绿色建筑与热环境控制
绿色建筑室内物理环境控制要点及技术措施分析

绿色建筑室内物理环境控制要点及技术措施分析一、概览随着全球气候变化和资源紧张问题的日益严峻,绿色建筑作为一种可持续发展的建筑理念,越来越受到人们的关注。
绿色建筑的核心目标是在满足人类居住和使用需求的最大限度地节约能源、保护环境、减少污染,并提高建筑的室内环境质量。
室内物理环境是绿色建筑的重要组成部分,其控制要点与技术措施对于提升建筑室内环境品质至关重要。
在绿色建筑中,室内物理环境的控制主要涉及温度、湿度、空气质量、光照和声学等方面。
这些因素不仅直接影响人们的舒适度,还与能源消耗、环境保护密切相关。
通过科学合理的室内物理环境控制,可以显著降低建筑能耗,减少环境污染,提高室内环境质量,从而实现绿色建筑的高效、低碳、环保和舒适目标。
本文将从温度、湿度、空气质量、光照和声学等五个方面,深入探讨绿色建筑室内物理环境控制的关键要点和技术措施,以期为相关领域的专业人士提供有益的参考和借鉴。
1. 绿色建筑的定义与重要性随着全球气候变化和资源紧张问题的日益严重,绿色建筑作为一种可持续发展的建筑理念,越来越受到人们的关注。
又称为可持续建筑或环保建筑,它强调在建筑的整个生命周期内,从设计、施工、运营到废弃,充分考虑环境友好、资源节约、健康舒适等因素,力求实现建筑与自然环境的和谐共生。
资源节约:绿色建筑通过采用高效的建筑材料、合理的建筑设计和先进的设备技术,有效降低建筑物的能耗、水耗和物耗,减少对自然资源的消耗。
环境保护:绿色建筑在设计、施工和运营过程中,充分考虑环境保护措施,减少建筑过程中的污染排放,提高建筑物的环保性能。
人类健康:绿色建筑注重室内环境的舒适性和健康性,通过合理的通风、采光设计以及无害化建筑材料的使用,提高建筑物的室内空气质量,降低室内空气污染,保障人类的身体健康。
舒适性:绿色建筑通过优化建筑布局、提高室内环境质量,创造一个宜人、舒适的居住和工作环境,提高人们的生活质量。
可持续性:绿色建筑遵循循环经济的理念,实现建筑物的全生命周期管理,促进资源的循环利用,为未来的可持续发展奠定基础。
绿色建筑与节能设计

绿色建筑与节能设计随着全球气候变化和能源危机的日益严峻,绿色建筑与节能设计已经成为建筑行业的重要发展方向。
绿色建筑是指在建筑的设计、施工、运营和维护过程中,充分考虑节约资源、保护环境、减少污染、提高室内环境质量的建筑。
节能设计则是在建筑设计中采取各种措施,降低建筑能耗,提高能源利用效率的过程。
本文将探讨绿色建筑与节能设计的重要性、实施策略和未来发展趋势。
重要性1. 环境保护:绿色建筑与节能设计有助于减少对环境的破坏,降低温室气体排放,减缓全球气候变化的速度。
2. 节能减排:通过采用节能技术和材料,可以显著降低建筑的能耗,减少对传统能源的依赖,降低运营成本。
3. 提高生活质量:绿色建筑注重室内环境质量,包括空气质量、光照、噪音控制等,有助于提高居住者和使用者的生活质量和工作效率。
4. 经济效益:虽然绿色建筑的初期投资可能较高,但长期来看,通过节能减排可以节省大量的运营成本,具有良好的经济效益。
实施策略1. 节能材料:使用高效保温材料、低辐射玻璃等节能建筑材料,减少热损失,提高建筑的保温性能。
2. 自然通风与采光:合理设计建筑布局和窗户位置,充分利用自然通风和采光,减少对人工照明和空调的依赖。
3. 绿色屋顶与立体绿化:在屋顶和墙面设置绿化植被,可以改善建筑的微气候,吸收雨水,减少城市热岛效应。
4. 智能控制系统:采用智能家居系统,实现对建筑内照明、空调、供暖等设备的精确控制,优化能源使用。
5. 可再生能源利用:安装太阳能光伏板、风力发电等设施,利用可再生能源为建筑提供电力,减少对化石能源的依赖。
未来发展趋势1. 技术革新:随着新材料、新技术的不断涌现,绿色建筑与节能设计将更加高效、智能化。
2. 政策支持:各国政府将出台更多激励政策,鼓励绿色建筑的发展,如税收优惠、补贴等。
3. 公众意识提升:随着环保意识的普及,公众对绿色建筑的需求将逐渐增加,推动行业发展。
4. 国际合作:面对全球性的环境问题,国际间的合作将更加紧密,共同推动绿色建筑技术的发展和应用。
建筑业行业绿色建筑与节能减排技术方案

建筑业行业绿色建筑与节能减排技术方案第1章绿色建筑概述 (4)1.1 绿色建筑的定义与发展历程 (4)1.1.1 绿色建筑的定义 (4)1.1.2 绿色建筑的发展历程 (4)1.2 绿色建筑的评价体系与标准 (5)1.2.1 绿色建筑评价体系 (5)1.2.2 绿色建筑评价标准的主要内容 (5)1.3 绿色建筑的政策与法规 (5)1.3.1 国家层面政策与法规 (5)1.3.2 地方层面政策与法规 (6)第2章建筑节能技术 (6)2.1 建筑保温隔热技术 (6)2.1.1 外墙保温技术 (6)2.1.2 屋面保温技术 (6)2.1.3 地面保温技术 (6)2.2 高效节能门窗技术 (6)2.2.1 断桥铝合金门窗 (7)2.2.2 真空玻璃门窗 (7)2.2.3LowE玻璃门窗 (7)2.3 建筑遮阳与自然采光技术 (7)2.3.1 百叶窗遮阳技术 (7)2.3.2 遮阳篷技术 (7)2.3.3 光导管技术 (7)2.4 建筑通风与空气调节技术 (7)2.4.1 自然通风技术 (7)2.4.2 高效风机盘管技术 (7)2.4.3 变频空调技术 (7)2.4.4 热泵技术 (8)第3章可再生能源利用 (8)3.1 太阳能光伏发电技术 (8)3.1.1 光伏发电系统组成 (8)3.1.2 光伏发电系统分类 (8)3.1.3 光伏发电在绿色建筑中的应用 (8)3.2 太阳能热水系统 (8)3.2.1 太阳能热水系统组成 (8)3.2.2 太阳能热水系统分类 (8)3.2.3 太阳能热水系统在绿色建筑中的应用 (8)3.3 地源热泵与空气源热泵技术 (9)3.3.1 地源热泵技术 (9)3.3.2 空气源热泵技术 (9)3.3.3 地源热泵与空气源热泵在绿色建筑中的应用 (9)3.4 风能利用技术 (9)3.4.1 风力发电技术 (9)3.4.2 风能利用在绿色建筑中的应用 (9)3.4.3 风能利用技术的局限性 (9)第4章绿色建材应用 (9)4.1 绿色墙体材料 (9)4.1.1 保温隔热材料 (9)4.1.2 轻质墙体材料 (10)4.1.3 生态墙体材料 (10)4.2 绿色地面材料 (10)4.2.1 木质地面材料 (10)4.2.2 瓷砖地面材料 (10)4.2.3 橡胶地面材料 (10)4.3 绿色屋面材料 (10)4.3.1 植被屋面 (10)4.3.2 隔热屋面材料 (10)4.3.3 光伏屋面 (11)4.4 绿色装饰材料 (11)4.4.1 环保涂料 (11)4.4.2 环保壁纸 (11)4.4.3 生态石材 (11)第5章水资源利用与节约 (11)5.1 雨水收集与利用系统 (11)5.2 废水处理与再利用技术 (11)5.3 节水型卫浴设备 (11)5.4 建筑给排水系统优化 (12)第6章建筑绿化与生态修复 (12)6.1 屋顶绿化技术 (12)6.1.1 概述 (12)6.1.2 屋顶绿化分类 (12)6.1.3 屋顶绿化技术要点 (12)6.2 墙体绿化技术 (12)6.2.1 概述 (12)6.2.2 墙体绿化分类 (12)6.2.3 墙体绿化技术要点 (12)6.3 室内绿化设计 (13)6.3.1 概述 (13)6.3.2 室内绿化植物选择 (13)6.3.3 室内绿化设计要点 (13)6.4 生态修复技术 (13)6.4.1 概述 (13)6.4.2 生态修复方法 (13)6.4.3 生态修复技术要点 (13)第7章建筑废弃物处理与资源化利用 (14)7.1 建筑废弃物分类与处理 (14)7.1.1 建筑废弃物分类 (14)7.1.2 建筑废弃物处理方法 (14)7.2 废旧建筑材料回收利用 (14)7.2.1 回收利用方法 (14)7.2.2 应用实例 (15)7.3 建筑垃圾资源化利用技术 (15)7.3.1 废混凝土再生技术 (15)7.3.2 废砖瓦再生技术 (15)7.3.3 废木材再生技术 (15)7.4 建筑垃圾填埋与生态补偿 (15)7.4.1 建筑垃圾填埋规范 (15)7.4.2 生态补偿措施 (16)第8章建筑智能化技术 (16)8.1 智能照明系统 (16)8.1.1 系统概述 (16)8.1.2 技术原理 (16)8.1.3 系统优势 (16)8.2 智能通风与空气调节 (16)8.2.1 系统概述 (16)8.2.2 技术原理 (16)8.2.3 系统优势 (16)8.3 建筑能耗监测与优化 (16)8.3.1 系统概述 (16)8.3.2 技术原理 (17)8.3.3 系统优势 (17)8.4 智能家居与建筑自动化 (17)8.4.1 系统概述 (17)8.4.2 技术原理 (17)8.4.3 系统优势 (17)第9章绿色施工与建筑废弃物管理 (17)9.1 绿色施工技术与管理 (17)9.1.1 施工组织设计 (17)9.1.2 施工工艺与材料 (17)9.1.3 施工现场管理 (17)9.2 现场废弃物分类与处理 (18)9.2.1 废弃物分类 (18)9.2.2 废弃物处理 (18)9.2.3 废弃物利用 (18)9.3 施工过程节能与减排 (18)9.3.1 节能技术 (18)9.3.2 减排技术 (18)9.3.3 绿色施工培训与宣传 (18)9.4 绿色施工评价与监管 (18)9.4.1 评价指标 (18)9.4.2 监管体系 (19)9.4.3 激励与处罚机制 (19)第10章绿色建筑发展趋势与展望 (19)10.1 国际绿色建筑发展趋势 (19)10.2 我国绿色建筑发展现状与展望 (19)10.3 绿色建筑技术创新与产业发展 (19)10.4 绿色建筑与可持续发展策略 (19)第1章绿色建筑概述1.1 绿色建筑的定义与发展历程绿色建筑,是指在建筑的设计、施工、运营、维护、拆除等全寿命周期内,最大限度地节约资源、能源,减少环境污染和生态破坏,为人们提供健康、舒适、高效的使用空间,并与自然和谐共生的建筑。
3绿色建筑调节热湿环境的节能技术

《室内环境质量》
《室内环境质量》
▪ (2) 太阳能系统在绿色建筑中的使用 ▪ 太阳能系统在绿色建筑中分为被动式和主动式太阳能系统两种,被动式太阳能
通过建筑围护结构设计以自然方式收集和传递太阳辐射热,主动式太阳能系统 则需要通过在建筑上加装的太阳能采集及转换设备来利用太阳能资源#建筑对 太阳能的利用主要包括两大方面:
绿色建筑与节能技术
《室内环境质量》
6.1 室内环境质量基本知识 6.2 绿色建筑空气环境保障技术 6.3 绿色建筑声环境保障技术 6.4 绿色建筑光环境保障技术 6.5 绿色建筑湿热环境保障技术 6.6 室内环境质量评价标准
2
《室内环境质量》
6.5绿色建筑湿热环境保障技术
1 建筑热湿环境基本概念 2 建筑热湿环境调节技术 3 绿色建筑调节热湿环境的节能技术
▪ 1)利用太阳能集热系统,例如提供生活热水、取暖(或制冷) 等,其中又以热水
供应系统的应用最为广泛。
▪ 2)太阳能光电系统,即将太阳辐射中的能量直接转化为电能,为建筑的设备系
统提供清洁的能源。
▪ (3) 采暖空调系统节能措施 ▪ 1) 室内排风余热回收 ▪ 2) 使用地源热泵作为空调系统
冷热源
▪ 3) 实行采暖分户热计量
3
《室内环境质量》
绿色建筑调节热湿环境的节能技术
4Hale Waihona Puke 《室内环境质量》3.绿色建筑调节热湿环境的节能措施
▪ (1) 围护结构节能措施 ▪ 围护结构的耗热量要占建筑采暖热耗的 1/3 以上,通过改善建筑物围护结构的
热工性能,在夏季可减少室外热量传入室内,在冬季可减少室内热量的流失, 使建筑热环境得以改善,从而减少建筑冷“热消耗”。
绿色建筑中环保节能技术和质量控制

【 关键词 】 绿 色建 筑 环保
1前 言 经 济 的发展 ,推动 了对 能源 的需求 ,而相 对于地 球限定 的资源 ,出 现 了能源 危机 。而全 球 5 %的土地 、矿 石、木材 资源被用 于建筑 ;4 % 0 5 的能源 被用于建筑 的供暖 、照明、通风 ,5 %的能源用于 其设备 的制造 ; 4 %的水 资源 被 用 于 建 筑 的 维 护 ,l %的水 资源 用 于 建 筑 的 建 造 ;6 %的 0 6 0 良田被用于 建筑 开发 :70 %的术制 品被用 于建筑 。而 随着社会 的发 展, 天津ຫໍສະໝຸດ 静海3 10 06 0
要 】 绿色建筑是现代 建筑业发展 的方向 , 也是建筑 的可持 续发展 的第三个阶段。从绿 色建 筑全寿命周期研 究 , 分析绿 色建筑在设计 、 施工 节能
程 质 量 、工 期 、成 本 等 发 生冲 突 时 ,总是 采 取 保证 后 者 ,放弃 前 者 , 这 样做 的后 果 常 常是 工程 本身 的质 量 、工期 、成 本达 到 了要求 ,但 浪 费了 资源 ,破坏 了环境 ,给 社会 留下 了不 可 弥补 的遗 憾 。建筑物 绿色 施 工是 对施 工 策 划 、材 料采 购 、现场 施工 、 工程验 收 等进 行控制 ,强 调施 工全 过 程 “四节 一 环保 ” 。就 是 以 资源 的 高效 利 用为 核心 ,以环 保 优 先 为原 则 ,追 求 高 效 、低耗 、环保 ,统 筹 兼顾 ,实现 工程 质 量 、 安 全 、文 明、效 益 、环保综 合效 益最 大 化 ,足具 有 可持 续发 展思 想的
人们对 自身健 康和生 活舒适度 的要求也越来 越 高,而满足 这些条 件的建 筑也必 然要消 耗更多 的资源和能 源。因此 ,减 少建筑 中资源和 能源 的消 耗 ,同时 提高 建筑 的使 用 功能 ,提 高人们 生活 舒适 度 ,是建 筑 的两大 主 要 目标 , 也 是 建 筑 业 发 展 的 方 向 ,也 是 建 筑 业 可 持 续 发 展 的 重 要 策
绿色建筑与节能减排建筑绿化对碳排放的控制与减少

绿色建筑与节能减排建筑绿化对碳排放的控制与减少绿色建筑与节能减排:建筑绿化对碳排放的控制与减少绿色建筑是当今社会可持续发展的一个重要领域,主要通过降低碳排放来减少对环境的不良影响。
在绿色建筑的实践中,节能减排是一个关键因素,而建筑绿化作为一种重要的节能减排手段,在控制和减少碳排放方面起着重要的作用。
1. 绿色建筑的定义与原则绿色建筑是一种通过整合设计、建筑材料和技术,以最小化对环境的负面影响为目标的建筑形式。
其原则包括节能减排、资源循环利用、室内环境质量改善和生态保护等方面。
通过绿色建筑的建设和运营,可以减少对传统能源的需求,进而降低碳排放。
2. 建筑绿化对碳排放的控制建筑绿化是指在建筑环境中引入植物,包括绿化屋顶、垂直绿化和庭院绿化等形式。
通过建筑绿化,可以在建筑内外创造一个良好的生态环境,有效控制碳排放。
具体来说,建筑绿化在以下几个方面对碳排放起到了控制作用。
2.1 吸收二氧化碳植物可以通过光合作用吸收大量的二氧化碳并释放氧气,帮助减少大气中的温室气体含量,减少温室效应对气候带来的影响。
同时,植物的生长过程中需要吸收大量二氧化碳,通过建筑绿化可以增加植被覆盖面积,促进二氧化碳的吸收。
2.2 调节温度建筑绿化可以通过植物的蒸腾作用来调节温度。
在夏季,通过植被的蒸腾作用,可以降低建筑物周围的温度,减少冷气消耗,进而减少碳排放。
而在冬季,植物的绿叶可以形成一个屏障,减少冷空气的侵入,降低供暖能量的消耗。
2.3 防止大气污染建筑绿化可以减少道路和建筑物表面的反射和辐射,降低氮氧化物和可吸入颗粒物等大气污染物的生成。
通过绿化带和植物园的设置,可以有效地过滤空气中的有害物质,提高周围环境的空气质量,减少对空调系统的需求,从而减少能源消耗和碳排放。
3. 建筑绿化对碳排放的减少通过建筑绿化,碳排放可以得到有效的减少。
具体而言,建筑绿化的效益体现在以下几个方面。
3.1 节约能源通过绿化屋顶和墙面,可以提高建筑物的保温和隔热性能,降低室内外温差带来的能量损失。
建筑设计中绿色建筑设计要点

建筑设计中绿色建筑设计要点绿色建筑设计是指在建筑设计过程中注重环保、节能、资源循环利用等方面,并且在建筑物的使用过程中也能最大限度地保护环境和节约能源的建筑设计理念。
下面是六个关键点:1. 节能设计:绿色建筑设计应注重节能。
设计师可以通过合理选择建筑材料、改善建筑物的热性能,使用节能设备和技术,以减少能源消耗。
比如选择高绝热的外墙结构、使用双层玻璃窗、增加通风、采用太阳能集热系统等措施减少能源消耗。
2. 水资源管理:绿色建筑设计应注重水资源的节约和管理。
设计师可以通过收集和储存雨水、使用低流量水龙头、使用高效节水设备等措施减少水的消耗。
设计师还可以通过设计合理的排水系统,收集和利用废水,以减少对地下水的需求。
3. 废物处理与回收:绿色建筑设计应重视废物的处理与回收。
设计师可以在建筑设计中考虑废物分拣和储存设施,通过合理的规划和布局使废物处理更加便利和高效。
设计师还可以选择可再生和可回收的建筑材料,以减少废物的产生和对环境的影响。
4. 室内环境质量:绿色建筑设计应关注室内环境质量的提升。
设计师应合理设计室内采光系统,以减少人工照明的需求。
设计师还应选择低VOC(Volatile Organic Compounds,挥发性有机化合物)的建筑材料,尽量避免使用含有有害物质的材料。
设计师还应设计合理的通风系统,以保证室内空气的流通和质量。
5. 社区影响:绿色建筑设计应注意其对社区的影响。
设计师可以通过合理规划建筑布局和选择建筑材料减少对周边环境的影响。
设计师还可以积极与社区居民沟通,听取他们的意见和需求,使设计更能满足社区的需求。
6. 环境教育:绿色建筑设计应注重环境教育。
设计师在设计的过程中可以表达出绿色建筑的理念和目标,并通过设计中的展示和解释来启发和教育人们关于环境保护和可持续发展的重要性。
设计师还可以规划绿色景观,提供绿色活动空间,鼓励人们去了解和亲近自然环境。
绿色建筑设计旨在通过合理的设计和施工,使建筑物在使用过程中减少对环境的影响,节约能源和资源,提高室内外环境质量,并与社区居民进行良好的互动,以实现可持续发展的目标。
绿色建筑技术措施

绿色建筑技术措施绿色建筑技术措施与方案一、各专业技术措施建筑专业:1、采用浅色饰面或遮荫等手段优化场地热环境;无遮阴的地面停车位占地面总停车位的比例不超过30%为了优化场地热环境,场地中不少于30%的硬质地面应该有遮阴或铺设太阳辐射吸收率为0.3~0.7的浅色材料。
同时,不少于75%的非绿化屋面应该为浅色饰面,坡屋顶饰面的太阳辐射吸收率小于0.7,平屋顶饰面的太阳辐射吸收率小于0.5.地面停车位应该处于建筑阴影区的地面或配置株间距在6m及以下的乔木。
2、建筑材料满足青岛市现行有效的限制、禁止使用的建筑材料及制品规定在施工过程中,必须严格按照图纸进行施工,不得使用青岛市限制、禁止使用的建筑材料及制品目录中的建筑材料。
当不得已进行材料代换时,必须经设计单位书面同意,且代换用建筑材料不属于国家和北京是发布的限制、禁止使用的建筑材料及制品。
3、所用建筑材料中有害物质含量符合标准GB ~GB 和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求在材料采购时,必须满足图纸的要求,所有材料有害物质含量均应符合GB~GB 和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。
在材料采购和建设施工环节中,应注重建筑材料产品有害物质的检测,并保留其检测报告。
4、现浇混凝土采用预拌混凝土,砂浆采用预拌砂浆施工单位应按照图纸中对现浇混凝土采用预拌混凝土的要求进行施工。
5、将施工现场产生的固体废弃物分类处理,并将其中可再利用材料、可再循环材料回收和再利用,且实际回收的可再利用、可再循环材料的重量占可再利用与可再循环的固体废弃物的总重量的比例不低于20%编制回收方案,方案中明确回收物品的种类(按照是否可回收、有无毒害及材质进行分类处理)、分类处理方案、分类处理清单、再利用方案、再循环的销路、售价等。
固体废弃物应该分类处理,其中可再利用材料和可再循环材料应该回收和再利用,实际回收的可再利用、可再循环材料的重量占可再利用与可再循环的固体废弃物的总重量的比例不低于20%。
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存、控制与分配太阳能的系统。不用机械力量而靠
对流、传导、辐射等传热机制吸收、蓄存、释放太 阳能的建筑。
1. 内容部分一 2.内容部分一 3.内容部分一 4.内容部分一
5.内容部分一
(4)太阳房( solar house)
太阳房是直接利用太阳辐射能的重要方面。
把房屋看作一个集热器,通过建筑设计把高效隔
绿色建筑与热环境
房地产经营与估价专业 第一组
绿色建筑 热环境 绿色建筑与热环境
一、绿色建筑 1. 회사소개
绿色建筑的含义: 舒适、安全的人居环境,并在其生命周
“绿色建筑”是为人们提供一个健康、
期内(原料生产、建筑规划、建筑设计、
建筑建造、建筑使用、建筑维护以及拆
除和再生)始终保持高效率的资源利用
实现空调系统对居室热环境的适时控制,同时 重视以‘非空调’方式实现居住热环境的‘空调’ 节能;因人而异、因地制宜地确定居室热环境参数
标准,是实现建筑节能的有效途径。此外,夏季加
强通风,可明显改善居室热环境;在人们可接受的
风速范围内,尽可能提高风速,从而提高夏季室内
设计温度,实现空调节能。
绿色建筑与热环境控制 三、 1. 회사소개
改善室内热环境的建筑途径
1.太阳辐射热的利用与调节 (1)窗口设计
夏热冬冷地区:居住建筑的外墙面积不应过大
,各朝向的窗墙面积比,北向不应大于0.45;东 、西向不应大于0.30;南向不应大于0.50。 (2)透射体设计
(3)被动式太阳能建筑(Passive solar house)
以墙、地板、屋盖等为主体,组成吸热、储
影响人的冷热感和健康的环境。
建筑热环境是建筑环境中最重
要的部分。
室内热环境: 人的生活和工作大部分时间 都在室内,室内环境与人体关系 密切。因此,建筑热环境控制, 主要是指室内热环境的控制。
室内环境的热特性是室外气候与内
部热源通过建筑围护结构进行热交换与
热平衡的结果,体现为气温、平均辐射
温度、相对湿度、气流速度等四个主要
室内因素
(1)热环境设备的影响(空调)
(2)其他设备的影响 (3)人体活动的影响
小结:
室内热舒适性主要由人体的活动程度、 衣服的热阻、空气干球温度、室内平均辐射 温度、空气流动速度、空气湿度等多个因素 共同决定,这些因素的不同组合,所需消耗 的能源不同。合理组合各因素,可在保证热 环境质量的前提下,降低能耗。
应优于室内空气才有意义,才能有助于改善室内环
境。
绿色建筑欣赏
结论
由于影响人体热舒适的因素较多,
改善热环境必须采取综合措施,而且应
当在规划设计与单体设计中,从方案构
思到建筑施工图逐一落实,以便创造优
雅、舒适的建筑环境。
热材料、透光材料、储能材料等有机地集成在一 起,使房屋尽可能多地吸收并保存太阳能,达到 房屋采暖目的。
太阳房可以节约75—90%的能耗,并具有
良好的环境效益和经济效益,成为各国太阳能
利用技术的重要方面。在太阳房技术和应用方
面欧洲处于领先地位,特别是在玻璃涂层、窗
技术、透明隔热材料等方面居世界领先地位。
结构的性能和耐久性考虑,围护结构防潮
都是重要的。由于引起围护结构受潮湿有
多方面的原因,因此,防潮措施必须有的
放矢。
改善室内热环境的建筑途径
3 .自然通风 为了保持室内空气的清新,排除室内产生的不 洁气体、物质、烟尘、湿汽与热空气,通风换气是 必不可少的。就炎热地区防热而言,不仅应有一定 的通风量,还应使空气具有适当的流速。但通风的 前提条件是室外空气的品质(包括温、湿度等),都
2.风的类型 (1)季候风(大气环流)——由于太阳辐射热在 地球上照射不均匀,使得赤道和两极之间出现温 差,从而引起大气在赤道和两极之间产生活动, 即为大气环流。 (2)地方风——局部地区受热不均引起的小范围 内的大气流动,如海陆风、山谷风、庭院风等。
(五)降水 1.降水,从大地蒸发出来的水蒸汽进入大气层,经过 凝结后又降到地面上的液态或固态的水分。如雨、 雪、雹都属降水现象。 2.降水的性质 (1)降水量—降落到地面的雨、雪、雹等融化后, 未经蒸发或渗透流失而累积在水平面上的水层厚 度。单位为mm 。 (2)降水强度—单位时间(24小时)内的降水量, 单位:mm/d 根据降水强度,可将降水划分如下: 小雨 <10 中雨 10~25 大雨25 ~ 50 暴雨 50 ~ 100
(能源、土地、水资源、原材料等)和 最低的环境影响。
绿色建筑的优越性: 1、环境效益——减少自然资源的消耗 2、经济效益——降低经济投资 3、健康与安全效益——提高居住环境 的健康和安全性
二、热环境 1. 회사소개
热环境的含义:
热环境是指由太阳辐射、气温、
周围物体表面温度、相对湿度与气
流速度等物理因素组成的作用于人,
3.影响太阳辐射照度的因素。大气中射程的长短、
太阳高度角、海拔高度、大气质量。
(二)大气温度 1.气温:指距地面1.5m处百叶箱内的空气温度。 2.变化规律: 日最低气温出现在6:00~7:00左右; 日最高气温出现在14:00左 右。 北半球最高气温出现在7月(大陆)或 8月(沿海、岛屿),最低气温出现在1月 或2月。
物理因素数值的变化。人体与环境的热
Hale Waihona Puke 交换除环境的物理因素外还与人的衣着
和人体的活动量有关。比如:
夏季身穿单衣,在气温与平均辐射温度为26℃、 相对湿度40%、气流速度小于0.15m/s的房间里办 公,多数人感到舒适; 当相对湿度增加到80%时就感到闷热; 如增加气流速度又会感到舒适。 冬季身穿绒衣长裤,在温度10℃、相对湿度 50%的室内办公常感到冷,而在同一房间里锯木材 则感到舒适。
此外人对热环境的反应也与 人的年龄、性别、体质、心理与
健康状况及气候适应经历等有关。
室内热环境的影响因素:
室外气候因素
室内因素
室外气候因素
室外热环境是指由太阳辐射,大气温度,空气湿度,
风、降水等因素综合组成的一种热环境。
(一)太阳辐射
1.太阳辐射能是地球上热量的基本来源,是决定室 外热环境的主要因素。 2.太阳辐射的分类:到达地球表面太阳辐射分为两 个部分,一部分是直射辐射,另一部分是散射辐射。
改善室内热环境的建筑途径
2 .优化围护结构性能 1)保温性能 在采暖建筑中,围护结构应有足够的保温性能 。这不仅是保证室内热环境的要求,同时对建筑节 能亦具有重要意义。
2)隔热性能
在夏季需要防热的地区,围护结构应具有足够 的隔热性能,对于屋顶、西墙和东墙,更应特别重 视。
3)防潮性能
无论是从室内环境的要求,还是从围护
(三)空气湿度 1.湿度:空气中水蒸气的含量。可用绝对湿度或相 对湿度表示,通常使用相对湿度表示空气的湿度。
2.变化规律: 晴天时,日相对湿度最大值出现在4:00—5:00, 最小值出现在13:00—15:00。 最热月绝对湿度最大,最冷月绝对湿度最小。
(四)风 1.风,指由大气压力差所引起的大气水平方向的运 动,风吹来的地平方向为风向。