天津大学 建筑学概论 第2章 建筑美学与艺术 3.1 技术内涵 3.1.2 建筑热环境

建筑热环境的物理因果与节能设计:气候适应、动力学机制与多维建构实证

一、建筑热环境的学术原点:气候极端性与热舒适的辩证

建筑作为人造的实体容器,其底层的技术功能在于阻隔外界自然气候的剧烈扰动,从而为人类的生命活动提供适宜的热舒适环境。这一物理调控过程需要针对不同气候特征实施差异化的控制路径:

  • 气候极端性:户外气候状态大致可划分为冬季、夏季与过渡季节。过渡季气候温和,而冬夏两季则呈现极端的物理特征(冬季寒冷,夏季炎热)。因此,建筑热工设计必须聚焦于冬夏两季的极端条件,实施“冬季保温、夏季防热”的双向控温策略。
  • 节能性:在保障优良热工性能的前提下,当代建筑更需强调高水准的节能性能,通过主动与被动式的空间设计手段最小化建筑能耗。

二、气候极端区域的体型设计与节能实证

建筑的平面形制与体量特征,直接决定了其与外界环境进行热交换的物理边界。针对冷、热两个典型气候地缘,现代建筑给出了截然相反的体型自适应方案:

1. 寒冷地区:减少散热与最大化热俘获

以 1999 年建于德国柏林的马尔战公寓(Assmann Salomon 建筑事务所设计)为例,建筑所处的柏林地处寒冷地区,其全周期能耗以冬季采暖能耗为主。方案通过以下六项高度统合的被动式设计降低采暖需求,构筑高舒适的热工环境:

  • 朝向控制:主立面朝向正南,从而在冬季能够最大程度地获取太阳辐射热量。
  • 弧形南立面:采用简洁的外形,其南向立面呈弧形特征。这一几何形态在保证内部充裕空间容量的同时,极大地减少了建筑的外表面积,从而降低了建筑向外的热散失。
  • 直接获取式太阳能利用:南向立面上设计了大面积的落地阳台窗,形成高效的直接获益式太阳能利用界面。
  • 北向防御性设计:北侧界面采取“少开窗、开小窗”的克制策略,最大限度避免北向寒冷气候与冷风的直接热干扰,减少北向热散失。
  • 温度缓冲区设置:主要生活房间均布置于南向,而楼梯间等辅助性用房则平行于建筑长向布置在北侧,在平面结构上形成了一道极具热阻效果的温度缓冲区,有效阻隔北侧低温空气对室内的热冲击。
  • 遮阳与智能联动:延伸的阳台在夏季可转化为水平遮阳板,递减夏季室内得热;采暖系统与门窗联动,一旦开启外门窗,供热装置便自动切断,阻断无谓的热能流失。

2. 炎热地区:强化散热与立体架空

以 2008 年建于中国深圳的深圳万科中心(Steven Holl 建筑事务所设计)为例,深圳地处夏热冬暖地区,建筑全周期能耗以夏季空调制冷能耗为核心。方案采取了与寒冷地区相反的“舒展散热”逻辑:

  • 树枝状舒展平面:建筑平面呈树枝状,极为舒展,从而在物理上获得了极大的外墙表面积,显著增强了建筑向外的自然散热能力。
  • 底层整体架空:建筑底层采用架空结构,使场地上空的气流流动极为通畅,流动的气流能迅速带走建筑立面释放的积聚热量。
  • 种植屋面系统:屋顶全面实施种植屋面设计,利用土壤与植物的水分蒸发作用吸收太阳辐射,显著强化了屋面的隔热性能,降低了顶层屋面的物理温度,实现了空调能耗的集约化降低。

三、夏季防热的四大途径与设计控制机制

针对夏季极端的物理环境,建筑防热研究总结出四项经典的控温途径:建筑隔热、自然通风、建筑遮阳、以及降低室外综合温度。

在具体的实践中,降低室外综合温度依赖于场地的宏观选址与周边水体、植被等生态微气候环境的营造。而自然通风建筑遮阳则是需要依靠精密的建筑空间与构造细节设计予以实现的。

以下系统整理基于自然通风、遮阳与采光协同的经典建构实证:

实证案例物理环境背景与地缘特征运用的设计手段与技术媒介热环境调控与节能机制
德国太阳能研究中心柏林斯普林河畔,处于两排建筑夹持的特定旧建筑后侧。设计带有主入口大门的联通中庭;设下部通风口与顶部排风口;新旧建筑接缝呈“大上小”形式。利用水面蒸发冷凝的低温空气自下部引入,吸热上升后从天窗排出,形成热压对流;接缝的收缩形态利用热压作用形成强大的拔风效能。
德国 GSW 总部大楼柏林高密度市区,主立面呈极易产生西晒的东向与西向。东西立面设计大面积可收放、可旋转的活动遮阳挡板;屋顶设置截面呈下凹取倒机翼形的巨大飘板遮阳挡板自适应阻挡不同时段的太阳直射,降低制冷负荷;下凹倒机翼飘板利用伯努利效应局部降低压力,极大强化了立面的竖向拔风效力。
天津站候车大厅交通枢纽大空间,需面临大进深采光与暴晒的热冲突。采用“高侧窗 + 屋面采光天窗”的联合采光机制;天窗下方设置大尺度、宽间距的格栅式内构件联合采光极大地限制了天窗本身的物理面积;底层大尺度格栅有效阻挡高角度太阳直射光,满足采光的同时阻绝了多余的热能下传。

四、结语

建筑热环境的构建,是理性工程逻辑与建筑物理特性的物质显现。真正的空间创造者应当深刻把握外界气候的因果运动规律,坚决拒绝脱离热工真理的外壳堆叠,在平面的理性划分、气流通道的建立与遮阳构件的精细化设计中,探寻低能耗与高舒适和谐统合的建构法则。

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