建筑能耗受基地微气候影响的因素:建筑所在地的局地微气候对建筑能耗有着重要影响,而城市微气候受街(住)区几何特征、布局方式、下垫面物性等多种因素的综合影响。建筑周围的空气温湿度、空气流场、太阳辐射和长波辐射通量等微气候要素均对建筑能耗有着不可忽略的影响。现代城市自上而下的规划设计过程,客观上需要各种科学的工具和方法支持.以避免高昂的试错成本。就环境和气候而言,在当今能源和环境危机笼罩下的我国高速城市化进程中,响应城市气候的辅助决策和设计工具对于应对不良气候效应(热岛、雾霾等)、控制建筑能耗、建设生态宜居的城市尤其具有重要的价值和意义。这意味着微气候的模拟将从对既有形式的评价转向生成符合要求的形式组合——模拟工具将成为性能化的整合式生成设计体系的一部分。风环境分析也对控制性详细规划的指导与相关导则的制定具有重要指导与实践意义。哈尔滨风环境
城市气候设计需要风廊道。空间中的“风”是城市气候设计的对象之一。建筑本身的建成空间形态及其所处的物理环境会影响建筑群周围的风环境即城市微气候;但反过来说,风廊道也会在建筑设计阶段、城市更新阶段有效地指导总体气候设计、发挥影响。城市通风廊道规划不只只局限于拓展道路或者简单地在规划图纸上留白,更重要的是结合交通、绿地、水系、森林等开展更为综合的评估与规划应用。目前关于城市气候与城市通风廊道的研究,散见于多个相关学科中,其中较为主要的是城市气候学的研究,多是以观测、试验为基础的数量化研究。另外,在城市设计学科领域,多出现在一些具体的设计实践工作中。自然通风廊道分析软件通风廊道可以提升空气流动性,减少城市建设区的“风阻”,改善局地小环境。
“街道狭谷效应”加剧空气污染:近年来,由于城市居住环境的营造不当,造成了很多恶劣的气候影响。诸如,由于城市中楼层普遍过高,且高层建筑空调等电器等散发热量较多,地表层绿化植被散热较少的缘故,使地面上层大气无法随高度的增加而降温,加剧了城市大气逆温的反常现象,使大气的对流减缓,间接导致了城市雾霾难以飘散。在城市中,“街道峡谷效应”导致高楼周围的风环境产生变化,风向改变、风速加大,这种变化可能造成不良后果。城市特殊下垫面以及微气候特征可能影响污染物的传输扩散,从而产生局地空气污染,而街道峡谷作为城市下垫面的重要组成部分,其动力和热力性质是构成城市局地气候的重要因素,同时作为居民活动中较为活跃的场所,对于城市局地街道峡谷的环境状态的研究显得至关重要。
计算流体动力学(CFD)在城市规划中主要辅助分析的是风/热环境。为衡量与改善城市舒适度,未来规划趋势将会着重于风/热环境的研究与改善,并且通过多尺度城市气候模拟来考量城市规划与城市设计。计算流体动力学(CFD)可以在多尺度下对多数城市风/热环境进行研究,尤其是与城市微气候环境紧密相关的人行尺度下的相关参数。如何更好地运用模拟软件及该模拟方法来改善城市居民的热舒适度,将逐步成为城市规划从业者与学生面临的挑战之一。使用建筑CFD软件对多尺度城市微气候模拟方法将成为未来十分有潜力的城市规划设计课程指导。如简便人体热舒适度指标,是经由公园局部微气候模拟,考虑风廊道与当地风向之布局来修剪植栽,通过评价阴影区的增加、通风的改善等指标来提出的简化的人体热舒适度评价方法。原先的评价方法对于设计师来说太过工程化,需要学习较多的相关知识来掌握和应用,由于城市规划相关行业的特殊性,通用性CFD操作复杂学习周期长,较高的时间成本使学生现阶段做方案时的技术支持不够,对不同尺度的城市风环境把握度很低。在高层建筑周围设置低层裙楼有助于减少地表附近的强风,因为下降的气流受到低层建筑屋顶的遮挡。
城市规划应用方面,目前城市实践者主要关注于”土地使用与建筑布局”,使得城市街区尺度的模拟变得尤为重要。有别于传统宏观尺度与微观尺度气候模拟,将填补两者之间的隔阂,并且对潜在的城市通风路径进行有效的流体力学模拟。透过模拟得到一地区的风廊道路径与热环境情况,这对于控制性详细规划的指导与相关导则的制定有着重要的指导与实践意义。此类气候敏感型的城市规划方法也可以被逐渐应用到如公共交通导向(TOD)开发以及生态社区的推广之中,为更多的规划理念提供定量的决策支持。城市气候模型大致分为三类:地域和地球尺度的大尺度模式。苏州风环境评估
模拟评估时,建筑能耗通过三维模拟软件导入模型、设定参数得出预估数值。哈尔滨风环境
建筑组团中影响风环境的因素:建筑(组群)空间形态以及建筑周围的环境会影响周围的风环境。许多文献已经就街道高宽比(width-to-heightratio)、建成形态(buildingshape)、建筑密度、建筑高度、建筑屋顶形态、建筑长宽比、建筑露台对于通风环境的影响进行了较为深入的探讨。例如,通过调整街道高宽比、错开沿路的高层建筑,并调整道路两侧过于规整的建筑形式,有助于降低道路风速,避免街道在冬季时出现峡谷风,影响行人通行。又如,在高层建筑周围设置低层裙楼有助于减少地表附近的强风,因为下降的气流受到低层建筑屋顶的遮挡;同时,进行建筑物立面开口、在建筑物下部设置架空柱都可以起到减少两侧强风、降低风速的效果,但对于通过架空柱和洞口的气流要采取适当对策。除此之外,借助建筑物墙面上的凹凸变化(阳台、纹饰、脚线等)也可以减弱气流的剥离。哈尔滨风环境
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