李海周
發展低碳經濟能夠促進社會經濟向高能效、低能耗和低碳排放的轉型發展。發展低碳建筑是踐行低碳經濟的重要抓手。本文闡述了低碳建筑的概念特征,確立了低碳建筑設計中的生命周期理念、節能減排目標和可持續發展導向原則,探討了低碳建筑設計的策略,目的在于實現建筑行業更環保和可持續發展,促進低碳經濟發展。
低碳經濟緣起于全球氣候變暖,溫室氣體二氧化碳超量排放,使空氣中的二氧化碳平衡遭到破壞,[1]其發展理念最早起源于英國。2003年英國在《我們能源的未來—創建低碳經濟》白皮書中提出“低碳經濟”的概念,成為世界上最早提出“低碳經濟”(Low-Carbon-Economy)的國家,并認為低碳經濟是通過低消耗和低污染以獲得高產出,通過應用先進的技術來推動經濟的發展。國內對低碳經濟的研究起步較晚,自21世紀以來,有關低碳經濟的研究才逐漸增多。目前被廣泛引用的是英國環境學家魯賓斯德(Lubinside,2006)對低碳經濟的描述,他認為低碳經濟是一種經濟模式,核心是通過技術創新,促進社會經濟向高能效、低能耗和低碳排放的轉型。
隨著氣候變化問題的加劇和能源資源的稀缺性,低碳建筑設計已成為建筑行業的重要趨勢。低碳建筑的設計和建設可以顯著減少碳排放,降低能源消耗,同時提供更健康和舒適的室內環境。本文將探討低碳建筑的內涵和特征,以及在設計過程中應遵循的原則。同時,深入研究關鍵的設計策略,并指出存在的問題和解決方案,以推動低碳建筑在未來的廣泛應用。低碳建筑不僅有助于減少環境負擔,還為建筑業創造了更多的商業機會,促進了可持續發展的實現。
一、低碳建筑的內涵及特征
(一)低碳建筑的概念
低碳建筑是一種建筑設計和構建理念,旨在最小化建筑物的碳排放和對環境的不良影響。它強調通過整合可持續性策略,減少能源消耗和碳足跡,從而實現環境友好和資源高效利用的建筑形式。低碳建筑的概念涵蓋了整個建筑生命周期,包括設計、建設、運營和拆除階段,以確保最大程度地減少對大氣、土壤和水資源的負面影響[2]。
(二)低碳建筑的特征
低碳建筑采用高效的絕緣材料、建筑結構和設備,以減少能源浪費,降低供暖和冷卻成本。積極利用可再生能源,如太陽能光伏板和風力發電,以滿足部分或全部能源需求。采用智能照明和自動化控制系統,根據需要調整光照和溫度,以降低電力消耗。低碳建筑采用節水設備和系統,例如低流量水龍頭和雨水收集系統,以減少用水量和水資源浪費。選擇可持續和環保的建筑材料,最小化廢棄物產生,并鼓勵廢物的再利用和回收。最大程度地利用自然氣流和陽光,減少對機械通風和人工照明的依賴。通過綠化屋頂、雨水花園和庭院等措施,提高建筑周圍環境的生態系統功能。低碳建筑從設計階段開始就考慮整個生命周期,包括建設、運營和拆除,以最大程度地降低環境影響。低碳建筑通常追求獲得可持續性認證,如LEED、BREEAM等,以證明其符合環保標準和最佳實踐。低碳建筑項目通常包括教育和宣傳組成部分,旨在提高用戶和社區對可持續建筑的認知和參與度[3]。
二、低碳建筑設計的原則
(一)生命周期理念
在設計之初就要考慮建筑的整個生命周期,包括原材料獲取、制造、運輸、使用、維護和終結階段。這需要綜合考慮能源、水資源、材料和廢物管理等方面。選擇可再生、可循環和環保的建筑材料,減少材料的碳排放和資源消耗。同時,優先考慮本地材料,減少運輸對環境的影響。通過精心設計,降低建筑的能源需求和水資源消耗。包括合理的朝向、通風、采光以及能源效率的設備和系統的集成。考慮建筑的長期可維護性,以延長使用壽命并降低資源消耗。此外,設計時要考慮未來的技術升級和改進。在建設和拆除過程中,最小化廢棄物產生,鼓勵廢物的回收和再利用,以降低對垃圾填埋場的依賴。建成后,持續監測建筑的性能,確保其達到設計的可持續性目標。根據監測結果進行必要的改進和調整。
(二)節能減排目標
低碳建筑的首要目標是降低能源消耗。這包括采用高效的建筑外殼,使用高絕緣性能的材料,以減少熱量和冷空氣的傳遞,降低暖通空調系統的負荷。積極采用可再生能源,如太陽能和風能,以滿足建筑的部分或全部能源需求。這可以通過安裝太陽能光伏板、風力發電機等設備來實現。降低用水量是另一個重要目標。通過采用節水設備、雨水收集系統和灌溉管理,可以減少用水需求,降低能源消耗與水處理過程相關的碳排放。引入智能化控制系統,如智能照明、智能溫控系統等,以根據需求調整照明和溫度,最大程度地降低電力和能源消耗。進行能源性能評估,通過模擬和監測建筑的實際能源使用情況,識別和解決能源浪費問題。設立明確的碳減排目標,鼓勵建筑業主和設計師采取措施,以減少建筑的碳足跡。這可以通過設置每年的碳排放限額或使用碳抵消方法來實現。提高建筑業主、居民和員工的能源節約意識,促使他們積極參與能源節約行動。
(三)可持續發展導向
在設計和規劃低碳建筑時,必須綜合考慮各種因素,包括環境保護、社會公平和經濟可行性。這意味著建筑不僅要降低對環境的沖擊,還要考慮社會需求和經濟成本效益。低碳建筑應考慮對當地社區的積極影響,鼓勵社會參與和支持社會公平。這可以通過創造就業機會、提供可負擔得起的住房以及改善社區基礎設施來實現。在設計低碳建筑時,應尊重并保護當地的文化和歷史遺產,以確保建筑與周圍環境和文化相協調。低碳建筑應具備經濟可行性,以便吸引投資并推動可持續建筑的發展。這需要考慮建筑的生命周期成本和運營效益。設計低碳建筑時,應考慮建筑周圍的生態系統服務,如水資源管理、空氣質量改善和生物多樣性維護。低碳建筑設計應著眼于長遠,以確保建筑在未來依然具備可持續性。這包括預測未來的環境變化和技術進步,以便在需要時進行適應性改變[4]。
三、低碳建筑設計的關鍵策略
(一)方案設計策略
選擇適當的建筑朝向是低碳建筑設計中的關鍵決策。合理的朝向可以使建筑充分利用自然光和太陽熱量,減少對人工照明和供暖/冷卻系統的依賴。例如,將建筑主要的窗戶和陽臺朝向南方,可以最大程度地吸收冬季陽光,提供溫暖的室內環境。此外,合理的布局也應考慮到通風、采光、視野和戶外空間的最佳配置,以增強居住和工作環境的舒適度。通過這些措施,低碳建筑可以減少能源消耗,提高室內舒適度,降低運營成本。在低碳建筑設計中,高效的空間利用是關鍵。這意味著最大程度地減少浪費的空間,使每個平方米的建筑空間都得到充分利用。高效的空間規劃可以減少建筑的總體體積,從而降低建筑的能源需求和碳足跡。通過設計靈活的空間,使其適應不同的用途,可以提高建筑的多功能性,減少未來的改建和擴建需求。多功能性設計原則強調了建筑空間的靈活性和適應性。這意味著建筑應該被設計成能夠容納多種用途,而不僅僅局限于特定功能。例如,一個辦公樓可以設計成可以容納不同類型的辦公空間,也可以容納會議室、培訓室或休閑區域。這種多功能性設計可以減少建筑的浪費,延長其使用壽命,降低資源和能源的浪費,從而符合低碳建筑的原則。在低碳建筑設計中,材料選擇至關重要。環保和可持續性是選擇建筑材料的關鍵因素。建筑師和設計師應選擇具有較低碳足跡、可再生性和循環性的材料。此外,地方可獲取的材料應優先考慮,以減少運輸對環境的不利影響。材料的外觀和質地也應與建筑設計相協調,以創造美觀和可持續的外觀,從而滿足低碳建筑的審美要求。通過合理的材料選擇,低碳建筑可以降低碳排放、減少資源消耗,并提供可持續性的建筑解決方案。
(二)建材選擇策略
確保所選建材符合室內空氣質量標準,以減少室內空氣污染。低揮發性有機化合物(VOC)和無毒材料是關鍵選擇。優先考慮可回收和可再生建材,以促進資源的循環利用。選擇具有回收價值的材料,有助于降低垃圾填埋和資源枯竭。確保所選建材與建筑設計相協調,以創造美觀和功能性的外觀。建材的選擇應與建筑的整體設計和風格相一致。進行碳足跡評估,以評估每種建材的碳排放量,并在選擇時考慮這些數據。這有助于確保建材選擇符合低碳建筑設計的目標。確保所選建材符合室內空氣質量標準是關鍵的。在低碳建筑設計中,要選擇低揮發性有機化合物(VOC)和無毒材料,以減少室內空氣污染。這些材料通常不會釋放有害氣體或化學物質到室內空氣中,從而提高了居住者和工作人員的健康和舒適感。良好的室內空氣質量不僅對健康有益,還提高了室內環境的質量,有助于提高生產力和生活質量。在低碳建筑設計中,優先考慮可回收和可再生建材,以促進資源的循環利用。這意味著選擇那些在建筑壽命結束后可以回收和重新加工的材料。例如,金屬、玻璃和塑料等可回收材料可以通過回收再利用,減少了對新原材料的需求。同時,也應考慮材料的循環性,即它們是否可以在生命周期結束后成為其他產品的原材料。通過選擇可回收和循環的建材,可以減少垃圾填埋和資源枯竭的問題,有助于構建更可持續的建筑環境。建材的選擇應與建筑的整體設計和風格相協調,以創造美觀和功能性的外觀。建筑的外觀和內部裝飾應與所選建材相一致,使建筑在視覺上呈現出協調一致的外觀。此外,建材的選擇也應考慮到它們的適用性和可操作性,以確保它們在建筑過程中能夠順利安裝和使用。通過與建筑設計的協調,可以實現建筑的整體一體化,提高其審美價值和功能性。
(三)供能系統策略
將能源效率置于設計的核心位置。選擇高效的暖通空調系統、照明系統和電氣設備,以最小化能源消耗。使用節能設備和技術,如LED照明、智能恒溫器和高效的暖氣系統,以降低建筑的總體能源需求。利用可再生能源作為主要的能源來源,如太陽能、風能或地熱能。安裝太陽能電池板、風力渦輪機或地源熱泵系統,以減少對化石燃料的依賴,降低碳排放。采用智能控制系統監測和管理能源使用。這些系統可以自動調整照明、暖通空調和電氣設備,以適應不同的需求和條件,提高能源效率。例如,使用智能恒溫器和自動遮陽裝置,以優化室內溫度和光線。應用熱回收技術,如余熱回收和熱泵系統,以從廢熱中提取能源,用于加熱水源或供暖。這有助于減少熱能的浪費,并提高整體能源利用效率。優化建筑的供暖和冷卻策略,采用適當的隔熱材料和窗戶設計,減少能源在冷熱交換中的損失。另外,采用地熱能源或太陽能空調系統,以實現更環保的供暖和冷卻。建立能源監測和報告系統,定期追蹤建筑的能源使用情況,并制定節能措施。這有助于持續改進建筑的能源性能,降低運營成本。確保供能系統的可持續性,考慮供能系統的維護和更新,以適應未來的技術進步和需求變化。建立長期的能源規劃,以確保建筑在未來依然具備低碳性能。遵循當地的能源效率法規和政策,以確保建筑符合法律要求,并有可能享受相關的獎勵或激勵措施。這包括符合當地能源標準、獲得能源效率認證等。
通過綜合應用智能化策略,低碳建筑可以實現更高水平的能源效率、舒適性和環保性。這些智能技術不僅有助于降低能源消耗和碳排放,還提高了建筑的用戶體驗和管理效率,使低碳建筑成為更具吸引力和可持續性的選擇[5]。
四、結論
低碳建筑是哥本哈根氣候大會后出現的一個嶄新概念,其內涵與綠色建筑、節能建筑相輔相成。雙碳目標下,低碳建筑創新正在改變未來建筑。低碳建筑設計不僅有助于減少對有限資源的依賴,還能為社會提供更健康、更宜居的建筑環境。同時,也是建筑行業朝著更加可持續和環保方向發展的關鍵推動力。低碳建筑的實現需要我們共同努力,在一系列策略的引領下,期待未來會有更多的低碳建筑項目得以實施。
參考文獻:
[1]高智春,李亮,高連英.國內外低碳經濟研究綜述[J].環境與發展,2014(034):1-2.
[2]張小卓.低碳建筑設計原則與實踐[J].建筑與環境,2022,30(3):12-18.
[3]王紅.智能化技術在低碳建筑中的應用[J].綠色建筑技術,2021,18(2):36-42.
[4]陳磊.可持續建筑材料的選擇與應用[J].建筑科技研究,2020,25(4):28-34.
[5]李華.低碳建筑的生命周期評估方法[J].建筑可持續發展,2019,12(1):45-51.
基金項目:廣東省高等教育學會“十四五”規劃2023年度高等教育研究重點課題“廣東高等職業教育服務鄉村振興的效果評價與長效機制研究”(項目編號23GZD15)。
作者單位:重慶建筑工程職業技術學院,碩士。