自然采光技术可适用于新建建筑,也可适用于既有建筑改造中,在超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑及产能建筑中积极推广使用。新建建筑设计时,可结合建筑方案设计实现自然采光。在既有建筑改造中,受原有建筑条件限制,最大程度采用自然采光技术。

自然采光技术的适用性

适用的气候区

适用的建筑类型

适用的建筑规模

适用的建筑功能

适用的建筑能耗

区域能源下节能低碳板块

严寒/寒冷/夏热冬暖/夏热冬冷/温和

新建建筑/既有建筑

单体建筑/建筑社区

公共建筑/居住建筑

超低能耗建筑/近零能耗建筑/零能耗建筑/产能建筑

用户侧

技术目标

自然采光技术的目标是增加空间通透感,使室内空间变得宽敞明亮,并营造丰富的光影效果,对身心健康具有积极影响。白天充分利用自然光,可以降低建筑能耗,提高室内环境的舒适度和视觉感受。

技术体系

自然采光技术是一种被动式技术,可通过建筑设计,设置天窗、空中井、增大窗墙比、下沉式庭院等方式引入更多的自然光,也可设置导光管、反光板系统等,将自然光引入建筑深处。

建筑设计中,天窗是将建筑顶部设置为可透光材料,使自然光透过顶部进入室内的一种设计;空中井是在建筑中设置一个垂直空间使光线能从顶部或侧面进入,可以是中庭、露天庭院、开放式阳台等;建筑外墙上增大窗墙比要根据建筑朝向和周围环境确定,通过采用低辐射玻璃来实现不同的自然采光效果。

导光管采光系统是一种用来采集天然光,并经管道传输到室内,进行天然光照明的采光系统,通常由集光器、导光管和漫射器组成。用光导管进行自然采光是现代绿色建筑的一种比较普遍的理念,适用于地下空间、走廊、办公室、厂房、车间、场馆等白天需要开灯的地方。

反光板系统是通过反射光线实现补光,一般辅助侧面采光,改善进深较大区域的室内光线分布和增强自然光采光。

自然采光技术需结合遮阳设施,宜采用外遮阳或可调节的遮阳设施,可结合光感传感器和智能遮阳百叶,动态调节室内光照强度。

.自然采光

技术路径

建筑采光设计时,应根据地区光气候特点,采取有效措施,综合考虑充分利用天然光,节约能源。天然采光不能满足照明要求的场所,宜采用导光、反光等装置将自然光引入室内。

自然采光设计应符合《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)、《近零能耗建筑技术标准》(GB 51350-2019)等规范的相关要求。住宅建筑的卧室、起居室(厅)、厨房应有直接采光。采光窗的透光折减系数应大于0.45。导光管采光系统在漫射光条件下的系统效率应大于0.5。外窗和遮阳装置性能选择时,应综合考虑夏季遮阳、冬季得热以及天然采光的需求。

典型案例

案例1:天津市中新生态城公屋二期4号、5号楼项目

案例2:石嘴山市平罗县宝丰镇兴胜零碳新村

案例3:深圳市国显科技大厦2栋宿舍楼项目


更多技术和案例

海绵城市技术

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集中能源站技术

集中能源站技术是在区域内建设统一的能源供应中心,通过管网向周边建筑集中供应冷量、热量、电力的技术体系,核心是实现能源的规模化、集约化利用,降低区域整体能耗与碳排放。

综合管廊技术

综合管廊技术是利用统一的隧道空间,将电力、通信、供水、排水、热力、燃气等多种市政管线集中敷设、统一管理的技术体系。综合管廊技术可解决传统管线 “多头开挖、反复施工” 的问题,提升区域基础设施的安全性、可靠性与运维效率。