装配式建筑围护结构节能技术初探
浅谈建筑围护结构节能技术
浅谈建筑围护结构节能技术摘要:在当下能源环境下,建筑节能技术在实际工程中的实施中已占有一席之地。
本文旨在通过对围护结构的节能技术的讨论来介绍在实际应用中能够发挥作用的设计与方案。
关键词:围护结构节能设计Discussion on Building Energy Saving TechnologyAbstract:Under the circumstance of the energy efficiency,it is quite important to use the technique of building energy saving in projects.By talking about the energy efficiency in the building envelope,this article mainly introduce the designs and programs which play an important part in the buildingsKey Words:Building envelope;Energy efficient design建筑节能需要关心的问题便是节约建筑能耗的同时,为居住者提供舒适的居住环境。
围护结构的节能主要在于外墙的保温技术,门窗的节能和屋面的隔热设计这三个方面。
本文主要论述外墙的保温技术与屋面设计两方面来阐述围护结构的节能技术。
1 我国节能现状我国建筑能耗在能源消费总量中所占比例已从20世纪70年代末的10%上升到近年的27.45%,不久将上升至35%左右。
目前,每年建成的建筑面积约20亿平方米,按现在的建筑能耗指标,到2020年,我国的建筑能耗将达到10亿吨标准煤的水平,可以说是个巨大的能耗部分。
若能按照国家规定的建筑节能标准执行:居住建筑节能设计标准和公共建筑节能设计标准,2010年后逐步在各地实施节能65%~75%的标准,则到2020年我国建筑能耗可减少3.05亿吨标准煤.过去我国建筑能耗高,能源利用效率很低,单位建筑能耗比同等气候条件下国家高出2~3倍。
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。
浅谈建筑围护结构节能技术
浅谈建筑围护结构节能技术在建筑工程中,建筑围护结构是非常重要的一部分,在围护工程中选用不同的结构形式会对建筑工程的整体节能效果产生非常重要的影响。
本文主要从墙体节能技术、门窗节能技术以及屋面节能技术这三个方面对建筑围护结构节能技术进行简要的分析,最后又介绍了新型节能技术,希望可以给相关人士提供一定的借鉴。
标签:建筑工程;围护结构;节能技术一、墙体节能技术一般来说,墙体在建筑围护结构之中所占比例较大,墙体采暖能耗占总体建筑能耗的32%左右,所以,切实做好建筑墙体保护性能是建筑节能工程中的一个重点。
现在我国节能住宅墙体保温措施主要有四种,分别是综合保温、外保温、内保温以及夹心保温,这些保温形式都能够有效地降低墙体耗热指标,但是在节能效率之上具有一定的差异。
由于外墙外保温形式能够达到较好的效果,其在现代建筑维护结构节能中的应用较为广泛。
一般来说,建筑墙体保温体系主要是由面层、结构层、保温层等构成的,因为保温材料通常是要放置到墙体的外侧的,所以需要注意建立外墙外保温体系,从而有效避免出现热桥问题。
因为在外保温情况下的外墙内表面的温度较高,但是内保温因为未能隔断内墙、外墙交接位置的热桥,致使内墙表面的温度比外墙表面的温度低3~5℃,这样就导致了内墙表面不但可能会产生结露问题,还可能会导致大量的热量损失问题。
外保温有助于有效提高建筑室内热环境的质量水平,在外保温的状况之下,因为内部实体墙所具有的热容量较大,室内可以储存的热量也比较大,这就使得热内的环境比较稳定,能够实现建筑节能的目的。
除此之外,还能够有效地保护建筑主体结构墙体材料,有效延长建筑结构的使用寿命。
在进行墙体节能操作的时候,有的时候还会应用浅色装饰材料对外墙体进行饰面施工,这样,浅色材料可以有效地反射太阳的辐射,在建筑表面之上能够有效地降低其温度,具有较强的隔热效果。
二、门窗节能技术由于建筑工程中门窗的绝热性较差,其对建筑节能以及建筑室内热环境会产生较大的影响。
建筑围护结构节能技术的应用探讨
l 一
可 操作 时 间 () h
3 — 5 -
耐碱 网布 的主要性能指标
试验 项 目
单 位 面 积 质 量 (/ 2 gm)
性能指标
≥1 0 3
耐碱断裂强力 ( , 经 纬方向)N5 m ) (/0 m 耐碱断裂强力保留率 ( 纬方 向) %) 经, ( 断裂应变 ( 纬方 向) %) 经, (
拉伸粘 结强度 M a P ( 与膨 胀 聚 苯 板)
原强度 耐 水
1 . 破坏界面在膨胀聚苯板上 >01. 0 > 0破坏界面在膨胀聚苯板上 /01 _
.
可 操 作 时 () h
15 . . 0
膨 胀 聚苯 板 主要 性 能 指 标
试验项 目 导热系 ̄ [ m・ J gW/ K
性能指标
≥01 , 坏 界 面 在 膨 胀 聚 苯 板 上 .0 破 ≥01 , 坏 界 面 在 膨 胀 聚 苯 板上 .0 破 ≥01 , 0 破坏界面在膨胀聚苯板上
.
抗压强度, 折强度 ( 泥基) 抗 水 开裂 应 变 ( 与水 泥 基 )( %)
≤O3 -0 ≥01 .5 15 40 . ̄ .
1 06
广东 科技 2 1 . 总第 2 7期 0 05 3
1 挤 塑型聚 苯 乙烯板 保温 系统 . 2
建行蔫蠢 I 版 设业奎榘 专 施技 _ 删 工术 弓
() 要技 术 内容 1主 挤 塑 型 聚 苯 乙烯 板 保 温 系 统 与 膨 胀 聚 苯 板 薄 抹 灰 外 墙 保 温 系统 基本 相 同 , 将 自熄 型 模 塑 聚 苯 板 换 自熄 型 挤 塑 聚 苯 板 , 该 系 统 具 有 保 温 隔 热 效 果 好 , 度 高 的 特 点 , 用 用 于 各 种 形 强 适 式 主 体 结 构 的 外 墙 外 保 温 , 宜 在 严 寒 , 冷 地 区 和 夏 热 冬 冷 适 寒 地 区使 用 。 () 工 注 意 事 项 , 膨 胀 聚 苯 板 薄 抹 灰 外 墙 保 温 系 统 相 2施 与 同, 另外 , 挤塑 型聚苯 乙烯 板表面 毛面 , 或刷 界面剂 , 界面剂 强 度 不 小 于抹 面胶 浆 的 强 度 , 塑 型 聚 苯 乙 烯 板 原 料 不 能 是 再 生 挤 塑料 。
建筑围护结构节能技术
建筑围护结构节能技术随着全球能源危机的加剧,节能与环保已成为当今世界各行各业的一个重要课题。
建筑业也不例外,建筑围护结构是建筑能源消耗的重要组成部分,如何通过技术手段实现建筑围护结构的节能,已成为建筑业发展的重要方向。
本文将就建筑围护结构节能技术进行探讨。
一、建筑围护结构的节能要求建筑围护结构的节能要求主要表现在以下几个方面:(1)保温节能建筑围护结构要求具有较高的保温性能,通过隔热层的应用,避免建筑内外温度差异过大而引起的能源损耗,减少因空调、供暖、制冷等消耗能源的设施而产生能源浪费。
(2)采光节能建筑围护结构还要求能够在保证采光的情况下,尽可能减少能源消耗,如通过光控系统、节能灯具等方式实现采光节能。
(3)气密节能建筑围护结构对于空气的流通和渗漏要求得严格,这不仅可以减少能源消耗,还可以增强建筑的耐久性和抗灾能力。
二、建筑围护结构节能技术建筑围护结构的节能技术主要包括以下几种:(1)隔热层隔热层是建筑围护结构重要的节能技术,其作用就是在较低的能源消耗下,实现建筑物隔热、防水、气密的要求。
目前隔热层主要有两种方式:外墙外保温和外墙内保温。
其中外墙外保温方式,采用高效保温材料,可以使建筑围护结构具有极佳的隔热性能,实现能源的节约。
(2)玻璃幕墙玻璃幕墙是建筑围护结构中的一种常见形式,其结构的设计与规划可以通过玻璃的选择和组合,实现采光,同时通过选择合适的材料,提高其保温性能。
现代化的玻璃幕墙不但提高了建筑建筑的美观性,同时也可以实现建筑自然采光和通风,降低能源消耗。
(3)光控系统通过光控系统实现室内照明的控制,可以达到节能的效果,适当利用天然光线,可以使建筑物在节约能源的同时,保证内部的照明质量。
(4)建筑外遮阳建筑外遮阳可以在夏季防止太阳辐射,减少建筑物的热负荷,节约空调冷负荷,降低空调运转频率,减少建筑物正负荷插电的频率和时间。
(5)风窗系统通过风窗系统可以实现自然通风,降低室温,减少空调运转频率。
试论装配式建筑围护结构的节能技术
—338—技术改造引言我国建筑行业发展至今,其建设技术已经远超其它发展中国家,为我国人们生活质量的不断提高贡献力量。
装配式建筑围护结构由内部围护结构和外部围护结构共同组成,以钢筋结构住宅为装配式建筑基础,设计人员需要根据住宅的地理位置和气候条件,对装配式建筑的外围结构进行分析和调研,完善建筑体外围的节能设计和实行。
1装配式钢结构体系和PC 构件结合PC 构件在装配建筑围护结构中主要应用于楼板、楼梯、空调板等位置,可以对原本的钢结构体系给予补充,进一步加强钢结构的稳定性。
在实际的制造施工当中,PC 构件由于材料工艺方面的优势,能够适应更多的施工环境,同时在构件制造以及装配施工方面有更高的效率优势。
另外,PC 材质的构件在保证强度、耐久性等达到建筑要求的同时,具有更轻质的特点,便于装配施工。
并且,PC 构件的装配中可以有效发挥预应力技术的优势,基于工业化、模块化的技术处理,进一步发挥现代新型建筑材料的优势。
在部分工程的应用当中,钢筋桁架叠合楼板中可以充分发挥PC 钢结构材料的优势。
在实际的建筑装配过程当中,通过自支撑叠合板拼缝构造带有桁架钢筋,这种结构的优势在于构造方式简单,同时相关构件在生产制造的环节当中能够事先按照设计要求布置好底板钢筋、桁架钢筋,并且采用带有桁架钢筋的浇筑混凝土来预制薄板。
通过该工艺方法,可以得到双向叠合板,这种叠合板的优势在于自承能力十分出众,意味着在装配结构当中可以减少叠合板使用量,让内部空间更开阔、更灵活。
最终的是,这种装配结构体系符合绿色工程技术要求,能够提高资源利用率,降低能耗。
2装配式钢结构外墙板体系装配式钢结构外墙板围护系统是重要的组成部分,外墙板的装配化是考核装配式建筑的关键。
国家“墙改”政策的实施,推动了新型墙体的研发,这个“新型”主要在两方面,一方面是新材料,另一方面是新的墙体连接技术,外墙板应重点考虑与钢结构主体的配合,突出新材料和新型节点连接方式的优势。
研究装配式建筑的节能技术
研究装配式建筑的节能技术节能是当前社会发展的重要方向之一,而装配式建筑作为一种新兴的建筑方式,在节能领域也有着巨大的潜力。
本文将对装配式建筑的节能技术进行研究和探讨。
一、装配式建筑介绍装配式建筑又称预制装配式建筑,是指在工厂中进行部分或全部构件的预制加工,并在现场通过组合、安装等方式完成整体建造的一种新型建筑方式。
相比于传统的施工方式,装配式建筑具有施工周期短、质量可控、资源节约等优势。
二、装配式建筑节能优势1. 绝缘材料选择:装配式建筑往往采用优质隔热绝缘材料,如保温板、高效玻璃等,有效地阻止了室内外能量交换,提高了保温性能。
2. 空气密封性:由于构件在工厂中完成制造,在现场组装时具有较好的精度和密封性,可以有效减少门窗漏风、墙面透风等问题。
3. 新风管理:装配式建筑常常搭配新风系统,利用能量回收装置对室内外空气进行交换,保持室内空气清新,并控制能量损失。
4. 高效隔热:装配式建筑的墙体和屋顶设计采用了多重隔热层,有效减少了热量传递,提高了保温性能。
5. 太阳能利用:装配式建筑通常将太阳能光伏发电系统和太阳能热水供应系统集成在一起,充分利用太阳能资源,降低能源消耗。
三、装配式建筑节能技术1. 结构优化:装配式建筑的结构设计需要考虑合理布局和材料选择。
通过优化设计可以减小冷、热桥现象,在保证强度的情况下尽量减少材料使用量。
2. 能耗监测与管理:利用智慧建筑系统对装配式建筑进行实时监测和调整,以确保各个系统的运行效率达到最佳状态。
3. 废弃物处理:在装配式建筑生产过程中,会产生大量的废弃物。
合理进行分类、再利用或环保处理可以减少环境污染和资源浪费。
4. 高效供热与制冷系统:装配式建筑可以采用地源热泵、太阳能集热器等高效供热与制冷系统,降低能源消耗。
5. 智能控制技术:通过安装智能传感器、自动化控制设备等,实现对温度、湿度、光照等环境参数的实时监测和调节。
四、装配式建筑节能实践案例1. 规划设计方面:利用3D建模技术精确分析建筑围护结构,在规划设计阶段就尽量减少能源损耗。
装配式建筑的建筑节能技术探讨
装配式建筑的建筑节能技术探讨一、概述装配式建筑是指在厂房中进行制造和加工,然后整体或部分运输到现场进行组装的建筑方式。
该建筑方式具有快速、节能、环保等优势,成为现代化社会推崇的绿色建筑发展方向之一。
本文将重点探讨装配式建筑中的节能技术。
二、隔热材料的应用1. 极板隔热在装配式建筑中,墙板和屋顶板采用极板隔热技术可以有效减少能量传输和散失。
极板材料具有良好的隔热性能和密封性能,可以最大限度地减少室内外温差对室内环境温度的影响。
2. 隔热涂料应用面对高温或低温气候条件下,隔热涂料可以作为增强节能效果的一种手段。
通过在墙壁和屋顶表面施加多层薄膜来减少太阳辐射或室外温度对室内空间的影响。
三、新型节能窗户1. 高效节能窗框材料传统建筑中,窗户是能量流失的关键区域。
装配式建筑中,采用新型的节能窗框材料可以有效地隔离外部环境与室内空间。
例如,利用镀膜技术和多层玻璃设计,提高窗框的保温性能。
2. 动态光控窗户动态光控窗户可以根据室内外光照强度实时调整透光度。
该技术在装配式建筑中应用可以使室内外温差最小化,并且能够充分利用自然光源,减少电力消耗。
四、绿色保温材料1. 发泡混凝土板发泡混凝土板具有轻质、导热系数低等特点,在装配式建筑中广泛应用于墙体、屋顶等部位。
其结构均匀、密实性好,能够提供良好的保温效果。
2. 精格保温板精格保温板由多个硬质纤维复合而成,具有优异的综合保温性能和稳定功能。
该材料在装配式建筑中可用于墙体、屋面和地板等部位,提高整体保温效果。
五、智能节能系统1. 智能调控系统装配式建筑中的智能调控系统可以根据室内外温度、湿度、空气质量等参数自动调整供暖、通风等设备的工作状态。
该系统通过准确预测室内外状况,最大限度地节约能量消耗。
2. 可再生能源利用装配式建筑为利用可再生能源提供了良好的基础条件。
太阳能光伏板、风力发电和地源热泵等技术可以应用于装配式建筑中,实现分布式清洁能源供应和低碳环保的目标。
六、结语装配式建筑节能技术的不断创新与应用,为人们提供了更加舒适和环保的居住环境。
装配式近零能耗建筑中围护结构的节能设计方法与应用
装配式近零能耗建筑中围护结构的节能设计方法与应用近零能耗建筑是指在运行阶段所需能量接近零,并且建筑各组成部分在设计和施工过程中采用了高效节能技术的建筑。
围护结构是近零能耗建筑中的关键组成部分,其节能设计方法和应用对于实现近零能耗建筑具有重要意义。
本文将从保温隔热、透明建筑材料、空气密封以及可再生能源利用等方面介绍围护结构的节能设计方法和应用。
首先,保温隔热是围护结构节能设计的重要内容。
采用优良的保温隔热材料,如聚苯板、岩棉板等,能够有效减少建筑在冬季散热,夏季进热的情况,从而减少暖通空调系统的负荷。
在保温隔热设计时,应根据当地气候条件和使用情况合适地选择保温材料的厚度和类型,以达到最佳节能效果。
其次,透明建筑材料的应用也是围护结构节能设计的关键。
选择高传热系数的建筑玻璃和透明保温材料,如低放射率玻璃、空气隔热玻璃等,能够在保证建筑采光效果的同时,减少建筑的热损失。
此外,采用光学性能较好的材料,如光导纤维等,能够将自然光引入室内,减少人工照明的使用,达到节能效果。
第三,空气密封是围护结构节能设计中的另一个重要方面。
通过合理的密封设计和材料选择,能够有效防止室内空气渗漏和外界空气的进入,从而减少能量的流失和建筑供暖、制冷系统的负荷。
在建筑施工过程中,应严格执行空气密封的施工规范,确保围护结构的密封性能,防止能量浪费。
最后,可再生能源的利用也是围护结构节能设计的重要手段。
通过在围护结构中布置太阳能光伏板和热水器,能够利用太阳能将光能转化为电能和热能,满足建筑的部分能量需求,减少对传统能源的依赖。
此外,还可以在围护结构中设置风力发电设备,充分利用风能资源,实现建筑的能源自给自足。
总之,围护结构的节能设计方法和应用对于实现近零能耗建筑具有重要意义。
保温隔热、透明建筑材料、空气密封和可再生能源利用是围护结构节能设计的关键内容,必须根据当地气候条件和使用需求,合理选择材料和技术手段,以达到最佳节能效果。
通过这些措施的应用,可以有效降低建筑的能耗,实现对环境的保护和可持续发展的目标。
装配式建筑的整体节能技术探索
装配式建筑的整体节能技术探索随着人们对环保和可持续发展意识的增强,装配式建筑作为一种节能减排的新兴建筑方式,正逐渐受到人们的关注。
装配式建筑以其高标准化、工业化生产和快速施工等优势,在提高建筑质量的同时也在节能减排方面发挥了重要作用。
本文将探讨装配式建筑在整体节能技术方面的应用,并分析其带来的益处与潜力。
一、外墙保温隔热技术外墙保温隔热是装配式建筑中常用的节能技术之一。
借助现代材料和技术,可以在外墙构造中采用保温材料,形成有效的隔热层。
这不仅可以降低室内空调系统运行负荷,减少能源消耗,还可以提高空调效果,提供更舒适的室内环境。
二、智能照明系统装配式建筑通过智能化系统实现对照明进行精确控制,以达到节约能源的目的。
借助传感器和自动化控制技术,可以根据室内光照情况自动调整灯光亮度和开关状态。
此外,装配式建筑还可以利用光线导入、天窗和纳米光学技术等手段,最大限度地利用自然光源,减少对人工照明的依赖。
三、集中供暖与供冷系统装配式建筑通常采用集中供暖与供冷系统,通过合理的设计和运行,实现节能效果。
该系统利用高效的锅炉或空调机组对整个建筑进行供暖和供冷。
通过优化设备选择和布局等手段,可以提高能源利用率,并减少二氧化碳等有害气体的排放。
四、太阳能利用技术作为一种可再生能源,太阳能在装配式建筑中得到广泛应用。
通过安装太阳能电池板和太阳能热水系统等设备,可以将太阳能转化为电力和热能,并应用于建筑的供电、供暖和照明等方面。
这不仅降低了对传统电网的依赖,还减少了对化石燃料的消耗。
五、智能控制技术智能控制技术是装配式建筑整体节能的重要手段之一。
通过集成建筑自动化系统,可以实现对照明、空调、通风和电力等设备的集中控制和管理。
这种技术不仅提高了能源利用效率,还可以根据实时数据进行优化调整,最大限度地降低能源消耗。
六、建筑保温材料与设计装配式建筑在保温材料和设计上也有着独特的优势。
通过采用优质的保温材料,如硅酸盐保温板、聚氨酯喷涂保温材料等,可以有效阻断热量传递,减少能源浪费。
装配式建筑的节能施工技术探讨
装配式建筑的节能施工技术探讨建筑行业是能源消耗的重要领域,寻找节能施工技术对于减少能源浪费、降低碳排放至关重要。
装配式建筑作为一种新型的建筑方式,具有节能环保、快速施工等优点,因此备受关注。
本文将探讨装配式建筑的节能施工技术,并提出相关建议。
一、装配式建筑概述装配式建筑是指在工厂预制好各类构件,然后再将其运输到现场进行安装和拼接成整体建筑的方式。
相对于传统的施工方式,装配式建筑在时间、质量和成本上都具有较大优势。
而从节能角度来看,采用高效的隔热材料以及现代化的设备设施也使得装配式建筑成为了目前主流的选择之一。
二、节能材料在装配式建筑中的应用1. 高效隔热材料隔热是影响建筑节能性能的重要因素之一。
在装配式建筑中,使用高效隔热材料可以有效地降低室内外温差对室内热环境造成的影响。
目前常用的隔热材料包括岩棉、聚苯乙烯泡沫板等,它们具有良好的隔热性能和耐久性。
2. 智能节能设备装配式建筑常常采用智能化的设备,如传感器和控制系统等。
这些设备可以根据室内外环境变化自动调节温度、湿度和光照等参数,实现精确的节能控制。
例如,通过合理设置室内温度来减少空调使用时间、使用太阳能光伏板发电供电等手段。
三、装配式建筑中的节能施工技术1. 模块化设计与标准化生产在装配式建筑施工过程中,模块化设计和标准化生产是重要的技术手段。
通过将建筑划分为多个模块并进行标准化设计和生产,可以实现构件的组装式快速安装;同时还可以减少施工现场对材料和人力资源的依赖,提高施工效率。
2. 精确制造与质量管控在整个制造过程中,严格控制每个环节的质量非常关键。
尤其是对于隔热和密封方面的要求,需要严格检测每个构件的制作质量,并进行合格判定。
只有保证装配式建筑各个部位的精确制造和质量管控,才能够实现整体节能效果。
3. 施工过程中的能耗控制除了设计和生产阶段,装配式建筑在施工过程中也需要考虑节能问题。
例如,在运输时可以通过优化路线减少油耗、在施工现场使用高效设备降低运行能耗等措施。
探讨装配式建筑施工的节能建筑技术
探讨装配式建筑施工的节能建筑技术装配式建筑是一种以工厂化生产方式构建房屋的施工技术,它通过在工厂内预制构件,然后将这些构件运送到现场组装而成。
相比传统施工方式,装配式建筑在节能方面具有明显的优势。
本文将探讨装配式建筑施工的节能建筑技术。
一、预制构件设计与制造1.预制构件设计装配式建筑中的预制构件经过精确的设计和制造,在保证强度和安全的前提下,尽量减少材料和能源的浪费。
在预制构件的设计过程中,可以采用优化算法来降低材料消耗,并利用科学技术手段提高预制构件的强度和稳定性。
2.制造过程优化在预制构件的制造过程中,采用先进的生产设备和技术可以进一步提高节能效果。
例如,使用新型混凝土材料可以减少石灰石煅烧所需能量,并降低二氧化碳排放。
同时,在生产线上将各个工序合理安排,避免不必要的能源浪费,也可以有效提高节能效果。
二、施工阶段节能措施1.现场施工减少能源消耗与传统施工方式相比,装配式建筑的现场施工时间大幅缩短,可以减少机械设备使用时间和燃油消耗。
此外,在施工过程中合理安排材料的运输路径,尽量减少运输距离,进一步降低燃料消耗。
2.采用节能设备和技术在装配式建筑的施工过程中,可以使用先进的节能设备和技术来实现节能效果。
例如,在临时供电系统中使用高效率发电机组、LED照明等设备,可以显著减少能源消耗。
此外,还可以通过监测和调节室内温度、湿度等参数来实现精确的控制,避免不必要的能源浪费。
三、建筑整体节能设计1.保温隔热设计装配式建筑常常采用隔墙板、保温板等预制构件,在设计时注重保温隔热性能。
选择合适的保温材料,并合理安排构件之间的接口密封,可以有效减少冷热桥效应和室内外传导换热,降低能源消耗。
2.采光与通风设计装配式建筑的设计中,注重采光与通风系统的设置。
合理设计窗户位置和面积,利用先进的玻璃材料和遮阳技术来实现优化的采光效果。
同时,在室内设置适当的通风设备和系统,提供良好的空气流动,减少室内湿度和污染物含量。
3.智能控制系统通过智能控制系统的应用,可以实现对装配式建筑各项设备进行集成、管理和控制。
装配式建筑施工的节能技术探讨
装配式建筑施工的节能技术探讨第一节:装配式建筑简介近年来,装配式建筑在全球范围内迅速发展。
它以其高效、快速、环保等特点受到了广泛关注。
然而,在实际应用中,我们也需要解决其能源消耗方面的问题。
本文将探讨装配式建筑施工中的节能技术。
第二节:外墙保温系统外墙保温是装配式建筑施工中常见的节能技术之一。
通过在外墙表面安装保温材料,有效减少了传热损失,提高了建筑物的隔热性能。
在选择外墙保温材料时,应考虑其导热系数、吸水率和耐候性等因素,以确保良好的隔热效果。
第三节:高效采暖与通风系统为了提高装配式建筑的能源利用效率,高效采暖与通风系统是必不可少的。
采用地源热泵、空气源热泵等新型供暖设备可以有效利用可再生能源,并将低品质热量转化为高品质供暖。
同时,合理设计通风系统,利用自然通风和低能耗设备,还可以减少能源消耗。
第四节:智能建筑管理系统装配式建筑施工中的智能建筑管理系统也是一项重要的节能技术。
通过数据采集和分析,该系统可以实时监测各种设备的工作状态和能源消耗情况,并根据需求进行调整。
比如,在人员较少时降低能耗,在高峰时段提供适宜的温度和光照等。
这种智能化管理可以大大减少不必要的能源浪费。
第五节:太阳能利用太阳能是一种无穷无尽的清洁能源,对于装配式建筑而言同样具有巨大潜力。
在施工过程中,我们可以安装太阳能光伏板或热水器来收集并转化太阳能。
通过合理利用这些资源,不仅可以减少外部供电需求,还可以削减碳排放量。
第六节:智慧遮阳系统装配式建筑中常见的玻璃幕墙会导致室内温度升高、夏季空调负荷增加等问题。
因此,引入智慧遮阳系统是解决这个问题的有效方法。
该系统可以根据光照强度和室内温度进行自动调整,控制阳光透射量和室内采光效果,达到良好的舒适度和节能效果。
第七节:建筑材料选择在装配式建筑施工中,合理选择建筑材料也是节能的重要环节。
优选低导热系数、轻质、高抗压强度的材料可以减少传热损失并降低能源消耗。
此外,可回收和可再利用的建筑材料也应得到优先考虑,以降低资源浪费和环境污染。
探究装配式建筑施工中的建筑节能技术
探究装配式建筑施工中的建筑节能技术装配式建筑是近年来兴起的一种新型施工方式,它通过工厂预制构件,现场组装安装的方式,将建筑施工周期缩短,提高了工程质量,并且具备节能环保的特点。
本文将探究在装配式建筑施工中的建筑节能技术。
一、控制热量传输:构造隔热层在传统建筑中,墙体、地板和屋顶等部位往往需要进行复杂而精细的隔热处理。
而在装配式建筑中,采用了结构设计上合理选择隔热材料并提高其厚度及密度等技术手段来降低热量传输。
这些材料包括聚苯乙烯泡沫板、岩棉板和聚氨酯泡沫板等。
此外,为了进一步减少能源损失,人们还可以为外墙设置通风空隙和保温层。
通风空隙可以通过自然对流或机械通风形式实现,在夏季可有效降低室内温度,在冬季则有助于减少冷空气对室内的渗透。
二、利用太阳能:建筑一体化光伏系统随着太阳能的广泛使用,利用光伏技术发电已成为一种可持续发展的节能方式。
在装配式建筑施工中,可以将光伏组件直接嵌入屋顶或外墙材料中,形成建筑一体化的光伏系统。
这种设计不仅减少了传统建筑中所需的额外空间和设备安装问题,还提高了太阳能的收集效率。
通过与智能电网连接,建筑可以实现自给自足的能源供应,并将多余电力反馈到电网上。
三、改善室内环境:可调控通风系统室内通风是影响人们健康和舒适度的重要因素之一。
在装配式建筑施工中,采用了可调控通风系统来优化室内空气质量。
这些系统包括温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器等多种传感器,可以根据室内环境变化自动调节通风量和新风进入比例。
同时,在室外污染物含量较高或刮大风时,系统还可以关闭窗户以保证室内环境的安全。
四、节约用水:雨水收集与利用系统在装配式建筑施工中,提高可持续发展意识,合理利用和回收雨水成为一项重要任务。
通过设置雨水收集系统,可以将屋顶、道路等表面的雨水引导到储水容器中进行储存和净化。
经过处理后的雨水可以用于灌溉、冲洗卫生设备和供应非饮用用途的水源。
这种方式不仅有助于减少城市排放和地下水抽取量,还能够降低家庭的用水成本,提高资源利用效率。
探讨装配式建筑施工中的节能技术
探讨装配式建筑施工中的节能技术一、介绍装配式建筑施工的背景和意义装配式建筑是一种新兴的施工方法,也是未来建筑行业的重要发展方向之一。
相比传统施工方式,装配式建筑在工程安全、质量稳定性、施工周期和环境友好等方面有着明显的优势。
然而,在推广应用装配式建筑的过程中,如何进一步提高其节能性能成为了一个重要的课题。
二、装配式建筑的节能技术1. 外墙保温技术装配式建筑的外墙保温技术是提高其节能性能的关键之一。
采用优质的保温材料和合理的施工方法,可以有效防止热能的传递,减少能源的消耗。
常用的外墙保温技术包括外墙外保温和外墙内保温。
外墙外保温既可保护墙体结构,又可提高保温效果;而外墙内保温则能更好地控制室内温度,减少能耗。
此外,对于不同气候区域的装配式建筑,还可针对其特点选择不同的保温技术,如太阳能板、绿色植被等。
2. 智能节能控制技术装配式建筑的智能节能控制技术可以通过自动化和智能化的手段,实现对能源的高效利用。
例如,通过安装智能感应器、控制系统和数据分析平台,实现对照明、空调、供暖等设备的调控,以降低能源的浪费。
此外,还可通过智能建筑管理系统实现能源的监测、分析和优化,提供科学决策依据,进一步减少能源的消耗。
3. 太阳能利用技术太阳能技术是装配式建筑中常用的节能技术之一。
通过在建筑物的外墙或屋顶安装太阳能电池板,将太阳能转化为电能,供给建筑物的日常用电。
此外,还可以将太阳能热水系统与供暖系统相结合,实现太阳能的多重利用。
太阳能技术的应用不仅可以降低建筑物的能耗,减少对传统能源的依赖,还能减少温室气体的排放,对环境保护起到积极作用。
4. 空气净化技术装配式建筑的空气净化技术可有效提高室内空气质量,减少污染物对人体的危害,提供舒适的室内环境。
常用的空气净化技术包括通风系统、空气过滤器和空气净化设备等。
通过合理设计通风系统,实现空气的流通循环,保持室内空气新鲜;通过高效的过滤器,去除室内空气中的细菌、病毒和有害气体;通过空气净化设备,进一步去除室内空气中的有害成分,提高空气质量,保障居住者的健康。
探讨装配式建筑施工的节能技术
探讨装配式建筑施工的节能技术近年来,随着建筑工程领域的发展壮大,装配式建筑施工方式正逐渐成为一种新兴的趋势。
与传统施工方式相比,装配式建筑具有绿色、环保和快速施工等诸多优势。
然而,在实际应用中,如何进一步提高装配式建筑的节能性能仍然是一个值得探讨和改进的问题。
I. 介绍装配式建筑施工方式及其优势装配式建筑施工是指将构件在生产基地预制成模块化单元,并通过智能化设备和技术进行运输和组装到现场完成建筑的一种先进施工方式。
相比传统的现场浇筑混凝土或砌墙砖这类常用的建造方法,它具有以下优势:1. 节省时间:装配式建筑利用标准化设计和生产流程,可以大幅度缩短项目周期。
2. 提高质量:在加工生产过程中,可以对构件进行精确控制和全面检测,减少误差并保证质量稳定。
3. 减少资源消耗:装配式建筑大部分构件是在工厂内生产完成,可以最大程度地减少现场施工对周边环境和资源的影响。
4. 支持可持续发展:装配式建筑使用绿色、可再生资源,并采用回收利用的原则,具有环保的特点。
II. 探讨装配式建筑施工中的节能技术1. 优化设计:在装配式建筑的设计阶段就要充分考虑节能需求。
通过合理布局、优化尺寸等手段减少能耗,例如将朝阳一侧设置大面积窗户来利用自然采光和太阳能,减少人工照明所需的能量消耗。
2. 选用高效保温材料:在装配式建筑中,选择高效保温材料是提高节能性能的关键。
例如,使用聚氨酯或岩棉等保温材料填充墙体和屋顶结构,以降低室内外温度差异所导致的传热损失。
3. 配备智能化系统:通过智能化系统设计,可以实现对室内温度、湿度、通风等环境参数进行精确控制。
这不仅可以提高居住者的舒适度,还可以降低能耗。
例如,利用智能传感器和自动调节系统控制空调、采暖和通风设备的运行时机和功率,最大程度地节约能源消耗。
4. 太阳能利用:装配式建筑施工中可以充分利用太阳能资源。
将太阳能电池板与建筑结构融合设计,使其成为建筑外墙或屋顶的一部分。
这样不仅可以为建筑供电,同时也减少对传统电力供应的依赖。
装配式建筑施工中的围护结构节能与隔热技术应用
装配式建筑施工中的围护结构节能与隔热技术应用随着社会的发展和技术的进步,人们对建筑节能与环保的要求越来越高。
装配式建筑作为一种新兴的建筑方式,在施工中围护结构节能与隔热技术应用备受关注。
本文将探讨装配式建筑施工中围护结构节能与隔热技术的应用,通过介绍相关技术、优势和实际案例,旨在提升人们对该领域的了解。
一、保温材料选择装配式建筑施工中的围护结构节能与隔热技术首先需要考虑的是保温材料的选择。
在这个过程中,主要有以下几个方面需求需要满足。
1. 导热系数低:选择导热系数低的保温材料可以有效减少传热损失,提高围护结构的隔热性能。
2. 火灾安全性:由于装配式建筑通常采用大量预制件,在密闭空间内使用可燃保温材料可能会增加火灾风险。
因此,优先选择具有良好阻燃性能或不燃性的保温材料。
3. 耐久性和环保性:装配式建筑受到外界条件的影响较大,需要考虑保温材料的耐久性及其对环境的影响。
一些耐久性较高且环保的保温材料,如岩棉、聚苯板等,成为了常见的选择。
二、围护结构节能技术除了合适的保温材料选择,装配式建筑施工中还应用到了多种围护结构节能技术。
1. 外墙隔热系统:采用外墙隔热系统是提高装配式建筑围护结构隔热性能的主要方法之一。
通过在外墙表面进行加保温层,可以降低传热系数,并且有效减少冷桥现象。
2. 窗户和门窗系统:选择合适的窗户和门窗系统也是施工过程中需要关注的问题。
双层或三层中空玻璃窗以及具有断桥铝型材的门窗系统都具有很好的隔热性能,可以减少能源消耗并提升室内舒适度。
3. 屋顶隔热:屋顶是建筑物的重点热损失部位,应采用隔热层对其进行保护。
装配式建筑中常用的屋顶隔热技术包括保温板敷设、隔离膜和植被覆盖等。
三、固有优势与实际案例装配式建筑施工中围护结构节能与隔热技术的应用有以下几个方面的优势:1. 施工速度快:由于模块化构件在工厂预制完成,施工现场只需进行组装,大幅度减少了施工时间。
这可以使得围护结构快速封闭,减少室内外温湿度交换,提高施工效率和质量。
建筑围护结构节能技术浅析
建筑围护结构节能技术浅析摘要:本文笔者从建筑形体、建筑墙体、建筑门窗和建筑屋面等方面对建筑围护结构节能的技术架构进行了阐述,探讨了我国建筑围护结构节能技术的发展与问题。
关键词:建筑围护结构;节能材料;节能措施;建筑形体Abstract: this article from the architectural forms, building wall, building doors and Windows and building roof of building palisade structure of energy saving technologies structure were introduced, discusses our country building palisade structure of energy-saving technology development and problems.Keywords: building palisade structure; Energy-saving materials; Energy saving measures; Architectural form建筑从最初开始,就体现隔热保温的功能。
这一功能不断发展。
现代化的建筑,其围护结构在更好地完成室内外热冷流交换控制功能同时,需要最大限度减少其巨大的能源消耗量。
围护结构节能技术已经取得了较大的发展,也清晰地显示建筑围护结构对建筑节能的巨大功能。
1.建筑围护结构的建筑能耗建筑能耗包括建筑全生命周期内发生的建造能耗和使用能耗两个方面,占能源消耗的很大份额,而在建筑中建筑围护结构的能量损耗又是最大的。
我国建筑围护结构与发达国家相比,有很大的差距。
与气候相近的发达国家相比,我国建筑围护结构的保温隔热性能差距很大,其中外墙差4~5倍,屋面差2.5~5.5倍,外窗差1.5~2.2倍,门窗的空气渗透量差3~6倍,总能耗是发达国家的3~4倍。
装配式建筑围护结构节能技术分析
装配式建筑围护结构节能技术分析摘要:节能减排是未来发展的必然趋势,在装配式建筑围护结构中使用节能技术,能够显著降低建筑能源消耗。
本文首先分析了装配式建筑的特征及其相关要求,重点分析了装配式建筑围护结构设计方法及其原则,结合具体案例对比分析了不同节能技术之间的节能效果。
本文的研究对于进一步推广节能技术的应用具有重要的实践意义。
关键词:装配式建筑;围护结构;节能技术;热桥效应引言近年来我国越来越重视生态环境建设,节能减排是当代的重要主题之一。
而装配式建筑与传统的建筑施工方式相比较而言对环境更加友善[1]。
我国“十三五规划”中明确规定,“绿色建筑和建筑工业化”是未来发展的重点方向。
当前阶段,装配式建筑施工技术和建筑节能技术作为两个方向单独在发展,对这两个技术也开展了很多研究[2]。
但将上述两者进行结合,能够达到更优的效果。
当前阶段,我国在开展装配式建筑围护结构节能技术分析与研究时,采用的方法和措施仍然比较传统,不利于节能减排技术的可持续发展[3]。
因此,有必要对相关工作进行深入的分析和研究,提升装配式建筑围护结构节能技术水平,为进一步推广其应用范围奠定坚实的理论和实践基础。
1.装配式建筑的特征及相关要求所谓装配式建筑指的是一些主要建筑结构件在预制厂中进行批量生产加工,然后运输到建筑施工现场进行组装的施工工艺。
装配式建筑通常情况下不需要进行湿作业,因此具备有很多方面的优势。
比如,施工速度快、对生态环境影响较小、较高的工业化程度等。
由于主要建筑结构件和部件在工厂中进行流水线作业生产,所以其生产制作成本相对较低。
通过工厂流水线式生产不仅能保证主要建筑结构件的尺寸精度,同时还能够保证其施工质量。
在建筑施工现场,只需要对相关结构件进行组装即可,需要现场浇筑的部位基本没有或非常少,现场需要的施工人员数量很少。
由于现场浇筑作业少,所以对环境非常友好。
由于基本没有湿作业,所以在开展建筑施工过程中也能同步进行装饰工程,多个工程的并行开展可以在很大程度上缩短施工周期。
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装配式建筑围护结构节能技术初探摘要:在装配式建筑的施工过程中,必须重视围护结构的节能设计工作,要充分考虑到装配式建筑结构设节能设计的相关标准,提出优化装配式围护结构节能设计效果的相关策略,对提高装配式建筑结构建筑围护结构的节能设计水平有重要意义,对促进我国建筑行业的可持续发展也有积极作用。
关键词:装配式建筑;围护结构;节能技术
装配式建筑主要指的是在设计过程中完成标准化设计、在工厂进行规模化预制构件生产、在现场施工阶段进行装配化安装施工与一体化装修的建筑类型。
在建筑行业中充分发挥装配式建筑的积极作用,能够降低能源消耗,并且有利于节约建筑施工材料,提高土地资源以及水资源的综合利用效率。
而建筑的围护结构主要指的是以建筑空间为核心四周的门、窗以及墙体等结构。
围护结构的主要功能是提高建筑体抵抗外界不良环境的能力。
在装配式建筑物中主要包括内围护结构以及外围护结构,现阶段,装配式建筑以钢结构住宅为主,围护结构成为装配式建筑中的重要组成部分,设计人员需要从建筑的实际情况出发,对装配式建筑的外围护结构节能设计进行研究和分析,同时提出优化装配式建筑外围护结构节能设计效果的策略,才能进一步提高建筑外围护结构的节能设计水平,对促进我国装配式建筑行业的可持续发展有积极意义。
1装配式建筑围护结构节能设计概述
装配式建筑的施工质量比较高,并且施工速度相对较快,能够在
极大程度上节省施工人力的投入量,并且受气候条件的制约比较小,装配式建筑在施工过程中所使用的构件都是在工厂内进行工业化生产的,例如外墙板、内墙板等施工构件都在工厂进行规模化生产。
在现场只需要进行装配安装作业,现浇作业量大大减少,能够在极大程度上提高装配式建筑的整体施工效率。
在装配式建筑的施工过程中,安装施工以及装修一体化设计施工能够根据主体的施工同步进行。
除此之外,在对构件进行标准化设计时,可以利用信息化技术对其进行管理,从而提高装配式建筑的整体生产效率,进一步保证装配式建筑的施工速度以及施工质量。
围护结构是装配式建筑的重要结构组成,在对围护结构进行节能设计时,必须保证其热工性能指标符合我国相关的建筑节能设计标准规定,同时要按照相关的规则对热工性能指标进行评价,才能够确保围护结构节能设计效果[1]。
在对装配式围护结构进行设计的过程中,需要充分考虑到影响装配式建筑结构采暖以及制冷总负荷的因素。
一般情况下影响装配式建筑运总负荷的因素主要包括内因以及外因。
其中外因主要指的是建筑的内热环境各种扰量,主要包括室外的空气温度以及湿度、太阳辐射强度、住宅内人员的活动、设备运行过程中产生的湿和热。
而内因主要指的是建筑物本身,包括建筑的朝向、体形系数以及围护结构构造形式等设计参数对建筑的总负荷产生影响。
因此,在对装配式建筑的围护结构进行设计的过程中,需要充分考虑到围护结构对建筑本身负荷产生的影响,才能够对建围护结构进行有效的节能设计,保证围护结构节能设计符合建筑建设要求。
2装配式建筑围护结构节能设计策略
2.1屋面与楼板设计
在对装配式建筑外围护结构进行节能设计时,必须充分考虑到楼板以及屋面板的节能设计效果。
因为楼板以及屋面板是装配式建筑外围护结构中的重要水平构件,其主要作用是承受结构的竖向荷载,同时传递水平向荷载。
现阶段,装配式建筑在对楼板以及屋面板进行节能设计时主要包括以下四种方式:第一,压型钢板现浇混凝土组合楼板与屋面板。
这种楼板以及屋面板主要包括组合楼板以及非组合楼板,在应用压型钢板组合的过程中,压型钢板起模板的作用。
同时在受力过程中,可以与建筑物的混凝土楼板进行联合受力,提高外围护结构的整体受力强度。
第二,纤维水泥钢结构楼板。
这种结构楼板的承受荷载比较大,密度比较大,一般情况下在钢结构的楼板中应用比较多。
钢结构节能设计完成后,纤维水泥钢结构楼板能够充分发挥其自重轻、导热系数低、构造简单的优势,并且这种结构楼板与屋面板具有较强的保温性能的优势,可以实现外围护结构的规模化生产目标,提高施工效率。
第三,预制加气混凝土楼板与屋面板。
这是在西方国家装配式建筑施工过程中应用比较多的楼板以及屋面板设计类型。
预制加气混凝土板不会出现老化以及腐蚀问题,并且具有较强的抗燃性,能够在极大程度上提高楼板的使用寿命,能保证楼板与其他建筑材料之间的适应性。
除此之外,在预制加气混凝土楼板以及屋面板的应用过程中,能够保证建筑外围护结构的隔热保温作用与防潮防水性能。
因此,在节能设计过程中,可以根据装配式建筑的具体情况以及建设要求合
理应用预制加气混凝土楼板与屋面板。
第四,ASA泡沫混凝土楼板。
主要由发泡混凝土以及薄壁型钢组成的,在结构的作用过程中具有较强的防火性能,降低建筑能耗,并且有较强的降噪隔声功能,可以强化楼板与屋面板结构的保温隔热效果,这是因为在楼板的内部有比较多的密闭微孔。
在选择楼板与屋面板结构设计类型时,需要根据装配式建筑的具体情况与建设要求选择合适的设计类型,降低建筑的能耗,实现节能环保的效果。
2.2窗墙比设计
不同的窗墙比对建筑的采暖以及制冷总负荷会产生极大影响,为了提高窗墙比设计的合理性与科学性,可以使用DeST-h能耗模拟软件对建筑的能耗进行分析。
不同形式的外窗随着南向窗墙比增加,建筑总负荷量增加,也会对不同形式的外窗稳定性产生影响。
节能设计人员在对外窗进行设计的过程中,必须对不同外层作用规律进行准确了解,才能够选择合适的外窗形式。
在设计过程中,中空玻璃塑钢窗以及单框双层塑钢窗的负荷量比单层玻璃塑钢窗的负荷量更小,但是其涨幅比较慢。
在装配式建筑的南向外窗中可以优先选择中空玻璃塑钢窗以及单框双层塑钢窗。
此外要根据相关的数据以及标准对窗墙比进行合理控制,窗墙比在0.6以下时,节能设计人员可以优先选择中空玻璃塑钢窗,如果窗墙比设计在0.6以上,则可以优先选择单框双层塑钢窗。
外窗以及窗墙比之间的适应性能够有效降低建筑采暖以及制冷的总负荷,从而达到节能环保的效果。
2.3外围护墙体设计
为了提高装配式建筑外围护结构的节能设计水平,在设计过程中,要重视对新型的绿色建材以及墙体材料的应用。
现阶段,在装配式建筑外围护墙体节能设计中常用的绿色建材包括预制保温夹心板、外挂式保温复合墙体、外墙聚合物水泥聚苯保温板以及硬泡聚氨酯喷涂外墙保温材料等。
外挂式保温复合墙体材料主要是由玻璃棉以及硬质聚氨酯泡沫塑料板、聚苯乙烯泡沫板以及岩棉组成的。
玻璃棉与岩棉在外保温复合墙体中的应用比较广泛。
将这些新型外墙材料应用在装配式建筑外围护墙体的施工过程中,能够在极大程度上提高外围护墙体的保温隔声性能,同时可以提高其防水与防潮性能,减少墙体的厚度,对提高建筑外围护墙体的节能环保效果有积极意义。
3结语
总而言之,在对装配式建筑外围护结构进行节能设计时,需要明确当前节能设计中存在的问题,才能掌握节能设计的工作水平。
在进行节能设计时,工作人员必须根据装配式建筑结构的实际情况以及建设要求,采取优化手段对屋面、楼板、窗墙比以及外围护墙体进行合理设计,才能保证装配式建筑节能设计的质量,对推动我国建筑行业的稳定发展有重要的积极意义。
参考文献
[1]邸芃,巨斌.寒冷地区装配式建筑外围护结构节能设计研究[J].新型建筑材料,2018,45(1):9-12,40.
作者:朱思潼贺生云单位:宁夏大学土木与水利工程学院。