使單個房間新風標準降低,當單個房間人員密集時,會造成新風量不足;2)如果增加總的新風量,滿足各個房間人員最多時的新風量。雖然保證了房間所需新風量,但各個房間基本會有一半空置時間,沒有實現新風量的充分利用,造成能源浪費。
1)增加樓宇自控系統,為新風系統增加樓宇自控系統。具體控制方式為,在各個房間門口處安裝紅外線探測器及計數器,用于檢測人員進出并統計房間內人員數量;在各個房間新風支管上安裝電動風閥。使紅外線探測器、計數器與電動風閥聯動,根據紅外線探測器和計數器檢測到的人數,調節電動風閥控制送入各個房間的風量。這種控制方式省去了過多的人為操作,保證了各個房間人員新風量的要求,并且也實現了新風量的合理分配。
2)利用室內循環風調整室內空氣分布,被動式的高層住宅輔助供暖(冷)系統采用多聯機,客廳的室內機回風口設在回風過流區。將新風量根據人員數量分配在主、次臥等房間。新風通過門縫或者回風口進入過流區,使客廳內的室內機保持運行,通過室內機的循環風使新風均勻的分布在客廳內,從而保證客廳的新風要求,在無人使用客廳時,可關閉室內機節約能源。
由于烹飪習慣不同,中國廚房油煙量較大,因此常用排油煙機。西方國家沒有中國的油煎、炒等烹飪方式很少用,烤、炸等往往使用專門設備,因此產生的油煙很少,很少使用排油煙機。所以在德國被動房設計中,廚房排風量很少,僅有40m3/h,這個風量在中國廚房是不適用的,僅僅起到防止異味擴散作用。中國廚房都設有大風量的排油煙風機,由于被動式建筑氣密性非常高,廚房的補風需要設置獨立的排油煙補風系統。《被動式超低能耗綠色建筑技術導則》(試行)中給出的廚房補風方案為:補風從室外直接引入,補風管道引入口處設保溫密閉型電動風閥;電動風閥與排油煙機聯動,在排油煙系統未開啟時,嚴密關閉。
在實際設計過程中,常規的排油煙機的排風量在1000m3/h左右,由于被動房的氣密性較好,補風量也需按照1000m3/左右,才能保證排油煙機的排風量,廚房的平時排風量由新風系統設在廚房的排風口提供。補風管風速按4m/s計算,選用直徑為300mm的風管。但在實際運行過程中,補風管實際可達到的風速僅為3m/s,排油煙風機的排風量也達不到額定排風量。如果增加補風管的管徑,會增加建筑外墻的熱橋面積,增加建筑能耗,并且電動風閥的造價會大幅提升。
為了盡量減小補風管尺寸,并且保證排風量,可將自然補風改為機械補風。在電動風閥后安裝與排油煙風機風量相同的補風機。風管風速可控制在5m/s,風管管徑可以降低為250mm。這種解決方案雖然增加了風機造價,以及占用了一部分櫥柜空間,但是很好的解決了排油煙機的補風問題,并且減少了建筑圍護結構的熱橋。
通過以上在高層住宅被動房設計施工過程中所遇到的問題分析,可以知道被動房技術在融入我國國情的過程中還有需商榷之處,在設計過程中需要進一步思考及完善,避免施工完成后發現不足。