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第五章 結論與建議

5.2 建議

本研究依研究過程及案例探討所發現之問題及經驗,提出下列幾項建 議,以供後續研究參考:

1. 節能效益評估:以 eQUEST 能源模擬程式/熱傳導係數法分析計算案例 屋頂耗能之差異,因本研究以目前通用之薄層型綠屋頂評估為主,密 集型綠屋頂僅假設以 100% 灌木之熱傳導係數為基準,未能以實務上 各種不同植栽比例計算,後續研究建議以上述實際計算,以利節能效 益評估之正確及完整性。

2. 減碳效益評估:以類似國內綠建築綠化量的評估方法,利用植栽分類 不同所定義之二氧化碳吸收及固定量,雖是符合區域植栽物種及氣候 要求,惟栽種條件仍以地面上綠化土壤深度為基準,區分為草坪 30 公 分、灌木 50 公分,與本案例假設綠屋頂綠化之薄層型 10 公分、密集 型 30 公分有別,需進一步研究其土壤深度與植栽減碳之差異。

3. 截水效益評估:本研究雖已估算薄層型、密集型屋頂之基質截水深度 以及截水量,惟每年總截水量僅達 1,583、4,004 (m3/yr),若依此考量 降低區域下水道承載之總量,因其量體甚小,所能發揮之效益不大,

若日後法規強制要求綠屋頂之建置,可進一步估算上述之降低區域下 水道承載效益。

4. 綠屋頂初設成本:國內綠屋頂尚未全面推廣,既有案例及施工廠商並 不普遍,因而綠屋頂施作之成本可能偏高,也造成綠屋頂成本估算之 不確定性,須進一步探討及分析其成本之合理性。

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5. 國內尚未實施碳稅及徵收雨水逕流費,本研究以假設之碳稅、雨水下 水道使用費及抵用費率為基準,惟近年來全球環保意識高漲,未來相 關費率調整趨勢對綠屋頂評估之效益值得關注。

6. 近年來由於油電價格及國際原物料上漲的因素, 民生物品及通膨也跟 著大幅調高,考量通貨膨脹率及電價與綠屋頂之年均成本具有重要對 應之參數關係,因而未來電價調整與通膨指數變化趨勢,須要更詳盡 探討其相對綠屋頂成本效應之影響。

7. 本研究因所涉綠屋頂專業及人力有限,僅探討較易於量化之節能、減 碳及截水等效益,因而綠屋頂於整體經濟效益考量上,仍較傳統型屋 頂有些微差距,然而綠屋頂於社會及環境效益上仍有值得推崇的地 方,譬如建築景觀美化、影響環境微氣候、改善空氣品質、降低洪災 風險、增加生物棲息地、提供休憩空間以及調和都市熱島效應等益處,

雖目前尚未直接量化其經濟效益,但應是未來研究探討的重點。

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參考文獻

中央氣象局,(101 年),“2012 新竹測站逐時資料”,中央氣象局海象測報 中心,台北。

中央銀行,(101 年),“五大銀行平均存款利率”, 中央銀行全球資訊網。

http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdurl=banking/rates_04.asp&ctNode=371 (accessed on 2013/01/16)。

內政部營建署,(98 年),“學校及大型空間類建築規範”,內政部「建築物 節約能源設計技術規範」,台北。

內政部營建署,(100 年),“辦公廳類建築物節約能源設計技術規範 ”,

內政部「建築物節約能源設計技術規範」,台北。

方智公司,(102 年),方智股份有限公司(直接詢價 Tel:(02)28232131),

http://fidtek.myweb.hinet.net/ (accessed on 2013/03/16)。

台達電子文教基金會,(100 年),“世界各國目前碳稅與碳交易制度推行概 況 一 覽” , 台 達 電 子 文 教 基 金 會 「 低 碳 生 活 部 落 格 」,

http://lowestc.blogspot.tw/ (accessed on 2012/12/11)。

台 灣 電 力 公 司 , (101 年 ) , 台 灣 電 力 公 司 電 價 表 。 http://www.taipower.com.tw/content/q_service/images/main_3_6_3.pdf

(accessed on 2013/02/24)。

台 灣 電 力 公 司 , (100 年 ) , 「 2011 年 各 國 電 價 比 較 ( 圖 表 ) 」 。 http://www.taipower.com.tw/UpFile/PowerTableFile/2011 年 各 國 電 價 比 較 (圖表說明).pdf (accessed on 2013/03/16)。

行政院主計總處,(101 年),“101 年消費者物價指數 CPI ”,中華民國統計 資 訊 網 「 消 費 者 物 價 基 本 分 類 指 數 - 年 」 。 http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4 (accessed on 2013/01/20)。

老圃公司,(102 年),老圃造園工程公司(直接詢價 Tel:(02)28728448),

87

http://www.oldfarmer.com.tw/home/ (accessed on 2013/02/24)。

何明錦,陳瑞鈴,鄭元良,林憲德,江哲銘,周鼎金,章裕民,鄭政利,

張又升,林子平,郭柏巖,吳麗真,(98 年),「綠建築解說與評估手冊

(2009 年版)」,內政部建築研究所,台北。

石佳玉,(98 年),“台北市執行綠屋頂政策之工具分析”, 國立東華大學公 共行政研究所,碩士論文,花蓮。

石婉瑜,(92 年),“簡易綠化屋頂暴雨管理效能之評估-以台北市區為例”,

國立臺灣大學園藝學研究所,碩士論文,台北。

田崇治,(97 年),“空調系統動態效率之控制及運算方法研究”,國立台北 科技大學能源與冷凍空調工程系碩士班,碩士論文,台北。

朱瀅樹,(93 年),“校園綠建築綠化指標之植栽 CO2 固定量調查研究--以 大甲高中為例”,國立雲林科技大學營建工程系,碩士論文,雲林。

李京澄,(98 年),“綠屋頂之降雨截水能力分析”,國立交通大學環境工程 系研究所,碩士論文,新竹。

林憲德,黃國倉,(94 年),「台灣 TMY2 標準氣象年之研究與應用」,中華 民國建築學會建築學報,53(2005),台北。

唐鳴放,王科,(2010),「屋頂綠化節能熱工參數研究」,中國重慶大學建 築城規學院,中國建築防水,23(2010),重慶。

黃國倉,(95 年),“辦公建築生命週期節能與二氧化碳減量評估之研究”,

國立成功大學建築研究所,碩士論文,台南。

陳慶安,(98 年),“城市推行綠屋頂的策略、措施與成效之分析研究”, 國 立臺灣大學生物資源暨農學院園藝學系,碩士論文,台北。

許瑞銘,(95 年),“屋頂綠化熱效益之研究”,朝陽科技大學建築及都市設 計研究所,碩士論文,台中。

經 濟 部 能 源 局 , (100 年 ) , 100 年 度 再 生 能 源 電 能 躉 購 費 率 。 http://web3.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/content/Content.aspx?menu_

88

id=1097 (accessed on 2013/02/06)。

經 濟 部 能 源 局 , (100 年 ) , 100 年 度 CO2 電 力 排 放 係 數 。 http://verity.erl.itri.org.tw/EIGIC/images/_energy/vendor/co2/co2_100.pdf (accessed on 2013/01/12)。

葉彥宏,(101 年),“城市綠屋頂成本效益分析”,國立交通大學環境工程系 研究所,碩士論文,新竹。

廖科智,(100 年),“綠屋頂降雨截水公式之建立”,國立交通大學環境工程 系研究所,碩士論文,新竹。

謝維芳,(94 年),“不同植栽對建築物隔熱效果影響之研究”,國立中山大 學園藝學系,碩士論文,台中。

蘇榮宗,(98 年),“屋頂植草覆土層熱效應之研究”,國立高雄大學都市發 展與建築研究所,碩士論文,高雄。

香港雅邦,(96 年),「香港綠化屋頂應用研究」,雅邦規劃設計有限公司,

香港。

錫瑠環境綠化基金會,(97 年),「綠屋頂推廣交流討論會資料」,台北。

蕭代基教授研究群,(98 年),「綠色稅制改革之研究」,行政院賦稅改革委 員會研究報告。

寶銳公司,(100 年),寶銳企業有限公司(直接詢價 Tel:(06)2676318),

http://www.greenroof.com.tw/greenroof3.html (accessed on 2013/03/12)。

Acks, K. (2003). “A framework for cost-benefit analysis of green roofs: initial estimates Green roof feasibility review_King county.” Pers.com.

ARCADIS (2004). “Ford Motor Heritage Green Roof Report.”

http://www.arcadis.com/About_Us.aspx.

ASHRAE Standard 90.1- 2007. (2007). ” Energy Standard for Building except Low-Rise Residential Buildings.” American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers.

89

ASHRAE Standard 62.1-2007. (2007). ”Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.” American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers.

Al-Sanea, S.A. (2002). “Thermal performance of building roof elements.”

Journal of Building and Environment, 37 (2002), pp. 665-675.

Beattie, D. J. and Berghage, R. D. (2007).“Green roof can detain and remove pollutants from storm water runoff.” Technical Paper, Department of Agricultural and Biological Engineering, The Pennsylvania State University, PA. USA.

Berghage, R. D., Beattie, D., Jarrett, A. R., Thuring, C., Razaei, F. and O’Connor, T. P. (2009). “Green roofs for stormwater runoff control.”

EPA Publications, 600, R-09, 026.

Bianchini, F. and Hewage, K. (2012). “Probabilistic social cost-benefit analysis for green roofs: A lifecycle approach.” Journal of Building and Environment, 58, pp. 152-162.

Carter, Y. and Keeler, A. (2008). “Life-cycle cost-benefit analysis of extensive vegetated roof systems.” Journal of Environmental Management, 87, pp.

350-363.

Clark, C., Adriaens, P. and Talbot, F.B. (2008). “Green roof valuation: A probabilistic economic analysis of environmental benefits.” Journal of Environmental Science & Technology, 42 (2008), pp. 2155-2161.

Christian, W. (2007). “Green roof: a case study.” Princeton Architectural Press, c2007, pp. 32-33.

Dunnett, N. and Kingsbury, N. (2007).“Planting Green Roofs and Living Walls.” Timber Press, Portland, OR. USA, pp. 24-29.

Earth Pledge Fundation. (2005). “Building case study: 19 ACROS Fukuoka. ” in Green roofs : ecological design & construction. Atglen, PA., USA, pp.

90

60-61.

Getter, K. L,, Rowe D. B., Robertson G. P., Cregg B. M. and Andresen J. A.

(2009). “Carbon Sequestration Potential of Extensive Green roofs.”

Environmental Science & Technology, 43 (2009), pp. 7564-7570.

Greenroofs.com. (2010). “The greeroof projects database: Walmart Supercentre port coquitlam.” http://greenroofs.com/projects/pview.php?id=1318, (accessed on June 18, 2012).

Hilten, R. N., Lawrence, T. M. and Tollner, E. W. (2008).“Modeling stormwater runoff from green roofs with HYDRUS-1D.” Journal of Hydrology (2008), 358, pp. 288-293.

Hirsch, J.J. (2003). “eQUEST Introductory Tutorial.” http://doe2.com/equest (accessed on 2012/06/11).

Kosareo, L. and Ries, R. (2006).“Comparative environmental life cycle assessment of green roof.” Building and Environment, 42 (2007), pp.

2608-2610.

Kotsiris, G., Androutsopoulos, A., Polychroni, E. and Nektarios, P. A.

(2012).“Dynamic U-value estimation and energy simulation for green roofs.” Energy and Building, 45 (2012), pp. 240-249.

Liu, K. and Baskaran, B. (2003). “Thermal performance of green roofs through field evaluation.” National Research Council, Institute for Research in Construction, Ottawa, Canada.

Mentens, J., Raes, D. and Hermy, M. (2004). “Green Roofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanized 21st century.” Landscape and Urban Planning, 77(2006), pp. 217-226.

Obernddrfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R.R., Doshi, H., Dounnett, N., Gaffin, S., Kohler, M., Liu, K., K.Y. and Rowe, B. (2007). “Green roof as urban ecosystems: ecological structure, functions, and services.”

91

BioScience, 57 (2007), pp. 823-833.

Peek, S. (2008). “The evolution: from ancient roof gardens to high-tech extensive green roofing.” Award winning – green roof designs, Atglen, PA., USA, pp. 24-29.

Porsche, U. and Kohler, M. (2003). “Life cycle costs of green roofs.”

Proceedings of World Climate & Energy Event, 1-5 December 2003, Rio de Janeiro, Brazil.

Sailor, D. (2008). “ A green roof modeling for building energy simulation programs.” Energy and Building,40 (2009).

Schneider, J. (2009). “Green roofs for healthy cities educates building professional.” Eco-Structure, May-June (2009).

Strachan, P. A., Kokogiannakis, G. and Macdonald, I. A. (2003).“Encapsulation of validation test in the ESP-r simulation program.” Building Simulation, IBPSA conference, Montreal, Canada.

The District of Columbia Department of the Environment (DDOE).

http://ddoe.dc.gov/ddoe/cwp/view,a,1209,q,498382.asp (accessed on 2013/01/18).

Wolf, D. and Lundholm, J.T. (2008). “Water uptake in green roof microcosms:

Effects of plant species and water availability.” Ecological Engineering, 33, pp. 179-186.

Wong, N.H., Cheong, D., K.W., Yan, H., Soh, J., Ong, C.L. and Sia, A.

(2003a).“The effects of rooftop garden on energy consumption of a commercial building in Singapore.” Energy and Buildings, 35 (2003), pp.

356-357.

Wong, N.H., Tay, S.F., Wong, R., Ong, C.L. and Sia, A. (2003b). “Life cycle cost analysis of rooftop gardens in Singapore.” Building and Environment,

92

38 (2003), pp. 503-508.

Vanwoert, N. D., Rowe, D.B., Andresen, J. A., Rugh, C. L., Fernandez, R. T.

and Xiao, L. (2005). “Green Roof Stormwater Retention: Effects of Roof Surface, Slope, and Media Depth.” Environmental Quality, 34 (2005), pp.

1036-1044.

Villarreal, E. L. and Bengtsson, L. (2004). “Response of a sedum green-roof to individual rain events.” Ecological Engineering, 25 (2005), pp. 1-7.

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附錄 A

A.1 輸入模式及模擬程序

以 eQUEST 模擬 CGR 節能效益主要包括:基本資訊 (Project &

Site)、建築外形( Building Shell)、內部負荷(Internal Loads)、水側空調 (Water-Side HVAC)、氣側空調 (Air-Side HVAC)、公用事業費率(Utility &

Economics 等輸入步驟(Hirsch, 2010),以下一一說明之。

1. 輸入建築場地資訊和氣象資料:包括建築的經度、緯度、海拔高度等建 築場地基本的資訊,以及相鄰的可能對你要分析的建築形成遮擋的建 築、構造、或景觀、幾何尺寸,與分析建築的相對位置,當地的氣象資 料。

2. 建築外形、結構、材料及相臨物件 (建築、遮蔭物件) ,或可能傳遞或 儲存(散發)熱量的牆體、屋頂和地板。僅選擇最重要部分進行建模,。

但一般而言,都需要包含窗戶玻璃的性能、窗戶的尺寸、遮陽(overhangs 或 fins)等數據。

3. 建築實際運作的時程表:比如大樓工作人員何時開始工作,何時下班,

每個星期的排程等,室內設定溫度,空調系統和室內其它設備的運行時 刻表。另外需建立內部負荷表, 如室內人員、設備、照明的發熱量等, 對 室內負荷有較大的影響,這也佔據建築物總體電耗較大的比例。關於這 些負荷的工業標準資料來源於 ASHRAE 90.1 ( 2007)。

4. 空調系統水側設備及性能:對於一般建築而言,空調系統無疑是整個建 築能源系統中最重要的部分,該部分的性能幾乎會影響其它所有的能效 策略。可從供應商/製造廠商那裡獲得各個設備的效率資料,輸入空調 主要設備如冰水主機、冷卻水塔、泵浦等設備的性能資料。

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5. 空調系統氣側設備及性能:空調系統主要運行的設備,從外氣供應、循 環空調以及空間排氣等,包含空調箱 (Air Handling Unit) 、盤管風機 (Fan Coil Unit)、可變風量供應設備(Variable Air Volume) 、進排氣風扇 (Ventilation Fan) 等設備的性能資料。

6. 公用費率:eQUEST 能夠預測逐時電力的需求特徵,如果知道具體的電 價,就可以直接計算每年的能源費用。包含電費及分時電價(季節及尖

6. 公用費率:eQUEST 能夠預測逐時電力的需求特徵,如果知道具體的電 價,就可以直接計算每年的能源費用。包含電費及分時電價(季節及尖

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