常用整窗K值计算表

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K值计算

K值计算

K值计算法说明1 概要介绍本报告介绍了XXXXXXX 车在静止的条件下,采用三种方案的传热系数K 值的对比计算。

2 热工计算公式j i j jj i i s C Kααλ1111+++=∑∑式中:i C —非均匀材料的总热阻;jS —均匀材料的厚度;i A —传热面积;jλ—均匀材料的导热系数;i α—吸热系数;jα—放热系数;3 数据输入表1 单位面积上的进入/散发传递系数(参考ALSTOM )4 三种方案对比 4.1 三种隔热材料介绍本报告分为三种防寒材质计算得到不同的传热系数K 值进行对比,从而在实际的应用中寻找有效节能的方案。

三种不同方案的防寒材质见下表:各种材质的计算系数见下表由于计算数值繁多,所以用表格的形式给出计算的K值,具体的计算过程附带的不同部位的计算书:通过以上三种方案对比可知方案一和方案二得到的整车计算K值相差不大,而方案三采用的防寒材形式计算K值比前两种方案大的多,也就是说前两种方案比第三种节能。

附件:该附件为各部位不同方案K 值计算的详细过程。

一 XXXXX 底架分区计算三种方案:方案一为聚酯纤维棉+纳能;方案二为玻璃丝棉+纳能;方案三为原型车方案。

一、木骨区域面积木骨区域分为木骨+胶合板+橡胶垫区域和木骨+减震垫区域 1) 木骨+胶合板+橡胶垫区域面积该型式应用于卫生间和电气柜周边区域,其面积S1=511440mm 2铝型材+木骨(46)+胶合板(10)+橡胶垫(2)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.1921.0102125.0101017.01046151133333++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+=-----K 2708.11=K )/(2C m W o2) 木骨+减震垫区域该型式区域面积为:S2=6054280 mm 2铝型材+木骨(46)+泡沫减震垫(12)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.19035.0101217.0104615113333++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K 9613.02=K )/(2C m W o二、线槽区域面积线槽区域包括方形线槽、线管和小线槽1)方形线槽区域面积为S3=11436185.8 mm 2方案一、二:铝型材+阻尼浆(5)+纳能(6)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.19017.01061977.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K2422.13=K )/(2C m W o方案三:铝型材+阻尼浆(5)+隔热板(10)+地板(19.5)+地板布(2)33331151061019.51021011150.19770.040.170.169 5.8116.268K ---⎛⎫⨯⨯⨯⨯=++++++ ⎪⎝⎭ 3K '=1.660895)/(2C mW o2)线管区域面积为S4=598601.6 mm 2铝型材+阻尼浆(5)+沥水板(15)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190565.010151977.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K 3935.14=K )/(2C m W o3)小线槽区域面积为S5=788508 mm 2铝型材+阻尼浆(5)+沥水板(15)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190565.010151977.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K 3935.15=K )/(2C m W o4)每个线槽出口区域留0.3平方米(底架、线、防寒材)共S6=1500000 mm 2方案一:铝型材+阻尼浆(5)+防寒棉(35)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190333.010351977.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K6653.06=K )/(2C m W o方案二、三(玻璃丝棉)计算得出6887.06=K )/(2C m W o三、滑槽区域面积该区域划分为滑槽+防寒区域和滑槽+防拔区域 1)滑槽+防寒区域面积为S7=1983324 mm 2方案一:铝型材+阻尼浆(5)+防寒棉(34)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190333.010341977.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K6523.07=K )/(2C m W o方案二、三(玻璃丝棉)计算得出7025.07=K )/(2C m W o2)滑槽+防拔区域面积为S8=1421358.84 mm 2铝型材+阻尼浆(5)+防拔(10)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.195.4610101977.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K8四、小件区域面积此区域分为下线孔和车下管路孔1)下线孔区域面积为S9=520232 mm 2方案一:防寒棉(34)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190333.010341333++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯=---K7240.09=K )/(2C m W o方案二、三(玻璃丝棉)计算得出7510.09=K )/(2C m W o2)车下管路孔区域面积为S10=107710.5mm 2 铝型材(不锈钢)+阻尼浆(5)268.16181.511977.010515113++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=-K0718.310=K )/(2C m W o五、卫生间区域1)卫生间木骨区域面积为S11=821599mm 2铝型材+木骨(64)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.1917.010*********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+=---K 2449.111=K )/(2C m W o2)卫生间胶墙区域面积为S12=109731 mm 2铝型材+阻尼浆(5)268.16181.511977.010515113++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=-K 0718.312=K )/(2C m W o3)卫生间支架区域面积为S13=146100 mm 2铝型材+阻尼浆(5)268.16181.511977.010515113++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=-K13六、电气柜区域1)电气柜支架区域面积为S14=357691.3mm 2 铝型材+阻尼浆(5)268.16181.511977.010515113++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=-K 0718.314=K )/(2C m W o2)电气柜上线孔区域面积为S15=89379.5 mm 2铝型材+阻尼浆(5)268.16181.511977.010515113++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=-K 0718.315=K )/(2C m W o七、风挡门口1)渡板面积为S16=613794.375 mm 2 铝型材268.16181.511511++=K 3305.316=K )/(2C m W o八、防寒材区域1)通过台区域(无阻尼浆)面积为S17=1427046.188 mm 2 (2327046.188 mm 2-900000 mm 2)全部面积减去线槽出口区域方案一:铝型材+沥水板(15)+防寒棉(35)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190333.010350565.0101515113333++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+=----K5736.017=K )/(2C m W o方案二:铝型材+沥水板(15)+玻璃丝棉(35)+地板(19.5)+地板布(2) 计算得出17K '=0.5949)/(2C mW o方案三(沥水板)计算得出7623.017=K )/(2C m W o2)卫生间、电气柜区域(有阻尼浆)面积为S18=3002014 mm 2 方案一:铝型材+阻尼浆(5)+沥水板(15)+防寒棉(35)268.16181.510333.010350565.010151977.010********++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+=---K 6090.018=K )/(2C m W o方案二(沥水板+玻璃丝棉)计算得出18K '=0.6285)/(2C m W o方案三(沥水板)计算得出8437.018=K )/(2C m W o3)其余区域面积为S19=31951940.94 mm 2(32551940.94 mm 2 -600000mm 2)全部面积减去线槽出口区域 方案一:铝型材+阻尼浆(5)+沥水板(15)+纳能(6)+防寒棉(34)+地板(19.5)+地板布(2)268.16181.51169.010217.0105.190333.01034017.01060565.010151977.01051511333333++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+=------K 4776.019=K )/(2C m W o方案二(玻璃丝棉+纳能)计算得出190.4830K '=)/(2C m W o方案三(玻璃丝棉、无纳能)计算得出5449.019=K )/(2C m W o九、塞拉门口区域1)无防寒材面积为S20=689436 mm 2 铝型材268.16181.511511++=K 3305.320=K )/(2C m W o总结底架总面积测量值为63468562.63 mm 2 ,以上各部分面积之和为63630373.06 mm 2,相差161810.43 mm 2 方案一:==∑∑ii iii A A K K0.8509433)/(2C m W o方案二:==∑∑ii iii A A K K 0.8579269)/(2C m W o方案三(玻璃丝棉、无纳能):==∑∑ii iii A A K K0.9619448)/(2C m W o二 XXXX 车顶K 值计算分析传热系数K 值,是指在稳定传热条件下,维护结构两侧空气温差为1度(K ,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K ,此处K 可用℃代替)。

门窗K值

门窗K值

作为门窗人,必须了解的“K值”作为建筑的重要组成部分,门窗的“保温性能”起着关键的作用!夏天,室外炎热,热气从室外传递到室内,人们通过开空调来降温;冬天室外寒冷,室内聚集的热气偷偷的溜走,人们又通过开暖气来提供额外的热量。

有什么应对措施可以减少夏天室外热量的侵入和冬天室内热量的流失呢?这一点可以依靠门窗和墙体的【保温性能】来实现。

说到门窗的保温性能,我们可以用一个简单的试验直观演示:利用低温的干冰来模拟寒冷的天气,将其放在门窗断面的一侧,观察另一侧的变化。

我们看到保温性能良好的门窗,即便室外侧都结冰了,室内侧仍然温暖如春。

当然,门窗的保温性能不能只是用“冰块”来衡量,我们需要一个“科学的、可靠的”数字来判断门窗的保温性能,这个就是我们常说的【K值】,即门窗传热系数。

什么是K值?如何通过K值看门窗保温性能的好坏?K值在国标GB/T 8484里有明确的定义,表示在稳定传热条件下,外门窗两侧空气温度差为1K,单位时间内,通过单位面积的传热量。

关于K值有一个计算公式:K=1/(1/A w+δ/λ+1/An)W/(m2·℃)。

其实K值说穿了就是“冬天热量跑出室外的速度,或者夏天热量侵入室内的速度”越快,则你家空调越费电,门窗的性能差,速度越慢,则反之。

我们国家目前有一本国标GB/T 8484专门来给门窗的K值做了一个分级:国家目前最高等级10级的K值是小于1.1,最低的1级的K值是大于等于5.0↓↓同时,还规定了怎么用科学的试验方法去测量每个门窗的K值↓↓其实我们只要记得:想要知道门窗保温性能的好坏,只要看数值的高低即可:K 值的数字越高,性能越差!随着节能要求越来越严,每个地区所需要实现的K值也经历了数次的变迁。

一张图给大家总结一下各地区具有代表性的门窗保温性能的要求。

*由于保温性能要求涉及很多要素,这里只说明代表性内容到底怎么才能实现门窗的优良保温性能呢?简单来说就是三点:热量的传递包括热辐射、热传导和气体对流传热。

不同类型玻璃的k值

不同类型玻璃的k值

不同类型玻璃的k值一、普通玻璃的热传导系数(k值)普通玻璃是一种常见的建筑材料,其热传导系数(k值)是衡量其保温性能的重要指标之一。

普通玻璃的k值一般在0.8-1.1 W/(m·K)之间,具体数值取决于玻璃的制作工艺和成分。

普通玻璃的k值相对较高,说明其热传导能力较强,不利于保温。

在冬季,外界寒冷的空气通过玻璃传导到室内,导致室内温度下降。

而在夏季,室外的高温则通过玻璃传导到室内,加重了室内的热负荷。

因此,在建筑中采用普通玻璃作为窗户材料时,需要通过其他方式来提高保温性能,如增加窗户的层数、使用双层或三层玻璃等。

二、低辐射玻璃的热传导系数(k值)为了改善普通玻璃的保温性能,低辐射玻璃应运而生。

低辐射玻璃是在玻璃表面涂覆一层低辐射膜,通过减少红外线的传导和辐射,降低热传导系数,提高保温性能。

低辐射玻璃的k值一般在0.6-0.8 W/(m·K)之间,相对于普通玻璃有了明显的改善。

低辐射玻璃在保温性能上的改进主要体现在两个方面。

首先,低辐射膜可以阻挡红外线的传导和辐射,减少热量的损失。

其次,低辐射膜还可以降低玻璃的表面温度,减少室内外温差,避免冷凝现象的发生。

三、中空玻璃的热传导系数(k值)中空玻璃是在两块玻璃之间注入干燥空气或稀有气体制成的一种特殊玻璃。

中空玻璃的热传导系数(k值)主要取决于玻璃之间的间隔距离和填充气体的种类。

一般来说,中空玻璃的k值在0.3-0.6 W/(m·K)之间,相对于普通玻璃和低辐射玻璃有了进一步的降低。

中空玻璃通过两层玻璃之间的空气或稀有气体形成的隔热层,有效地阻挡了热传导。

同时,中空层还可以吸收一部分声波,达到隔音的效果。

因此,中空玻璃在保温性能和隔音性能上都具有明显优势,广泛应用于建筑中。

四、真空玻璃的热传导系数(k值)真空玻璃是一种近年来新兴的高性能建筑材料,其热传导系数(k 值)非常低,一般在0.004-0.007 W/(m·K)之间。

典型铝合金外窗传热系数表

典型铝合金外窗传热系数表

窗系列
隔热材料规 格
型材传热 系数 Kf (W/㎡.k) 玻璃 Kg (W/㎡.k)
空气 氩气
Low-e 中 空玻璃
5+19(百叶) +5Low-E
普通三 玻中空
5+19(百叶) +5+9+5
单银 ≤0.13 1.9 1.7 双银 ≤0.06 1.8 1.6 白玻 0.84 1.8 1.6
5+19(百叶)+
3.6
空气
2.6 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1
氩气
2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0
附录 A.2 内置遮阳一体化窗传热系数表
注: 1、本表按 1500mm*1500mm 标准窗,窗框面积比 25%的进行
配置。 2、表中型材是以穿条式隔热铝型材为基本配置出具的数
29mm 隔热条
2.7
2.4
空气
整窗传热系数 Kw (W/㎡.k)
氩气
空气
氩气
2.4
2.3
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.1
2.3
2.2
2.2Βιβλιοθήκη 2.12.01.9
1.9
1.8
1.9
1.8
1.8
1.7
2.3

2.2

铝合金推拉窗 24mm 隔热条
3.6
空气
2.6 2.5 2.5 2.2 2.1
2.5
氩气
空气 氩气
1.9
1.7
1.7
1.6
1.8
1.6
1.7
1.5

武汉城市圈居住建筑节能外门窗K值表

武汉城市圈居住建筑节能外门窗K值表

错误!未指定书签。

1表E.0.2 常用外门窗的参考传热系数K W/(m 2·K )型材品种及规格(mm )中空玻璃窗(门)框窗(门)洞 面积比标准设计图集编号结构 中部传热系数U门窗传热系数60系列PVC-U 三腔型材平开窗 [4+12A+4] 2.9 1.9 0.43 07J60460C 系列PVC-U 四腔型材平开窗 [4+12A+4] 2.9 1.9 0.44 65系列PVC-U 四腔型材平开窗 [5+9A+5] 3.0 2.0 0.44 70系列PVC-U 五腔型材平开窗 [5+12A+4+9A+4] 1.95 1.7 0.45 60系列PVC-U 三腔型材平开门 [4+12A+4] 2.9 2.1 0.41 60系列PVC-U 型材平开门、窗(二~三腔型材)[5+6A+5] 3.3 3.2 按图集构造计算或近似取0.7002ZJ602与02ZJ702中的部分门窗 [5+9A+5] 3.0 2.9 [5+12A+5] 2.9 2.8 65系列浇筑式断热铝合金内平开门 [5+9A+5] 3.0 3.35 按图集构造计算或近似取0.8003J603-245系列浇筑式断热铝合金内平开窗 [5+6A+5] 3.3 3.23 50系列穿条式断热铝合金内平开窗 [6+9A+6] 3.0 2.97 55A 系列穿条式断热铝合金内平开窗 [6+12A+6] 2.9 3.0 55B 系列穿条式断热铝合金外平开窗 [5+12A+6] 2.9 2.98 60系列浇筑式断热铝合金内平开窗 [6+12A+6] 2.9 3.34 63系列穿条浇筑式断热铝合金内平开窗[5low-E+12A+5] 1.9 2.42 65系列浇筑式断热铝合金内平开窗 [6+9A+5] 3.0 2.94 80A 系列浇筑式断热铝合金内平开窗[6+15A+5]2.72.90注:1 中空玻璃结构中的A 为填充不小于90%的空气。

2 表中K 值仅供设计参考选用,工程质量验收应采用法定检测机构检测报告中的检测值;3 凡是抗风压性能小于1.0kPa(最低等级)的不得采用。

整窗传热系数K

整窗传热系数K
1.4玻璃的种类 中空玻璃是铝合金节能门窗之首选,降低中空玻璃传热系数还 可以间隔层充氩、氪等惰性气体、采用镀膜玻璃、Lov-E玻璃和真空玻璃等。
影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素
2.型材的传热系数
传热系数与材料材质、结构、厚度等有关,铝的导热系数为203 W/m·K,是一
种良热传导介质。为了有效阻止热传递,采用低热导率的非金属材料将铝合金型
浇注隔热技术
浇注材质:
聚氨基甲酸乙酯(AB胶)
浇注式隔热铝材的生产工艺:
把液态隔热材料注入 铝合金型材浇注槽内并固 化,切除铝合金型材浇注 槽内的临时连接桥使之断 开金属连接,通过隔热材 料将铝合金型材断开的两 部分结合在一起的复合方 式。
浇 注 生 产 工 艺ຫໍສະໝຸດ 如何判定建筑门窗的节能效果?
根据GB/T8478-2008与GB/T8484-2008相关标准规定, 门窗保温性能指标门以窗传热系数K值[W/(M2.K)]表示。
• 第二步节能是在第一步节能的基础上再节约30%,即30%+70%×30%=51%, 简称为节能50%的标准。
• 第三步节能是在第二步节能的基础上再节约30%,即50%+50%×30%=65%, 简称为节能65%的标准。
• 第四步节能是在第三步节能的基础上再节约30%,即65%+35%×30%=75%, 简称为节能75%的标准。
4.成品窗生产工艺 成品窗制作工艺如:框扇组角缝隙的大小,是否采取密封措施 使用P86胶等;密封胶条安装是否到位,接角处是否采取粘接措施;框扇的搭接量 是否符合设计要求等等均会影响整窗之传热系数。 5安装工艺 安装成品窗时固定片或者副框应避免内外型材的冷桥连接,窗框与墙 体之间应采用保温材料填实,外墙采取保温措施。

门窗幕墙:如何计算门窗K值

门窗幕墙:如何计算门窗K值

门窗幕墙:如何计算门窗K值?
【门窗幕墙】所谓门窗K值,是指门窗的隔热系数;所谓门窗的隔热系数,说通俗些,就是门窗隔绝热量的能力,K值越低,门窗的隔热能力越强,门窗的保温性能也就越强。

关于门窗K值,还有一个高大上的公式:k=1/(1/ai+Rw+1/ae),其中Rw为门窗体玻璃本身热阻,ai及ae则分别为内外表面换热系数。

门窗体热阻,是门窗是否保温的重要条件,它取决于门窗所使用的玻璃。

绝大多数门窗所使用的玻璃都大同小异,无非分为单层、双层两种,其中双层玻璃是在单层玻璃的基础上加以改良的结果,其热阻有所提高但缺乏本质上的飞跃,而新近出现的一种新型材料中空玻璃,虽则也以双层玻璃为蓝本,但却因密封固件、粘合框架的介入而使其热阻实现了飞跃性的提升。

从而从根本上保障了门窗的隔热能力。

而内外表面传热系数,则取决于门窗内外玻璃的选材,目前国内市场正规玻璃的内外传热系数均有一定的保障。

而根据另一个门窗k值公式:k=k玻*f+k框*(1-f)(其中f为玻璃所占门窗整体的面积),我们很容易了解,除玻璃之外,门窗框的选择及玻璃与门窗框所占面积比也同样至关重要。

无论是塑钢材料还是铝型材,其隔热系数均远低于玻璃,故而传统门窗户均以减少门窗框所占面积为降低门窗K值的重要手段,而最近出现的新型铝木门窗以及多腔框体的铝合金门窗则用热阻远高于玻璃的材料作为
门窗框主材,突破了门窗k值的瓶颈。

各种玻璃可见光透射比窗的K值与遮阳系数

各种玻璃可见光透射比窗的K值与遮阳系数
塑料型材(框面积25%)
隔热金属型材多腔密封(框面积20%)
多腔塑料型材(框面积25%)
K值
遮阳系数SC
K值
遮阳系数SC
K值
遮阳系数SC
K值
遮阳系数SC
K值
遮阳系数SC
透明玻璃
3透明玻璃
0.83
5.80
6.60
0.87
5.80
0.80
5.00
0.75
6透明玻璃
0.77
5.70
6.50
0.81
5.70
0.38
2.80
4.00
0.46
3.40
0.41
2.80
0.38
3.20
0.41
2.60
0.38
6中等透光热反射+12空气+6透明
0.28
2.40
3.70
0.31
3.10
0.27
2.50
0.26
2.90
0.27
2.30
0.26
6低透光热反射+12空气+6透明
0.16
2.30
3.60
0.18
3.10
0.14
0.15
4.60
5.50
0.28
4.80
0.24
4.10
0.23
6特低透光热反射玻璃
0.11
4.60
5.50
0.27
4.80
0.23
4.10
0.22
单片Low-E
6高透光Low-E玻璃
0.61
3.60
4.70
0.52
4.00
0.46
3.40

常用中空玻璃K值

常用中空玻璃K值

常用中空玻璃K值制冷技术2009-11-12 12:27:29 阅读453 评论0 字号:大中小订阅所谓K值就是材料的传热系数,用以表示材料的热绝缘性能的大小,K值越大,传递的热量愈多,热绝缘性能愈差。

反之,K值愈小,传递的热量愈少,热绝缘性能愈好。

就像我们穿同样厚薄纯棉衣服和化纤衣服,前者因传热系数小就感到暖和而后者因传热系数大就感到冷一样。

在实践中,在具体测试影响中空玻璃节能性能的指标即传热系数K值时,有的认为中空玻璃的K值应该是中央部位玻璃的值,有的认为中空玻璃K值应该是中空玻璃上几处不同点的平均值。

结果对同一中空玻璃,采用不同方法测试所得到的K值却是不同的。

目前我国采用计算方法得到建筑门窗传热系数K的机构很少,主要通过测试。

中空玻璃具有突出的保温隔热性能,是提高门窗节能水平的重要材料,近些年已经在建筑上得到了极其广泛的使用。

但随着节能标准的不断提高和一些用户的特殊要求,普通的中空玻璃已不能完全满足。

所以我们应该了解中空玻璃节能性能的各个影响因素,从玻璃原片、间隔组成和使用环境等方面保证中空玻璃能够发挥它最佳的节能性能使其K值减少。

从目前的情况看,对中空玻璃节能的改进不外乎采用Low-E玻璃、充填惰性气体、暖边密封技术及热隔断等技术的使用。

一、不同配片的中空玻璃的K值比较:表一二、不同间隔气体对中空玻璃K值的影响:表二中空玻璃的导热系数比单片玻璃低1半左右,这主要是气体间隔层的作用。

中空玻璃内部充填的气体除空气以外,还有氩气、氪气等惰性气体。

由于气体的导热系数很低(空气0.024W/mK;氩气0.016W/mK),因此也提高了中空玻璃的热阻性能。

三、不同间隔条对中空玻璃K值的影响:表三注:A为6+12+6普通白玻中空玻璃由上表可以看出,无论采用何种隔条材料,其中空玻璃的中部的K值都是一样的,但是在玻璃边缘和边缘密封处的K值差别还是较大的,大多数间隔使用铝条法,虽然加工简单,但其导热系数大,导致中空玻璃的边部热阻降低。

典型铝合金外窗传热系数表

典型铝合金外窗传热系数表
5+9+5Low-E
单银
<0.13
1.4
1.2
2.1
2.0
2.0
1.9
1.9
1.8
2.2
2.1
双银
<0.06
1.3
1.1
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
2.1
2.0
电控双帘5+27
(百叶)+5+27
(织物)+5
白玻
0.84
1.8

2.4

2.3

2.2

2.5

窗系列
铝合金平开窗
铝合金推拉窗
隔热材料规 格
20mm隔热条
24mm隔热条
29mm隔热条
24mm隔热条
型材传热 系数Kf
(W/tf.k)
3.1
2.7
2.4
3.6
配置
玻璃表面
玻璃Kg
(W/tf.k)
整窗传热系数
Kw(W/tf.k)
膜系列
辐射率
e
空气
氩气
空气
氩气
空气
氩气
空气
氩气
空气
氩气
Low-e中
空玻璃
5+19(百叶)
1.4
1.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
2.2
2.1
三玻中 空
5Low-E+12+5+1
单银
<0.10
1.3
1.1
1.9
1.8
1.9

铝门窗隔热K值计算

铝门窗隔热K值计算

Ug-中空
m2
玻璃的传热 系数W/m2·
K
A g-中空
m
玻璃的面积
m2
Uf-隔热 型材的传热 系数W/m2·
K
Af-隔热型 材的面积m2
W/(m2·K)
Lg-中空玻 璃的周长m
ψ g-中空
W/(m2·K)
玻璃边界的 线性传热系
数W/m·K
W/(m2·K) 计算结果: Uw
2.6525 W/(m2·K)
0.0971 0.1284
Rgap 两金属表面间的热阻
0.1153
ε
表面热发射率
0.8400
Ai
金属内表面换热系数
8.7408
Ae
金属外表面换热系数
23.0408
Ro
两金属表面间的热阻及内外表面的换热阻的和
0.2731
Uf
框ห้องสมุดไป่ตู้组传热系数
3.6618
2.玻璃Ug值 5Low-E+9Ar+5+9Ar+5三玻两中空玻璃
W/(m·K) m3·K/W
W/(m2·K) W/(m2·K)
m3·K/W W/(m3·K)
W/(m2·K) 计算方法二
Uw =Σ( Ag ·Ug + A f ·Uf + Lg ·ψ g ) / (
Ag + Af )
简化:Uw = Ag% ·Ug + Af % ·Uf
其中:Uw -整窗的传 热系数 W/m2·K
隔热铝合金门窗传热系数理论计算表
1.计算参数
项目 名称
a
隔热空气腔净宽度
a1
隔热条厚度
d
隔热条宽度
数值 6.50 2.00 14.80

铝合金门窗传热系数K值达到北京质量检验认证协会

铝合金门窗传热系数K值达到北京质量检验认证协会

铝合⾦门窗传热系数K值达到北京质量检验认证协会2012年建筑门窗免费质量课堂培训补充资料北京市建筑门窗相关企业:应参加2012年建筑门窗免费质量课堂培训企业要求,现将部分补充培训资料上传我协会⽹站,望各企业⾃⾏下载并学习使⽤。

⼯作中可与我协会联系,我们将竭⼒为企业服务。

⼀、外窗K值达到2.0W/(m2·K)以下的最低配置1、60系列以上塑料窗传热系数K值达到2.0W/(m2·K)以下的最低配置:1)双层中空玻璃(5+6+5+9+5)2)中空玻璃(5+12+5Low-E)3) 暖边充⽓中空玻璃(5+16Ar+5)表1—传热系数k≤2.0W/(m2·K)的PVC-U塑料窗检验结果2、铝合⾦门窗传热系数K值达到2.0W/(m2·K)以下的最低配置:1)窗框、窗扇型材隔热条宽度不低于22mm,双层中空玻璃(5+9+5+12+5)。

2)窗框、窗扇型材隔热条宽度不低于22mm,中空玻璃(5+15+5Low-E)。

表2—传热系数k≤2.0W/(m2·K)的铝合⾦窗检验结果3、玻璃钢窗传热系数K值达到2.0W/(m2·K)以下的最低配置:1)双层中空玻璃(5+9+4+6+5)2)中空玻璃(5+12+5Low-E)3)暖边充⽓中空玻璃(5+16Ar+5)表3—传热系数k≤2.0W/(m2·K)的玻璃钢门窗检验结果补充1、实⽊窗、铝包⽊复合窗传热系数K值达到2.0W/( m2·K)以下的最低配置为:a、单Low-E 中空玻璃(5+12+5Low-E)。

b、双层中空玻璃5+12+5+12+5。

2、在玻璃品种、玻璃结构同等配置的情况下,⽤实⽊型材、塑料型材、玻璃钢型材组装成的外窗传热系数K值相差不⼤。

3、实验的样品都⽆附框。

表1—外窗传热系数K值⼆、相关标准⽬录JC/T2080-2011《⽊铝复合门窗》JC/T2081-2011《实⽊门窗》JC/T635-2011《建筑门窗密封⽑条》JC/T2069-2011中空玻璃间隔条第1部分:铝间隔条JC/T2070-2011安全玻璃⽣产规程第1部分:建筑⽤安全玻璃⽣产规程JC/T2071-2011中空玻璃⽣产技术规程JC/T2072-2011中空玻璃⽤⼲燥剂北京质量检验认证协会2012.6.29。

关于窗设计k值工程设计值1

关于窗设计k值工程设计值1

关于窗设计k值工程设计值1窗户设计K值工程设计值1窗户是建筑中非常重要的元素之一,它不仅能够提供自然光线和通风,还能够保护室内环境免受外界噪音和恶劣天气的影响。

在窗户的设计中,K值是一个非常重要的参数,它代表了窗户的热传导能力。

在工程设计中,我们通常会根据建筑的需求和环境条件来确定窗户的K值工程设计值。

K值是一个热传导系数,它表示单位面积上单位时间内通过材料传导热量的多少。

对于窗户来说,K值越小,表示其热传导能力越低,也就是说窗户对室内外温度的影响越小。

因此,在设计窗户时,我们通常会追求较低的K值。

在确定窗户的K值工程设计值时,我们需要考虑多个因素。

首先是建筑所处地区的气候条件。

不同地区有不同的气候特点,例如寒冷地区需要更好的保温性能,而炎热地区则需要更好的隔热性能。

其次是建筑本身的用途和功能。

例如,在住宅建筑中,我们通常会追求较好的保温性能,以提高居住者的舒适度和节能效果。

而在商业建筑中,我们可能更注重窗户的隔音性能,以减少外界噪音对室内环境的影响。

在实际设计中,我们可以通过选择合适的窗框材料和玻璃类型来控制窗户的K值。

常见的窗框材料有铝合金、塑料和木材等,而玻璃类型则包括单层玻璃、双层玻璃和夹层玻璃等。

不同材料和类型的窗户具有不同的隔热性能,因此我们可以根据需要选择合适的组合来达到设计要求。

总之,在窗户设计中,K值是一个非常重要的参数。

通过合理选择窗框材料和玻璃类型,我们可以控制窗户的热传导能力,从而提高建筑的舒适度和节能效果。

在实际工程设计中,我们需要根据建筑需求和环境条件来确定窗户的K值工程设计值,并选择合适的组合来实现设计要求。

整窗传热系数K

整窗传热系数K

整窗K值1.5产品概述
玻璃底部使用保温发泡 材料
使用长尾胶条
玻璃底部没有使用保温 发泡材料
开启中 梃
(现配置)
Uf=1.640 W/(m².K) Uf=1.814 W/(m².K) Uf=2.044 W/(m².K)
整窗K值1.5产品概述
结论 :
方案选择:结构采用玻璃底部使用保温发泡材料。
优点特点:成本少且安装制作简便。
3.系统门窗的合理性 3.1等温线 型材、玻璃以及五金配件是门窗的基本元素,如何合理运用基本元
素构造有效的等温线,是门窗型材截面设计成败之关键。
影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素
3.系统门窗的合理性 3.1等温线 型材、玻璃以及五金配件是门窗的基本元素,如何合理运用基本元
素构造有效的等温线,是门窗型材截面设计成败之关键。 3.3气密性 整窗的气密性将直接影响外窗的水密性、热工性能及声学性能。 3.4五金配件 五金配件选用的不合理也会充当连接内外两侧的冷桥。
铝合金门窗概念及标准
1、定义 铝合金门窗:采用铝合金建筑型材制作框、扇杆件结构
的门、窗的总称
2、用途 门、窗按外围护和内围护用, 划分为两类: 外墙用,代号为W; 内墙用,代号为N;
3、类型 门、窗按使用功能划分: 普通型,代号为PT; 保温型,代号为BW;
隔声型,代号为GS; 遮阳型,代号为ZY;
• 建筑节能65%就是在节能50%的基础上再节能30%,也 就是在1980年基准水平上节能65%。
• 目前我国住宅和公共建筑普遍执行的是节能65%的标准。 北京、天津、新疆等地区在居住建筑方面已经开始执行节 能75%的标准。
• 第一步节能是在1980-1981的基础上节约30%,通称为节能30%的标准。

节能塑料窗的K值设计计算

节能塑料窗的K值设计计算

节能塑料窗的K值设计计算摘要:概述建筑节能对门窗传热系数的要求,分析PVC塑料窗的窗框设计、玻璃选择、窗型设计与塑料窗传热系数的关系,介绍用K值计算表设计塑料窗的保温性能。

关键词:建筑节能传热系数K值计算1、建筑节能与门窗传热系数我国的建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4,我国寒冷地区采暖能耗已达到1.79亿吨标准煤,占全国能源消费总量的13.6%,其中建筑外门窗的能耗约占建筑物全部热损失50%。

在建筑保温性能上我国与气候条件相近的发达国家相比,外窗为2.2倍,外墙为4倍。

因此提高门窗的保温性能对建筑节能有重要的作用。

我国《建筑节能"九五"计划和2010年规划》目标是:新建采暖居住建筑1996年以前在1980~1981年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%为第一阶段;1996年起在达到第一阶段要求的基础上节能30%为第二阶段;2005年起在达到第二阶段要求的基础上再节能30%为第三阶段。

为了实现建筑节能50%的第二步目标,建设部发布JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(表1)。

近几年,全国部分地区已经开始制定或逐步完善建筑节能管理办法,部分省、市自治区也颁布相应的行政法规。

例如北京市建委1999年发布的《北京市"九五"住宅建设标准,建筑外窗部分补充规定》的通知规定;2000年1月1日起,北京市行政区域内的各类住宅建筑外窗应达到传热系数K≤3.5W(m2k)。

表1 JGJ26-95标准《不同地区采暖居住建筑对门窗传热系数K限值》注:表中窗户传热系数4.70为单框单玻塑料窗,4.00为单框双玻金属窗。

2、门窗的传热系数与节能效果从目前国内生产的各种不同窗户的传热系数与节能效果(表2)看出双玻塑料窗节能效果比较显著,能达到民用建筑设计标准中全国大部分采暖居住节能要求,但距发达国家建筑保温性能还有很大差距(1993年国外发达国家规定建筑外窗传热系数为1.8W/(m2.k)),因此设计开发节能塑料窗,提高塑料窗保温性能已成为塑料门窗行业的创新重点。

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