建筑节能检测..
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术建筑节能检测是指通过对建筑物的能源消耗和节能设施进行全面检测,以评估建筑节能水平,并根据评估结果制定节能改造方案的一项重要工作。
建筑节能检测的主要内容包括建筑物的能源消耗分析、节能设施的性能检测以及节能改造方案的制定等,而建筑节能检测技术则是支撑这些内容的关键。
本文将围绕建筑节能检测的主要内容与检测技术展开论述。
建筑节能检测的主要内容1. 建筑物的能源消耗分析建筑物的能源消耗分析是建筑节能检测的重要内容之一。
这项工作主要是通过收集建筑物的能耗数据,分析建筑用能的情况,了解建筑物的能源消耗结构,明确建筑物的能源利用现状和存在的节能潜力。
能源消耗分析的主要内容包括建筑物的能源消耗情况、用能结构、能源消耗的规律和影响因素等。
2. 节能设施的性能检测在建筑节能检测中,还需要对建筑的节能设施进行性能检测。
这其中包括对建筑外墙、窗户、门、屋顶、采暖系统、供热系统、照明系统、空调系统等节能设施的运行状态进行检测,包括其能源利用率、运行效率、能耗情况等方面的评估,以明确是否存在能源浪费和节能空间。
1. 建筑能耗监测技术建筑能耗监测技术是指利用先进的监测设备和技术手段,对建筑物的能耗数据进行实时、持续的监测和收集。
这项技术能够帮助人们了解建筑的能源消耗情况,并发现能源的浪费和节能的潜力。
常见的能耗监测技术包括智能电表、能源监测系统、远程数据采集技术等。
2. 节能设施性能检测技术对于节能设施的性能检测,则需要运用各种检测仪器和设备,进行建筑设施的能效检测和性能评估。
利用红外热像仪检测建筑外墙、窗户等的隔热性能;利用热流计检测建筑屋顶和地板的隔热性能;利用功率分析仪检测建筑的供暖和空调系统的能耗情况等。
3. 建筑能源模拟技术在进行建筑节能检测时,有时候还需要进行建筑能源模拟分析,以评估建筑节能措施的效果。
建筑能源模拟技术是指利用计算机模拟软件,对建筑的能源消耗进行数值模拟计算,预测节能措施的效果。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术1. 引言1.1 建筑节能检测的重要性建筑节能检测的重要性体现在对建筑能源消耗的有效监测和管理上。
随着社会对环境保护和可持续发展的重视,建筑节能已成为全球范围内不可忽视的议题。
建筑节能检测可以帮助建筑业主和管理者实现节能减排目标,降低能源消耗,减少对环境的影响,提升建筑整体的能效水平。
通过建筑节能检测,可以准确识别建筑能耗的主要问题和瓶颈,为优化建筑能源管理提供有效的数据支持。
建筑节能检测还可以帮助建筑行业在不断变化的法规政策和市场需求下保持竞争力,促进行业的可持续发展。
建筑节能检测的重要性不仅在于实现能源节约和环保目标,更在于提高建筑行业的竞争力和可持续发展能力。
建筑节能检测不仅是当前建筑行业的重要趋势,也是一种必要的发展方向和战略选择。
1.2 建筑节能检测的意义建筑节能检测的意义在于通过对建筑能源使用情况进行全面、系统地评估和监测,找出能源浪费的问题并提出改进措施,从而降低建筑能耗,减少对环境的影响,实现可持续发展的目标。
建筑节能检测可以帮助建筑业主和管理者了解建筑的能源利用情况,找到节能的潜力和方向,提高建筑的能源利用效率,降低能源消耗成本。
建筑节能检测也有助于推动建筑节能技术、产品和服务的发展,促进整个建筑节能领域的进步与创新。
通过建筑节能检测,不仅可以提升建筑的品质和舒适性,还可以提高建筑的市场竞争力,满足用户对建筑节能和环保的需求。
建筑节能检测在建筑领域具有重要的意义,是建筑行业实现可持续发展的重要举措。
2. 正文2.1 建筑节能检测的主要内容建筑节能检测的主要内容包括建筑的能耗分析、能源利用分析、建筑外围结构、建筑设备系统、建筑节能技术应用等方面。
建筑的能耗分析是指对建筑整体能耗情况进行评估和分析,包括电力、水等各种能源的消耗情况。
能源利用分析是指对建筑中各种能源的利用效率进行评估,如照明系统、采暖系统、制冷系统等能源消耗设备的利用情况。
建筑外围结构的检测包括建筑外墙、屋顶、地板等部位的热传导系数、保温性能等参数的检测与评估。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测是评估建筑能源使用效率和节能潜力的过程。
其主要内容包括建筑外墙、楼顶、门窗、空调系统、照明系统、暖通系统等方面的能源使用情况评估、能源消耗分析
以及提出实施节能措施建议等。
建筑节能检测使用的技术主要有建筑能耗监测技术、热工
性能计算技术、模拟仿真技术等。
建筑能耗监测技术是指通过安装传感器和监测设备对建筑能源消耗情况进行实时、连
续的监测和记录。
这些传感器和监测设备可以监测建筑内外温湿度、用电量、用水量、燃
气消耗量等指标,从而可以了解到建筑能耗的实际情况,为节能改造提供科学依据。
热工性能计算技术是通过对建筑的热传导、热辐射和对流换热等热学参数进行计算和
分析,评估建筑的热性能。
这种技术可以分析建筑的热桥效应、气密性、隔热性能等参数,从而发现建筑能耗的热量损失点,为节能改造提供指导意见。
模拟仿真技术通过建立建筑能耗模型,模拟建筑的能耗情况,并进行相应的分析和改进。
这种技术可以基于建筑的结构、朝向、材料等因素,预测建筑在不同季节、不同气候
条件下的能耗情况,有效地评估和设计节能措施。
建筑节能检测还可以使用红外热成像技术、超低温热像仪等设备进行检测。
红外热成
像技术可以通过测量建筑表面温度的变化,检测出隐蔽在建筑内部的热桥、漏风等问题,
为改进建筑的隔热性能提供依据。
超低温热像仪则可以通过对建筑热量辐射的检测,分析
建筑热传导的情况,评估建筑物能量消耗的性能。
建筑节能哪些需要检测
建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测模塑聚苯板、挤塑聚苯板岩棉、玻璃棉、聚氨酯无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃膨胀玻化微珠、各类夹芯板2、建筑保温粘接材料检测胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等3、门窗工程检测外窗气密性、水密性、抗风压性能外窗气密性、水密性现场检测外窗、外门保温性能(传热系数)门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数4、幕墙工程检测幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形幕墙现场淋水试验幕墙保温性能(传热系数)检测幕墙热工性能现场检测隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板中空玻璃露点铝塑复合板硅酮耐候胶、结构胶幕墙干挂石材干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板石材干挂胶、石材胶黏剂5、建筑玻璃检测幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数中空玻璃露点钢化玻璃表面应力6、采暖散热器检测各类散热器标准散热量、金属热强度检测交联聚乙烯管PE-X耐热聚乙烯管PE-RT聚丁烯管PB铝塑复合管XPAP硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U无规共聚聚丙烯管PP-R8、建委节能备案项目检测系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度)外墙实体构造检测(保温层钻芯)外窗现场气密性、水密性9、电线电缆检测电线、电缆导体电阻及截面10、现场拉拔保温板粘接强度拉拔建筑锚栓拉拔面砖拉拔保温钉、保温锚固件拉拔锚栓传热增加值干挂件拉拔幕墙锚固件、预埋件拉拔11、通风空调节能现场检测风管系统漏风量、空调机组漏风量、空调机组风量风机单位风量耗功率、新风量、定风量系统平衡度12、泵、冷热源节能现场检测电动机功率、锅炉、换热站、热效率、泵效率、冷水机组效率13、围护结构传热系数检测外墙传热系数检测外窗及幕墙传热系数检测14、隔声现场检测房间之间空气声隔声现场检测外墙构件和外墙空气声隔声现场检测楼板撞击声隔声现场检测隔声间隔声性能现场检测15、公共场所检测空气温度、湿度、风速、气压、辐射热、新风量、换气率、采光系数、噪声、照度请问在一个建筑工程中都有哪些材料需要送检和现场检测?2011-2-9 20:46提问者:hljlkl从开槽一直到竣工越详细越好谢谢了!满意回答开工原材料进场:钢筋、砖、水泥,每层楼的砂浆、混凝土都要严格取样送检,具体在这也说不清楚,把邮箱发过来,我给你一本见证取样手册新年快乐!!建筑水电有哪些检测2011-11-1 09:35提问者:ljsxs满意回答(不包括采暖、空调)给水:供水管压力试验、闭水试验,管道坡度平直度,过墙过楼板检查排水:通水、通球试验电气:线路绝缘电阻检测、防雷接地电阻检测、工作接地电阻检测、重复接地电阻检测、均压网检测照明:线路绝缘电阻检测、满负荷试验。
建筑节能检测方案
建筑节能检测方案第一部分:引言在当前资源紧缺和气候变化的背景下,建筑节能成为了全球关注的焦点之一。
建筑节能不仅有助于减少能源的消耗,减少温室气体的排放,还能够降低建筑运行成本和提升居住者的舒适性。
为了实现建筑节能目标,建筑节能检测成为了必不可少的一环,通过检测建筑的能耗和能源利用情况,可以为建筑的节能改造和运维提供科学依据。
本文将介绍一个常见的建筑节能检测方案,包括检测方法、检测指标和检测流程等。
第二部分:检测方法建筑节能检测可以采用多种方法,其中包括实地检测和数据分析两种主要方式。
1. 实地检测实地检测是通过安装传感器和仪表设备来对建筑的能耗和能源利用情况进行实时监测和数据采集。
常用的传感器和设备包括温湿度传感器、光照传感器、能耗监测仪表等。
通过实地检测可以获取建筑的运行数据,包括室内外环境参数、设备能耗数据等。
2. 数据分析数据分析是通过对建筑的历史能耗数据和运行数据进行统计和分析,得出建筑的能耗模型和能源利用情况。
常用的数据分析方法包括回归分析、聚类分析和时间序列分析等。
通过数据分析可以揭示能耗高峰期、能耗波动情况等,并为节能措施的制定和实施提供依据。
第三部分:检测指标建筑节能检测需要从多个角度考虑建筑的能耗和能源利用情况,以下是一些常用的检测指标。
1. 能耗指标能耗指标是衡量建筑能耗的重要指标,常用的能耗指标包括建筑总能耗、能耗密度和单位面积能耗等。
通过能耗指标可以评估建筑的能源利用效率,找出能耗较高的区域和建筑设备。
2. 舒适性指标舒适性指标是衡量建筑舒适性的重要指标,包括室内温度、湿度和照度等。
通过舒适性指标可以评估建筑的室内环境是否达到舒适要求,找出存在的问题并提出改善方案。
3. 耗能设备指标耗能设备指标是衡量建筑设备能耗的重要指标,包括空调设备、照明设备和暖通设备等。
通过耗能设备指标可以评估设备能耗水平,找出耗能较高的设备并提出优化方案。
第四部分:检测流程建筑节能检测包括准备工作、数据采集、数据分析和报告编制等多个环节。
建筑节能检测方法
上海千测标准技术服务有限公司
建筑节能检测方法
(1)建筑能耗监测
建筑节能检测是竣工验收的重要内容,其目的是为了通过实测来
评价建筑物的节能效果。
由于建筑节能的最终效果是节约建筑物使
用过程中消耗的能量,因而评价建筑节能是否达标,首先要得到
建筑物的耗能量指标。
目前得到建筑物耗能量指标可以采用两种
方法:直接法和间接法。
①直接法。
在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量(耗冷量)指标的方法称为热(冷)源法,又称为直接法。
②间接法。
在建筑物处,通过检测建筑物热工指标和计算获得建筑物的耗热量(耗冷量)指标,然后参阅当地气象数据、锅炉和管道的热效率,计算出所测建筑物的采暖耗煤量(耗电量)指标的方法称为建筑热工法,又称为间接法。
(2)节能材料、产品测试节能材料和产品主要包括保温材料、涂料和玻璃等,其性能测试方法可以参照产品的国家标准。
(3)建筑构件检测。
建筑节能构件产品主要包括门窗、幕墙和外墙保温系统。
(4)节能装置与设备测试。
建筑节能装置与设备主要是为某项节能措施或系统的某项功能而安装在建筑上、需要单独测试的装置与设备,包括遮阳、通风装置和风机盘管等。
上海千测标准技术服务有限公司。
建筑节能检测
检测流程:按照规定的操作流程进行检测,确保数据的准确性和可靠性。
检测意义:通过对冷链用制冷机组能效的检测,可以及时发现并解决能效问题,提高冷链设备 的运行效率,降低能源消耗和运营成本。
了解建筑节能检 测的目的和意义
确定检测范围和 检测内容
检测方法:采用热 流计法、热箱法等
检测部位:外墙、 屋顶、地面等
检测步骤:先进行 现场测量,然后计 算传热系数,最后 得出保温性能结论
注意事项:确保测 量精度和准确性, 避免受到外界干扰 影响
检测目的:评估空调系统的能效水平,找出节能潜力 检测方法:对空调系统的各个组成部分进行能效测试,包括冷凝器、蒸发 器、压缩机等 检测流程:制定检测计划、现场勘查、数据采集、数据分析与评估
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01 单 击 添 加 目 录 项 标 题 02 建 筑 节 能 检 测 概 述 03 建 筑 节 能 检 测 方 法 04 建 筑 节 能 检 测 技 术 要 求 05 建 筑 节 能 检 测 案 例 分 析 06 建 筑 节 能 检 测 发 展 趋 势 与 挑 战
实施效果:介绍实施能效提升策略后的效果,包括能效提升的比例、节能 减排的效益等方面的数据。
经验总结:总结该案例的经验教训,提出在类似建筑物中推广应用节能检 测和能效提升策略的建议。
照明系统现状 分析:介绍照 明系统的现状, 包括使用情况、 能耗情况等。
能效改进方案 设计:提出针 对照明系统的 能效改进方案, 包括采用高效 节能灯具、优 化照明布局和 控制方式等。
制定详细的检测 计划和方案
准备好所需的检 测设备和工具
建筑节能检测概述 建筑节能检测内容
外墙 屋面
EPS 板 XPS 板 符合聚氨酯板 酚醛板等
组成系统
配电照明
电线 开关 灯具等
采光 通风
铝合金平开窗 阳台门 钢制入户门等
综合度
单一检测 综合检测
门窗的热传系统等
门窗节能性能标识的测评 节能验收 建筑能 效测评 绿色建筑测评等
建筑节能检测内容
建筑节能检测的范围近几年来在不断地扩大,尤 其是随着绿色建筑评价、民用建筑能效推行的不 断深入,建筑节能检测的范围无论在深度和广度 上都大大增加,如表征门窗整体性能的门窗节能 性能标识的测评,表征建筑物整体的节能性能评 价等,这些项目均是综合性的评估,需要全面系统 的检测和现场勘验。
建筑节能检测内容
分类依据
类别
检测内容举例
实验室检测
外墙外保温系统性能检测,如耐候性 抗风压 热阻等
检测场所
现场检测
保温板与基层拉伸粘结强度 系统抗冲击 外 窗现场淋水等
实验室与现场结合 保温砂浆同条件养护试块 现场取样检测胶ห้องสมุดไป่ตู้
检测
黏剂胶含量等
检测对象
材料 部品检测 整体建筑物检测
保温材料 门窗 散热器等 耗热量 整体气密性等
建筑节能检测 内容
建筑建节筑节能能检检测测内容
建筑节能领域的检测内容多,范围广, 专业跨度大,检测周期长,部分检测技术 具有一定的复杂性和难度。
建筑节能检测内容
从检测场所分,既有实验室检测又有现场检测;从 检测对象分,既有材料、部品检测又有整体建筑 物检测;从组成系统分,既有墙体、屋面保温材料 又有采光、通风、配电、照明等材料,不同品种、 不同类别和不同专业的检测项目近百项,主要检 测内容见下表
建筑节能检测项目及要求
建筑节能检测项目及要求随着环境保护和能源消耗的日益紧迫,建筑节能成为了当代建筑设计和施工的重要目标。
建筑节能检测项目及要求的制定,可以确保建筑物的能源利用效率,减少对环境的不良影响。
以下是一些常见的建筑节能检测项目及要求。
1.热传导测量:热传导测量可以确定建筑物的热阻和热传导系数。
通过对建筑物外墙、屋顶和地面的热传导性能进行检测,确定是否存在能量泄漏或热桥的问题。
2.建筑物外墙绝热性能检测:建筑物外墙的绝热性能对建筑节能至关重要。
通过测量外墙的热阻来评估其绝热效果,并查找任何能量泄漏的问题。
3.建筑物屋顶绝热性能检测:类似于外墙,屋顶的绝热性能直接影响建筑物的节能效果。
屋顶绝热性能检测可以检测屋顶的热阻,并查找任何能量泄漏的问题。
4.窗户、门和墙壁的气密性:气密性测试可以确定建筑物的窗户、门和墙壁是否存在漏风问题。
漏风问题会导致能量的浪费和建筑物内外热量的交换,影响建筑物的节能效果。
5.建筑物空调和暖气系统的效率测试:空调和暖气系统是建筑物消耗最多能源的设备之一、测试其效率可以确定系统是否正常工作,并通过维修或更新设备来提高其能源利用效率。
6.照明系统的能效测试:照明系统是建筑物另一个重要的能源消耗部分。
测试照明系统的能效可以确定其能源利用效率,并通过替换高效LED 灯或优化系统设备来提高照明效果。
7.太阳能热水系统的效率测试:太阳能热水系统是一种环保、节能的热水供应方式。
测试其效率可以确定系统是否正常工作,并提供改进和维修建议。
8.建筑物能源消耗监测:通过采集建筑物的能源数据,对能源消耗情况进行监测和分析,可以确定建筑物的节能潜力,并提出相应的改进建议。
在进行建筑节能检测时1.合格的检测机构:节能检测应由资质合格的检测机构进行,确保检测结果的准确性和可靠性。
2.科学的检测方法:采用科学、可靠的检测方法和仪器设备,确保检测数据的准确性和可比性。
3.综合评估和分析:对检测结果进行综合评估和分析,确定节能改进潜力,并提供相关建议和方案。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术随着社会经济的快速发展和对环境保护意识的提高,建筑节能已成为当前建筑行业的重要课题。
建筑节能检测是评估建筑能耗和节能潜力的重要手段,它能帮助建筑业主和管理者了解建筑的能耗情况,并提出相关的节能改进建议。
本文将重点介绍建筑节能检测的主要内容和检测技术,以期为建筑节能工作提供参考。
一、建筑节能检测的主要内容1. 建筑能耗数据的收集与分析建筑节能检测的第一步是对建筑能耗数据进行收集和分析。
这包括建筑的用电量、用水量、空调能耗等数据的收集,通过对这些数据进行统计和分析,可以全面了解建筑的能耗情况,发现能耗高的问题区域,为后续能耗改进工作做好准备。
2. 建筑节能系统设备的检测与评估建筑节能检测还要对建筑的节能系统设备进行全面的检测与评估。
这包括建筑的供暖系统、通风系统、照明系统和其他节能设备的运行状态和性能进行检测,评估这些设备的能耗情况和是否存在节能改进的空间。
3. 建筑能效评价与节能潜力分析建筑节能检测的内容还包括对建筑能效的评价和节能潜力的分析。
通过对建筑能效的评价,了解建筑能耗的合理性和提出建筑节能改进建议,为建筑节能提供重要的参考依据。
4. 节能改进建议和方案设计建筑节能检测还要根据上述的数据收集与分析,为建筑提出具体的节能改进建议和方案设计,包括建筑的节能改进方案、节能设备选型、节能技术应用等,为建筑的节能改进工作提供可靠支撑。
1. 建筑能耗监测系统建筑能耗监测系统是一种用于实时监测和记录建筑能耗数据的系统,它能够自动地获取建筑的用电量、用水量、空调能耗等数据,并且能够通过互联网进行实时的数据传输和远程监控,及时发现并解决能耗异常情况。
建筑节能系统设备测试仪器是一种用于检测建筑节能设备性能和能耗的专用仪器,包括用电量测试仪、热像仪、空气质量测试仪器、节能灯光测试仪器等,它们能够对建筑的节能设备进行全面的检测和评估。
3. 节能评价与模拟软件节能评价与模拟软件是一种工程仿真软件,通过对建筑的能耗进行模拟计算,可以评估建筑的能效水平,并且可以对建筑的节能改进建议进行模拟和优化,为建筑的节能改进提供科学依据。
建筑节能检测内容
建筑节能检测内容建筑节能检测是指对建筑物进行系统的能源消耗和使用效率的评估与监测。
通过建筑节能检测,可以评估建筑物的能源性能,发现并解决能源浪费的问题,提出有效的节能改善措施,以降低建筑物的能源消耗,减少对环境的影响。
建筑节能检测的内容主要包括以下几个方面:1. 建筑外围结构检测:对建筑物的外墙、屋顶、地板等进行检测,评估其保温性能和密封性能。
建筑外围结构的保温性能直接影响建筑物的能源消耗,而密封性能则决定了建筑内部的热量损失。
2. 建筑内部照明检测:照明是建筑物中能源消耗较大的部分之一。
通过对建筑内部照明设备的检测,可以评估其能源消耗和使用效率,提出照明节能改善方案,如更换高效节能灯具、采用灯光控制系统等。
3. 建筑设备系统检测:建筑设备系统包括供暖、通风、空调和给排水等系统。
对这些系统进行检测,可以评估其能源消耗和使用效率,发现并解决存在的问题,提出相应的节能改善措施,如优化供暖设备的运行方式、改进通风系统的设计等。
4. 建筑能源管理检测:建筑能源管理是对建筑物能源使用情况的监测和管理。
通过对建筑物能源使用情况的检测,可以评估其能源消耗和使用效率,发现并解决存在的问题,提出相应的节能管理措施,如制定合理的用能计划、加强设备运行监控等。
5. 建筑节能室内环境检测:建筑节能不仅要考虑能源消耗,还要关注室内环境的舒适性。
通过对建筑室内环境的检测,可以评估其温度、湿度、空气质量等指标,发现并解决存在的问题,提出相应的节能改善措施,如优化空调系统的运行方式、改善室内采光等。
建筑节能检测的目的是为了实现建筑物的节能减排,降低能源消耗,提高能源利用效率,改善室内环境舒适度。
通过对建筑节能检测的全面评估,可以为建筑物的节能改善提供科学依据,确保节能改善措施的有效性和可行性。
同时,建筑节能检测也可以帮助建筑业主和管理者了解建筑物的能源使用情况,提高能源意识,推动节能减排工作的开展。
建筑节能检测是建筑节能工作的重要环节,它不仅可以发现和解决建筑物能源消耗的问题,还可以为节能改善提供科学依据和技术支持。
建筑工程节能检测
建筑工程节能检测
建筑工程节能检测是指对建筑物的能源利用情况进行综合评估和监测,以确定建筑能源使用的效率和可持续性。
通过对建筑空调、照明、供热、供冷等系统的运行情况进行调查和分析,可以发现能源浪费和潜在的节能改造空间,并制定相应的节能措施。
在建筑工程节能检测中,常常采用的方法包括能源测量和数据分析、系统检查和调试、设备评估以及建筑物模拟仿真等。
通过这些手段,可以了解建筑能源使用的实际情况和潜在问题,并据此制定改进和优化措施。
在能源测量和数据分析方面,可以通过安装能源计量仪器对建筑物的电、水、气等能源消耗进行测量,然后对数据进行分析,找出能源浪费的原因和节能改造的重点。
此外,通过对建筑物能源管理系统的数据进行统计和分析,也可以揭示能源消耗的模式和特点,为节能改造提供依据。
系统检查和调试是建筑工程节能检测的重要环节。
通过对建筑设备的运行情况进行检查和测试,可以发现系统运行中存在的问题和隐患,如设备故障、漏气、漏水等,然后及时修复和维护,以提高系统的能效。
设备评估是指对建筑内部设备和设施的能效进行评估和判定。
通过对建筑的采暖、通风、照明等设备进行测试和分析,可以确定其能源利用效率和节能潜力,进而制定相应的节能方案。
建筑物模拟仿真是借助计算机模拟软件对建筑物的能源消耗进行预测和分析。
通过模拟不同节能措施的实施效果,可以找出最佳的节能方案,并对其节能效果进行评估。
总之,建筑工程节能检测通过综合分析建筑物的能源消耗情况,为节能改造提供科学依据和技术支持,以实现建筑能源的合理利用和节约。
建筑物建筑节能检测规范
建筑物建筑节能检测规范一、引言现如今面临的气候变化和能源短缺问题使得建筑节能成为全球范围内的热点话题。
建筑节能检测是评估建筑物能源消耗效率和碳足迹的关键环节,也是确保建筑能够达到节能要求的重要手段。
本文将从建筑物节能要求、检测方法和结果评估等方面,为大家介绍建筑物建筑节能检测的规范。
二、建筑物节能要求1. 建筑节能目标建筑物节能目标的制定应根据区域气候条件、建筑的功能和使用要求来确定。
节能目标可以包括建筑外墙、屋顶、门窗、采光、暖通空调系统等方面的节能指标。
比如,外墙热阻应达到一定的标准,室内照明应采用高效节能的照明设备。
2. 建筑保温要求建筑物在不同气候条件下的保温要求是不一样的。
常用的保温材料有聚苯板、岩棉、玻璃棉等。
保温材料的厚度和密度应根据室内外温差、年平均气温等因素进行选择。
3. 采光要求为了提高建筑内部的自然采光程度,应设计合适的采光设备和天窗。
采光设计应考虑到建筑朝向、玻璃窗面积、窗户材料等因素,以提高建筑室内的照明亮度和质量。
三、建筑节能检测方法1. 建筑外墙检测建筑外墙的保温性能是影响建筑节能的重要因素之一。
建筑外墙的检测可以通过热辐射仪、红外线相机等设备进行,来测量外墙的热阻和温度分布情况。
2. 屋顶检测屋顶在建筑中起到了很好的隔热和保温作用,保证屋顶的节能效果是很重要的。
屋顶的检测可以使用热辐射仪、红外线相机等设备,来测试屋顶的热阻和热传导情况。
3. 门窗检测门窗是建筑中容易产生能量损失的部分。
对于门窗的检测可以通过热辐射仪等设备来测试门窗的热阻和密封性能,以评估门窗的节能效果。
4. 暖通空调系统检测暖通空调系统的检测是建筑节能检测中非常重要的一部分。
通过测量暖通空调系统的热效率、制冷效率、风速和风量等参数,可以评估该系统的能源消耗和节能效果。
四、建筑节能检测结果评估建筑节能检测完成后,需要对结果进行评估和分析,以确定建筑是否达到节能要求。
评估的方法可以包括对测量数据进行统计分析、使用模拟软件进行能耗模拟等手段。
建筑工程节能检测方案
建筑工程节能检测方案1. 简介建筑工程节能检测是指对建筑物的能源消耗进行全面评估和分析,通过对建筑结构、供暖设备、照明系统等方面的检测,找出能量浪费的问题,并提出节能改进措施。
本文将介绍一种常用的建筑工程节能检测方案。
2. 检测项目建筑工程节能检测方案通常包括以下几个主要项目:2.1 建筑外围结构检测建筑外围结构检测主要针对外墙、屋顶、窗户等建筑外表面的保温性能进行评估。
常见的检测方法包括红外热像仪扫描、热学性能测试等。
2.2 供暖设备检测供暖设备检测主要针对锅炉、暖气片、供暖管道等设备的能效进行评估。
常见的检测方法包括温度测量、功率测试等。
2.3 照明系统检测照明系统检测主要针对灯具、照明控制系统的能效进行评估。
常见的检测方法包括照度测量、功率测试等。
2.4 空调系统检测空调系统检测主要针对空调设备、风管、风口等设备的能效进行评估。
常见的检测方法包括温度测量、风速测量、功率测试等。
3. 检测步骤建筑工程节能检测通常按照以下步骤进行:3.1 确定检测范围根据建筑的类型和用途,确定需要进行节能检测的区域和设备。
3.2 准备检测工具和设备根据不同的检测项目,准备相应的检测工具和设备,如红外热像仪、温度计、照度计、功率测试仪等。
3.3 进行检测按照检测项目的要求,对建筑的外围结构、供暖设备、照明系统和空调系统进行检测,记录相关数据和参数。
3.4 数据分析对所得的检测数据进行统计和分析,找出能量消耗较高的问题区域和设备。
3.5 提出改进措施根据数据分析的结果,提出相应的节能改进措施,如加装保温层、更换高效供暖设备、优化照明控制系统等。
3.6 检测结果报告根据检测结果和改进措施,撰写检测结果报告,详细介绍建筑的能耗情况和提出的改进方案。
4. 结论通过建筑工程节能检测,可以全面评估建筑的能耗情况,并提出相应的节能改进措施,从而提高建筑的能源利用效率,降低能源消耗。
以上介绍的检测方案是一种常用的方法,可以根据具体情况进行适度调整和改进,以满足实际需求。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术随着全球能源危机的日益加剧,人们对建筑节能的重视程度越来越高。
建筑是能源消耗的重要领域,因此建筑节能成为了当今社会中不可忽视的问题。
为了提高建筑的能源利用效率,建筑节能检测成为了一项必不可少的工作。
本文将就建筑节能检测的主要内容与检测技术进行详细介绍,希望能够对读者有所帮助。
一、建筑节能检测的主要内容建筑节能检测是指通过对建筑的能源利用情况进行系统、全面的检测和评估,以确定建筑的能源利用状况,找出问题所在,并提出相应的改进措施。
建筑节能检测的主要内容包括以下几个方面:1. 建筑能耗审计:通过对建筑的能源使用情况进行全面的调查和分析,包括建筑的用能设备、用能方式、用能参数等,确定建筑的能源消耗结构和能源利用现状。
2. 建筑节能设计评估:对建筑的节能设计方案进行评估,包括建筑的结构、外墙、屋顶、门窗、采光、通风等方面的节能设计方案的有效性和合理性进行评估,找出存在的问题和改进建议。
3. 建筑节能改造监测:对建筑节能改造的实施过程进行监测,包括改造前后的能耗数据对比分析,改造效果的评估等。
4. 建筑能耗模拟分析:通过模拟软件对建筑的能源利用情况进行分析,包括建筑的能耗预测、节能措施的效果分析等。
建筑节能检测依托于各种先进的技术手段,包括传感技术、信息技术、数据分析技术等,通过对建筑节能相关数据的采集、分析和处理,来进行建筑节能状况的评估和改进。
下面将就建筑节能检测的主要技术进行介绍。
1. 传感技术:建筑节能检测依赖于大量的数据采集,而传感技术可以实现对建筑的各种参数进行实时监测和采集,包括室内外温度、湿度、光照等信息,为建筑节能检测提供必要的数据基础。
3. 数据分析技术:建筑节能检测需要对大量的数据进行分析和处理,而数据分析技术可以帮助对这些数据进行有针对性的分析,找出其中的规律和问题,为建筑节能提供科学的指导建议。
4. 模拟技术:模拟技术可以对建筑的能源利用进行模拟分析,通过模拟软件可以对建筑的节能改造方案进行评估,找出最佳的节能改造方案。
建筑节能哪些需要检测
建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测模塑聚苯板、挤塑聚苯板岩棉、玻璃棉、聚氨酯无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃膨胀玻化微珠、各类夹芯板2、建筑保温粘接材料检测胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等3、门窗工程检测外窗气密性、水密性、抗风压性能外窗气密性、水密性现场检测外窗、外门保温性能(传热系数)门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数4、幕墙工程检测幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形幕墙现场淋水试验幕墙保温性能(传热系数)检测幕墙热工性能现场检测隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板中空玻璃露点铝塑复合板硅酮耐候胶、结构胶幕墙干挂石材干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板石材干挂胶、石材胶黏剂5、建筑玻璃检测幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数中空玻璃露点钢化玻璃表面应力6、采暖散热器检测各类散热器标准散热量、金属热强度检测交联聚乙烯管PE-X耐热聚乙烯管PE-RT聚丁烯管PB铝塑复合管XPAP硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U无规共聚聚丙烯管PP-R8、建委节能备案项目检测系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度)外墙实体构造检测(保温层钻芯)外窗现场气密性、水密性9、电线电缆检测电线、电缆导体电阻及截面10、现场拉拔保温板粘接强度拉拔建筑锚栓拉拔面砖拉拔保温钉、保温锚固件拉拔锚栓传热增加值干挂件拉拔幕墙锚固件、预埋件拉拔11、通风空调节能现场检测风管系统漏风量、空调机组漏风量、空调机组风量风机单位风量耗功率、新风量、定风量系统平衡度12、泵、冷热源节能现场检测电动机功率、锅炉、换热站、热效率、泵效率、冷水机组效率13、围护结构传热系数检测外墙传热系数检测外窗及幕墙传热系数检测14、隔声现场检测房间之间空气声隔声现场检测外墙构件和外墙空气声隔声现场检测楼板撞击声隔声现场检测隔声间隔声性能现场检测15、公共场所检测空气温度、湿度、风速、气压、辐射热、新风量、换气率、采光系数、噪声、照度请问在一个建筑工程中都有哪些材料需要送检和现场检测?2011-2-9 20:46提问者:hljlkl从开槽一直到竣工越详细越好谢谢了!满意回答开工原材料进场:钢筋、砖、水泥,每层楼的砂浆、混凝土都要严格取样送检,具体在这也说不清楚,把邮箱发过来,我给你一本见证取样手册新年快乐!!建筑水电有哪些检测2011-11-1 09:35提问者:ljsxs满意回答(不包括采暖、空调)给水:供水管压力试验、闭水试验,管道坡度平直度,过墙过楼板检查排水:通水、通球试验电气:线路绝缘电阻检测、防雷接地电阻检测、工作接地电阻检测、重复接地电阻检测、均压网检测照明:线路绝缘电阻检测、满负荷试验。
简单的建筑节能检测方案
简单的建筑节能检测方案建筑节能检测是对建筑物能源消耗进行评估和检测的过程。
通过节能检测,可以了解建筑物的能源利用情况,找出能源浪费和节能潜力,为节能改造提供依据。
下面是一个简单的建筑节能检测方案,包括以下几个主要步骤:1. 收集建筑物能耗数据:收集建筑物过去一年的能耗数据,包括电力、水暖、空调等的使用情况,明确能源消耗情况。
2. 检查建筑物外部:检查建筑物外部的隔热性能,包括墙体、屋顶、窗户等。
检查是否存在漏风、热桥等能量损失情况。
3. 检测建筑物内部:检测建筑物内部的系统,如空调、供暖、照明等,了解其能源使用情况。
检查空调系统的制冷机组、风扇等设备是否存在能源浪费情况。
检查供暖系统的锅炉、管道等设备是否存在能量损失。
4. 使用节能装备评估:评估建筑物是否使用了节能装备,如LED灯具、能源管理系统等。
评估这些装备的节能效果和使用情况。
5. 进行能源模拟:使用建筑模拟软件,进行建筑物能耗模拟,了解建筑物不同环境下的能源消耗情况。
通过模拟,可以确定节能改造的潜力和节能措施的效果。
6. 提供节能改造建议:根据能耗数据和检测结果,提供建筑节能改造的建议。
例如,建议对隔热性能差的墙体进行外保温,或者更换能效更高的空调设备。
7. 实施节能改造:根据建议,对建筑物进行节能改造。
改造包括加装外保温系统,更换节能型空调设备等。
8. 能耗监测和评估:在节能改造后,对建筑物进行能耗监测和评估。
通过与改造前的数据对比,评估节能改造的效果和节约的能源消耗。
通过以上步骤,可以对建筑物的能源消耗情况进行评估和检测,并提出相应的节能改造建议。
这些节能措施的实施可以有效降低建筑物的能源消耗,减少对环境的负荷,同时也可以节约能源成本。
建筑节能检测方案是有效提高建筑能源利用效率和降低能耗的重要手段,有助于推动可持续发展。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术建筑节能检测是指通过对建筑物的能源使用、空气质量、室内环境等方面的检测,确定建筑节能的现状和问题,提出改进方案,以达到节能减排、优化室内环境、提高舒适度的目标。
建筑节能检测的主要内容和检测技术如下:一、能源使用检测1.1、供热系统检测供热系统是建筑能耗的重要组成部分,对供热系统的检测可以包括锅炉、加热水泵、管道、散热器等设备的性能检测和热量计的检测。
通过对热量计的检测,可以确定供热系统的热损失,进而确定供热系统的能耗情况。
照明系统是建筑的重要能耗来源,对照明系统的检测可以包括照明灯具、光源、光控系统、光照度等方面的检测。
通过对照明系统的检测,可以确定照明系统的能耗情况,并提出改进方案。
1.4、电气设备检测电气设备对建筑的能耗也有很大的影响,对电气设备的检测可以包括电气设备的能耗、功率因素等方面的检测。
通过对电气设备的检测,可以确定建筑的用电情况,并提出节能改进方案。
二、室内环境检测2.1、室内温湿度检测室内温湿度是影响室内舒适度的重要因素,对室内温湿度的检测可以包括室内温度、相对湿度、干球温度、湿球温度等方面。
通过对室内温湿度的检测,可以确定室内环境是否符合舒适度标准,并提出改进方案。
2.3、噪声检测三、检测技术现场检测技术是建筑节能检测中最重要的技术之一,对室内环境、能源使用等方面的检测可以通过现场测量仪器、数据采集仪器、传感器等设备进行实时监控和数据采集。
3.2、计算机模拟技术建筑节能检测还可以通过计算机模拟技术,对建筑空气动力、建筑热工、建筑照明、建筑效益等方面进行模拟计算,进而对节能改进方案进行优化和设计。
3.3、其他技术除了现场检测技术和计算机模拟技术外,建筑节能检测还可以通过红外线热成像技术、建筑结构声学测量技术、建筑振动检测技术等技术进行建筑节能检测。
这些检测技术可以提供全面、准确、可信的数据和信息,进而为建筑节能改进提供支持和指导。
综上所述,建筑节能检测的主要内容和检测技术是非常多元化和丰富的,需要根据具体的建筑节能检测需求和目标进行选择和应用。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术建筑节能检测是指对建筑物的节能性能进行评估和检测,通过科学的方法和技术手段,分析建筑物能源消耗情况,发现能源浪费问题,并确定相应改善措施,提高建筑物的节能性能,实现节能减排的目标。
建筑节能检测是建筑节能管理与技术服务的重要组成部分,有助于提升建筑物的节能水平,降低能源消耗,减少对环境的影响。
建筑节能检测的主要内容包括建筑热工性能检测、能源消耗监测、室内环境检测等方面,下面对这些内容进行详细介绍,并结合一些主要的检测技术进行解析。
一、建筑热工性能检测建筑热工性能检测是对建筑的隔热、保温、通风、采光等性能进行检测评估,主要包括建筑物外墙、屋顶、地板的热传导系数检测、空气传热系数检测、日照系数检测、采暖制冷负荷计算等内容。
建筑的热工性能直接影响建筑的能耗和室内舒适度,通过对建筑热工性能进行检测,可以为建筑节能改造提供科学依据,确定节能改善措施和方案。
建筑热工性能检测的技术包括红外热像仪检测技术、热通风仪检测技术、模拟法检测技术等。
红外热像仪检测技术是利用红外热像仪对建筑外墙、屋顶等部位进行热成像检测,通过热成像图确定建筑存在的热桥、保温隐患等问题;热通风仪检测技术是通过热通风仪对建筑外墙、屋顶进行通风系数检测,确定建筑的保温性能;模拟法检测技术是通过计算模拟建筑在不同条件下的热传导系数,采用数学模型分析建筑的热工性能。
二、能源消耗监测能源消耗监测是对建筑能源消耗情况进行监测和分析,包括水、电、气等能源的消耗情况,能源消耗监测可以帮助建筑业主了解建筑的能源消耗情况,找出能源浪费问题和存在的节能潜力,实现能源的合理利用和节约。
能源消耗监测的技术包括智能电表监测技术、数据采集监测技术、远程监测技术等。
智能电表监测技术是通过智能电表对建筑用电情况进行实时监测,了解建筑的用电情况和用能模式;数据采集监测技术是通过安装数据采集设备对建筑用水、用气情况进行监测,实现建筑用水、用气情况的数据采集;远程监测技术是通过远程数据监测平台实现对建筑能源消耗情况的远程监测和分析。
建筑节能检测的主要内容与检测技术
建筑节能检测的主要内容与检测技术随着建筑节能的意识的增强,对于建筑节能检测的需求也逐渐增加,而建筑节能检测的主要内容包括能源消耗测量、热物性与空气渗透测量、环境舒适度测量等。
下面对建筑节能检测的主要内容与检测技术进行详细介绍。
一、能源消耗测量能源消耗测量是建筑节能检测的重要部分,它能够帮助检测出建筑物中能源的使用情况,通过对建筑物中能源消耗数据的收集、分析和比较,评估建筑节能的实际效果。
能源消耗测量主要包括一下几个方面:1.建筑物能源一般消耗情况。
在这个方面主要通过能源计量工作,确认建筑物内各项能源(如电、热、水等)的总消耗量,包括能源消耗分项,以便明确各项能源在建筑物内的比例关系。
2.建筑外立面、构件及设备的能源消耗情况。
这个方面主要是通过测量设备和户外环境条件变化等因素综合研究建筑外立面、构件等各部分的能耗情况。
3.建筑能源消耗与设计的对比。
建筑物的能耗与建筑的设计密切相关,评估的数据的分析与建筑设计的对比,能够帮助我们了解建筑节能的实际效果,同时还能为后续的设计优化提供科学的依据。
二、热物性与空气渗透测量建筑节能检测的第二个重点内容是热物性与空气渗透测量,建筑物的热性能和气密性能是建筑节能设计和评价的基础。
在热物性与空气渗透测量中,我们需要着手对建筑物中的热性能和气密性能进行测量。
1.热物性能测量:主要是对建筑物内温度、湿度、热辐射等参数的综合测量。
利用高精度温度计、热流计等设备,测量建筑物中在寒冷季节内声学壁体及构件的保温水平,以及各种天窗、幕墙、地窖等的热通量。
2.空气渗透:空气渗透是建筑物中热性能和气密性能的重要因素之一。
建筑物内部的气密性能会直接影响建筑物防风、防雨、防虫等效果。
通过对建筑物内部外部空气的温度、湿度等参数测量,建筑节能检测工作人员可以检测出建筑物的空气渗透率及其影响因素,为建筑物热性能的进一步升级提供有力的依据。
三、环境舒适度测量建筑物的环境舒适度测量是建筑节能检测的第三个重要内容,与人们的生活、工作关系密切,建筑物的环境舒适度良好,将更能提高人们生活、工作的质量。
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≥100~250 ≥10 ~15
平均温度为10℃时≤0.032 ~0.044 平均温度为25℃时≤0.035 ~0.046
-40 ℃, ≤ 2 70 ℃, ≤ 2 130 ℃, ≤ 3
不低于B1级 ( GB/T20974 ,GB8624-1997) B级、C级 (GB8624-2006;DB64/696-2011)
8 传热系数(K, W/m2.K) ——稳定状态下的热流 密度除以物体两侧环境温度差。 K=1/R0 (热流密度——W/m2) 9 传热的三种基本方式: 传导、对流、辐射 热传导——由温差引起的物体内部微粒运动产 生的热量转移过程。 传湿——水蒸气扩散是由水蒸气分压力差引起 的湿迁移过程。
(二)建筑节能验收 依据GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验 收规范》中表3.4.1 建筑节能分项工程划分
序号
分项工程 墙体节能工程 幕墙节能工程
主要验收内容 1主体结构基层;保温材料;饰面层 主体结构基层;隔热材料;保温材料;隔汽层; 幕墙玻璃;通风换气系统;遮阳设施等
1 2
3
EPS板必试项目、技术要求及批量
必试项目 表观密度kg/m3
压缩强度MPa 抗拉强度MPa 导热系数W/m.K 尺寸稳定性% 燃烧性能
技术要求(DB64/265) 18~22
≥0.10 ≥0.11 ≤0.041(平均温度25℃±2 ℃) ≤0.3
阻燃型:氧指数≥30% 达到B2级 (GB/T10801.1,GB8624-1997) D级、E级 (GB8624-2006;DB64/696-2011)
尺寸稳定性% 燃烧性能
≤0.2
阻燃型: 达到B2级 (GB/T10802,GB8624-1997) D级、E级 (GB8624-2006;DB64/696-2011)
3.酚醛泡沫制品
GB/T20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制品》 按压缩强度和外形分: Ⅰ类(压缩强度≥100kPa)——有限承重类制品(管材或异形 构 件) Ⅱ类(压缩强度≥100kPa)——有限承重类制品(板材) Ⅲ类(压缩强度≥250kPa)——承重类制品( 主要为板材) 按制品的体积密度分为三类:
线形收缩率%
燃烧性能
≤0.3
难燃型:达到B1级 (GB8624-1997)
B级、C级 (GB8624-2006;DB64/696-2011)
5 膨胀玻化微珠保温砂浆
GB/T26000-2010《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》 GB/T20473-2006 《建筑保温砂浆》 JG/T283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》
1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、 出口静压、噪声及功率; 2 绝热材料:导热系数、密度、吸水率
绝热材料:导热系数、密度、吸水率
电线、电缆截面和每芯导体电阻值
(三)概念和术语 1 .绝热(保温、隔热)材料——是指对热流 具有显著阻抗性的材料或材料复合体。材料 保温隔热性能的好坏是由材料导热系数的大 小决定的,导热系数越小,保温隔热性能越 好。 2. 材料的导热系数,与其自身的成分、表观 密度、内部结构以及传热时的平均温度和材 料的含水量等因素有关,一般说监督检验站 孔令惠 2012年3月28日
一 总则
(一)建筑节能相关标准
GB50176-1993《民用建筑热工设计规范 》(修订中) GB50189-2005《公共建筑节能设计标准 》(修订中) GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范 》 GB50176-1993《民用建筑热工设计规范 》(修订中) JGJ26-2010《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部 分》 JGJ/T132-2009《居住建筑节能检验标准 》 JGJ/T177-2009 《公共建筑节能检验标准 》
3. 绝 大 多 数 建 筑 材 料 的 导 热 系 数 介 于 0.023~3.49W/(m.K)之间,通常把导热系数不大 于 0.23 W/( m.K) 的材料成为绝热材料 ,将小于 0.14的绝热材料称为保温材料. 4 .通常将保温材料分为三档: 1) 低温保温材料 , 使用温度低于 250℃, 如 EPS 板、 XPS板、聚氨酯泡沫、酚醛泡沫等; 2)中温保温材料,使用温度250℃ ~700 ℃,如岩棉、 玻璃棉及制品等; 3)高温保温材料,使用温度在700 ℃以上,如硅酸 铝棉及制品;
二 墙体节能工程
墙体的保温形式分为: 外墙内保温 外墙外保温 夹心保温。其中,外墙外保温因为其突出的 优点得到了广泛的应用。 外墙外保温系统又分为: EPS(XPS)板薄抹灰外墙外保温系统 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 无机保温砂浆外墙外保温系统
GB50411中4.2.9 当外墙采用保温料浆做保温层时,应 在施工中制作同条件养护试件,检测导热系数、干 密度和压缩强度。同条件养护试件应见证取样送检。 4.2.11保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂 浆砌筑。砌筑砂浆强度等级应符合设计 要求。
A: ≤60 kg/m3 B: 60kg/m3~120kg/m3 C: >120kg/m3
必试项目
压缩强度kPa 抗拉强度MPa 导热系数W/m.K 尺寸稳定性%
技术要求
(按类别与密度等级)
组批
1.同一厂家同一品种、 同一规格的产品,当 单位工程建筑面积在 2000m2以下时,各抽 查不少于3次;当单 位工程建筑面积在 2000m2以上时,各抽 查不少于6次.。 2.每50m3为一检验批, 取样数量7块 。
燃烧性能
4 胶粉聚苯颗粒保温砂浆
JG/T149-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
检验项目 干密度kg/m3 压缩强度MPa 抗拉强度MPa 导热系数W/m.K 软化系数 180~250 ≥0.25(28d) ≥0.11 ≤0.060 ≥0.5(28d) 技术要求 组批 1.同一厂家同一品 种、同一规格的产 品,当单位工程建 筑面积在2000m2以 下时,各抽查不少 于3次;当单位工程 建筑面积在2000m2 以上时,各抽查不 少于6次.。 2.每 30t为一检验批, 取样数量 20kg。
9
10
配电与照明节能工程
监测与控制节能工程
低压配电电源;照明光源、灯具等
冷热源系统的、空调水系统的监测控制系统等
表A.0.1建筑节能工程进场材料和设备的复验项目
分项工程 复验项目 1 保温材料:导热系数、密度、抗压强度或压 缩强度;2 粘结材料:粘结强度; 3 增强网:力学性能、抗腐蚀性能 1 保温材料:导热系数、密度;2 幕墙玻璃: 可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻 璃露点;3 隔热型材:抗拉强度、抗剪强度 1 严寒、寒冷地区:气密性、传热系数、中空 玻璃露点 保温隔热材料:导热系数、密度、抗压强度 或压缩强度 保温隔热材料:导热系数、密度、抗压强度或 压缩强度
EPS板现浇混凝土外墙外保温系统 EPS板钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统 机械 固定EPS板钢丝网架板外墙外保温系统等。 目前,我们宁夏地区广泛应用的是: EPS板玻纤网格布聚合物胶浆薄抹灰外墙外保温系 统; XPS板玻纤网格布聚合物胶浆薄抹灰外墙外保温系 统。 组成材料:EPS板(XPS板) 粘结砂(胶)浆 抹面砂(胶)浆 耐碱玻璃纤维网格布 锚栓
相关标准: GB 50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB/T10801-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T10802-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》 JG 149-2003《膨胀聚苯板 薄抹灰外墙外保温系统》 DB64/266-2010《建筑工程资料管理规程》 DB 64/265-2006《外墙外保温系统及专用材料质量检 验标准》 DB64/048-2004《外墙外保温应用技术规程》 DB64/696-2011《建筑外墙外保温工程防火技术规程》
4 5 6 7 8
门窗节能工程
屋面节能工程 地面节能工程 采暖节能工程 通风与空气调节节能 工程 空调与采暖系统的冷 热源及管网节能工程
门;窗;玻璃;遮阳设施等
基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等 基层;保温层;保护层;面层等 系统制式;散热器;保温材料;阀门与仪表等 系统制式;通风与空调设备;绝热材料;阀门 与仪表;调试等 系统制式;冷热源设备;管网;绝热、保温材 料;阀门与仪表;调试等
1 .EPS板——绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
GB/T10801.1-2002《 绝 热 用 模 塑 聚 苯 乙 烯 泡 沫 塑 料 (EPS板)》 外墙用涂料饰面时,密度大于等于18kg/m3; 外墙用面砖饰面时,密度大于等于22kg/m3。 GB10801.1-2002 中按照表观密度将聚苯乙烯泡沫保温板 分为六类;按照阻燃性能分为普通型和阻燃型。 Ⅰ类:表观密度≥15 kg/m3 Ⅱ类:表观密度≥20 kg/m3 Ⅲ类:表观密度≥30 kg/m3 Ⅳ类:表观密度≥40 kg/m3 Ⅴ类:表观密度≥50 kg/m3 Ⅵ类:表观密度≥60 kg/m3
JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》(修订中)
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
(修订中)
DB64/266-2010《建筑工程资料管理规程》 DB64/265-2006《外墙外保温系统及专用材料质量检验 标准》 DB64/048-2004《外墙外保温应用技术规程》 DB64/696-2011《建筑外墙外保温工程防火技术规程》
XPS板必试项目、技术要求及批量 必试项目 压缩强度MPa 抗拉强度MPa 导热系数W/m.K 技术要求(DB64/265) ≥0.15 ≥0.11 ≤0.028
(GB/T10801.2-2002中 平均温度为25℃时≤0.030 ; 平均温度为10℃时≤0.028 )