浅谈我国寒冷地区民用建筑节能技术和措施

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北方地区建筑节能的措施及效益分析

北方地区建筑节能的措施及效益分析

北方地区建筑节能的措施及效益分析随着环保理念的深入人心,建筑节能成为了越来越多人们的关注焦点。

在北方地区的寒冷冬季,节能问题特别突出。

为了减少能源消耗,保护环境,改善空气质量,北方地区的建筑必须采取一系列措施来提高节能水平。

一、保温措施保温措施是北方地区建筑节能的重点。

在寒冷的冬季,房屋内部的热量容易逃失,这就导致了高能耗。

因此,保温措施可以大大降低能源消耗量。

具体的保温措施包括:1.安装保温材料。

建筑物外墙的保温材料选择要考虑到降低热损失的效果。

例如,采用聚苯板、岩棉板、挤塑板等绝缘材料,它们可以有效地阻止建筑物热量的外泄和冷气的侵入。

2.在建筑物外墙上进行保温隔热,从而降低能量消耗。

3.采用中空窗等新型隔热材料,提高窗户的隔热性能。

二、采用清洁能源在北方地区,燃煤是常见的暖气方式。

燃煤的过程中,会产生大量的污染物,如二氧化硫、一氧化碳、颗粒物等。

这些物质会严重污染空气,对人体健康产生影响。

因此,要提高建筑的节能水平,必须采用清洁能源。

1.选择空气源热泵、地源热泵等清洁供暖设备,以取代传统燃煤供暖方式。

2.应用太阳能和风能等清洁能源,为建筑的电力供应提供绿色能源。

三、控制采光与通风建筑的采光和通风会直接影响室内温度和空气质量。

在北方地区,冬季采光较少,通风频率也相应降低。

因此,建筑要采取措施来提高采光与通风的效果。

1.采用大面积的玻璃幕墙或者其他采光设备,如采光设备、光导系统等。

2.利用主动通风或热回收的方式,增加室内的新鲜空气进入,从而提高空气质量。

通过以上措施,可以极大地降低建筑能源的消耗,达到节能减排和环保的目的。

同时,这些节能措施还有显著的经济效益:优化建筑节能,延长建筑使用寿命,降低能源消耗和运行成本,减少维护和保修费用,提高房产资产价值,从而实现建筑的可持续运营。

寒冷地区建筑节能设计

寒冷地区建筑节能设计

寒冷地区建筑节能设计随着能源日益紧缺和环境污染问题日益严重,建筑节能成为了一个研究和实践的热点。

在寒冷地区建筑节能设计中,如何在寒冷的冬季保证室内温暖舒适,并减少能源消耗,是一个重要的问题。

首先,对于寒冷地区建筑的节能设计来说,保温是一个关键因素。

寒冷地区的建筑往往需要面对极低的室外温度,因此,保温工作要特别重视。

一方面,可以采用保温材料,如保温板,保温砖等,增加建筑的保温性能。

另一方面,要合理设计建筑的墙体结构,减少热量的传输损失。

例如,可以考虑采用双层墙体结构,内外两层之间留有一定的空隙,形成隔热层,阻断热量的传输。

此外,对于底部和顶部也需要进行保温处理,以防止热量通过地面和天花板的传输损失。

其次,对于寒冷地区建筑节能设计来说,还需要考虑到供热系统的合理运行。

寒冷地区供热系统往往需要花费大量的能源,因此,要合理设计供热系统,提高能源利用率。

可以考虑采用集中供热的方式,即通过一个中心供热系统为多个建筑提供热能。

这样不仅可以减少能源消耗,还可以提高供热的效率。

另外,还可以加装节能设备,如热回收装置,热泵等,减少能源的浪费。

此外,寒冷地区建筑还可以利用太阳能,进行 passivhaus passivhaus design设计。

可以在建筑的南侧安装大面积的玻璃窗,利用太阳能进行采暖。

同时,还可以在窗户上安装节能玻璃,减少热量的散失。

另外,也可以利用太阳能进行热水供应,减少对传统能源的依赖。

最后,对于寒冷地区建筑节能设计来说,建筑的朝向以及绿色植被也是需要考虑的因素。

在寒冷地区建筑的朝向上,可以尽可能地采用朝南的设计,以最大程度地吸收阳光。

同时,通过合理的绿化设计,可以形成一个小型的微气候系统,通过植被的蒸腾作用,降低环境温度,提高室内舒适度。

综上所述,对于寒冷地区建筑节能设计来说,保温、供热系统、利用太阳能以及合理的朝向和绿色植被等因素都是需要考虑的。

只有综合考虑这些因素,才能实现在寒冷的冬季保证室内温暖舒适,并减少能源消耗的目标。

探讨寒冷地区的住宅建筑节能问题

探讨寒冷地区的住宅建筑节能问题

探讨寒冷地区的住宅建筑节能问题寒冷地区气候特征是冬季寒冷(最冷月平均温度0~-10℃和<-10℃),建筑外围护结构承受低温和风、雪的侵扰,夏季炎热,建筑外围护结构承受高温和太阳辐射及雨水的侵扰。

因此建筑物在设计时应满足冬季保温、防寒、防冻等要求。

目前我国每年建成的新建筑中,95%仍旧属于高能耗建筑,单位建筑面积采暖能耗为气候相近国家的 3 倍左右,我国建筑能耗占全国能源消耗近30%。

随着建筑技术的发展、人们对能源意识的提高、政府部门的重视,我国要大力发展建筑节能,而且刻不容缓。

1.寒冷地区建筑节能工作的现状1.1在建筑节能方面投入的人力、物力过少1.1.1部分地区节能工作没有专人负责,管理比较松散,因而建筑节能工作无法系统进行。

1.1.2由于资金短缺,进行供热体制改革所需要的基础数据无法收集到位,很多研究开发项目都处于停滞状态,如现有建筑的节能改造项目的落实缺少有效手段,难以实现。

1.2建筑节能产品、技术得不到有效推广一些成熟的节能技术与节能产品得不到及时推广应用,一是节能技术和产品的可选择性不足,一些成熟的新技术、新产品得不到及时推广应用。

特别是结合消防设计的要求,建筑保温材料的选择性严重不足。

在新技术、新产品推广应用中没有形成竞争机制,不能充分发挥市场的调节作用。

二是新型节能材料虽然性能优良,但价格偏高,难以推广。

1.3供热体制改革的进度制约建筑节能的工作推动由于基础工作薄弱,分户计量、统计等基础工作严重滞后,有些统计数据准确性、及时性差,科学统一的分户计量统计体系、监测体系和考核体系尚未建立,各部门统计力量不足,统计经费落实困难,不适应建筑节能工作的要求。

使得我区的供热体制的改革至今进展缓慢,影响了建筑节能作的整体进度。

2.确保节能建筑工程的质量2.1严格检测保温体系,加强对保温体系的技术鉴定及监控。

2.2加强对保温材料质量的监控,完善保温材料的进场验收及复检制度。

2.3重视门窗的选型、配套及其质量,使其能达到综合节能的效果。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准是为了减少能源消耗,提高建筑能效以应对极端气候条件。

以下是一些可能的节能设计标准:
1. 绝热和隔热:建筑外墙、屋顶和地板应采用隔热材料,如保温板、岩棉、玻璃棉等,以减少室内热量流失。

窗户应采用高效的隔热材料,如双层或三层玻璃,以阻挡热量传导。

2. 空气密封:建筑应具备良好的空气密封性,以防止室内热量泄露和外部寒冷空气侵入。

这可以通过密封门窗缝隙、增强建筑接缝的密封性、使用持久性材料等方式实现。

3. 热回收:在暖气、通风和空调系统中引入热回收技术,将排出的热量重新利用,以提高能源利用效率。

热回收可以通过换热器或热泵来实现。

4. 冬季采暖系统:在严寒和寒冷地区,暖气系统是不可或缺的。

建筑可以采用地热系统、太阳能热水器或高效燃气锅炉等方式来供暖。

5. 通风和排气系统:通风系统是确保室内空气质量的关键。

可以采用能够调节新风和排气比例的新风系统,以在保持室内温暖的同时保持空气新鲜。

6. 采光设计:在节能的前提下,充分利用自然光来减少室内照明的能耗。

通过合理布局窗户、天窗和采光井,使室内充满阳
光,减少照明负荷。

7. 高效暖气和冷气设备:选择高效的暖气和冷气设备,以减少能源消耗。

能源星级认证的设备通常更加节能,选择合适的容量和效能可以节省能源开支。

8. 电气设备和照明:选择能耗低、高效的电器设备和照明系统,如LED灯泡,以减少用电量。

以上是可能应用于严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准,具体的标准可以因地区气候情况和建筑类型而有所不同。

浅谈寒冷地区既有居住建筑节能改造

浅谈寒冷地区既有居住建筑节能改造

浅谈寒冷地区既有居住建筑节能改造摘要:目前80年代以来的既有建筑仍占有相当大比重,以节能为主的综合改造成为目前既有建筑中期整改的一种主要方法。

本文提出了在寒冷地区对既有居住建筑实施以节能改造为主的“综合改造”理念。

同时,针对既有住宅小区的大规模节能改造缺少成功经验借鉴,初期阶段进展十分缓慢等问题,在分析国内外既有居住建筑节能改造最新动态的基础上,得出既有居住建筑全面实施规模化节能综合改造的思路。

关键字:节能改造气候特征寒冷地区Abstract: This paper puts forward th e concept of “comprehensive reform” in a cold area on the existing residential buildings to implement energy-saving. At the same time, in view of successful experience in existing residential areas of large-scale energy-saving is lack, early stages of progress is slow wait for a problem, in the basis of analyzes the domestic and foreign existing residential building energy saving the latest developments to get ideas of large-scale comprehensive energy saving transformation in existing residential buildings.Key words: energy saving; climate characteristics; cold region随着80年代大规模建设的建筑日渐老化,以节能为主的综合改造成为目前既有建筑中期整改的一种主要方法。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
在严寒和寒冷地区,居住建筑的节能设计标准至关重要。

这些地区的气候条件严苛,冬季寒冷且持续时间较长,因此建筑的保温性能和能源利用效率成为设计的重点。

为了在这些地区建造节能的居住建筑,需要考虑多种因素,包括建筑材料的选择、建筑结构的设计、采光和通风系统的布局等。

首先,建筑材料的选择至关重要。

在严寒和寒冷地区,应该选择具有良好保温性能的材料,如保温砖、保温板等。

这些材料可以有效减少建筑内外温差,降低室内能耗,提高建筑的节能性能。

此外,还应该考虑材料的耐寒性能,确保在极端低温条件下仍然能够保持良好的性能。

其次,建筑结构的设计也是节能设计的关键。

在严寒和寒冷地区,建筑的结构设计应该尽可能减少热量的传输。

采用合理的隔热设计,减少热桥效应的出现,提高建筑的保温性能。

此外,还可以通过合理的布局和设计,最大限度地利用太阳能,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。

另外,采光和通风系统的设计也是节能建筑设计的重要组成部
分。

在严寒和寒冷地区,合理的采光设计可以有效利用太阳能,减
少照明能耗。

同时,通风系统的设计也应该考虑到保温性能,确保
在保持室内空气质量的同时,减少能源消耗。

总的来说,严寒和寒冷地区的居住建筑节能设计标准需要综合
考虑建筑材料、结构设计、采光和通风系统等多个方面。

只有在这
些方面都做到了节能设计,才能够在极端的气候条件下保证建筑的
舒适性和能源利用效率。

因此,设计师和建筑师在进行节能设计时,需要充分考虑当地的气候条件和环境特点,结合科学的建筑理论,
才能够设计出真正意义上的节能建筑。

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准1. 引言:寒冷的挑战与节能的意义哎呀,到了冬天,那种冷得直咬牙的感觉,大家是不是都熟悉呢?尤其是在那些严寒地区,像北方的雪原或者高山上的小镇,真是把人冻得连棉被都想变成床上的小屋了。

对这些地方的人来说,居住建筑的节能设计可真是件大事。

想象一下,你在家里冻得直打哆嗦,手脚都冰凉,房子里还要暖,能行吗?所以,节能设计不仅仅是为了省钱,更是为了让大家在家里感受到温暖的怀抱。

2. 建筑设计的“暖”招2.1 保温隔热,做个“小暖炉”大家知道吗,保温隔热这两招,就像是为房子穿上了一层厚厚的毛衣。

在严寒的地区,这两者的重要性就像在寒冷的冬天穿羽绒服一样。

首先,我们要关注墙体的保温。

建筑外墙使用厚厚的保温材料,像是聚苯板或者岩棉板,可以有效地防止寒风从墙外钻进来,甚至连墙里的温度也能保持得更稳。

说白了,就是让屋子像个大暖炉,把外面的冷风隔绝在外面,屋子里自然就暖了。

2.2 窗户也要“上岗”,做个好帮手窗户的选择也不能马虎,像是选择双层中空玻璃,这样的窗户能有效阻止热量的流失。

其实,双层玻璃就像给窗户加了一层隐形的保温层,外面的寒风要想侵入进来,那可真不容易。

还有,窗户的密封条一定要严密,不然那冷风从缝隙里跑进来,你的暖气费就白花了。

窗户的质量和设计真的是影响居住舒适度的重要因素之一。

3. 能源利用的聪明“妙招”3.1 太阳能的“小聪明”太阳能这玩意儿在寒冷地区可是个大救星。

太阳能热水器就像个“太阳的小马仔”,白天通过太阳的能量加热水,到了晚上,你可就有热水用了。

虽然寒冷地区的日照时间短,但是高效的太阳能系统也能帮你解决不少暖水的问题。

还有,太阳能墙面加热系统也是个不错的选择,这种系统可以利用太阳的热量给房间供暖,让你在冬天里也能感受到阳光的温暖。

3.2 地热供暖,暖暖的“土豪配置”地热供暖在寒冷地区可是个让人感动的好东西。

这种供暖方式就像是把房子的地面变成了一个大热水袋。

地热系统通过地下管道把温暖均匀地分布在地面上,脚下的温度暖洋洋的,不仅舒适,而且还能有效地节约能源。

严寒地区建筑节能途径和措施

严寒地区建筑节能途径和措施

严寒地区建筑节能途径和措施在严寒地区,建筑节能真是个大事儿。

大家都知道,冬天冷得像冰箱,出门都得裹得严严实实,想在家里享受温暖,那就得好好琢磨琢磨节能的办法。

要是家里像冰窖一样,那可真是要了老命。

保温材料是关键。

你想啊,墙壁如果能像羽绒服一样,厚厚的包裹着,那里面的热量就能好好保存。

用点儿高效的保温材料,能大幅度减少热量的流失,真是一举两得。

窗户也得好好看看。

说到窗户,很多人可能会觉得这没什么了不起,实际上可大有文章。

普通的单层玻璃,隔热效果可差得很。

换上双层或三层玻璃,热量不容易外流,简直就像给家里加了道防护罩。

此外,窗户周围的密封工作也得做好,别让那冷风趁虚而入。

要是窗框缝隙大的话,风都能在里面打个转,这可不行。

再说说供暖系统,这玩意儿可是让人又爱又恨的。

暖气如果装得不合适,热量就容易分布不均。

想要舒适,得选择那些能自动调节温度的系统,省心又省钱。

地暖也是个不错的选择,脚底暖暖的,整个人都觉得舒坦。

要是能再配上个智能控制,那就更棒了,随时随地想调就调,真是宅家的好选择。

提到节能,太阳能也不能忽视。

冬天虽然白天短,但只要有阳光,利用太阳能发电和供热也是个绝佳的主意。

安装太阳能热水器,冬天洗澡时热水一喷,简直像个小太阳,温暖得让人心里乐开了花。

加上智能管理,利用自然资源,能省不少电费,真是一举多得。

照明也得注意,别小看这点儿。

现在有很多节能灯,亮度高、耗电少,跟传统的灯比,简直是天上掉下来的馅饼。

安装一些带传感器的灯,走动的时候自动亮起,既省电又方便,晚上去厨房的时候再也不怕摸黑了。

想想晚上暖暖的房间,灯光柔和,不用开大灯,整个环境都显得温馨无比。

还有一个不得不提的就是屋顶的保温。

屋顶漏热,损失可不少。

加个保温层,就能有效隔绝外面的寒风,家里像个温暖的小窝。

再搭配上种植点绿色植物,不仅美观,还能提升屋顶的保温效果,真是一举两得。

说到节能,大家可能会觉得这些措施好像都得花钱,其实长远来看,省下的电费可不少。

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浅谈我国寒冷地区民用建筑节能技术和措施
发表时间:2009-05-22T09:25:52.640Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年5月上旬刊供稿作者:孟宪伟1 姜洪雁2 李湘云3
[导读] 本文简要论述我国寒(严寒)冷地区民用建筑外墙、屋面、门窗和采暖供热保温节能技术的特点和采用的一些措施。

摘要:本文简要论述我国寒(严寒)冷地区民用建筑外墙、屋面、门窗和采暖供热保温节能技术的特点和采用的一些措施。

关键词:民用建筑节能技术
0 前言
我国是一个能源短缺的国家,却是个大能源消耗的国家,仅民用建筑耗能就占我国总能源消耗量的40%左右。

因此,民用建筑节能已成为我国节约能源和可持继发展的重大国策,也是尽快实现我国全面小康生活的迫切需要。

1 外墙保温节能技术
1.1 外墙外保温技术
1.1.1 ZL胶粉聚苯颗粒外保温技术
ZL胶粉采用氢氧化钙、不定型二氧化硅加入少量硅酸盐水泥做骨料,并加入高分子粘合剂、保水增稠剂等外加剂,在工厂制配包装。

其保温层采用一袋ZL胶粉配一袋聚苯颗粒加水搅拌成保温浆料,按保温层厚度分层抹灰。

最后刮柔性耐水腻子,涂刷弹性养护液。

该技术施工速度快,容易控制质量,整体性强,材料利用率高,墙面不用修补。

1.1.2 粘贴聚苯板抹抗裂砂浆外保温技术
在墙体外侧用聚合物砂浆粘贴40~60mm厚聚苯板,用专用砂浆勾缝,卡固钉锚固。

保温板外侧用聚合物抗裂砂浆和耐碱玻璃纤维网格布结合而成的复合面层罩面。

此技术采用粘贴与锚固方法以保证聚苯板与主体结构连接的可靠性和耐久性,但必须注重玻璃纤维网格布和外涂胶泥的有效性。

1.1.3 保温板与混凝土现浇法技术
在墙体模板内钢骨架外侧安装聚苯板,浇筑混凝土拆模后,聚苯板便与结构墙体浇注在一起,最后在聚苯板上抹抗裂砂浆并压入耐碱网格布。

施工时聚苯板拼缝要严密,板面要平整,浇筑混凝土时要均匀连续,以防止因混凝土侧压力不均出现聚苯板错茬,导致后序施工困难,甚至影响保温效果。

1.2 外墙内保温技术
1.2.1 内抹保温砂浆技术
保温砂浆主要有膨胀珍珠岩、石膏聚苯颗粒、双灰粉保温砂浆等。

其优点是施工方便,造价低廉。

目前多用于工程的是ZL胶粉聚苯颗粒保温砂浆。

其施工方法也很简单:将ZL胶粉与聚苯颗粒现场配制成砂浆,分层抹灰,初凝后抹抗裂保护浆料并压入耐碱纤维网格布,表面喷弹性养护液。

1.2.2 粘贴聚合砂浆复合聚苯保温板技术
采用三层聚合物砂浆与两层聚苯板复合形成夹芯保温板,解决了保温板自身强度低的弱点,增强了板的柔度和抗裂性。

该板由于取消了边肋,减少了内保温热桥5%左右,因此保温效果很好。

1.2.3 增强粉刷石膏聚苯板保温技术
将60mm厚中密度聚苯板粘贴在墙体结构层上,保温层罩面采用干缩值较低的粉刷石膏,结合玻璃纤维网格布共同使用。

施工时现场直接成型,增强了保温面层的整体性及抗干缩能力。

该技术避免了块材保温墙体易出现的冷(热)桥、表面开裂等质量通病,施工工艺简单,质量易于保证,节能效果很好。

1.2.4 隔热保温挂装技术
主要采用岩棉板或聚苯板加纸面石膏板,在热绝缘层与结构层间形成封闭空气隔层,其传热系数可达K=0.91~1.25W/(m2·K),是较为理想的保温节能材料,缺点是施工技术较为复杂,造价也相对较高。

1.3 夹芯复合墙体保温技术
1.3.1 非承重的自保温墙体
墙体采用各种空心砌块,在砌块孔洞中填充隔热保温材料,如聚苯颗粒、膨胀珍珠岩等。

其优点是填充材料不占用室内使用面积,形成非承重墙体自保温体系。

1.3.2 可承重双墙中芯复合墙体
外层墙为240mm或370mm厚普通粘土砖墙体,内层为60mm厚粘土砖或100mm厚空心砌块,中间夹层为聚苯板、玻璃棉、岩棉等保温材料。

2 屋面保温节能技术
在达到节能标准的民用建筑中,其屋面的保温隔热性能为非节能建筑的2~2.5倍。

因此屋面保温节能也是至关重要的。

目前,屋面隔热保温材料主要有憎水性膨胀珍珠岩、聚苯复合材料、玻璃棉等。

2.1 憎水膨胀珍珠岩保温技术
在屋顶结构层上用20mm厚1:3水泥砂浆找平,刷冷底子油一度,炉渣找坡,铺膨胀珍珠岩保温层100~180mm厚,SBS卷材防水层8~10mm厚。

该屋面的传热系数K=1.36W/(m2·K),满足节能目标的要求。

2.2 硬质发泡聚氨脂防水保温技术
硬质发泡聚氨脂材料,泡孔致密,闭孔率高,具有光滑厚实的自结膜。

施工时直接喷涂在结构找平层或找坡层上,形成一个无拼缝的,柔性、耐水性、抗渗性极好的整体保温层。

该技术隔热防水一体化,节省了防水层,简化了施工工序,使用效果很好。

2.3 粘贴屋面保温板技术
在屋面结构找平层上用掺入粘结胶的聚合物砂浆粘贴保温板,如聚苯板、石棉板等,然后进行嵌缝,节点处理,做屋面防水层等。

2.4 双面彩钢保温板技术
双面彩钢保温板是将优质彩色薄钢板压粘在聚脲氰酸脂(PIR)、聚氨脂(PUR)、聚苯乙烯(PS)等新型建筑夹芯板材单面或双面上而
形成的具有一定强度和刚度的能承受一般雨雪荷载、施工人员荷载及小型施工机具荷载的集保温防水于一身的优质屋面建筑节能材料。

3 门窗保温节能技术
测试和分析表明,外门窗的传热量占节能建筑外围护结构的总耗热量的30~40%,其耗能比之巨大,可见一斑。

窗的保温节能好坏直接关系到建筑节能50%的宏观目标能否实现的大问题。

我国《民用建筑节能设计标准》中规定了不同地区采暖居住建筑窗的传热系数限值。

若超过严寒地区的传热系数限值,通过窗的保温技术,可以解决这一问题。

3.1 木窗保温技术
对既有单玻双层木窗采用密封条或粘窗缝的办法提高气密性,可减少10%左右的建筑能耗;把单玻双层木窗的内扇玻璃换成中空玻璃,则可使单玻双层木窗的传热系数减少到1.9w/m2·k左右;对南向和偏南向采用双玻单层窗,其它朝向采用三玻单层木窗。

这些保温技术均可满足严寒地区的建筑节能要求。

3.2 塑钢窗保温技术
对于目前使用率在70~80%的塑钢窗,为满足节能要求,可对南向及偏南向采用中空玻璃的单框双玻窗,其它朝向应采用中空玻璃的单框三玻窗。

框料可由一般使用的60或66mm厚改用70mm厚,传热系数小于1.9w/m2·k,再对窗周边采用保温材料塞缝及对窗周内侧面粘贴保温板后,完全可以满足严寒地区的节能要求。

3.3 铝塑复合窗的保温技术
采用三玻中空框料在90~120mm厚的单框铝塑复合窗并对窗周边采有保温材料塞缝及对窗周内侧面粘贴保温板后,也可以满足严寒地区的节能要求。

4 采暖供热系统的节能技术
4.1集中供热分户计量技术
每层采暖用户可同时接在分单元设置的供回水立管上,连接方式可为上供式或下供式。

目前采用较多的是水平双管系统。

每户入口设置一个热计量表和锁闭阀,以便计量收费;室内每组散热器装设温控阀,用户可根据各自的需要调节室温。

4.2 “一气三用”独立式采暖技术
在每户厨房安装一合壁挂式使用管道煤气的燃气小锅炉,为户内各房间提供生活热水,使管道煤气集饮食、洗浴、采暖于一体。

各房间散热器均为单独回路,统一由分水器进行控制,用户可根据需要调节室温。

4.3 低温地板幅射采暖技术
该技术是将交联聚乙烯塑料管(PEX)埋敷在楼(地)面细石混凝土热层内,向管中送入50~60℃的热水,通过分水器对每个环路进行控制,热量从管中幅射出来,将楼(地)板加热,使室温升高,达20℃以上。

5 结束语
我国寒(严寒)冷地区的民用建筑节能技术是一项政治性、经济性、技术性很强的工作。

它需要在国家的宏观决策下,制订统一的实施行动和技术标准,加大建筑节能技术国际间的技术交流,极大地提高各有关方面的节能意识,强制性地统一和协调节能技术的实施,加快保温节能新材料新技术的研发和推广,注重墙体、屋面、门窗、采暖等保温系统技术的相互配合和内外保温措施的紧密结合,在设计单位的精心设计和施工单位的认真施工下,才能不断创造出我国采暖能耗小,热环境质量高的现代化都市新居。

参考文献
[1]建设部《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分).北京:中国建筑工业出版社.。

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