建筑智能物理环境评价改善方法(行业文书)
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。
建筑环境舒适性的评估与改善

建筑环境舒适性的评估与改善随着社会经济的发展和人们对生活质量要求的提高,建筑环境舒适性成为了一个重要的关注点。
一个舒适的建筑环境不仅能提高人们的生活质量,还能促进人们的健康和工作效率。
本文将探讨建筑环境舒适性的评估方法以及如何通过改善设计来提升舒适性。
一、建筑环境舒适性的评估方法1.1 温度评估温度是建筑环境舒适性的一个重要指标。
人体对温度的敏感程度不同,因此,评估温度舒适性需要考虑不同人群的需求。
可以采用PMV 指数(Predicted Mean Vote)进行温度评估,该指数综合考虑了温度、湿度、风速等因素。
1.2 空气质量评估优质的室内空气质量对人体健康至关重要。
评估空气质量可以考虑空气中的有害物质浓度以及通风系统的效果等因素。
常用的评估方法包括室内空气质量指数(IAQ)和空气质量指数(AQI)。
1.3 噪音评估噪音是建筑环境中常见的问题,过高的噪音水平会影响人们的休息和集中注意力。
评估噪音舒适性可以采用分贝(dB)作为指标,同时考虑噪音源的位置、频率以及人群的敏感程度。
二、建筑环境舒适性的改善2.1 设计理念的改进建筑环境舒适性的改善需要从设计阶段入手。
在建筑设计中,应注重采光、通风和隔音等方面的考虑。
合理的采光设计可以提高室内的自然光照,减少人眼疲劳和眩光感。
良好的通风设计可以保证室内空气的循环,降低湿度和有害物质的浓度。
有效的隔音设计可以减少外界噪音的干扰,提供一个安静的工作和生活环境。
2.2 建筑材料的选择建筑材料对建筑环境舒适性也有着重要的影响。
对于保温材料来说,选择具有良好隔热性能和调湿性能的材料能够有效提高建筑的热舒适性。
对于隔音材料来说,选择具有良好吸音性能的材料能够减少室内噪音的传播。
2.3 环境控制系统的改进有效的环境控制系统可以提供一个舒适的室内环境。
例如,恒温恒湿系统可以实现室内温度和湿度的稳定控制,使人们感受到舒适的环境。
此外,智能化的环境控制系统能够根据室内外温度、湿度和人员活动等因素进行自动调节,提高舒适性并节约能源。
建筑物理性能测试与评估方法

建筑物理性能测试与评估方法建筑物理性能测试与评估方法是对建筑物的物理性能进行检测和评估的一种方法。
通过测试建筑物的物理性能,可以评估其安全性、可靠性、舒适性和节能性,为建筑物的设计、建造和使用提供科学依据。
本文将介绍常见的建筑物理性能测试与评估方法,包括建筑结构力学性能测试、建筑热性能测试、建筑声学性能测试以及建筑照明性能测试。
一、建筑结构力学性能测试建筑结构力学性能测试是对建筑物承载能力、刚度和稳定性等力学性能进行测试和评估的方法。
常用的测试方法包括静力加载试验、振动测试和模拟地震测试等。
静力加载试验通过对建筑物进行逐步加载,观测其结构的变形和破坏过程,从而评估其承载能力。
振动测试可以检测建筑物的自振频率和振型,评估其刚度和稳定性。
模拟地震测试则模拟地震作用下的建筑物响应,评估其抗震性能。
二、建筑热性能测试建筑热性能测试是对建筑物的保温、隔热和采暖性能进行测试和评估的方法。
常用的测试方法包括热传导系数测试、热阻测试和能耗测试等。
热传导系数测试用于测定建筑材料和构件的热传导性能,评估其隔热性能。
热阻测试则通过测量建筑构件的热阻,评估其保温性能。
能耗测试则通过对建筑物的能耗进行监测和分析,评估其采暖和制冷性能。
三、建筑声学性能测试建筑声学性能测试是对建筑物的隔音、吸声和噪声控制性能进行测试和评估的方法。
常用的测试方法包括隔声性能测试、吸声性能测试和噪声控制测试等。
隔声性能测试用于测定建筑构件和隔声门窗的隔声性能,评估其隔音效果。
吸声性能测试则用于测定室内装饰材料的吸声性能,评估其降噪效果。
噪声控制测试则通过对建筑物周围环境噪声的监测和分析,评估其噪声控制效果。
四、建筑照明性能测试建筑照明性能测试是对建筑室内外照明效果和能源利用进行测试和评估的方法。
常用的测试方法包括照度测试、光色测试和能耗测试等。
照度测试用于测定建筑室内外的照度水平,评估其照明效果。
光色测试则用于测定照明设备的光色特性,评估其色彩还原能力。
装配式建筑中的建筑物理性能测试与评估方法

装配式建筑中的建筑物理性能测试与评估方法随着装配式建筑市场的快速发展,人们对于装配式建筑的质量和性能要求也逐渐提高。
为了确保装配式建筑的安全可靠性,对其进行建筑物理性能测试与评估就显得尤为重要。
本文将介绍装配式建筑中常见的物理性能测试,并分析其评估方法。
一、隔声性能测试与评估隔声性能是评估装配式建筑室内环境舒适程度的重要指标之一。
为了衡量隔声效果,可以采用室内噪声源和接收器进行实际测量,获得室内外噪声传输损失值(STC)等相关数据。
同时根据国家相关标准,结合材料及构件的特点计算出额定隔声指数(Rw),以确定是否满足要求。
另外,在装配式建筑工程施工阶段,还可以采用全尺寸模拟试验方法对墙体、地板、屋顶等组成部分进行隔声试验。
通过模拟真实使用环境下的声音传播情况,验证设计方案或优化构件结构,提高隔声性能。
二、热性能测试与评估装配式建筑的热性能直接影响到室内舒适度和能源消耗。
为了测量和评估装配式建筑的热性能,可以进行热传导系数(U值)测试和空气渗透率测试。
首先是热传导系数(U值)测试,通过在实验室条件下测量建筑构件的导热系数,计算出其整体导热系数。
这一指标可以反映出建筑外部保温材料的隔热效果,以及内部墙体、屋顶等结构的保温性能。
其次是空气渗透测试,它用于评估装配式建筑外围结构密闭性和防风防雨性。
通过在压差条件下对房屋外围结构进行气密性试验,并根据相关标准获得相应数据,以评估整体密闭程度和能效水平。
三、抗震性能测试与评估抗震性能是衡量装配式建筑安全可靠性的重要指标之一。
为了确保装配式建筑在地震等自然灾害发生时具有足够的抵抗力,可以进行抗震性能测试与评估。
通常采用的方法是进行振动台试验,将装配式建筑模型置于振动平台上,并模拟不同地震动力学参数下的地震作用。
通过测量建筑在不同载荷下的应变、位移等参数,获得其抗震性能指标,如最大加速度反应谱、剪切刚度等。
同时,在装配式建筑设计阶段也可进行数值模拟分析,利用有限元计算软件对结构进行仿真。
智慧建筑评估方案

智慧建筑评估方案智慧建筑评估方案一、背景介绍随着科技的不断发展,智慧建筑已逐渐成为建筑行业的新趋势。
智慧建筑集成了智能化、信息化、自动化以及绿色环保等技术,通过运用传感器、物联网、大数据等技术,为建筑提供高效、便捷、舒适的服务。
然而,智慧建筑的发展也面临着一系列的问题和挑战,如安全性、可行性、经济性等。
因此,对智慧建筑进行评估是十分必要和重要的。
二、评估指标1. 技术指标评估智慧建筑的技术指标包括传感器部署情况、信息系统运行效果、设备互联程度、自动化程度等。
传感器的合理布置和信息系统的高效运行是智慧建筑的核心。
同时,设备之间的互联程度和自动化程度的提高,可以进一步提升建筑的智能化水平。
2. 安全指标评估智慧建筑的安全指标包括网络安全、设备安全、数据安全等。
智慧建筑在传输和存储大量的信息和数据,安全性是至关重要的。
因此,评估智慧建筑的安全指标,需要考虑网络的安全性、设备的物理安全性以及数据的加密与保护。
3. 可行性指标评估智慧建筑的可行性指标包括成本效益、可用性、用户满意度等。
智慧建筑的发展需要考虑经济性和可用性,即在提供高效服务的同时,能够保证成本的控制和利益的最大化。
4. 环境指标评估智慧建筑的环境指标包括能源消耗、碳排放、室内环境质量等。
智慧建筑应该注重节能减排,通过智能控制系统的运用,可以实现对能源的合理利用和减少碳排放。
同时,智慧建筑还应该关注室内环境的质量,提供一个健康舒适的工作和生活环境。
三、评估流程1. 数据收集评估智慧建筑首先需要收集建筑的相关数据,包括技术设备的配置、网络连接情况、能源消耗等。
2. 指标建立根据评估的目的和要求,建立相应的评估指标体系,包括技术指标、安全指标、可行性指标和环境指标。
3. 数据分析对收集到的数据进行分析,计算各个指标的数值。
4. 评估结果根据数据分析的结果,给出智慧建筑的评估结果,评估智慧建筑的优势和不足,并提供相应的改进措施和建议。
四、改进措施1. 提升技术水平根据评估结果,优化智慧建筑的传感器布置、信息系统运行、设备互联和自动化程度等方面的技术水平。
环境影响评估报告及环保措施改进建议

环境影响评估报告及环保措施改进建议尊敬的领导:我写这份报告是为了对项目进行环境影响评估,并提出环保措施改进建议。
根据当地环保法规和要求,我将详细分析该项目对环境的影响,并提出改善环境的措施,以确保项目的可持续发展。
一、环境影响评估报告1. 项目概述该项目为xxx,位于xxx地区,主要涉及xxx。
预计项目开展后将对环境产生一定的影响,主要包括但不限于土地利用变化、水质污染、大气污染、噪音污染等。
2. 环境影响评估方法我们采用了先进的环境影响评估方法来评估项目对环境的影响,包括现场调查、数据收集和分析、模型模拟等。
通过多种途径获取数据,对各项因素进行综合评估。
3. 环境影响评估结果根据我们的评估,该项目对环境的主要影响包括:(1)土地利用变化:项目预计需要占用一定面积的土地资源,对原有土地利用造成一定的影响。
(2)水质污染:项目涉及到xxx,可能会对周边水体的水质造成一定程度的污染。
(3)大气污染:项目预计会产生一定的工业废气和尾气排放,可能对周边空气质量产生不良影响。
(4)噪音污染:项目建设和运营过程中可能会产生噪音,对周边居民的生活造成一定干扰。
通过评估,我们可以清楚地了解到项目对环境的影响程度,并制定相应的环保措施来减轻负面影响。
二、环保措施改进建议1. 土地资源利用改善建议针对土地利用变化对周边生态环境的影响,我们建议:(1)合理规划土地利用:项目建设前应充分考虑现有土地利用状况,并合理规划项目的用地,优化土地利用方式。
(2)生态恢复与补偿措施:项目运营过程中应采取生态恢复和补偿措施,保障生态环境的可持续性。
2. 水质保护措施建议针对水质污染问题,我们建议:(1)严格控制排放标准:项目必须遵守相关的环保法规,严格控制废水排放,确保水质不受影响。
(2)建立水质监测系统:项目运营过程中应建立完善的水质监测系统,对排放水进行定期监测和检测,及时发现问题并采取措施解决。
3. 大气污染防治措施建议针对大气污染问题,我们建议:(1)采用清洁能源:项目建设阶段和运营阶段应尽量采用清洁能源,减少对空气质量的不良影响。
智慧环卫整体解决方案(3篇)

第1篇随着城市化进程的加快,城市环境卫生问题日益凸显,传统的环卫管理模式已无法满足现代城市发展的需求。
为了提高环卫工作效率,降低环境污染,提升城市形象,智慧环卫整体解决方案应运而生。
本文将从智慧环卫的背景、核心要素、实施步骤、效果评估等方面进行详细阐述。
一、背景1. 城市化进程加速,环卫需求增加随着城市化进程的加快,城市人口密度不断提高,生活垃圾、建筑垃圾、污泥等环卫需求也随之增加。
传统的环卫管理模式已无法满足现代城市发展的需求,亟需创新环卫管理模式。
2. 环卫工作存在诸多问题(1)环卫工作效率低:传统环卫管理模式依赖人工,工作效率低,难以满足城市快速发展需求。
(2)环境污染严重:环卫垃圾处理过程中,存在二次污染、臭气弥漫等问题,严重影响城市生态环境。
(3)管理不规范:环卫工作涉及多个部门,管理不规范,导致资源浪费、效率低下。
3. 智慧环卫应运而生为了解决传统环卫工作存在的问题,提高环卫工作效率,降低环境污染,智慧环卫整体解决方案应运而生。
二、核心要素1. 智能化设备(1)智能垃圾收集车:具备自动识别、分类、压缩等功能,提高垃圾收集效率。
(2)智能垃圾分类设备:通过图像识别、红外线等技术,实现垃圾自动分类。
(3)智能垃圾处理设备:采用高温、高压、微波等技术,实现垃圾无害化处理。
2. 智能管理系统(1)环卫云平台:实现环卫工作的统一管理、调度、监督。
(2)移动办公系统:方便环卫工作人员实时上报工作情况、接收任务指令。
(3)数据分析系统:对环卫数据进行实时监测、分析,为决策提供依据。
3. 人才培养与培训(1)加强环卫人才队伍建设,提高环卫工作人员的素质。
(2)定期开展培训,提升环卫工作人员的技能水平。
4. 政策法规支持(1)完善环卫相关法律法规,明确环卫工作责任。
(2)加大财政投入,保障智慧环卫项目顺利实施。
三、实施步骤1. 规划设计(1)根据城市实际情况,制定智慧环卫整体解决方案。
(2)明确项目目标、实施范围、实施周期等。
智能建筑工程评估细则(5篇范例)

智能建筑工程评估细则(5篇范例)第一篇:智能建筑工程评估细则智能建筑工程评估细则1.总则1.0.1智能建筑工程评估细则(下简称细则)适用于建设行业智能建筑试点项目和智能建筑工程的评估。
本细则是中国建筑业协会智能建筑专业委员会评估中心评估智能建筑优良工程的重要依据。
可供智能建筑工程申报单位参考。
本细则内容为总则、功能效益项评估、设计质量项评估、施工质量与产品质量项评估、运行维护与资料项评估和总评。
1.0.2 智能建筑工程为公共建筑和住宅小区智能化工程二大类。
1.0.3 推荐公共建筑和住宅小区智能化工程的评估项目应具备以下条件:(1)智能建筑工程先进、实用、功能强,达到省(或自治区、直辖市)内同类型工程先进水平;(2)公共建筑和住宅小区的总体规划、建筑结构、生态环境等具有较高水平、且具相当规模,能起到示范作用;(3)智能化系统需求分析与设计科学合理,功能强、技术先进,工程质量优良和运行后具有较高的经济效益;(4)工程竣工验收后,智能化系统全部正常运行、且运行时间达3个月以上;(5)对住宅小区智能化工程类还应满足入住率达到50%以上。
1.0.4 智能化工程评估由需求分析、设计质量、施工质量与产品质量、运行维护与资料四个分项组成。
系统、建筑设备监控子系统、火灾自动报警及消防联动子系统、安全防范子系统、综合布线子系统、停车场系统、一卡通、智能化系统集成以及相关的电源与防雷接地子系统、机房环境子系统等。
(6)住宅小区智能化工程应包括安全防范子系统、管理与设备监控子系统、信息网络子系统、物业管理或信息应用系统、智能化系统集成以及相关的防雷接地与系统供电、中心控制室等。
2.0.4 智能化工程运行效益项有如下要求:(1)提供了安全、舒适、便利的工作与生活环境;(2)为物业管理提供了技术支持;(3)为使用单位或个人应用信息技术,提供了基础设施与应用环境;(4)应用智能化技术在节能、节水、绿化、生态等方面的效益。
(5)智能化工程各子系统运行后所带来具体的功能效益。
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建筑智能物理环境评价改善方法
智能建筑指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。
智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。
其技术基础主要由现代建筑技术、现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。
随着经济的发展,智能建筑在我国发展迅速,“建筑’’和“环境”这两个概念就是不可分割的。
从最早为了躲避自然环境对自身的伤害,用树枝、石头等天然材料建造的原始小屋,到现代化的高楼大厦,人类几千年的建筑活动无不受到环境条件和科学技术发展的影响。
同时,随着人们对人与自然、建筑与人、建筑与环境之间关系的认识不断调整与深化,人们对建筑在人类社会中的地位以及建筑发展模式的认识也在不断提高。
从躲避自然环境对人身的侵袭开始,随着人类文明的进步,人们对建筑的要求不断提高。
人们希望建筑物能满足的基本要求包括以下方面:安全性、功能性、舒适性、美观性。
而不同类型的建筑有着不同的要求。
“智能建筑环境学”,就是反映智能建筑环境的内在特征与控制方法的课程,能够帮助我们更清楚地认识这个研究对象,为我们采用各种方法来改造、控制这个研究对象创造条件。
智能建筑环境主要是指响应的声环境,光环境,热湿环境,空气品质环境,安全环境(入侵防范、火灾报警、电磁辐射),办公及通信环境。
本文首先研究建筑热湿环境、光环境的影响因素和评价指标,逐一分析各环境影响因子的可控性。
然后针对不同环境要素的控制需求,制定智能控制策略,提出智能热环境、智能光环境的控制方法,为构建建筑智能环境奠定基础。
关键词:建筑智能环境,智能热湿环境,智能光环境
一.建筑室内物理环境评价要素智能控制需求
1.1建筑热湿环境评价要素及智能控制需求
影响热湿环境的因素较多,可以分为三大类:环境因素、个体因素和其他影响因素就智能热湿环境而言,主要影响因素仅涉及到其中的环境因素,即室内空气温度、气流速度、相对湿度和平均辐射温度。
1、室内空气温度
人体对温度的感觉相当灵敏,室内空气温度是影响人体热舒适最主要的因素,它直接影响人体与室内环境之间的显热交换。
2、室内空气湿度
实际应用中,习惯用相对湿度表示空气的湿度。
在一定温度下,当空气中水蒸气的含量达到该温度下水蒸气含量最大值时,称该空气称为饱和湿空气,此时其中含有的水蒸气的分压力定义为饱和水蒸气分压力。
3、空气平均流速
室内气流速度主要影响人体对流散热和水分蒸发散热的快慢。
气流速度过大,加快人体向环境散失热量的速度,导致人体产生冷感觉。
4、环境平均辐射温度室外环境通过建筑物门窗、围护结构影响室内的热湿环境。
环境平均辐射温度近似等于室内各表面温度的平均值,它决定人体辐射散热的强度,进而影响人体的冷热感。
1.2建筑热湿环境的评价方法、指标
1、直接指数法
直接指数法是依据简单的仪器对热湿环境参数的测量值,或者通过适当组合,作为评价热湿环境的指数,包括空气干球温度 ta、湿球温度 ts、露点温度 td、空气相对湿度φ a、空气流速 v 等。
2、经验指数法
经验指数法是建立在受试者实验的基础上,让若干受试者暴露在一定的热湿环境下,根据其热反应来建立数据库或拟合出一个经验模型,从而得到一个评价热湿环境的综合性指数,包括旧有效温度、修正有效温度、预测 24h 出汗率等。
3、理性指数法
理性指数法是利用人体热平衡方程及人体体温调节数学模型来预测人在各种热湿环境条件下的反应,从而对热湿环境进行评价。
包括新有效温度 ET*、标准有效温度 SET、热应力指数、皮肤排汗率、预测平均投票值等。
4、我国关于热舒适的规定
我国制定了《中等热环境 PMV 和 PPD 指数的测定及热舒适条件的规定》(GB/T18049—2000),在该规范中,舒适的前提条件对人员的新陈代谢率和着装衣阻有如下规定:人员是坐姿,从事轻体力活动(新陈代谢率 M≤1.2met),所穿着服装的热阻夏季为 0.5clo,冬季为 1.0clo。
GB/TI8049—2000 对适用条件具有一定的约束,适用于健康男性和女性,适用于室内工作环境的设计或对现有室内工作环境进行评价。
1、冬季工况下主要进行坐姿的活动(有供热),其舒适条件如下:作业温度应在 20℃和24℃之间(22℃士 2℃);平均气流速度不大于 0.15m/s;相对湿度在 30%和 70%之间。
2、夏季工况下主要进行坐姿的活动(有空调),其舒适条件如下:作业温度应在 23℃及26℃之间(24.5℃士 1.5℃);平均气流速度不大于 0.25m/s;相对湿度在 30%和 70%之间。
1.3改善建筑热湿环境的方法
室外空气温湿度、太阳辐射、风速与风向的变化,可以通过围护结构、门窗的传热、传湿特性使热量、湿量等渗透到室内,影响室内热湿环境。
空调系统是改善室内热湿环境的主要途径,随着控制技术、计算机技术的不断发展和人们对室内环境的要求不断提高,空调系统的发展日趋成熟。
在实际控制过程中,需要通过控制相关建筑设实现对可控因子的调节,与各可控因子相关的被控对象主要包括:
1)温度:可以通过控制门窗、百叶窗帘、遮阳板、空调设备实现对其的调节;
2)湿度:可以通过控制门窗、通风设备、空调中的除湿加湿装置实现对其调节;
3)气流速度:可以通过控制门窗、通风设备实现对其调节;
4)平均辐射温度:可以通过控制门窗、百叶窗帘、遮阳板实现对其调节。
2.1建筑光环境评价要素及智能控制需求
影响光环境的因素主要有建筑光环境的影响因素:
1.室外天然光
1)采光口
为了获得天然光,人们在建筑外围结构上开了各种形式的洞口,装上透明材料,称为窗。
2)遮光、控光设施
为了保证大进深房屋室内采光的均匀性,提高房屋深处的照度,可以装设室内室外水平反光板。
由于侧窗的位置一般较低,人眼容易见到明亮的天空,形成眩光。
为了减少侧窗形成的眩光,可以采用水平挡板、窗帘、百叶、绿化等办法加以遮挡。
3)光导照明
我国一些建筑建设在地下,无法通过开设采光口获得天然光,这类建筑可以通过光导纤维将天然光引入室内。
在室外设置若干自然光采集器,将收集的天然光通过大量光纤,传递到室内的发光器件上,再传播到室内空间。
室内发光器件相当于室内光源,改善地下建筑室内光环境。
2、人工照明
当使用天然光仍无法达到舒适的光环境时,可以使用人工照明营造良好的光环境,如开灯。
2.2建筑光环境的评价指标
无论是天然光还是人工光,都可以用照度水平、照度均匀度、亮度比(眩光)来评价。
此外,天然光用采光系数、人工光用光源色温和显色性作为其特有评价指标。
1、采光系数
采光系数是天然采光的质量评价标准,是室内某一点直接或间接接受天空所形成的照度与同一时间不受遮挡的该天空半球在室外水平面上产生的照度之比。
利用采光系数,可以根据室内要求的照度换算出需要的室外照度,也可以根据室外
某时刻的照度值求出当时室内任一点的照度。
2、照度水平
不同的照度水平给人眼带来的视觉效果和主观感受有所不同,照度过低易导致人眼疲劳和精神不振;照度过高也会刺激人眼,使人兴奋。
对于人眼视力而言,存在着最佳光环境照度水平,所以室内光环境控制应根据具体需要调节室内照度水平。
3、亮度比
合理的亮度分布和室内各个面反射率合适的选择,有利于创造良好的建筑光环境。
4、色温与显色性
色温与显色性是人工照明光源的评价指标。
光源的颜色质量常用色表和显色性两个术语同时表示。
光源的色表是光源的表观颜色,而显色性是指光源对其照射的物体颜色的影响作用。
物体色是指光投射到物体上,物体对光源的光谱辐射有选择地反射或投射对人眼所产生的颜色感觉。
色温是定量表示光源色表的参数,当一个光源的光谱与黑体在某一温度时发出的光谱相同或相近时,黑体的热力学温度就称作该光源的色温。
光源色表和显色性都取决于光源的光谱组成,但不同光谱组成的光源可能具有相同的色表,而其显色性却不尽相同;同样,色表完全不同的光源可能具有相同的显色性。
2.3改善建筑光环境的方法
通过分析建筑光环境的影响因素和室内光环境的评价要素,以智能化技术为手段,以天然光采光设施和人工照明为控制对象,以舒适、绿色光环境为目标,采用天然光调控优先、人工照明补偿的控制策略,对建筑室内光环境进行智能控制。
1)照度水平:可以通过控制门窗、遮阳板、百叶窗帘、人工照明实现对其的调节;
2)照度均匀度:可以通过控制反光板、人工局部照明实现对其的调节;
3)眩光:可以通过控制百叶窗帘、遮阳板实现对其的调节。
参考文献:
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