בניית צורת Coefficient

מבנה צורת ה-BSC (BSC) הוא יחס חסר ממד המובא כשטח המעטפה החיצוני הכולל המחולקים על ידי נפח המוצב של הבניין.ערך BSC נמוך יותר – באופן חד-משמעי מתחת ל-0.105 מ'1 לצורות יעילות ביותר – מציין צורה קומפקטית עם שטח משטח מינימלי חשוף יחסית למרחב הפנימי של m5, כאשר הקרקע היא יקרה ובניית גבהים במהירות, BSC הופך להיות קריטי לשימוש אינטנסיבי של 02, אך ורק בגודל של 02, אך הוא בגודל של 0.

המדד אינו חדש – מודלים של בניית אנרגיה משתמשים בגורמים דומים במשך עשרות שנים – אך הרלוונטיות שלו התרחבה כאשר ערים דוחפות לעבר פליטות אפס נטו-אפס.סטנדרטים בינלאומיים כגון FLT:0ASHRAE Handbook - FundamentalssigtureFLT:1 והיחס FLT:2U.S המחלקה למדעי האנרגיה של אפס אנרגיה מוכן תוכנית 3L3, ולכן יש שיפור מוקדם של קומפקטית, ולכן, לעתים קרובות, על ידי עיצוב כפול, הוא חייב להיות גבוה, כי הוא לעתים קרובות, כי הוא גבוה, כלומר, כי הוא לעתים קרובות, כי הוא גבוה, כי הוא לעתים קרובות, 000.

הפיזיקה שמאחורי בניית צורת ואנרגיה

העברה חום דרך מעטפה בניין נשלטת על ידי חוקי ההתנהגות, הצטברות, וקרינה.השטח הקטן יותר, המסלולים יותר קיימים כדי להתחמקח בחורף ולכנס בקיץ.זה משפיע ישירות על העומס התרמי של הבניין - כמות האנרגיה הנדרשת כדי לשמור על טמפרטורות פנימיות נוחות. BSC מגדירה פגיעת פני השטח הזה.

מחקר שנערך ב-FLT:0) המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת (I) הראה כי עבור רמת בידוד נתונה, עלייה של 20% ב- BSC יכולה להעלות את עוצמת השימוש באנרגיה שנתית (EUI) ב-15-25%, בהתאם לאזור האקלים.באקלים חם ולח כמו אלה של מיאמי או סינגפור, אזור פני השטח הנוסף גם מגביר את צריכת חום השמש, נהיגה עומס קירור וביקוש לזיהומים גדולים יותר כמו גם למזג אווירי קירור, או קירור, לעתים קרובות, כמו אלה של מזון קר, או קירור גבוה יותר, או קירור, או קירור, או קירור, או קירור גבוה יותר, כמו גם על פני השטח, או קירור גבוה יותר, כמו גם על פני השטח, כמו גם על פני השטח, כמו גם על פני השטח, כמו גם עלייה של יותר, וטמפרטורות קר יותר, כמו גם על פני השטח, או קירור גדול יותר, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של יותר, ולהפחית, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של היום, כמו גם עלייה של זמן, או קירור, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של היום, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של יותר, כמו גם עלייה של היום, כמו גם עלייה של יותר, כמו

מעבר לזרימת חום ישירה, BSC משפיע על היעילות של אסטרטגיות פסיביות.בניינים קומפקטיים יש פחות משטח חיצוני נפח יחידה, כלומר עיצוב סולארי פסיבי - כגון חימום חלונות דרומה - הוא פחות יעיל כי יש פחות perimeter כדי ללכוד אנרגיה. עם זאת, אזור המעטפה מופחת גם מקל על עיצוב של תת-קרקעית גבוהה, אוויריבית.

צמצום ההשפעה של BSC על אנרגיה

כלי מודלים אנרגיה כמו אנרגיהPlus ו-OpenStudio מאפשרים למעצבים לדמות את ההשפעה של BSC על שימוש באנרגיה שנתי. A טיפוסי משווה ניתוח שני מבנים עם אותו שטח קומה ומספר סיפורים - אחד עם טביעת רגל קומפקטית ואחד עם תוכנית מאוזנת יותר או מבוטחת יותר.2 שנים להראות באופן עקבי כי עיצוב קומפקטי משיג עומסי חימום נמוכים וקירור על ידי 10- 40%, עם חיסכון גדול ביותר באקלים קיצוני, לעומת 0.22 מ"ג'ינג, לעומת 2.

חיסכון זה מתורגם ישירות בעלויות התפעוליות ופליטות פחמן. בהקשר עירוני צפופה, שבו עשרות אלפי יחידות דומות עשויים להתקיים, אפילו שיפור של 10% באיחוד האירופיI יכול להוביל לירידה בכל העיר בביקוש לחשמלי שיא ופליטת גזי החממה. יתר על כן, מבנים עם עומסי חימום נמוכים וקירור דורשים מערכות HVAC קטנות יותר, צמצום עלויות ראשונות ותחזוקת חיים מתמשכת.

אסטרטגיות עיצוב עבור אופטימיזציה BSC ב הגדרות עירוניות Dense

קידוד קומפקטית Massing מוקדם

הדרך היעילה ביותר להוריד BSC היא לעצב בניין שהוא קרוב לקובייה או בלוק מלבני נמוך כ- zoning מאפשר. באזורים צפופים שבהם מגדלים נדרשים, שמירה על צלחת הרצפה מרובע יחסית ולהימנע עמוק, צורות תוכנית צרה להפחית את יחס המעטפה-לנפח. לדוגמה, מגדל סלנדר עם רצפה של 30 מ"ג 20 מ"מ יש פרופיל הרבה יותר גבוה מ 25 מ"ר עם גובה גבוה יותר מ × 25 מ"מ.

לחשוב מחדש על הפשטות והאמנות

Balconies, overhangs, ו- fins דקורטיביים לעתים קרובות להגדיל את שטח הפנים הנחשק של הבניין. בעוד אלמנטים אלה יכולים לשרת מטרות פונקציונליות או אסתטיות, הם צריכים להיות מוערכים בזהירות נגד עונש האנרגיה שלהם. אסטרטגיה אחת היא לשלב מרפסות מקבל בתוך נפח הבניין ולא לתכנן אותם החוצה.

אוריינטציה ובקרת השמש

האוריינטציה אינה משנה את BSC עצמו, אך היא משפיעה על האופן שבו המעטפה אינטראקציה עם קרינה סולארית. בניין עם BSC גבוה יכול ליהנות מכיוון מותאם אישית על ידי הצבת החזיתות הארוכות ביותר העומדות בפני צפון ודרום (בחצי הכדור הצפוני) לשלוט ברווח סולארי.זה מקטין את העומס הקירור במהלך הקיץ, ועדיין מאפשר עלייה מוצלחת של החורף בצד הדרומי.

Integrate High-Performance Envelope Components

כאשר מגבלות צורה מכריחות BSC גבוה יותר, המעטפה חייבת להיות משודרגת כדי לפצות.זה אומר באמצעות בוהק מתקדם עם ציפויים נמוכים-E ומילוי גז, בידוד עבה יותר, ובניה אוויריגת. גגות ירוקים וקירות ירוקים מספקים בידוד נוסף ולהפחית את אפקט החום העירוני, אבל היתרון העיקרי שלהם עבור BSC הוא הוספת התנגדות תרמית משטחים כי יהיה אחרת חשוף.

בנייה מודולרית וPrefabrication

מודולים מורכבים מראש, נפוץ באסיה ובצפון אירופה, לייצר באופן טבעי צורות קומפקטיות כי המודולים מחסנים ליצור צורות רטינאריות.תהליך הייצור מאפשר בקרת איכות הדוקה של בידוד ונחת אוויר, המאפשר ערכי BSC מתחת 0.15 מ' -1 אפילו באמצע-כדי בניינים גבוהים.שימוש בבנייה מודולרית גם מקטין את זמן הפסולת והבבניה, אשר יכול להתחיל כל צורה של יעילות אנרגיה עבור מבנים.

אתגרים ייחודיים באזור Dense Urban Areas

הכונן למקסם את שטח הרצפה להשכרה על הרבה פעמים דוחף מפתחים לעבר סלנדר, צורות לא סדירות הממקסימות את הנוף ואת אור היום - שניהם להגדיל BSC. בערים כמו הונג קונג, מנהטן, וטוקיו, בונוסים עבור חלל פתוח או תצוגות מסדרונות נוספים להגביר את עיצובים "קלאסיים" עם יחס גבוה פני השטח לנפחים.

התגברות מבנים סמוכים יכולה גם להשפיע על הביצועים הקשורים BSC. במחוזות צפופים מאוד, בניין גבוה עשוי להיות מצלצל ברוב היום, צמצום הרווח הסולארי, אך גם מגביל את הפוטנציאל לחימום פסיבי.זה אומר שצורה קומפקטית עם BSC נמוך לא יכול להניב תועלת רבה אם הבניין הוא יציק בצל קבוע.

אתגר נוסף הוא הסכסוך בין קודי אנרגיה כי לחדור BSC גבוה ורצון האדריכלי לצורות אייקוניות.מגדלים רבים - כגון מטה CCTV בבייג'ינג או למגדל הרסט בניו יורק - יש ערכים BSC גבוהים במכוון.במקרים אלה, עונש האנרגיה מתקבל בתמורה לביטוי אדריכלי, ואת פער הביצועים סגור באמצעות מערכות מכניות מתוחכמות ואינטגרציה אנרגיה מתחדשת.

מחקרים: BSC בפעולה

בלוקים של הונג קונג

הונג קונג, אחת הערים המאוכלסות ביותר על פני כדור הארץ, אימצה צורות בנייה קומפקטיות מאוד.רבים מאבני הדיור הציבוריות שלה נועדו כקובאידים קבועים עם פיסול מינימלי, השגת ערכי BSC סביב 0.12–0.16 מ' -1.מחקרים על ידי רשות הדיור של הונג קונג מראים כי בלוקים אלה צורכים 15-20% פחות אנרגיה למ"ר מאשר מגדלים פרטיים דומים עם עקבות לא סדירות.

מחוז מנהטן

במנהטן, עיצובי מגדל משנות ה-80 וה-90 לעתים קרובות כוללים חזיתות זכוכית מרובות צבעוניות שמגבירות את BSC. יוצא דופן בולט הוא מרכז ה-Citygroup של שנות ה-70, שקומה הריבועית שלו ותשואות מסה פשוטות של BSC של בערך 0.18 מ' -1.המבנה עדיין לא יתגבר על ביצועי האנרגיה של BSC - למרות שדרגו את העשורים הטובים ביותר לגילו.

ה-Creca-Use Superblocks

מחוז מיננטו Mirai 21 ביוקוה מדגים כיצד תכנון המאסטר יכול לעודד בניינים נמוכים-BSC.הנחיות הפיתוח דורש מבנים חדשים כדי לקבל צלחת קומה של לפחות 800 מ"ר כדי לשמור על צורה קומפקטית, והם מגבילים את מספר המבנים של מבנים מצטברים. כתוצאה מכך, מבנים רבים במחוז יש ערכים מתחת 0.20 מ"מ, לתרום ל- EUI רחב של 180 / m2 שנים, לעומת ממוצע של מבנה אנרגיה.

מגמות עתידיות: עיצוב פרדוקסלי ותיאומים דיגיטליים

מתקדם בתוכנת עיצוב parametric עכשיו לאפשר לאדריכלים לייצר אלפי אפשרויות מסה ולהעריך את ביצועי BSC של כל אחד מהם ואת הביצועים האנרגיה של השניות. כלים כמו Rhino+Grasshopper עם כלי ליידי ביבוק מאפשרים הפסקות מסחר בזמן אמת בין צורה, גילוח ואנרגיה.זה משנה את תהליך העיצוב מאחת שבה צורה היא קלט אסתטי קבוע לאחד שבו היא אופטימיזציה זה עבור פרויקטים צפופים, כלומר, כלומר, עבור ארכיטקטור נמוך עבור ארכיטקטורת, בין מהנדסיקאי שטח זה יכול למצוא את ה-מכאן, בין ה-מכאן, בין ה-מתאים לאדריכלים עבור ה-מחדש של BSC, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, מקום המהנדסים, כלומר, מקום ה-מתאים נמוך עבור המהנדסים, כלומר, בין המהנדסים, בין אם הוא צורך נמוך עבור ה-מחדש עבור רצפה המתוק של ה-מחדש עבור ה-מחדש עבור ה-מחדש עבור ה-מחדש עבור ה-מחדש עבור המהנדס BSC, בין המהנדס BSC, בין ה-מחדש עבור ה-מחדש, בין אם הוא מסוגל למצוא את תהליך העיצוב של ה-ידי ה-ידי מהנדס BSC, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, מקום

תאומים דיגיטליים - מודלים וירטואליים דינמיים שעדכון מבוסס על נתוני חיישן בעולם האמיתי - יכולים עוד לחדד את ביצועי BSC לאחר דיקור.על ידי ניטור של זרימת חום אמיתית דרך המעטפה, מנהלי המתקן יכולים להתאים את נקודות ה- HVAC, לזהות פגמים ב בידוד, ולתכנן רטרופיטות בעתיד, צורת בנייה עשויה אפילו להיות מגיבה באמצעות חזיתות הסתגלות שמשנות את התכונות התרמיות שלהם או פותחות על בסיס מצבים סביבתיים בעוד שעדיין נמצאים בצורות מוקדמות של אנרגיה, אחרת, כמו גם עבור צמחים מוקדמים של אירופה, והופכים את הפחתת צורות אנרגיה, אחרת, אחרת, אחרת, אחרת, כמו גם כן, כמו גם כן, כך, כך, כך, מראה סימנים מוקדמים של מזג האוויר, כמו גם תחזיות אנרגיה צפופות, כך, אחרת, אחרת, מראה, אחרת, כמו גם תחזיות אחרות, כמו גם תחזיות אחרות, כמו גם סנקציות עירוניות, כמו גם כן, כמו גם כן, כמו גם סנקציות של מזג האוויריות, כמו גם סנקציות עירוניות, כמו גם כן, כמו גם יכולות להיות מגיבות, כמו גם על פני צורות אנרגיה, כמו גם כן, כמו גם על ידי שינוי סנקציות של מזג אוויריות, כמו גם תחזיות אחרות, כמו גם תחזיות אחרות, כמו גם

מסקנה: The Imperative for Shape-Optimized Design

בניין Shape Coefficient אינו רק מדד אקדמי; הוא כלי מעשי המשפיע ישירות על ביצועי האנרגיה, עלות תפעולית והשפעה סביבתית של מבנים באזורים עירוניים צפופים.על ידי הבנת הפיזיקה מאחורי אובדן חום ורווח דרך המעטפה, ועל ידי אימוץ אסטרטגיות עיצוב כי עדיפות קומפקטיות ללא תפקוד הקרב, אדריכלים ומתכננים יכולים לספק מבנים שעומדים בדרישות של צפיפות תוך כדי הפעלת אנרגיה, כמו גם אתגרים מתקדמים, כגון תהליכי עיצוב, אך ורק על פני תהליכים מתקדמים, כגון תהליכי עיצוב, על פני מערכות הפעלה, אך הם יכולים לספק מבנים מתקדמים, אך ורקמות, אך ורקמות, כגון, על פני מערכות הפעלה, אך ורקמות, כמו גם על פני מערכות הפעלה, כמו גם על פני מערכות עיצוב, כמו גם על פני מערכות הפעלה מתקדמות, על פני מערכות הפעלה, על פני מערכות הפעלה, עיצוב, על פני מערכות עיצוב, אך תוכניות עיצוב, אך יכולות לספק מבנים מתקדמים, אך שיטות תכנון, על פני מערכות הפעלה, על פני מערכות הפעלה, אך יכולות לספק מבנים מתקדמים, אך שיטות תכנון, אך שיטות תכנון, כמו גם על פני מערכות הפעלה, כמו גם על פני מערכות הפעלה, על פני מערכות הפעלה, אך שיטות תכנון, וכן תוכניות יכולות לספק מבנים, על פני מערכות הפעלה, כמו גם על פני מערכות הפעלה, על פני מערכות הפעלה, אך שיטות תכנון, כמו גם

בעוד ערים ממשיכות לגדול וההכרחי לצמצום צריכת האנרגיה בסביבה הבנויה, כל קמוואט שעות ביממה מצילה נושאים. BSC מציעה דרך ברורה, קוונטית לצמצום צריכת האנרגיה בסביבה הבנויה.עבור מתרגלים, המסר ברור: לחשוב על צורה ראשונה, להשתמש בו כדי להפחית עומסים, ולאחר מכן אופטימיזציה של מערכות ומתחדשת כדי לסגור את הפער שנותר.

(ב) [ה] לקראת יתר, תייעץ עם האנרגיה של בניין 110:2 [ה], ותחילת האנרגיה של בנייתו של ה-[[1790]], ו-[[1924]], [[1924]],]]