成都火车南站枢纽城市综合体项目LED夜景照明工程介绍

2014-08-07 01:16李树庭且志韬
智能建筑电气技术 2014年5期
关键词:南站办公楼夜景

李树庭 / 李 斌 / 且志韬

1.中南建筑设计院股份有限公司,湖北 武汉 430071 2.成都交通枢纽场站建设管理有限公司,四川 成都 610041

1 工程概况

1.1 建筑概况

成都火车南站枢纽城市综合体项目位于成都高新区火车南站南侧,总建筑面积约23.6万m2。本建筑由1栋办公楼(22层)、4栋住宅塔楼(29层)组成,4栋住宅塔楼下部设置6层连体商业卖场,商业卖场内局部设置办公管理用房;连体商业卖场在四层、五层同公交上架物业相连,公交上架物业主要设置影院和办公功能。地下3层,其中地下一层为商业用房及交通接驳通道;地下二、三层为停车场,局部为设备用房。建筑外观见图1。

图1 成都火车南站枢纽城市综合体外观效果图

1.2 LED夜景照明设计原则

成都南站LED夜景照明设计根据整个建筑特点及功能要求,将建筑物的特色充分表现出来,突显建筑主体,形成综合体标志性景观。LED夜景照明设计的最重要任务就是根据人们的视觉需求,借助光与影的巧妙调动,修饰和美化建筑物,为人们创造美丽、舒适的视觉环境,最终形成一个完整的建筑形象。该设计遵循以下主要原则:

1)总体风格与环境相适应,体现宏伟气势和商业文化中心、交通枢纽特点。

2)色彩基调以素淡为主,局部色彩加强,渲染整体效果。

3)与建筑形式协调统一, 和建筑形成有机的结合。

4)层次分明,点、线、面结合,曲、直结合,运用色温与建筑造型相互搭配。

5)夜间照明与白天环境相结合,照明产品尽可能不影响建筑物白天效果。

6)设置必要的场景模式,充分考虑各个观看位置上的观赏效果。

7)必须满足高效、节能、环保的要求,同时保证灯具的使用寿命、效果变换的可靠性及保证照明系统的稳定运行,并将投资控制在预定范围内。

2 设计方案

2.1 灯位布置

2.1.1 轮廓灯

本项目办公楼为较为规则的矩形,结合处并无明显的平台或突出的结构,建筑风格相当简洁。因此,为其进行的LED夜景照明设计也依此风格进行,延续建筑设计风格,衬托出办公楼建筑的高大挺拔。

为了体现本综合体中办公楼修长挺拔的外观,并从视觉效果上与其侧的住宅楼LED夜景照明遥相呼应,办公楼主体的轮廓照明采用竖向线条布置,并于塔楼底端设置水平段轮廓连接两端的垂直灯带。

光带必须要做到“连续”,才能显得整齐划一。可供选择的灯具有两种:一是LED灯带,二是荧光灯。

LED灯带具有可以弯曲,连续性好,维护简便,寿命长的优点,虽其初期造价成本较高,但LED的平均使用寿命在产品结构设计和散热设计良好,能充分保证其散热要求的情况下可以达到5万h左右,从其全生命周期来计算,其更为节能。

照明产品的全生命周期成本不仅包括用户采购时发生的成本,而且还包括用户购入后所发生的使用成本、废弃成本和处置等成本。如果从更广义的角度来看产品的全生命周期成本,还包括贯穿在产品生产、使用、处理和回收等过程中的成本。从全生命周期考虑,LED照明产品使用过程中因节能效果显著而节省费用,以及寿命相对较长等因素,将使LED照明产品的全生命周期成本低于普通照明产品。与此同时,其给国家带来的节能减排效果,明显降低了社会责任成本。

荧光灯作为一种比较传统的照明灯具,其与LED灯带相比,它的表面亮度高,安装更换便利,但普通的荧光灯做光带最常见的问题是长度固定,无法适合建筑的结构,荧光灯与荧光灯之间有断点不连续。

为此项目选择采用了LED灯带,并设置数字式调光控制器,可以通过调光系统调光进行场景变化,丰富了泛光轮廓照明的内容。本设计于办公楼主体6层以上部分东面、西面设置竖向LED轮廓灯。其采用12W/m白光(4 000K)LED光源,可控制动态变化及灰度变化,其布置见图2。

图2 办公楼东、西立面轮廓照明

2.1.2 立面灯盘

本设计于南、北立面设置LED灯盘,灯位布置考虑各层均匀布置,以保证灯具情景显示的完整性。

LED灯盘采用36W(3 600lm)白光(5 500K)可控制动态变化及灰度变化型,显色指数>75;外形尺寸为1270×80×20(mm)。其布置见图3。

图3 办公楼南、北立面照明

2.1.3 顶部照明

大楼的顶部,是整座建筑物的制高点,必须以高亮度予以强调。

本设计在办公楼主体顶中部布置四只400W、4 000K宽光束投光灯突出顶部标识照明,其他部位顶部布置250W、4 000K(116盏)及150W、4 000K(4盏)宽光束投光灯作勾勒。

2.1.4 裙楼及住宅楼照明

图4 裙楼及住宅楼正立面照明

图5 裙楼及住宅楼侧立面照明

裙楼LED夜景照明设计考虑设置适当数量的光带、光点作为对塔楼部分水平线条的补充,增强建筑物的立体感。

裙楼是商业、餐饮、娱乐等综合性休闲场所,其幕墙结构也是透明的玻璃幕墙,室内的灯光外透,可以表现整个结构的通透感。本设计结合幕墙设置了幕墙灯410盏,幕墙灯采用DC24V 72W白光(5 500K)LED灯。

本设计在建筑物立柱下安装埋地灯渲染立柱,通过外泛光和内透光的有机结合,将整个裙房建筑层次表现明显,形体丰满,本设计于室外地面设置地埋灯(150W)30盏,其色温3 000K,光通量10 000lm,显色指数85。

2.2 控制及配电系统

本项目夜景照明设计总功率为211.4kW,为了节约电能,采用了高光效的照明光源、灯具和配套的电气设备,合理分配了照明供电支线。通过控制系统可对夜景效果进行场景的设置,分级控制,通过场景的变化来表现建筑的特色,达到夜景照明节能的目的。

图7 照明配电箱设置图

本工程LED夜景照明负荷等级为三级,采用220/380V、50Hz、三相四线(L1、L2、L3、N、PE)配电系统。根据负荷的容量和分布,供电的电源点布局按供电区域分别在高架屋面吊顶内、雨棚吊顶内、高架桥的柱子上共设置了15处LED夜景照明配电箱,所有配线均由不同区域的配电箱分回路馈出电源线。成都火车南站枢纽城市综合体项目照明采用了智能照明控制系统,便于实现更为人性化的使用,夜景照明控制作为子系统纳入统一管理。

本综合体的亮化工程体量较大,需要控制的像素点多。要把这么多的像素点形成统一、协调、联动的图案,就需要有功能强大、稳定、可靠的控制系统。

图6 智能照明控制系统图

本设计采用主从式结构、分布式控制方式,做到总体集成,分层控制。在选择控制系统时总控系统必须能够满足所控制像素点容量的要求,支持多种LED灯具类型,如点光源、条形光源等。实现多区域的统一控制,达到显示效果的严格同步。

可通过系统提供的软件接口或硬件面板,随时修改节目播放的参数,如速度、亮度及颜色的均匀度。

本设计采用DMX512控制系统。DMX512控制系统是建立在传统的DMX512通信协议基础上的升级产品,通过计算机TCP/IP的分配,其稳定性和可控像素较原系统都大幅提高,所控制的灯具都具有DMX512通信接口。

本设计PC/主控与分控器、分控器与分控器之间采用超五类屏蔽网线进行连接,网线长度不超过100m,局部超过100m处设网络中继器或分控器做信号中继;分控器输出端口线到DMX512中继器、中继器到灯具、灯具之间信号传递用ZR-RVVP3×0.5mm2。信号线、网线、低压线与AC线路必须分开,单独敷设管线。

3 结语

成都火车南站枢纽城市综合体项目LED夜景照明主要采用了高防护性能LED光源,以求达到表现建筑结构真实及稳定的光色效果,并可延长使用周期,减少维护的工作量。智能控制手段的应用,也为用户提供了灵活的使用条件,达到功能性与经济性统一的目的。

[1] 中国建筑科学研究院.城市夜景照明设计规范(JGJ/T 163-2008)[S].北京.中国城市管理出版社.2009.

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