浅述外围护结构的建筑节能技术
建筑围护结构节能技术措施
建筑围护结构节能技术措施
1.绝缘墙体:在建筑围护结构中采用绝缘材料,如岩棉、聚苯板等进
行保温,减少室内外温度传导。
同时,可以采用双层墙体结构,中间隔热
层阻挡冷热空气传导。
2.选择高隔热材料:在墙体、窗户和屋顶等部位使用高隔热材料,如
高绝热玻璃、高导热系数的材料等,减少能量的传导损失。
3.采用高效窗户:窗户是建筑围护结构中最容易发生能量损失的部位,采用双层或三层隔热玻璃,增加窗户的隔热性能。
同时,可以添加窗户附
属装置如窗帘、遮阳板等,进一步提高窗户的保温和隔热性能。
4.使用智能控制系统:采用智能控制系统来控制建筑围护结构的通风、采光等,根据季节和使用需求,合理进行调节,降低能源的消耗。
5.优化建筑外墙保温系统:采用外墙外保温系统,可以减少冷桥效应,提高建筑物的保温性能。
同时,选择合适的外保温材料和厚度,进一步提
高保温效果。
6.应用太阳能利用技术:通过安装太阳能板,将太阳能转化为热能或
电能,供热和供电,减少对传统能源的依赖。
7.冷热负荷平衡设计:在建筑围护结构的设计中,需要进行冷热负荷
平衡设计,合理配置冷热负荷,减少能源消耗。
8.加强建筑节能监测:对建筑围护结构进行能耗监测和分析,及时发
现和解决能源浪费问题,优化节能措施。
9.气候适应设计:根据当地的气候特点,合理选择建筑围护结构材料
和技术,提高建筑的耐热、耐寒性能,减少能量损失。
10.建筑物整体设计:建筑围护结构的节能措施需要与整体建筑设计相结合。
要合理布局建筑的朝向、窗户的位置和面积,最大限度地利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用。
建筑围护结构节能技术及应用
建筑围护结构节能技术及应用随着社会经济的发展和人们环保意识的不断增强,建筑节能已成为当今建筑领域的重要议题。
而围护结构是建筑节能的关键,因为它是建筑内部和外部环境的分界线。
本文主要介绍建筑围护结构节能技术及应用。
1.外墙保温技术外墙保温是围护结构最基本的节能技术之一,它可以减少建筑内部能耗和冷凝风险。
外墙保温主要分为内外保温和冷结构保温两种方式。
其中,内外保温的效果最佳,可以有效地防止冷热桥效应,提高整体隔热性能。
2.玻璃幕墙节能技术玻璃幕墙是现代建筑中常见的围护结构,但它的隔热性能较差,容易造成夏季过热、冬季过冷,从而增加了空调能耗。
为此,可以采用钢化玻璃和中空玻璃等新型材料,同时结合适当的隔热层和降低日照系数的措施,来提高玻璃幕墙的隔热性能。
3.屋面绿化技术屋面绿化是一种新兴的围护结构节能技术,它可以实现建筑内部与外部的绿色连接,有效地减少建筑热量吸收和放射。
屋面绿化不仅可以降低建筑的能耗,还能净化空气、吸收雨水、美化环境等多重效益。
4.遮阳技术遮阳技术是一种传统的围护结构节能技术,它可以在夏季降低室内温度,同时在冬季提高日照量,为建筑提供更好的采光条件。
遮阳技术主要有外部遮阳和内部遮阳两种方式,可以根据建筑形式和特性选择不同的遮阳形式。
5.节能门窗技术节能门窗是围护结构节能的关键环节之一,它们的隔热性能直接影响建筑整体的节能效果。
在门窗的制造过程中,应采用节能材料、考虑隔音效果、提高密封性等措施,从而提高门窗的抗风压能力和隔热性能。
总之,建筑围护结构节能技术及应用在建筑节能中占据着举足轻重的地位。
建筑师应根据建筑形式和特性选择适当的围护结构节能措施,从而使建筑具备更好的节能效果和环保效益。
节能减排建筑外围护结构节能技术
节能减排建筑外围护结构节能技术节能与环保逐渐成为现代社会发展的重要指标之一。
在建筑领域,节能减排日益受到重视,外围护结构节能技术成为了提升建筑能效的重要手段。
本文将为您介绍一些常见的节能减排建筑外围护结构节能技术。
1.外墙保温技术外墙保温技术是一种常见的节能减排技术,它通过在建筑的外墙表面增加保温层,减少了室内与室外的热量交换,从而降低了能源消耗。
常见的外墙保温材料包括聚苯板、岩棉板、挤塑板等,它们具有良好的保温效果和防火性能。
外墙保温技术不仅可以降低建筑的能耗,还可以改善室内的舒适度。
在冬季,保温层可以有效地防止室内热量向外散发,保持室内温暖;在夏季,保温层则可以阻挡外界高温对室内的侵入,提供舒适的室内环境。
外墙保温还可以有效地减轻城市热岛效应,改善城市气候环境。
2.高效隔热玻璃隔热玻璃是一种优质的节能建筑材料,它通过提高玻璃的隔热性能,减少了热量的传递。
高效隔热玻璃常采用夹层玻璃结构,中间填充有气体,具有较低的热传导系数和较高的隔热性能。
高效隔热玻璃不仅可以阻挡热量的传递,提高建筑的能源利用效率,还可以有效地隔离噪声和紫外线的侵入。
在冬季,高效隔热玻璃可以减少室内热量向外流失,降低供暖负荷;在夏季,它又可以阻挡外界高温对室内的侵入,降低空调负荷。
这些特性使得高效隔热玻璃成为了现代建筑中的重要节能材料。
3.建筑外墙绿化建筑外墙绿化是一种综合性的节能减排技术,它通过在建筑外墙上种植绿色植物,有效地降低了建筑物表面的温度,减少了空调能耗,改善了城市的生态环境。
建筑外墙绿化不仅可以降低建筑物的能耗,还可以吸收城市中的有害气体,净化空气,改善人居环境。
绿化墙面还可以有效地隔离噪声和紫外线的侵入,提供更加舒适的室内环境。
4.太阳能利用太阳能是一种清洁、可再生的能源,其利用有助于降低建筑的能耗和碳排放。
通过在建筑的外围护结构中安装太阳能光伏组件和太阳能热利用系统,可以有效地利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖。
围护结构节能技术
围护结构节能技术,是指在建筑物的围护结构中应用一系列技术手段,达到节约能源、提高建筑物环境性能的目的。
围护结构是建筑物与外界环境之间的物理边界,其中包括墙体、屋面、窗户等各种构件。
通过在围护结构上应用节能技术,可以减少建筑物的热传递和能量损失,降低建筑物的能耗,提高室内热舒适性,并减少对环境的负面影响。
一、建筑外墙节能技术1、外墙保温系统:外墙保温系统是一种在建筑外墙表面进行保温处理的技术,主要包括外墙保温板、保温砂浆等材料的应用。
通过外墙保温系统的应用,可以有效地减少建筑物外墙的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、外墙隔热涂料:外墙隔热涂料是一种涂布在建筑物外墙表面的涂料,具有较好的隔热性能。
它能起到较好的隔热效果,减少建筑物的能耗。
3、通风立面系统:通风立面系统是一种在建筑外墙上设置可开启通风构件,通过自然通风的方式降低室内温度,减少空调的使用,达到节能效果。
二、建筑屋面节能技术1、屋面保温:屋面保温是一种在建筑屋面上进行保温处理的技术,主要包括屋面保温材料的应用。
通过屋面保温的应用,可以有效地减少建筑物屋面的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、屋面太阳能利用:屋面太阳能利用是通过在屋面上安装太阳能光伏板来收集太阳能,转化为电能供给建筑物使用。
三、建筑窗户节能技术1、建筑节能玻璃:建筑节能玻璃是一种具有较低热传导和较高紫外线阻隔性能的玻璃,能够有效地减少建筑物窗户的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、窗户气密性处理:通过对窗户进行气密性处理,减少室内外空气的交换,达到节能效果。
四、建筑墙体节能技术1、建筑墙体隔热材料:在建筑墙体内填充隔热材料,增加墙体的隔热性能,减少热传递损失,降低建筑物的能耗。
2、墙体透气处理:对建筑墙体进行透气处理,增强墙体的透气性能,改善室内空气质量,减少能源的消耗。
五、结构防潮节能技术1、建筑结构防潮材料:通过使用防潮材料,保护建筑结构不受潮湿环境的影响,减少能耗。
2、结构防潮保护:对建筑结构进行防潮处理,包括防水保护层、防潮涂层等措施,有效地防止建筑结构受潮湿环境的侵害。
试析建筑围护结构节能技术
试析建筑围护结构节能技术摘要:我国的住宅建筑与国外同类型的建筑相比,存在建筑能耗过高问题。
针对这一问题,本文从建筑围护结构方面对建筑节能技术进行了阐述。
关键词:建筑围护;结构;节能技术1 建筑外围护结构技能技术建筑节能技术的推广,主要是增强建筑围护结构的保温隔热能力。
建筑外围护结构通常指的是外墙、窗户、阳台门、外门、屋面以及不需要采暖楼梯间的隔断和室内门等。
建筑物的总损失热包括围护结构的传热耗热量以及渗透通过门和窗的空气间隙的耗热量。
若总得热和总失热相等时时,建筑物室内温度将不会变化。
因此,建筑节能的主要途径是:要减少建筑物外表面积和加强围护结构保温隔热能力,以减少传热量,以及是增强门窗的气密性,减少夏季空气渗透得热量和冬季空气渗透耗热量。
1.1 墙体节能在建筑外围护结构中,采暖能耗在墙体上的占有最大的比例,占能源消费总量的32.1%~36.2%。
因此,如何提高墙的保温性能已成为当务之急。
目前,外墙节能住宅分为外墙外保温,外墙内保温,单一材料墙体保温四种,夹心复合墙体保温。
在一般情况下,工程建设推广的主要形式是外墙外保温,是最直接的保温方式,效果是最好的,也是我们的国家是目前使用最广泛的一种建筑保温技术。
1.2 屋面节能屋面节能的原理和外墙节能原理一样,改进屋面层的隔热保温性能,阻止热量在屋面层的传递。
屋顶节能措施要点:首先,屋面保温保温层应该选用密度较小,导热性能很低的保温绝缘材料。
其次屋面保温材料还应选择吸水率较高的材料,以防止屋面潮湿工作,降低绝缘效果。
屋顶保温隔热常见的有以下几种做法:(1)导热系数高、密度较大的材料不易做屋面保温层的材料,另外,要求材料具有较小的吸水率,因为如果保温层含水量较高,保温效果就会降低。
若保温材料吸水率高,则应在屋面设排气孔,把保温层内的水汽排出,保持干燥。
(2)在屋面上铺绝热材料,形成节能复合型屋面。
具体可以选择岩棉板聚苯板为材料,而且要通过热工计算得出材料的厚度,另外还要注意防水。
建筑外维护节能系统
建筑外维护节能系统在当今社会,能源消耗和环境保护成为了全球关注的焦点问题。
建筑作为能源消耗的大户,其节能性能的提升至关重要。
建筑外维护节能系统作为一种有效的节能手段,正逐渐受到广泛的关注和应用。
建筑外维护结构包括外墙、门窗、屋顶等部分,它们共同构成了建筑物与外界环境的分隔界面。
建筑外维护节能系统就是通过对这些部分进行优化设计和合理选材,以减少建筑物的能源消耗,提高室内舒适度,同时降低对环境的影响。
先来说说外墙节能技术。
外墙在建筑围护结构中所占比例较大,其保温隔热性能直接影响着建筑物的能耗。
常见的外墙保温系统有外墙外保温、外墙内保温和夹心保温三种。
外墙外保温是将保温材料置于外墙外侧,能够有效地保护主体结构,减少温度应力的影响,并且不占用室内空间。
外墙内保温则是将保温材料置于外墙内侧,施工相对简单,但容易出现热桥问题,影响保温效果。
夹心保温是将保温材料夹在两层墙体之间,保温性能较好,但施工难度较大。
在选择外墙保温系统时,需要根据建筑物的特点、气候条件、施工技术等因素综合考虑。
同时,保温材料的选择也非常重要。
常见的保温材料有聚苯乙烯泡沫板、岩棉、玻璃棉等。
这些材料具有不同的性能特点,如导热系数、防火性能、耐久性等,需要根据实际情况进行选择。
接下来是门窗节能技术。
门窗是建筑物中能量散失最为严重的部位之一,约占建筑能耗的 50%左右。
因此,提高门窗的节能性能至关重要。
在门窗的设计中,应合理控制门窗的面积比例,尽量减少不必要的门窗面积。
同时,选择节能型门窗也是关键。
节能门窗通常具有良好的气密性能、水密性能和保温隔热性能。
例如,采用断桥铝合金门窗,通过在铝合金型材中间加入隔热条,有效阻断了热量的传递。
此外,使用中空玻璃、LowE 玻璃等节能玻璃也能够显著提高门窗的节能效果。
中空玻璃是由两层或多层玻璃组成,中间充入干燥气体,具有良好的保温隔热性能。
LowE 玻璃表面镀有一层低辐射膜,能够反射室内的红外线,减少热量散失。
建筑围护结构节能技术及应用
建筑围护结构节能技术及应用建筑围护结构是指建筑物的外部墙体、屋顶和地板等部分,是建筑的重要组成部分。
随着人们对节能环保的要求越来越高,建筑围护结构节能技术及应用也逐渐成为建筑领域的研究热点。
建筑围护结构节能技术主要包括以下几个方面:1. 外墙保温技术:采用保温材料对外墙进行隔热处理,减少传热损失。
常见的保温材料包括聚苯板、岩棉板、挤塑板等,能够提高建筑物的保温性能。
2. 高性能窗技术:采用低放射率玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等高性能窗户,能够降低室内外热量的传递,减少能源损失。
3. 采光与遮阳技术:合理利用自然光,通过采用采光天窗、可控遮阳装置等技术手段,使得建筑物内部光照充足,减少人工照明的使用,降低能源消耗。
4. 蓄热与隔热技术:在建筑围护结构中加入蓄热材料,能够吸收白天的热量并在夜间释放出来,起到保暖的作用。
采用隔热材料对建筑物进行隔热处理,能够减少冷热交换,提高建筑物的保温性能。
5. 空气密封技术:通过采用气密性好的材料和技术手段,减少建筑物内外气流的交换,防止能量的损失。
建筑围护结构节能技术的应用能够有效提高建筑物的能源利用效率,降低能源消耗。
在实际建筑中,可以根据建筑的面积、用途、地区气候条件等因素,选择合适的节能技术进行应用。
在南方地区等夏季高温地区,可以采用遮阳技术和散热技术,降低建筑物内部温度,减少空调的使用。
而在北方地区等冬季寒冷地区,可以采用保温隔热技术和利用太阳能的暖气设备,提高建筑物的保温性能,减少取暖的能源消耗。
建筑围护结构节能技术的应用对于节约能源、保护环境具有重要的意义。
未来,随着科技的不断进步和创新,建筑围护结构节能技术将不断发展完善,在建筑领域起到更加重要的作用。
围护结构节能技术
围护结构节能技术围护结构的节能技术在当代建筑领域中扮演着重要的角色。
随着能源资源稀缺和环境污染问题的日益突出,人们越来越关注如何减少建筑能耗,提高节能效果。
围护结构作为建筑的外部支撑体系,直接影响建筑的热阻性能,因此,在围护结构设计和施工中采用节能技术是非常关键的。
首先,围护结构的节能技术之一是采用高性能隔热材料。
隔热材料的作用是降低建筑物与外界环境之间的传热量,在冬季保持建筑物内部温暖,在夏季避免外界高温对室内的影响。
常见的隔热材料包括岩棉、玻璃棉、聚苯板等,这些材料具有良好的隔热性能,可以有效地降低建筑物的能耗,提高节能效果。
其次,围护结构的节能技术还包括采用保温材料。
保温材料的作用是减少建筑物内外温度差异,保持建筑物内部的稳定温度。
常见的保温材料有挤塑聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、发泡水泥等。
这些材料具有良好的保温性能和隔热性能,可以有效地减少建筑物的能耗,提高能源利用效率。
另外,围护结构的节能技术还包括采用透明隔热材料。
透明隔热材料是一种具有隔热性能的透明材料,可以将太阳辐射转换为热能,防止热能的传递。
常见的透明隔热材料有太阳能玻璃、低辐射玻璃等。
这些材料具有良好的隔热性能和透光性能,可以有效地控制室内温度,降低建筑物的能耗。
总之,围护结构的节能技术对于减少建筑物的能耗、提高节能效果具有重要意义。
采用高性能隔热材料、保温材料和透明隔热材料,可以有效地降低建筑物的热传递,提高能源利用效率。
因此,在围护结构的设计和施工过程中,应该充分考虑节能技术的应用,为建筑能耗的减少和环境保护做出积极的贡献。
最后,围护结构的节能技术不仅可以减少建筑物的能耗,还能提高建筑物的舒适性。
通过采用高性能隔热材料、保温材料和透明隔热材料,可以有效地控制室内温度,提供一个舒适的室内环境。
这对于人们的生活质量和健康非常重要。
因此,在未来的建筑设计中,应该更加注重围护结构的节能技术应用,为人们创造更加舒适和环保的居住环境。
浅谈建筑围护结构的节能技术
浅谈建筑围护结构的节能技术摘要:本文介绍了建筑围护结构中的建筑节能技术,对节能方法进行了利与弊的分析,供大家参考。
关键词:建筑节能;围护结构;节能技术节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法,对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的低能耗建筑。
据粗略估计,建筑能耗占我国总能耗的27%。
截至2009年底,全国累计建成节能建筑面积40.8亿平方米,占城镇建筑面积的21.7%,比例逐年提高。
进一步推进建筑节能,是发展低碳经济的重要举措之一。
1、外墙节能技术就墙体节能而言,传统的用重质单一材料增加墙体厚度来达到保温的作法已不能适应节能和环保的要求,而复合墙体越来越成为墙体的主流。
外墙保温技术分为外墙内保温技术和外墙外保温技术。
外墙外保温体系是将憎水性、低收缩率的保温材料通过粘结或锚固牢固地置于建筑物墙体外侧,并在其外侧施工装饰层的方法。
1.1聚苯板与墙体一次浇注成型技术该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。
该技术解决了外挂式外保温的主要问题,其优势是很明显的。
由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期大大缩短,且施工人员的安全性得到了保证。
而且在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。
1.2聚苯颗粒保温料浆外墙保温技术该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。
其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术在1998年就被建设部列为国家级工法。
这种工法是目前被广泛认可的外墙保温技术。
该施工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。
2、门窗节能技术门窗节能是建筑节能的关键,门窗既是能源得失的敏感部位,又关系到采光、通风、隔声、立面造型,这就对门窗的节能提出了更高的要求,其节能处理主要是改善材料的保温隔热性能和提高门窗的密闭性能。
围护结构节能技术(4篇)
围护结构节能技术是指通过改善建筑外墙和屋顶的保温、隔热、密封等性能,减少建筑物与外界能量交换,从而达到节能环保的目的。
这一技术在建筑领域中起着重要的作用,既能提高建筑物的节能性能,又能改善室内环境,并减少对自然资源的消耗。
围护结构节能技术主要包括保温隔热材料的应用、建筑外墙的隔热、保温层的施工、外墙保温及隔热的工艺等方面。
首先,保温隔热材料的应用是围护结构节能技术的核心。
传统的保温隔热材料主要有矿物棉、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯板等,这些材料具有较好的隔热性能和耐久性,但也存在一定的环境问题。
近年来,新型环保保温隔热材料如生态保温板、岩棉板等逐渐应用于围护结构,具有更好的隔热效果和环保性能。
其次,建筑外墙的隔热是实现围护结构节能的重要手段。
建筑外墙通常采用双层墙体结构,通过在外墙体中构建保温层,形成空气隔离层,降低墙体与外界的热交换,达到隔热的效果。
隔热层的作用是减少墙体传导热量,保证建筑物内部温度的稳定,减少冷热桥的形成。
此外,围护结构节能还包括建筑外墙保温及隔热的工艺。
传统的外墙保温工艺主要包括抹面砂浆加强层、保温层、抹面砂浆面层等,这些工艺存在粘结强度低、开裂等问题。
现代的外墙保温工艺采用抹面砂浆加网格布、保温板粘贴、抹面砂浆饰面等工艺,具有粘结强度高、抗开裂性强等优点,达到更好的隔热效果。
围护结构节能技术的应用具有重要的意义。
一方面,它能显著提高建筑物的节能性能,减少热能和冷能的损失,减少对空调和供暖系统的依赖,降低能源消耗。
根据统计数据,围护结构节能技术应用后,可节约能源约30%以上。
另一方面,围护结构节能技术还能改善室内环境,提高住宅和办公楼的舒适度。
围护结构节能技术能有效隔绝外界噪音,减少室内噪音污染,提高人们的居住和工作质量。
然而,围护结构节能技术的实施也面临一些挑战。
首先,材料选择的问题。
围护结构节能需要选用优质的保温隔热材料,而现在市场上选择的保温隔热材料种类繁多,品质良莠不齐。
建筑围护结构节能浅述
建筑围护结构节能浅述建筑节能技术的推广,主要是增强建筑围护结构的保温隔热能力。
建筑外围护结构通常指的是外墙、窗户、阳台门、外门、屋面以及不需要采暖楼梯间的隔断和室内门等。
建筑物的总损失热包括围护结构的传热耗热量(约70%到80%)以及渗透通过门和窗的空气间隙的耗热量(约20%至30%)。
若总得热和总失热相等时时,建筑物室内温度将不会变化。
因此,建筑节能的主要途径是:要减少建筑物外表面积和加强围护结构保温隔热能力,以减少传热量,以及是增强门窗的气密性,减少夏季空气渗透得热量和冬季空气渗透耗热量。
1.建筑结构墙体节能墙体在建筑外围护结构中是很重要的构成,因而必须要做好墙体的节能设计工作,这会对建筑节能效果产生直接影响。
当前,实现墙体的节能可从以下方面进行操作处理。
1.1 墙体节能1.1.1 外保温墙体外保温主要是绝热材料复合在建筑物外墙外侧的隔热保温技术。
通常选择的导热系数都是地狱0.05W/(m·K)的高效保温隔热材料。
墙体外保温技术自身的特征包括:(1)能有效防止冷热桥现象的发生;(2)外保温层技术使用过后受保温层破坏的程度较轻;(3)可控制墙体本身温度造成的影响,环境温度改变不会给建筑温度造成太大的损坏;(4)外保温技术在技术难度上要大于内保温技术,但主要优势在于墙体内表面不用加强防水层,结构形式监督,对于建筑物是效果很好的一种建筑保温方式。
1.1.2 内保温内保温技术是绝热材料复合在建筑物外墙内侧,这种技术适合运用于高效的保温隔热材料表面上,例:石膏板等相似的保护层覆面。
墙体内保温技术自身的特征包括:(1)操作过程简单,可实现持续作业,室外气候不会给质量造成太大的影响,施工效率较高,而对室内结构吊挂的安全要求更严格;(2)室内供热情况理想,能防止热量冷量被外墙吸收,而降低外墙冷热积蓄可造成室内温度随冷热量改变而出现很大的变化;(3)外墙自身温度改变不稳定,使得传热系数扩大,且经常出现冷桥热桥而造成结露;(4)会在室内占据部分空间,在建筑节能改造施工过程会影响到建筑物使用性能发挥。
浅析建筑外围护结构的节能技术
浅析建筑外围护结构的节能技术发表时间:2017-07-13T10:12:39.893Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年3月下作者:糜岭[导读] 选用建筑外围护结构的构件应考虑适合当地的气候特点,因此在设计前期阶段。
重庆长厦安基建筑设计有限公司重庆 400041摘要:目前,我国正大力提倡可持续发展战略,节能建筑已经成为我国今后城市发展的方向。
针对我国建筑技能技术的现状,提高建筑外围护结构的保温性能,将是很有潜力的发展领域。
本文主要探讨通过对建筑外墙,屋面,窗户和建筑热桥的处理来取得建筑节能的效果。
关键词:建筑节能;外墙;屋面;窗户;热桥1 建筑外维护结构保温性能要求选用建筑外围护结构的构件应考虑适合当地的气候特点,因此在设计前期阶段,对当地气候进行调查,评估,以确定合适的建筑材料和妥善的设计方案是非常重要的。
为限制外围护结构的热传递,减少夏季太阳的辐射热和冬季热损失,应采取如下措施:(1)外墙设置保温(2)屋面设置保温(3)窗户设置保温(4)消除热桥2 外墙设置保温外墙至少要能减少室内外的热交换。
能够很好地达到这一要求的墙体应做到以下几点:(1)适当的保温能力:这样的保温体系不仅要合乎规范,还必须防止出现墙体结露。
这种现象导致不同构件之间不平衡,由此产生裂缝和立面的局部脱落。
(2)高热惰性:发掘墙体保温上的潜力;(3)稳定而适宜的空气渗透性:使室内湿气可以通畅地外排;(4)严格的耐水性(建筑恶化的主要原因之一是就是其中的水由液体——固体——结冰而体积膨胀,当然还有水蒸气膨胀)。
(5)满足被动声学要求(6)从维修角度出发的耐久性和从安全角度出发的可靠性。
常用的减少室内外热交换的方法有:2.1外保温板的利用用保温材料包裹建筑,通常有助于发挥砌块良好的热惰性。
2.2通风墙的利用通风墙或通风立面是由建筑的外表皮、保温材料及他们之间的空气层组成。
它们之间利用其空腔效应形成自然通风。
从专业角度来讲,该体系是由三个互相联系的层组成的:(1)固定在外墙上的保温层。
围护结构节能技术
围护结构节能技术围护结构节能技术是建筑节能中的重要组成部分,主要用于减少建筑的能耗和二氧化碳排放量。
围护结构节能技术可以有效提高建筑的能源效率,降低建筑的运行成本,同时也可以减少建筑对环境的影响。
一、围护结构节能技术的概念围护结构节能技术是指通过建筑外围的墙体、屋顶、地面等建筑外部结构来减少建筑内部能量消耗的一种技术。
围护结构节能技术主要包括建筑保温、隔热、风防、水防、气密等技术。
其中,建筑保温和隔热是最为重要的技术,可以有效减少建筑的热传输损失,提高建筑的能源效率。
二、围护结构节能技术的优势1. 降低建筑运行成本围护结构节能技术可以减少建筑的能耗,从而降低建筑的运行成本。
由于建筑保温和隔热性能的提高,可以降低建筑的采暖和制冷负荷,从而减少了能源的消耗。
在保证建筑舒适度的前提下,可以有效降低建筑的能源消耗和运行成本。
2. 减少建筑对环境的影响围护结构节能技术可以减少建筑的二氧化碳排放量,降低建筑对环境的影响。
由于减少了能源消耗,建筑的二氧化碳排放量也会随之减少。
围护结构节能技术还可以提高建筑的空气质量,减少建筑内部污染物的排放。
3. 提高建筑的质量和舒适度围护结构节能技术可以提高建筑的保温性能和隔热性能,提高建筑的质量和舒适度。
在冬季,建筑保温技术可以有效减少热量的散失,保持室内舒适温度;在夏季,建筑隔热技术可以有效减少热量的进入,降低室内温度。
三、围护结构节能技术的应用围护结构节能技术已经广泛应用于建筑工程中。
在建筑的设计过程中,应该优先考虑围护结构节能技术的应用,建筑保温和隔热性能的设计应该基于当地气候条件和建筑本身结构特点进行选择。
同时,建筑隔热设计应该考虑到建筑外墙、屋顶、地面等部位的耐久性和防水性能。
四、围护结构节能技术的未来发展随着能源消耗问题的日益突出,围护结构节能技术的发展受到越来越多的关注。
未来,围护结构节能技术将会更加智能化和高效化,智能化的保温材料和隔热材料将会越来越受到重视。
建筑围护结构节能技术
建筑围护结构节能技术引言:建筑围护结构系指墙体、屋面、地面以及门窗,其保温、隔热、密封性等工作性能的提高,可以大大降低建筑物能量负荷,从而减少建筑设备的能耗、节省能源。
所以提高建筑围护结构的热工性能是建筑节能的一项重要措施。
在建筑物的四大围护结构门窗、墙体、屋顶和地面中,以面积与能量损失率计,第一位的是门窗,其次是墙体,最后是屋顶。
又数据表明,从门窗跑掉的能量约占建筑使用过程中总能耗的50%,其耗能约是墙体的4倍、屋顶的5倍、地面的20倍。
因此,门窗、墙体及屋顶这三种围护结构的节能技术就成为建筑可持续发展关注的焦点。
围护结构节能主要发展方向是,开发高效、经济的保温、隔热材料和切实可行的构造技术,以提高围护结构的保温、隔热性能和密闭性能,减少围护结构的能量损失。
特别值得指出的是,围护结构节能建设的投入产出比很高。
有资料表明,要使建筑节能率提高20%至40%,其增强围护结构的投入只需比总投资提高3%至6%即可实现,节能收益不可忽视。
为此,通过以下几个方面阐述提高建筑围护结构的措施。
一、建筑节能材料1、建筑墙体节能材料建筑材料的选择直接影响建筑的耗热量,其所用材料的保温性能: 其一是要满足结构要求, 如承载、抗剪等方面的要求, 需要外墙材料具有较高的结构强度; 二是满足保温要求, 又需要外墙材料具有较低的导热系数。
节能建筑的外墙若采用单一材料, 其满足保温要求的厚度一般都超过满足结构要求的厚度。
根本的出路, 则是把结构层与保温层分开, 用强度指标较高的材料作为外墙结构层,用高效保温材料作为外墙保温层, 两者结合起来, 形成墙体厚度适宜,既满足结构要求又满足节能保温要求的复合。
空心粘土砖墙体、混凝土砌块墙体稻草板墙体,新型VIP真空隔热板墙体以及墙体节能与太阳能的利用等目前都在不断完善发展,应在具体使用过程中根据其自身特点进行。
2、节能建筑的门窗材料在建筑围护结构的四大构件中,门窗的绝热性能最差,是影响室内热环境和建筑节能的最主要因素,占建筑围护构件总能耗的近50%。
建筑外围护结构综合节能技术
建筑外围护结构综合节能技术建筑外围护结构综合节能技术是指通过多种手段,如改善墙体、窗户、屋顶等外围护结构的隔热性能、提高空气密封性、减少冬季外墙面的热损失、利用太阳能和自然光等能源,从而实现建筑节能的一种综合技术。
本文旨在探讨建筑外围护结构综合节能技术在实际应用中的可行性和发展前景。
一、技术原理建筑外围护结构综合节能技术是以提高墙体、窗户、屋顶等外围护结构的隔热性能为核心,以空气密封、减少外墙面热损失、利用太阳能和自然光等作为辅助手段的综合技术。
在建筑物的外墙、屋顶和窗户等处,加装隔热材料和隔热玻璃,并且增加空气隔热层和防潮层,大幅度减少室内外温度的传递和外界气流的进入,从而实现室内节能。
二、技术手段1、墙体隔热技术墙体隔热技术是利用隔热材料,如聚苯板、灰泥外墙保温、外墙外保温等将外墙与室内隔离,降低墙体温度传递。
同时在室内和室外之间设置空气层,形成隔热层,减少建筑物内外热量的传递和损耗。
2、窗户隔热技术窗户隔热技术是通过更换隔热玻璃和窗窗框,增加空气隔热层等方式提高窗户的隔热性能。
同时优化窗户的隔音性能和遮阳性能,增加窗户的密封性,避免冬季冷空气的流失,提高室内采光质量和舒适度。
3、屋顶隔热技术屋顶隔热技术是通过特制的隔热材料,如岩棉、玻璃棉和泡沫板等材料在屋面上铺设,降低室内与外界的热量交换。
此外,合理规划屋面排水设计、配备屋面透明材料,如透明隔热板和太阳能板等,可通过太阳能的吸收转化为热能,将屋面的能量转换为室内热量,既实现屋顶隔热,又实现太阳能的利用。
三、应用现状建筑外围护结构综合节能技术如今已经被广泛应用。
特别是在建筑物的新建和改造中,更是成为重要的节能手段。
例如,首都机场T3航站楼利用外墙高效隔热材料,保证了室内空气质量的同时减小了能源消耗。
在医院和学校等公共建筑的改造中,因为公共建筑的节能效应通常比较明显,因此将建筑外围护结构综合节能技术应用于改造中,尤其合理。
四、发展前景建筑外围护结构综合节能技术具有较大的发展前景。
建筑围护结构节能技术
建筑围护结构节能技术建筑围护结构节能技术是指对建筑体外围结构进行优化设计和改造,以降低建筑能耗的消耗。
这些技术包括建筑外保温、隔热、隔音、透气、防水、防火等方面的处理,可以大大提高建筑的能效,并为环保和可持续性发展作出贡献。
本文将重点探讨建筑围护结构节能技术的原理、实现方法以及其在现代建筑中的应用。
一、建筑围护结构节能技术的原理建筑围护结构节能技术的主要原理是在保护建筑物结构安全的前提下,尽可能地减少建筑能耗的损耗。
基本的思路是使用高效的隔热、隔音、防水等材料和技术,在围护结构中增加屏障,将室内与室外环境隔离,发挥最大限度的节能效益。
二、建筑围护结构节能技术的实现方法1. 建筑外保温建筑外保温是指在建筑外侧增加保温材料的一种方法。
常见的保温材料有挤塑板、聚苯乙烯板、岩棉、玻璃纤维等。
这些保温材料在保证建筑物结构的强度和稳定性的同时,减少了建筑物能耗。
此外,使用保温材料还可以减少建筑物与室外环境的温度和湿度差异,延长建筑寿命。
2. 建筑隔热建筑隔热是指减少建筑物内外热量交换的一种方法。
隔热材料常见的有薄膜隔热、泡沫隔热、纤维隔热、空气隔热等。
这些材料可以在建筑物外墙、屋顶、地板等位置使用,降低建筑物热能损失,从而达到节能减排的目的。
3. 建筑防水建筑防水是指抗雨水渗透、水蒸气透过能力的一种做法。
常见的防水材料有聚氨酯和防水沥青等。
需要注意的是在施工过程中要确保防水材料的完整性和密封性,防止渗漏和漏电。
4. 建筑防火建筑防火是指在建筑围护结构中使用防火材料,增加建筑物消防安全的一种方法。
防火材料常见的有岩棉、玻璃棉、硅酸钙板等。
通过使用这些材料可以减少火灾蔓延的速度,提高建筑物的抗火性能。
5. 建筑透气建筑透气是指让建筑物与外界环境保持良好的气体交换关系,提高空气质量的一种方法。
常见的透气材料有麻布、藤篮、壁纸、竹帘等。
这些材料可以有效激活空气,提高建筑物内部通风效果,减少细菌和有害气体的滋生,对身体健康有很大帮助。
浅述外围护结构的建筑节能技术
浅述外围护结构的建筑节能技术摘要:外围护结构在建筑节能中起着重要作用,对外围护结构进行合理的设计选择,能极大地降低建筑能耗。
文章针对外围护结构,从墙体、屋面、门窗3方面提出了一些提高外围护结构热保温性能的措施,从而改善建筑节能,以供借鉴。
关键词:建筑节能;墙体;屋面;门窗随着我国工业化和城市化的高速发展,我们对能源的需求将更加迫切,但我国是一个能源相对短缺的国家,减少能源的消耗成为国家发展的必要条件。
在我国,建筑能耗占总能耗的25%左右,居各种能耗首位。
我国建筑不仅耗能高,而且能源利用效率很低,建筑节能已是社会发展的必然。
建筑节能设计也越来越引起我国广大建筑工作者的重视。
建筑的外围护结构是由墙体、屋面、门窗等围合起来的空间,这一空间热环境的优劣,取决于室外自然气候的优劣和围护结构的保温隔热性能的高低。
我国现有居住建筑外围护结构的热工性能普遍较低,直接影响了室内热舒适度。
提高建筑外围护结构的热工性能是建筑节能的最有效手段。
因此,改善建筑外围护结构的热工性能,是建筑节能的首要问题。
1墙体节能设计墙体是建筑外围护结构的主体,通过墙体散失的热量约为总耗热量的22%,因此加强墙体围护结构的保温至关重要。
外墙节能有外墙外保温系统、外墙内保温系统、外墙自保温系统3类。
1.1外墙外保温系统外墙外保温系统是将保温材料置于建筑物外墙的外侧,不仅适用于北方冬季需保温地区的采暖建筑,也适用于南方夏季需隔热地区的空调建筑。
既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。
具有节能效率高、保温效果明显、减少温度应力引起墙体开裂、延长使用寿命、改善居室环境、便于室内装修和翻新维护等优点,但是施工较为复杂,系统内部存在空腔。
目前主要做法有外挂式外保温、聚苯板与墙体一次浇筑成型、聚苯颗粒料浆做外墙保温。
1.2外墙内保温系统外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能的作用。
具有不增加建筑面积、不影响外墙面上各类施工、施工受气候影响小等优点,但是节能效率低,热桥现象和室内结露挂霜现象严重,对减小墙体厚度无帮助。
建筑围护结构节能技术及应用
建筑围护结构节能技术及应用随着全球能源紧缺问题的日益突出,建筑节能已成为当前世界各国共同关注的焦点。
作为建筑能耗的主要构成部分,建筑围护结构的节能技术和应用显得尤为重要。
建筑围护结构节能技术的应用不仅可以降低建筑能耗,促进节能减排,还能提高建筑使用效率,改善室内环境,保护生态环境。
本文将从建筑围护结构的节能技术原理、节能技术分类以及应用实例等方面进行探讨。
一、建筑围护结构节能技术原理1.采光节能原理采光是建筑围护结构非常重要的一个功能。
充分利用自然光可以降低建筑内照明的能耗。
采光节能的原理主要有两个方面:一是通过优化建筑的整体布局和立面设计,合理配置建筑开窗、玻璃幕墙等部件,使得采光均匀且适度,减少电灯的使用时间;二是选择适宜的材料和技术,如选择透光性好的玻璃,采用光导纤维等新型采光技术,以提升自然光的利用效率。
2.隔热节能原理建筑围护结构的隔热性能对建筑节能影响至关重要。
隔热节能原理主要是通过合理选择隔热材料和技术,减少建筑围护结构与外界环境之间的热传递,降低建筑供暖和制冷的能耗。
隔热节能技术主要包括保温材料的选择和应用、外墙保温系统的设计和施工、建筑外表面材料的热传导系数等方面的优化。
3.通风节能原理良好的通风系统可以有效降低建筑内部空气的温度、湿度,提高室内舒适度。
通风节能的原理是通过科学合理的通风系统设计和优化,实现建筑室内外空气的有效对流,减少室内暖气和空调的使用,从而降低建筑的能耗。
4.遮阳节能原理在夏季高温高热的环境下,建筑的遮阳性能对节能效果影响尤为重要。
合理设置遮阳装置、采用适宜的遮阳材料和结构设计,可以有效减少建筑内部的热量积累,减轻制冷系统负荷,达到节能的目的。
1.建筑外墙节能技术建筑外墙是建筑围护结构的重要组成部分,其隔热保温、采光通风、遮阳遮荫等功能对建筑节能效果起着至关重要的作用。
建筑外墙节能技术主要包括外墙隔热保温系统、外墙通风系统、外墙遮阳系统等方面的技术研究和应用。
试谈外围护结构综合节能技术
试谈外围护结构综合节能技术引言由于建筑外围护结构的传热性能直接影响着建筑用采暖空调的能源消耗量,因此提高建筑外围护结构的保温隔热性能是降低建筑能耗的关键。
建筑外围护结构主要包括门窗、外墙、屋顶等,它们相互影响、相互制约,单纯地加强某一个或几个方面的节能性能,并不一定能使建筑达到良好的节能效果和实现节能的经济性。
1.外窗及幕墙保温隔热技术随着建筑形式的多样化,外窗和玻璃幕墙等透光型外围护结构所占外表面的比例越来越高。
然而,由于通常透光型外围护结构的热工性能大大低于非透光型外围护结构。
因此外窗和玻璃幕墙成为影响建筑能耗的重要因素。
提高外窗和玻璃幕墙的保温隔热性能的技术措施有很多,通常是采用改善窗框、玻璃的热工性能和安装技术,隔热重点采用遮阳技术。
1.1 节能窗节能窗采用性能良好的塑料型材、铝塑和木塑复合型材、断热型铝合金型材和配套附件及密封材料,使用平开、复合内开等开启方式。
北方寒冷严寒地区采用单框双层中空玻璃窗、单框三层玻璃窗或双层节能窗。
高效节能窗的传热系数应控制在2.0以下。
在施工安装中窗口的密封处理非常重要,应尽量减少窗的空气渗透。
为提高外窗的热工性能,宜采用充填惰性气体的中空玻璃或特种玻璃,如Low-E玻璃、真空玻璃、热反射镀膜玻璃等。
建设部借鉴国外经验,组织研发了适合我国国情的门窗性能评价标识体系,已开始试行,以规范节能门窗市场。
1.2 遮阳技术夏季太阳辐射透光玻璃照射到室内,使大量的热量传递到室内并使室内温度升高。
采取有效地技术手段遮阳,可大幅度降低空调能耗,或者不开空调即可得到舒适的室内热环境。
在北方地区冬季可以调节遮阳装置,使其不遮挡阳光进入室内。
有的遮阳产品在冬季的夜晚还可以启动保温作用。
外遮阳可以通过外围护结构设计外挑阳台或遮阳构件实现,也可以安装可调节遮阳装置,如可移动遮阳板、织物或金属卷帘,安装中间夹带活动百叶的外窗等。
1.3 幕墙技术采用全玻璃幕墙会大大增加建筑能耗,应尽量避免。
建筑外围护节能技术
建筑外围护节能技术摘要:随着科技的不断进步,大批的新型隔离与节能材料不断涌现出来,为建筑设施的外墙节能施工的进行提供了可能。
节能观念日益深入人心,人们在追求高质量的生活水平的同时,也不断提高了对节能技术的要求,使得节能技术在建筑的外围护体中的应用越来越广泛。
关键词:建筑;外围护;节能技术随着科学技术的飞速发展和人们生活水平的不断提高,当前人们逐渐对建筑行业的发展重视起来。
众所周知,建筑外围护结构设计工程是我们在进行具体建筑施工作业中主要施工环节,而在建筑外围护结构设计中其相关节能技术问题更是我们所必须要考虑到的问题之一。
外围护结构外墙节能与外围护结构玻璃技能以及外围结构护屋面节能是节能工作重点。
一、建筑外围护结构节能的重要性现阶段,全球的能源增长速度要低于人口的增长速度,地球变暖问题越来越严重,从而使得人们把节能提高到一定的重视高度。
我国的建筑业发展非常迅速,也使得建筑能耗的比重不断地增加。
为了社会的可持续发展,建筑节能是发展的必然。
建筑的外围护结构主要就是指外墙、屋面、门窗和地面等部位,其保温隔热水平是建筑节能的重要环节。
建筑外围结构的保温性能达不到要求,直接导致建筑耗能量的增加。
因此,加强外围护结构节能设计,从小的方面来讲,可以对居住环境进行改善,从大的方面来讲,促进社会的可持续发展。
二、外围护结构节能设计原理建筑外围护结构的传热过程为室外综合温度作用下的非稳态传热,是由室外气象参数决定建筑室内热环境。
外围护结构包括外墙、门窗、屋面、地面等部位,由这些结构组成的空间,其室内热环境的优劣是由室外自然气候和围护结构的保温性能来决定。
改善建筑热环境,将室外热作用对围护结构的影响进行减弱,这是围护结构节能设计的主要内容。
外围护结构的保温性能是指外围护结构体系在冬季阻止室内向室外传热,在夏季空调开启时阻止冷量外传,从而使得适当温度的能力得以保持。
采暖、制冷设备的运行能耗以及人体舒适度直接受外围护结构体系保温性能好坏的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅述外围护结构的建筑节能技术摘要:外围护结构在建筑节能中起着重要作用,对外围护结构进行合理的设计选择,能极大地降低建筑能耗。
文章针对外围护结构,从墙体、屋面、门窗3方面提出了一些提高外围护结构热保温性能的措施,从而改善建筑节能,以供借鉴。
关键词:建筑节能;墙体;屋面;门窗随着我国工业化和城市化的高速发展,我们对能源的需求将更加迫切,但我国是一个能源相对短缺的国家,减少能源的消耗成为国家发展的必要条件。
在我国,建筑能耗占总能耗的25%左右,居各种能耗首位。
我国建筑不仅耗能高,而且能源利用效率很低,建筑节能已是社会发展的必然。
建筑节能设计也越来越引起我国广大建筑工作者的重视。
建筑的外围护结构是由墙体、屋面、门窗等围合起来的空间,这一空间热环境的优劣,取决于室外自然气候的优劣和围护结构的保温隔热性能的高低。
我国现有居住建筑外围护结构的热工性能普遍较低,直接影响了室内热舒适度。
提高建筑外围护结构的热工性能是建筑节能的最有效手段。
因此,改善建筑外围护结构的热工性能,是建筑节能的首要问题。
1墙体节能设计墙体是建筑外围护结构的主体,通过墙体散失的热量约为总耗热量的22%,因此加强墙体围护结构的保温至关重要。
外墙节能有外墙外保温系统、外墙内保温系统、外墙自保温系统3类。
1.1外墙外保温系统外墙外保温系统是将保温材料置于建筑物外墙的外侧,不仅适用于北方冬季需保温地区的采暖建筑,也适用于南方夏季需隔热地区的空调建筑。
既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。
具有节能效率高、保温效果明显、减少温度应力引起墙体开裂、延长使用寿命、改善居室环境、便于室内装修和翻新维护等优点,但是施工较为复杂,系统内部存在空腔。
目前主要做法有外挂式外保温、聚苯板与墙体一次浇筑成型、聚苯颗粒料浆做外墙保温。
1.2外墙内保温系统外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能的作用。
具有不增加建筑面积、不影响外墙面上各类施工、施工受气候影响小等优点,但是节能效率低,热桥现象和室内结露挂霜现象严重,对减小墙体厚度无帮助。
因为减少使用面积,温度应力引起墙体开裂,无法为建筑物提供有效的保护,对延长建筑物使用寿命无帮助。
由于其增加了室内火患,不方便进行室内装修,不便于翻新与维护保养。
由于内保温在技术上的不合理性,目前比较少做,已逐步被外保温所替代。
1.3外墙自保温系统外墙自保温体系可最大限度的实现建筑节能设计标准的预期目标,可实现建筑节能效果达65%以上;一般将保温材料置于结构内部,因而可保持与建筑物相同的使用寿命;其一般是工厂化生产,现场拼装,因而可保证建造施工质量;其成本较传统保温体系造价低20%~25%;施工工艺中若将绝热材料设置在外墙中间,则有利于较好的发挥墙体本身对外界的防护作用,因而对保温材料强度要求也可相应下降。
但目前自保温体系主要用于填充墙或低层建筑承重墙,其不能用于既有建筑的墙体节能改造,即使用范围受到一定限制;其与外保温对比墙体厚度较大,由于新型材料的吸水率和砂浆问题,因而其墙体粉刷层较易出现开裂现象。
2门窗节能设计建筑围护结构热工性能最薄弱的环节是门窗,室内热量损失中,约40%是经过门窗损失的。
因此改善门窗和提高门窗的节能保温性能至关重要。
2.1控制窗墙的比例窗墙比例系指窗户面积与窗户面积加上外墙面积之比。
一般来说,窗户的传热系数大于同朝向、同面积的外墙传热系数。
因此,采暖耗能热量随着窗墙比例的增加而增加。
在采光通风条件的允许下,控制窗墙比例比设置保温窗帘和窗板更加有效。
2.2改善窗户保温效果首先,增加窗玻璃层数,使用双层或三层窗,利用玻璃之间的密闭空气间层增大热绝缘系数,降低窗户的传热系数。
可以大大改善窗户的保温性能。
其次使用真空玻璃,真空玻璃不仅隔音性能优良,而且保温性能极佳,可以大幅度提高窗户的保温性能及建筑节能效果。
再次改变窗框材料,窗框部分的保温效果主要取决于窗框材料的导热性能。
在选择窗框材料时,尽量选择导热系数低、不容易变形和老化的材料。
2.3减少冷风渗透在我国住宅中多数门窗,特别是钢窗的气密性很差,冬季室外冷空气通过门窗缝隙进入室内,从而增加了供暖能量的消耗。
因此增设密封条是提高门窗气密性的手段之一。
密封条应弹性良好,镶嵌牢固严密,经久耐用,使用方便,价格适中。
同时,密封条品种的选择要与门窗的类型、缝隙的宽度、使用的部位相互匹配。
根据门窗的具体情况,分别采用不同的密封条,如橡胶条、塑料条或橡塑结合的密封条。
然而,当密封过于严实,又与居室的卫生环境(通风换气)发生矛盾,为使正常的通风换气问题得到解决,在要求普遍安设密封条的同时,还应开发使用简便的微量通风器。
微量通风器可以设置在窗框内,手动调节它的启闭程度。
2.4加强户门、阳台门的保温以前,我们一般大都采用实心木板或复合板作为户门和阳台门,一方面它们的保温隔热性能较差,同时不利于安全防火。
另一方面,户门和阳台门一般与外界接触,自然界的风霜雨雪对户门产生很大的负面影响(变形、裂缝、腐烂)。
有些地方虽然使用空腹薄板当作户门,这对改善户门的保温隔热虽然能起到一定的作用,但是户门的强度性较差,在外界各种力的作用下,空腹薄板户门容易损坏,而且维修不方便,价钱昂贵。
因此,可将空腹薄板置于居室内侧,铝合金置于外侧,使两者相得益彰,这样不仅达到保温隔热的效果,而且又达到安全防护的作用。
由于阳台的形式多种多样(凸型阳台、四型阳台、半凹半凸型阳台),应根据不同的特点处理好各自的保温隔热关系,但是不管阳台形式怎样(封闭阳台除外),它们都有一个共同的特征:在阳台门的小部件制作钢材门心板,在上面贴上绝缘材料,上部透明部分采用双层玻璃,中间应留一定厚度,使之形成空气层。
这样,其保温隔热效果大有改善。
3屋面节能设计屋面节能的原理与墙体节能一样,通过改善屋面层的热工性能阻止热量的传递。
3.1选用新型保温材料选用热导率小、重量轻、强度高的新型保温材料,如选用现喷硬质聚氨酯泡沫塑料,这种新型的保温材料不仅重量轻,热导率极小,保温效果好,施工方便,而且适用于形状比较复杂的屋面。
另外,这种保温材料是闭孔的材料,不仅吸水率非常小,而且在一定程度上还具有防水的功能。
所以在进行屋面保温工程设计时,在综合考虑经济发展水平的情况下,应优先采用热导率小、重量轻、吸水率低、抗压强度高的新型保温材料。
3.2增加保温层的厚度要使建筑物整体达到节能50%、65%的目标,应根据建筑物耗热量指标及所选用保温材料的品种、屋面相关层次的构成以及当地的室外计算温度,在确保室内温度的条件下,通过计算增加保温层的厚度,以降低热量的损失。
3.3做好防水层,降低保温层内的含水率渗漏水通过防水层进入保温层,使保温层内的含水量大为提高,从而降低了保温效果。
所以要降低热量损耗就必须做好屋面防水层,以确保保温层的含水率相当于当地自然风干状态下的平衡含水率。
3.4采用吸水率低的保温材料既然保温层所用材料的热导率与其含水率的大小有密切关系,而一些保温材料,如水泥膨胀珍珠岩、加气混凝土板等保温材料,由于吸水率很高,容易使保温层的热导率增大。
故在进行屋面保温工程设计时,宜选用一些吸水率低的保温材料,如沥青膨胀珍珠岩、聚苯乙烯板等。
3.5设置排汽屋面设置排汽屋面的目的就是要将保温层内的水分逐步排入大气中,以降低保温层的含水率,使保温层能达到当地自然风干状态下的平衡含水率,从而减少屋面部分的热量损耗,确保保温效果。
3.6采用生态型的节能屋面利用屋顶植草栽花,甚至种植灌木或蔬菜,使屋顶上形成植被,成为屋顶花园,起到了良好的隔热保温作用。
种植屋面又分为覆土种植屋面和无土种植屋面两种,覆土种植屋面是在屋顶上覆盖种植土壤,厚度200 mm左右,有显著的隔热保温效果。
无土种植屋面是用水渣、蛭石等代替土壤作为种植层,不仅减轻了屋面荷载,而且还大大提高了屋面的隔热保温效果,降低了能源的消耗。
4结束语建筑节能工作是一项大而广、内涵丰富、情况复杂的巨大工程,是实现建筑领域可持续发展的必由之路。
据有关文献报道,外围护结构散出的热量占建筑能耗量的70%以上,因此必须踏踏实实做好外围护节能工作每一个环节,为我国建设节约型社会,实现可持续发展战略做出应有的贡献。
Brief Discussion on the Construction Energy EfficiencyTechnology of External Envelope StructureZhou Hang,Shen JinquanAbstract:The external envelope structure plays an important role in construction energy efficiency. Making reasonable design choice for external envelope structure can significantly reduce construction energy consumption. In this paper, according to external envelope structure, the author, from three aspects including the walls, roof, windows and doors, makes a number of measures to improve thermal insulation performance and improve energy efficiency for reference.Key words:construction energy efficiency; wall; roof; doors and windows。