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上海某高層住戶人員行為對夏季室內環境影響分析

2021-04-02 01:34:18蔣友娣
智能建筑與智慧城市 2021年3期

蔣友娣

(上海市建筑科學研究院有限公司)

1 引言

受土地資源稀缺和人口聚集的影響,近年來,上海地區高層住宅建設發展迅猛。由于高層住宅景觀、通風、采光、出行等方面要優于低層和多層,對于人員包括夫妻、小孩、老人等人數超過3人的家庭,在經濟允許條件下,會更傾向選擇高層住宅作為居住環境,這將必然導致更多的人對室內居住環境有更高的 要求[1]。

室內居住環境影響因素很多,包括家庭成員結構、收入水平、人員作息時間、空調開啟方式、開窗習慣等,其中,住宅建筑室內人員行為對環境影響較大[2]。

本文選取上海某高層典型住戶為研究對象,基于連續監測數據,分析人員行為對高層住戶室內環境的影響。

2 概況

1)建筑信息

該住戶建筑年代為2000年以后建筑,屬于7層以上高層樓房,建筑面積147m2,三房一廳戶型,客廳面積約15m2。窗戶類型為推拉式,可開啟面積占整個窗戶面積的比例小于 1/3。

2)人員信息

該住戶為典型的三代同堂復合家庭,人員包括夫妻、小孩和老人,共五口人,家庭人員基本信息如表1所示。

表1 家庭人員基本信息表

3)設備信息

主要空調設備是臥室壁掛式空調3個和客廳柜式空調1個,每個房間空調單獨控制。室內照明均采用普通燈具。室內設有電風扇1個,局部有電暖氣,浴室設有暖風機1臺。采用燃氣熱水器供應生活熱水。

圖1 夏季客廳空調用電量分布圖

3 現場測試條件

1)測試地點:該高層住戶客廳為測試地點。

2)測試時間: 6 月1日至9月30日0:00 時至23: 00連續監測,包含整個夏季工況時間段。

3)測試儀器:溫濕度的測試采用WSZY-1型溫濕度自記儀,CO2測試采用EZY-1型二氧化碳自記儀,空調用電功率采用插座式智能型電量監測儀,窗戶的開關狀態采用智能化磁感應開關狀態自記儀,能夠自動定時對環境中的磁場狀態進行測量,最大磁場感應距離30mm。

圖2 夏季客廳室內溫度分布圖

4 夏季室內環境實測分析

4.1 空調用電量分析

圖1為夏季客廳空調用電量監測結果。從圖中可以看出,該住戶夏季客廳空調開啟為間歇運行模式,運行時間內啟停較為頻繁,開啟時間主要集中在7月和8月,6月中旬部分時間也開啟了空調,9月沒有開空調,屬于過渡季節,這跟上海氣候條件空調高峰期一致。經計算,6月1日至9月30日空調耗電量為868.5 kW·h,占住戶年總用電量比例為35%,客廳空調耗電量較大。

圖3 夏季客廳室內相對濕度分布圖

4.2 室內溫濕度分析

圖2 為夏季客廳室內溫度分布,客廳室內溫度平均值為29.1℃,最大值為35.5℃,最小值為24.1℃。室內溫度最大值發生在8月8日11:56,該時刻客廳窗戶處于開啟狀態,室內有人,空調處于關閉狀態。室內溫度最小值發生在6月10日和14日的上午和下午,共9個值,由于6月室外天氣涼爽,空調未開啟狀態仍能滿足室內環境溫度要求。客廳相對濕度平均值為66.7%,最大值為93.4%,最小值為33.5%。最大值發生在6月17日早上6:35和6:40,處于過渡季,空調未開啟,室內相對濕度較大。可以看出,對于夏季工況,當外面環境不友好時,開窗引起室內外的通風換熱對室內溫度影響較大。

圖4 夏季客廳CO2濃度分布圖

4.3 室內CO2濃度分析

圖4為夏季客廳CO2濃度的監測結果。由圖可以看出,最高值和最低值分別為1237 ppm和469ppm。濃度最高值發生在6月7日16:22,空調和窗戶均處于關閉狀態,客廳有人停留。最低值發生在9月1日3:18,9月4日4:28,客廳無人停留,空調關閉且門窗打開。通過對CO2的監測數據進行統計分析可知,夏季客廳CO2濃度平均值為630ppm。可以看出,窗戶開啟狀態和客廳人員停留時間對室內CO2濃度有較大影響。

圖5 夏季典型周客廳電視機開啟狀態

圖6 夏季典型周客廳空調開啟狀態

圖7 夏季典型周客廳窗戶開啟狀態

圖8 夏季典型周客廳溫度分布

5 夏季典型周室內環境實測分析

為進一步分析人員行為模式對室內環境的影響,選取了典型周8月5日至8月11日 早6:00至23:00作為分析對象,基于實測數據,分析了工作日和周末人員行為對室內環境的影響。

5.1 人員行為模式

圖5為夏季典型周客廳電視機開啟狀態,從圖可以看出,工作日星期一至星期五,人員停留在客廳看電視的時間比較有規律,主要集中在兩個時間段,即 11:00~15:00和19:30~21:00。因為該住戶家庭有老人,平時在家照顧小孩和家務,所以工作日中午出現電視開啟現象。周末星期六和星期日,人員停留在客廳看電視的時間沒有規律,但停留時間跨度較長,星期日約一半時間在家看電視。

圖6 為夏季典型周客廳空調開啟狀態,從圖可以看出,工作日星期一至星期五,客廳空調開啟時間比較有規律,運行時間段主要集中為12:00~15:30和18:00~23:00。周末星期六和星期日,空調運行時間較長,星期日8:00~23:00,空調一直開著。

圖7為夏季典型周客廳窗戶開啟狀態,從圖可以看出,工作日星期一至星期四,開窗時間主要集中在早上6:00~12:00;周末星期六和星期日,客廳窗戶全開。由于周末人員停留客廳的時間較長,人數較多,需要新風,所以窗戶一直開著。

5.2 典型周室內環境實測分析

1)室內溫濕度

圖8和圖9分別為夏季典型周客廳溫度和相對濕度分布。從圖可以看出,客廳溫度最大值為35.5℃,最小值為29.0℃。溫度最大值發生在8月8日11:56,該天是星期四,客廳窗戶處于開啟狀態,電視機開啟,客廳有人停留,但空調未開啟。溫度最小值發生在8月5日~7日22:26,空調處于開啟狀態。

圖9 夏季典型周客廳CO2濃度分布

圖10 夏季典型周客廳相對濕度分布

工作日星期一至星期五11:00~17:00客廳溫度偏高,均超過33℃,這時間段里,室內有人,空調處于關閉狀態,但是窗戶是開啟的。可以看出,對于夏季工況,當外面環境不友好時,開窗引起室內外的通風換熱對室內溫度影響 較大。

周末星期六和星期日客廳溫度相對較低,10:00后溫度基本處于30℃以內,這主要是由于周末空調開啟時間較長,持續不斷給客廳降溫作用的結果。

由圖9可以看出,客廳七天相對濕度變化趨勢相似,早上相對濕度較高,室內相對濕度最大值為77.2%,最小值為45.2%。最大值發生在8月5日早上7:06,最小值發生在8月8日12:06。

經計算,客廳溫度平均值為31.8℃,方差為2.7,可以看出客廳溫度波動較大。這主要由于客廳空調間歇運行,啟動頻繁,造成溫度下降很快,從而引起室內溫度波動較大。

2)室內CO2濃度

圖10為夏季典型周客廳CO2濃度的監測結果,從圖可以看出,客廳CO2濃度最高值和最低值分別為1113 ppm和528ppm,最高值發生在8月6日22:00,客廳有人停留且是人數最多的時間,窗戶處于關閉狀態。最低值發生在8月5日16:30,客廳電視機處于關閉狀態,室內無人,空調關閉且窗戶打開。CO2濃度超過1000ppm的時間段發生在8月5日星期一21:20~22:20;8月6日星期二21:10~23:00;8月9日星期五22:40~23:00;8月10日星期六13:21~19:31;8月11日星期日11:41~14:41。空調開啟,客廳有人停留,窗戶關閉,從而導致室內CO2濃度偏高。可以看出,窗戶開啟狀態和客廳人員停留時間及數量對室內CO2濃度有較大影響。

6 結語

本文以上海某高層典型住戶客廳為研究對象,基于連續監測數據,分析了人員行為對高層住戶室內環境的影響,得出以下結論:

①該住戶夏季客廳空調開啟為間歇運行模式,運行時間內啟停較為頻繁,開啟時間主要集中在7月和8月,空調耗電量占住戶年總用電量比例為35%,表明客廳空調耗電量大。

②工作日人員停留客廳、空調開啟和窗戶開啟時間均有一定的規律。人員停留時間集中在11:00~15:00和18:00~ 23:00;空調開啟時間集中在12:00~15:30和18:00~23:00;開窗時間集中在6:00~12:00。周末人員停留客廳和空調開啟時間較工作日長,窗戶一直處于開啟狀態。

③典型周客廳溫度平均值為31.8℃,方差為2.7。由于客廳空調間歇運行,啟動頻繁,造成溫度下降很快,引起室內溫度波動較大。對于夏季工況,當外面環境不友好時,開窗引起室內外的通風換熱對室內溫度影響較大。窗戶開啟狀態和客廳人員停留時間及數量對室內CO2濃度有較大影響,當室內處于空調開啟、客廳有人停留且窗戶關閉狀態時,將會導致室內CO2濃度偏高,

④本文針對的高層住戶人員行為對室內環境的影響分析,具有代表性和典型性,其分析結果對改善高層住宅室內環境質量有一定參考意義。

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