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探访成都首个“近零碳建筑” 看“绿建筑”背后的“黑科技”

文章来源:技术发展中心 作者: 发布日期 : 2022-11-08 访问量:2165

中建滨湖设计总部(中建低碳智慧示范办公大楼)全景。 中建西南院供图 

大楼四周墙面采用玻璃幕墙。 中建西南院供图

在兴隆湖畔的一个办公区,有一个8000多平方米的屋顶花园,就像给这幢建筑戴上了“防晒帽”,降低了大楼的城市热岛效应。不仅如此,大楼设置了采光天井,让87%的功能房间能够达到自然采光标准,白天开灯的概率大大降低。位于楼顶的分布式光伏发电不仅可供照明,还可以供电动车充电……这就是日前启用的成都首个“近零碳建筑”——中建滨湖设计总部(中建低碳智慧示范办公大楼)。

中建西南院双碳工程技术研究中心主任袁渊介绍,该大楼采用了30多项低碳建筑技术,是国家重点研发计划“绿色建筑及建筑工业化”重点专项科技示范工程。“近零碳建筑”究竟长什么样?它如何实现将碳排放量保持在“近零”的较低水平?“绿建筑”背后有哪些“黑科技”?近日,记者进行了实地探访。

关键词一“节能外衣”

8000多平方米屋顶花园,年固碳量达1000吨

走入大楼,需拾级而上。袁渊介绍,采用层层退台的设计,一方面是为了利用场地高差减少土石方开挖,更主要是为实现空气流通更顺畅。

伴随层层退台的,还有层层叠翠——整个办公区的建筑都穿上了一层“节能外衣”,不仅屋顶是8000多平方米的花园,大楼四周墙面也布有绿色藤蔓。

“这些都是本地的植物,成本低、易于维护,藤蔓是成都常见的油麻藤。”袁渊介绍,建筑绿化全覆盖,目的是为建筑穿戴上“防晒帽”和“防护外套”,实现大楼降温,消减其城市热岛效应。

这些“节能外衣”能减掉多少碳排放?“实际上,植被是最好的固碳方式。”袁渊说,8000多平方米的屋顶花园除了吸收热量外,一年的固碳量能够达到1000吨。此外,大楼的地下室还设置了雨水收集池,用于植物灌溉和场地冲洗。同时,大楼还通过智慧灌溉系统来节约水资源,“据测算,每年可减少用水约1700吨。”

“建筑碳排放很大的一部分,来自建筑运行过程中的能源消耗。在不影响其容量的情况下,该大楼通过规划和设计,从源头上最大限度地减少碳排放。”袁渊表示。

关键词二自然采光

玻璃幕墙、采光天井,87%的功能房间实现自然采光

一眼看去,大楼最吸引人的地方,除了满眼绿色之外,还有四面的玻璃外墙。

这些玻璃外墙的作用是什么?在大楼内,记者发现,无论是在大厅、走廊,还是办公室,在照明灯没有打开的情况下,室内不仅通透,光线效果也非常好。

“对自然光的引入,只是玻璃幕墙效用的一方面,它还能充分实现节能。”袁渊介绍,玻璃幕墙采用三银双中空LOW-E玻璃,较普通中空玻璃来讲,综合太阳得热系数优化至0.19,可以节省35%的空调能耗,“简单来说,在夏天,室内玻璃的一侧可比室外一侧低9摄氏度。”

这个玻璃幕墙的成本如何?能否推广?袁渊表示,该幕墙体系目前已在成都天府国际机场航站楼外墙等使用,虽然成本上较普通玻璃贵一些,但从建筑全生命周期的角度来看,可降低不少能量消耗和成本支出。

按照“最大程度采用自然光”的理念,在玻璃幕墙之外,大楼内还专门设置了采光天井。

“我们在设计时对大空间采光问题进行了模拟分析,在最有利区域设置采光天井。同时,还在屋顶花园设置光导管,将自然光导入室内。综合下来,大楼内87%的功能房间可达到自然采光标准,这样白天就可以减少开灯。”袁渊说。

自然采光之外,仍避免不了使用照明用电。如何最大程度节能?袁渊介绍,大楼内设置了“工位照明DALI控制系统”感应模块,可以感应区域人员活动情况,配合照度感应,进行灯具的开关和亮度调节,避免了办公区空无一人却灯火通明的情况出现。

关键词三光储直柔

地下室装上“充电宝”,楼顶光伏板年发电量约12.9万度

与其他办公大楼明显不同的是,该大楼顶部还设置了光伏板,一期面积达540平方米,二期在建超过300平方米。同时,在地下还专门建有储存光伏发电的“充电宝”。

“这一技术叫作‘光储直柔’(建筑领域应用太阳能光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称),在西部地区建筑上首次采用。”袁渊介绍,整个大楼一二层的示范区域照明、电脑用电以及地下室照明和充电,都来自大楼六层及七层的分布式光伏发电。

“大楼分布式光伏板面积共865平方米,装机容量163千瓦,年发电量约12.9万度。同时,对地下室的大型储能机房,运维系统也可实时监控发电和用电量。”袁渊说。

多余的电还可以储存起来,员工可用于对电动车的充电。在发电量不足的时候,还可以利用市政用电谷价来充满电动车,然后向“充电宝”进行反向充电赚取差价。“这是最直观和简单的碳交易。”袁渊表示,据测算,光是建筑光伏发电一项,每年就可产生10万元收益。

袁渊告诉记者,与成都市一般办公楼相比,通过“节能外衣”、自然采光以及“光储直柔”等一系列技术,该大楼年均能耗从120千瓦时/平方米降低至40—80千瓦时/平方米,每年可以节省用电186万度、约150万元,年减少碳排放约1027吨。

来源:中建西南院

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