1.4建筑隔热与通风(1)

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物理常考简答题总结

物理常考简答题总结

绪论物理环境概论1.简述人类活动累加对环境和人类自身的伤害。

2.概述人居、营建活动的耗能、排废及对环境的影响。

3.分析城市化进程中可能引起的城市物理环境变化。

4.举例说明物理环境与城市规划、建筑设计的相互影响。

5.依自己的感受和了解,概述热环境、光环境、声环境、空气环境与人居身心健康的关系。

6.概要分析物理环境诸因素的刺激作用及优化目标。

7.概述城市规划、建筑设计工作在优化物理环境品质、实现社会可持续发展进程中的作用。

热工学1.1 室内外热环境1.为什么从事建筑设计的技术人员需要学习热环境知识、研究热环境问题?2.人体有哪几种散热方式?各受哪些因素的制约和影响?3.影响人体热舒适的物理参数有哪些?它们各自涉及哪些因素?4.为什么人体达到了热平衡,并不一定就是热舒适?5.评价热环境的综合指标主要有哪些?各有何特点?7.影响室内热环境的室外气候因素主要有哪些?8.我国民用建筑热工设计气候分区是如何划分的?它们对设计有何要求?9.何谓城市气候?其成因主要有哪些?城市气候有哪些主要特征?10.分析城市热岛效应形成的原因及其可能产生的影响。

11.城市区域内微气候的影响因素主要有哪些?1.2 建筑的传热与传湿1.传热有哪几种方式?各自的机理是什么?2.材料导热系数的物理意义是什么?其值受哪些因素的影响和制约?试列举一些建筑材料的例子说明。

3.对流换热系数的物理意义是什么?其值与哪些因素有关?通常在工程中如何取值?4.辐射换热系数的意义是什么?平均角系数物理意义是什么?它们各自受哪些因素影响?5.何谓稳定传热状态?稳定传热状态有些什么特征?6.试分析封闭空气间层的传热特性,在围护结构设计中如何应用封闭空气间层?8.在稳定传热状态下,为减少围护结构热损失,可采取哪些建筑措施?各自的机理是什么?9.在简谐热作用下,半无限厚物体的传热有哪些特征?10.围护结构材料层表面蓄热系数Y与材料蓄热系数S有何异同之处?各适用什么情况?13.相对湿度和绝对湿度的相互关系是什么?为什么说相对湿度能够反映空气的干湿程度,而绝对湿度不能?14.露点的物理意义是什么?试举例说明生活中的结露现象,并解释。

建筑热工学-4隔热与通风

建筑热工学-4隔热与通风
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层内气流组织方式
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• 通风屋顶设计要点 1 屋顶外表面应刷成白色或浅色 2 通风空气间层的高度在20-24cm之间为宜 3 在通风屋面进风和出风口之间造成压差,以增加间层内的空气流速 4 避免太长的通风间层 5 间层内气流方向应与建筑物所在地的夏季主导风向一致,以获得较大的通风量 6 通风屋面有保温层时,应将保温材料布置在下层屋面
3. 外围护结构隔热设计原则 (1)分清主次,突出重点(屋顶,西、东墙) (2)选用浅色、平滑的材料做围护结构外饰面 (3)重视建筑遮阳的作用 (4)设置通风间层构造,分流传热量 (5)选用蓄水屋面和植被屋面 (6)促使太阳能转化,减少建筑及围护结构获取的热量
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4.外围护结构隔热措施及构造 (1)屋顶隔热
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通风隔热屋顶 这种屋顶的构造方式较多,既可用于平屋顶,也可用于坡屋顶。 起源于南方沿海地区民间的双层瓦屋顶,在平屋顶房屋中以大阶砖通风屋顶最 为流行。
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屋顶构造与隔热效果 间层内空气的流动,主要借助于室外风速作用在房屋上时,迎风面与背风面产 生的压力差,即常说的风压差。当室外风速很小或处于静风状态时,间层内空 气很难流动,当然也就不可能将上层板传下的热量带走。 间层的气流速度关系到间层的通风量。层内风速应至少达到0.2m/s,通风屋面 才有较好的隔热效果;风速越大,隔热效果越好。 平屋顶:风压驱动为主,室外风速,兜风檐口 坡屋顶:风压、热压共同驱动
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-19.8 ℃
-7 ℃
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4.外围护结构隔热措施及构造 (1)屋顶隔热
浅色屋顶 绝热屋顶 通风隔热屋顶
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通风隔热屋顶 由上下两层屋面组成,架空通风隔热间层设于屋面防水层上。“上轻下重” 传热过程:一方面利用架空的面层遮挡直射阳光,另一方面利用间层通风散发 一部分层内的热量,将层内的热量不间断的排除,不仅夏季有利于达到降低室 内温度的目的,而且增加空气层对屋面的保温效果也起到一定的作用。 因此,隔热效果如何,取决于间层所能带走的热量。这与间层的气流速度、进 气口温度和间层高度等有密切关系。

建筑知识:建筑中自然通风隔热技术的应用和研究

建筑知识:建筑中自然通风隔热技术的应用和研究

建筑知识:建筑中自然通风隔热技术的应用和研究近年来,随着人们对于环保节能的需求日益增加,自然通风隔热技术在建筑领域中的应用日益广泛。

自然通风隔热技术是指在建筑设计中利用可再生能源,如风力、太阳能等自然元素,通过建筑材料的选择、建筑结构、通风系统等综合措施,使室内达到舒适的温度,同时起到节能环保的效果。

自然通风隔热技术的应用主要体现在以下几个方面:一、建筑材料的选择在建筑设计中,应选择能够达到隔热、隔声效果的材料,并要求材料具有良好的气密性和透气性。

常用的隔热材料有岩棉、玻璃棉、聚氨酯等,这些材料具有良好的隔热性能,能够有效地防止外部高温热量进入室内。

二、建筑结构的设计建筑结构的设计也是自然通风隔热技术的核心内容之一。

在建筑结构的设计中,应充分考虑建筑的朝向、建筑物高度、建筑外形等因素,同时应根据当地的气候特点、季节变化等因素对建筑进行科学的设计。

例如,在日照充足的地区,应尽可能地增加建筑物的开口面积,以利于自然通风;在寒冷地区,应增加建筑物的隔热层厚度,以减少热量流失。

三、通风系统的设计在建筑设计中,通风系统的设计也非常重要。

通风系统的设计应与建筑的结构相结合,以实现良好的自然通风效果。

在通风系统的设计中,应根据建筑物的朝向、季节变化和当地气象条件选择合适的通风口位置和大小,以实现良好的通风效果。

自然通风隔热技术在建筑领域中的研究也非常重要。

在研究中,应注重以下几个方面:一、研究建筑材料的性能以及材料的适用性。

建筑材料是实现自然通风隔热技术的重要基础。

因此,在研究中,应充分考虑建筑材料的性能和适用性。

以岩棉为例,岩棉是一种非常理想的隔热材料,具有良好的隔热、隔声效果和防火性能。

但是,在实际的应用中,也会遇到一些问题,如岩棉材料的质量问题、材料的施工难度等。

因此,在研究中,应重点关注建筑材料的实际应用情况,并提出相关的解决方案。

二、针对不同地区的气候特点进行建筑设计。

不同地区的气候特点各不相同,因此在实际的建筑设计中,应根据当地的气象条件和季节变化进行合理的方案设计。

建筑设计技术中的建筑热设计与通风方法

建筑设计技术中的建筑热设计与通风方法

建筑设计技术中的建筑热设计与通风方法建筑设计在实践中起着至关重要的作用。

在建筑设计中,建筑热设计和通风方法是两个不可忽视的重要方面。

本文将介绍建筑热设计和通风方法的一些基本概念和技术,以及它们在建筑设计中的应用。

首先,建筑热设计是指通过优化建筑外墙的热传导、传热和保温性能来实现建筑物内部温度的控制。

建筑热设计旨在提高建筑物的热舒适性,并降低能源消耗。

在建筑热设计中,需要考虑到建筑的材料选择、墙体的隔热性能、窗户的隔热能力以及采暖和冷却系统等因素。

为了实现建筑热设计的目标,可以采用一些常见的技术和方法。

首先是选择适合的建筑材料。

建筑材料的热传导系数直接影响建筑物的保温性能。

选择低热传导系数的建筑材料,如保温板、空气层等,可以有效减少热量的传递,提高室内的热舒适性。

其次,墙体的隔热性能也是建筑热设计的关键。

墙体的隔热性能可以通过增加隔热层和空气层来提高。

隔热层可以有效阻断热量的传递,减少室内外的温度差异。

空气层则在墙体内外形成隔热气囊,起到保温的作用。

通过合理设计墙体的隔热层和空气层的厚度和位置,可以达到良好的保温效果。

另外,窗户的隔热功能在建筑热设计中也起着重要的作用。

通过选择隔热性能好的窗户材料,并合理设计窗户的尺寸和位置,可以减少室内外温度的传递。

此外,还可以采用双层窗、中空玻璃等技术来提高窗户的保温性能。

除了建筑热设计,通风方法也是建筑设计中不可忽视的一部分。

通风是指通过调节室内外空气的流动,实现室内空气质量的改善和温度的调节。

良好的通风系统可以提供舒适的室内环境,减少污染物和异味的积聚,改善人体健康。

通风方法可以分为自然通风和机械通风两种。

自然通风是利用自然气流进行通风,通常是通过设计合理的窗户和通风口来实现。

自然通风可以降低能源消耗,但通风效果可能受到外界气候条件的限制。

机械通风则通过电动风扇或通风设备来实现空气流动。

机械通风可以根据需要调节通风量和通风速度,适用于需要精确控制室内环境的场所,如办公室、商场等。

建筑物隔热设计标准

建筑物隔热设计标准

建筑物隔热设计标准随着经济的发展和人们对舒适生活的追求,建筑物隔热设计标准变得越来越重要。

在建筑环境中,隔热是保持室内温度稳定、节约能源的关键。

本文将详细讨论建筑物隔热设计的各个方面,包括材料选择、建筑结构、供暖与通风系统等,以帮助读者更好地了解和实践隔热标准。

一、隔热材料的选择隔热材料是建筑物隔热设计中至关重要的组成部分。

隔热材料的选择应根据其热传导系数、导热性能、持久性以及环保性等因素进行判断。

常见的隔热材料包括玻璃纤维、岩棉、聚苯板等。

在选择材料时,要考虑到其吸热能力、隔热效果以及与建筑结构的兼容性。

二、建筑结构的设计建筑结构的设计直接影响到建筑物的隔热效果。

在设计建筑物的外墙结构时,应考虑到保温层的设置和厚度。

同时,建筑物的外墙结构应有较好的防水性能,以防止外来水分侵入建筑物内部,影响隔热效果。

此外,适当的遮阳设计也能有效减轻夏季高温对建筑物的影响。

三、采暖与通风系统的优化采暖与通风系统是建筑物隔热设计中另一个重要的方面。

合理的采暖系统能够在冬季提供舒适的室内温度,而通风系统则能调节室内空气质量,避免湿气、有害气体等的滞留。

设计时应充分考虑采暖设备的效率和能源消耗,以及通风系统的布局和风量控制。

四、建筑物能源利用与节约隔热设计的目标之一是提高建筑物能源利用率和节约能源。

在建筑物设计中,应考虑到太阳辐射的合理利用,通过采用合适的窗户设计、建筑朝向等手段来控制太阳辐射的进入。

此外,应提倡使用节能灯具、优化供暖系统、减少能源浪费等措施,实现对能源的高效利用。

五、建筑外墙维护与检测建筑物隔热设计的有效性需要经过实际应用和长期维护检测来验证。

建筑外墙应定期进行维护和检测,确保隔热材料的完整性和性能。

例如,及时修复和更换老化、破损的隔热材料,以保证建筑物的隔热效果。

六、隔热设计的创新与发展随着科学技术的进步和人们对舒适生活质量的不断追求,建筑物隔热设计标准也在不断创新和发展。

例如,新型隔热材料的研制、智能化的温控系统设计等都将为建筑物隔热设计带来新的突破和进步。

建筑隔热规范要求概述

建筑隔热规范要求概述

建筑隔热规范要求概述随着人们对能源节约和环境保护意识的增强,建筑隔热规范得到了越来越多的关注。

建筑隔热是指通过隔热材料和结构设计的方式,有效减少建筑物与外界的能量交换,实现室内温度的稳定和舒适。

本文将概述建筑隔热规范的要求,以及相关的材料和设计方法。

一、建筑隔热规范的基本要求1.导热系数:建筑隔热材料的导热系数是衡量其隔热性能的重要指标。

通常情况下,建筑材料的导热系数越低,其隔热性能越好。

因此,建筑隔热规范要求使用导热系数较低的隔热材料,以减少热量的传导。

2.保温层厚度:建筑隔热规范对保温层的厚度有明确要求,以确保达到一定的隔热效果。

通常情况下,保温层的厚度与所在地区气候条件有关,气候寒冷地区的建筑隔热要求更加严格。

3.热桥处理:建筑中的热桥是热量传导的通道,容易导致能量的损失。

因此,建筑隔热规范要求在设计和施工过程中,注意对热桥的处理,采取合适的措施减少热桥效应。

4.气密性能:建筑物的气密性能对于室内温度的稳定和建筑隔热效果至关重要。

建筑隔热规范要求加强建筑物的气密性能,防止冷风和热风的渗透,保持室内气温的稳定。

二、隔热材料的选择1.岩棉:岩棉是一种常见的建筑隔热材料,具有较低的导热系数和良好的隔热性能。

岩棉制品可以用于墙体、屋顶和地板的隔热层。

此外,岩棉还具有良好的吸音性能,可以提高室内的声学环境。

2.聚苯乙烯泡沫板:聚苯乙烯泡沫板是一种常见的保温材料,具有轻质、耐压和导热系数低的特点。

聚苯乙烯泡沫板适合用于外墙保温、屋顶保温和地板保温。

3.聚氨酯喷涂泡沫:聚氨酯喷涂泡沫是一种密闭式泡沫材料,可以直接喷涂在墙体、屋顶和地板上,形成连续的保温层。

聚氨酯喷涂泡沫具有良好的附着力和隔热性能,能够有效减少热量的传导。

三、建筑隔热设计方法1.外保温层:外保温层是一种常见的建筑隔热设计方法,通过在建筑物外部增加保温层来减少热量的传导。

外保温层可以采用岩棉板、聚苯乙烯泡沫板等材料,提高建筑物的隔热性能。

2.空气隔断:空气隔断是一种常见的建筑隔热设计方法,通过在保温层和建筑物内部之间形成空气层来减少热量的传递。

建筑工程中的隔热与保温技术

建筑工程中的隔热与保温技术

建筑工程中的隔热与保温技术随着人们对节能环保的重视程度日益提高,建筑工程中的隔热与保温技术也变得越来越重要。

隔热与保温技术能够有效地减少能源的消耗,改善室内舒适度,提高建筑的可持续性。

本文将介绍建筑工程中常用的隔热与保温技术,以及它们的原理和应用。

一、外墙隔热与保温技术1.外墙外保温系统外墙外保温系统是一种常见的隔热与保温技术,它通过在建筑外墙表面覆盖保温材料来减少能量损失。

这种系统通常包括保温材料、保温层、保护层和装饰层。

保温材料的选择要考虑其隔热性能、耐候性和环境友好性。

2.外墙内外保温系统外墙内外保温系统是另一种常用的隔热与保温技术,它在建筑外墙内外各增加一层保温层。

这种系统可以提高墙体的整体隔热性能,进一步减少能量损失。

同时,由于墙体内外保温层的存在,可以有效地防止冷热桥的发生。

二、屋面隔热与保温技术1.屋面保温板屋面保温板是屋面隔热与保温的主要材料之一。

它具有良好的抗压性能和隔热性能,可有效阻止热量的传输。

屋面保温板的材料一般有挤塑聚苯板、聚氨酯泡沫板等。

2.屋顶绿化屋顶绿化是一种新兴的屋面隔热与保温技术,通过在屋顶覆盖植物来达到保温的效果。

屋顶绿化可以吸收太阳辐射,减少热量的传输,同时增加了屋顶的防水性能和美观度。

此外,屋顶绿化还能够提供生态环境和改善空气质量。

三、窗户隔热与保温技术1.隔热窗隔热窗是一种常用的窗户隔热与保温技术,它通过采用双层或三层玻璃、中间充填气体以及一些其他的隔热材料来减少热量的传输。

隔热窗具有良好的隔热性能,能够有效地减少能源的消耗。

2.窗帘与窗户密封窗帘与窗户密封是另一种常见的窗户隔热与保温技术,它通过使用防尘、防护等功能的窗帘和窗户密封条来减少热量的传输和外界气流的进入。

这种技术简单实用,成本较低,能够有效提高室内的舒适度。

四、地面隔热与保温技术1.地面保温材料地面保温材料是一种常用的地面隔热与保温技术,它通过在建筑地面下铺设保温材料来减少地热的传输。

地面保温材料的选择要考虑其隔热性能和抗压性能,以及是否能够有效阻止湿气的渗透。

房屋建筑的保温和隔热设计

房屋建筑的保温和隔热设计

房屋建筑的保温和隔热设计房屋建筑的保温和隔热设计摘要:适宜的室内温度和湿度是生产和生活的基本要求,对处于寒冷地区冬季需要的取暖的建筑和因夏季炎热需要在室内使用制冷空调的建筑,建筑的用护结构两侧的温差在这样的情况下能达到儿十度。

因此,怎样依据当地的气候条件和建筑物的使用条件,解决建筑外围护的保温和隔热问题,将是本文重点分析和讨论的问题。

具体从建筑保温隔热的构造应用和建筑保温隔热材料使用两方面入手,以期在保证室内基本的热环境质量前提下,还利于建筑节能和绿色环保。

关键词:保温隔热绿色节能信息化管理智能化1. 建筑热工构造的基本原理在建筑室内室外存在较大温差的情况下,如果要维持建筑物室内的热稳定性,使室内的温度在设定的舒适范围内不作大幅度的波动,而且要节省能耗,就必须尽量减少通过建筑外围防护结构传递的热流量。

其中,减少外圉护结构的表面积, 以及选用导热系数小,及其传热阻力较大的材料来做建筑的外圉护构件,是减少热量通过外围护结构传递的重要途径。

2. 水汽对建筑热匸性能的影响由于建筑物外围护结构的两侧存在温差,当室内外的空气的水蒸气含量不相等时,水蒸气分子会从压力高的一侧通过围护结构向圧力低的一侧渗透。

在此过程中,如果温度达到露点温度,在外圉护结构之中就可能出现结露的现象,这时候材料就受潮。

如结露现象发生在保温层,则会降低保温效果,长期不能排净水汽, 则影响材料使用寿命。

因此在对建筑物的外圉护结构进行热工设讣时,原则一: 阻止水汽进入保温材料内二:安排通道以使进入建筑外围护结构中的水汽能够排出。

3. 建筑外围护结构保温构造1.建筑屋面保温构造:(1)保温层放置在屋面结构层和防水层之间,下设蒸汽层(2)保温层放置在屋面防水层之上(3)保温层放置在屋面结构层之下2.建筑外墙面的保温层构造相比建筑屋面的保温设计,建筑物外墙面的保温处理中墙面上的保温层与主体的连接构造显得格外的重要。

此外,山于外墙在饰面的要求往往比屋面高,饰面材料与保温材料从隔蒸汽层、防水层等构造层之间的排列序列、连接方法等,都需要综合考虑安全、美观、方便等因素。

建筑隔热设计方案

建筑隔热设计方案

建筑隔热设计方案一、选材部分建筑隔热设计方案的第一步是选材。

在选择隔热材料时,需要考虑材料的隔热性能、耐久性、环保性以及成本等因素。

常见的隔热材料包括岩棉、泡沫玻璃、聚苯乙烯等,建议根据具体建筑的位置、用途和预算来选择合适的隔热材料。

二、墙体隔热设计在墙体隔热设计中,可以采用外墙外保温、内墙内保温或夹心墙等方式来提高隔热效果。

外墙外保温适用于寒冷地区,能有效减少冷热交换;内墙内保温适用于温暖地区,能提高室内舒适度;夹心墙则是将隔热材料夹在两层墙体之间,隔热效果更佳。

三、屋顶隔热设计屋顶是建筑的第一道防线,因此屋顶隔热设计尤为重要。

常见的屋顶隔热材料包括泡沫玻璃、聚苯板等,可以在屋顶下层铺设隔热材料,提高屋顶的隔热性能。

此外,还可以采用绿色植物覆盖的绿色屋顶设计,既美观又具有隔热效果。

四、窗户隔热设计窗户是建筑中的热点区域,如何有效隔热是窗户隔热设计的重点。

可以采用双层窗户、Low-E玻璃等技术来提高窗户的隔热性能。

另外,可以在窗户周围安装隔热材料,减少热量的损失,提高建筑的能效性。

五、地板隔热设计地板隔热设计可以采用地暖系统、隔热地板等方式来提高地板的隔热效果。

地暖系统可以通过地板下方的管道将热量传导到室内,提高室内温暖度;隔热地板则可以在地板下方铺设隔热材料,减少地热对地板的影响,提高隔热性能。

总结建筑隔热设计方案是建筑设计中至关重要的一环,通过科学合理的选材和设计方案,可以提高建筑的隔热性能,减少能耗,提高室内舒适度。

希望以上建筑隔热设计方案的介绍对您有所帮助,如有任何疑问,请随时与我们联系。

愿您的建筑拥有最佳的隔热效果,为您带来舒适的生活环境。

建筑防热围护结构的隔热措施精品PPT课件

建筑防热围护结构的隔热措施精品PPT课件
对有、无蛭石种植层的屋顶进行对比测定。
2.外墙隔热:
外墙的室外综合温度较屋顶低,因此在一般的房屋建 筑中,外墙隔热与屋顶相比是次要的。但对采用轻质结 构的外墙或需空调的建筑中,外墙隔热仍需重视。
粘土砖墙;两面抹灰一砖墙;
为减轻墙体自重,减少墙体厚度,便于施工机械化, 近年来大量采用空心砌块、大型板材和轻板结构等墙体。
通风屋顶传热过程与影响隔热的因素: 通风屋顶是当室外空气流经间层时,带走部分从面
层传下的热量,从而减少透过基层传入室内的热量。如 图11-4:
间层通风量愈大, 带走的热量愈多。通 风量大小与空气流动 的动力,通风间层高 度和通风间层内的空 气阻力等因素有关。
风压和热压是间层内空气流动的动力
试验表明:在同样风力作用下,通风口朝向与风 向的偏角(即风的投射角)愈小,间层的通风效果 愈好,故应尽量使通风口面向夏季主导风向。由于 风压愈风速的平方成正比,所以风速大的地区,利 用通风屋顶效果显著。
上节教学内容
❖ 一、炎热气候特征与建筑设计原则 ❖ 二、夏季室内过热的原因及防热途径
夏季室内过热的原因 建筑防热的途径(重点)
❖ 三、围护结构的隔热设计
隔热设计标准 室外综合温度(重点难点)
建筑热工设计分区
严寒地区 寒冷地区
严寒地区
严寒地区 寒冷地区
寒冷地区 夏热冬冷区
温和地区 夏热冬暖区
❖ 热气候类型
b.从室内进气; c.室内、室外同时进气。 另外,有的为提高热压作用,在水平的通风层中间,增设排 风帽,造成进、出风口的高度差,并且在帽顶的外表涂上黑色, 加强吸收太阳辐射,以提高帽内的气温,有利于排风。
间层通风组织形式:
隔 热 措 施 举 例
编 号

建造师建筑物采暖与通风设计

建造师建筑物采暖与通风设计

建造师建筑物采暖与通风设计建筑物采暖与通风设计是建造师工作中的重要一环。

在建筑过程中,采暖与通风系统的设计与安装直接影响着建筑物的舒适性和能源消耗效率。

本文将从建筑物采暖设计和建筑物通风设计两个方面,探讨建造师在项目中的职责和技术要求。

一、建筑物采暖设计(1)需求分析建筑物的采暖设计首先需要对项目的需求进行仔细分析。

这包括建筑物的类型、用途、面积、人员密度以及当地的气候条件等。

通过对需求的分析,建造师可以初步确定采暖系统的规模和性能指标。

(2)系统选择根据需求分析的结果,建造师需要选择合适的采暖系统。

常见的采暖系统包括集中供热系统、独立供热系统和地板采暖系统等。

建造师需要综合考虑项目的特点、能源资源、运行成本和环境影响等因素,选择最适合的采暖系统。

(3)系统设计在确定采暖系统后,建造师需要进行详细的系统设计。

设计的关键在于保证采暖系统的热效率和舒适性。

建造师需要进行供热负荷计算,确定散热面积和散热器的类型与数量。

同时,还需要合理安排供暖管道的布置和维护通道的设计,以保证系统的运行和维护便捷性。

建造师的职责不仅仅止于设计阶段,还包括施工监督。

建造师需要对采暖系统的安装质量进行监督,确保材料的使用符合规范,管道的连接牢固,防水措施的到位等。

只有确保施工质量,才能保证系统的稳定运行和使用效果。

二、建筑物通风设计(1)需求分析建筑物通风设计也需要进行需求分析。

建造师需要了解建筑物的功能和人员流量,以及当地的气候条件等。

通过研究这些因素,建造师可以确定通风系统的工作参数和目标。

(2)系统选择通风系统的选择也需要综合考虑各方面因素。

常见的通风系统包括自然通风系统、机械通风系统和混合通风系统等。

建造师需要根据项目的特点和需求,选择合适的通风系统,并确保其能满足建筑物的通风需求。

(3)系统设计通风系统的设计也需要进行详细的规划。

建造师需要确定通风口和排风口的位置、尺寸和数量,以及通风管道的设计和布置。

此外,在设计过程中还需要考虑通风系统与其他系统的协调和集成,确保系统的高效运行。

低碳节能理念下建筑设计方法与技术经验分析

低碳节能理念下建筑设计方法与技术经验分析

低碳节能理念下建筑设计方法与技术经验分析摘要:建筑是能源消耗的重要领域,其中约占总能源消耗的40%。

因此,低碳节能理念的引入可以减缓建筑对环境的压力,降低建筑物对环境的负面影响。

本文主要介绍了低碳节能理念下建筑设计方法与技术经验,希望为相关设计研究提供参考。

关键词:低碳节能;建筑设计;技术经验引言低碳节能理念对建筑设计有着重要的意义,它不仅能够减轻环境压力,低碳节能理念在建筑设计中还可以提高建筑品质和使用舒适度。

充分考虑建筑的自然通风、采光、隔热和空气质量等因素,可以提高使用者的舒适度并提高建筑品质。

低碳节能理念也可以通过建筑设计的展示,向公众传达环保和可持续发展的理念,促进社会的环保意识和环保行为的实践。

一、低碳节能理念下建筑设计方法(一)建筑节能设计建筑节能设计是建筑设计的核心之一。

在设计过程中,应优先考虑建筑的热工性能,通过合理的建筑形态、材料选择和构造设计,以减少建筑能源消耗,降低建筑温度变化幅度,实现热舒适。

(二)能源系统设计在能源系统设计中,可以采用多种方法来提高建筑的节能效果,例如:使用太阳能电池板或氢能源技术,改善建筑空调和供暖系统等。

对于大型建筑项目而言,可以尝试集中式做法,利用热回收、废热利用等技术手段,降低对环境的能源消耗。

(三)建筑被动设计被动设计是指利用自然资源,例如可再生能源,优化房间与地形之间的关系,从而在被动状态下达到节能的目的。

对于建造在热带地区的建筑物,可以选用适当的建筑外观、室内装潢和通风设计等,以最大程度地利用空气流动和自然光照。

(四)集中供暖和制冷系统设计集中供暖和制冷系统是指将所有的暖气设备和冷气设备集中在一起,通过统一的管道向各个房间提供暖气或冷气。

这种方式相较于分散式的供暖和制冷系统更加节能,因为它可以减少管道的长度和阻力,提高能量传输效率。

二、低碳节能理念下建筑设计技术经验(一)建筑外墙隔热技术建筑外墙隔热技术是一种利用隔热材料提高建筑外墙保温性能的方法,被广泛应用于建筑节能领域。

房屋建筑学第4篇建筑保温、隔热构造课件

房屋建筑学第4篇建筑保温、隔热构造课件

外※ 通风间层
墙 隔
干挂大理石
热※

反射原理
施 印刷玻璃
架空通风隔热

本章结束
小结
1.屋顶按外形分为坡屋顶、平屋顶和其它形式的屋顶。坡屋顶 的坡度一般大于10%,平屋顶的坡度小于5%。其它形式的屋顶 则外形多样,坡度随外形变化。屋顶按屋面防水材料分为柔性 防水屋面、刚性防水屋面、涂膜防水屋面、瓦屋面四类。 2.屋顶设计的主要任务是解决好防水、保温隔热、坚固耐久、 造型美观等问题。 3.屋顶排水设计的主要内容是:确定屋面排水坡度的大小和坡 度形成的方法;选择排水方式和屋顶剖面轮廓线;绘制屋顶排 水平面图。单坡排水的屋面宽度控制在12~15米以内。每个雨 水管可排除约200平米的屋面雨水,其间距控制在30米以内。 矩形天沟净宽不小于200毫米,天沟纵坡最高处离天沟上口的 距离不小于120毫米。天沟纵向坡度取0.5%——1%。 4.卷材防水屋面下面必须做找平层,上面应做保护层,上人屋 面用地面作保护层。保温层铺在防水层之下时须在其下加隔汽 层,铺在防水层之上时则不加,但必须选用不透水的保温材料。 卷材防水屋面的细部构造是防水的薄弱部位,包括泛水、天沟、 雨水口、檐口、变形缝等。
建筑地面保温构造 地面保温构造要点:
在寒冷地区,底层室内如果采用实铺地面构 造,则对于直接接触土壤的周边地区,即从外墙 内侧算起的范围之内,应当作保温处理
底层地面之下有不采暖的地下室,则底层 地面应该全部作保温处理。保温层可放在在底层 地面的结构层与饰面层之间,也可放在底层地面 的结构层之下,即地下室的顶板之下
注:加大构件厚度的做法不经济 热桥:建筑外围护结构中,某些易于传热的热流密 集的局部通道 平均传热系数: 将组成外墙的各种材料所具有的 导热系数与该种材料做成的构件的垂直于热流方向 的表面积的乘积之和去除以外墙的总的表面积,得 到的平均导热系数被认为更能够接近真实情况

建筑工程中的隔热与保温技术

建筑工程中的隔热与保温技术

建筑工程中的隔热与保温技术在建筑工程中,隔热与保温技术是非常重要的一环。

随着人们对能源消耗和环境保护的关注不断增加,建筑物的隔热与保温技术也越来越受到重视。

本文将探讨建筑工程中的隔热与保温技术,并分析其在节能和环保方面的优势。

一、隔热技术的重要性在建筑工程中,隔热技术起到了阻隔热量传递的作用,减少了室内外温度差异对建筑物能源消耗的影响。

合理的隔热技术可以降低建筑物冷热负荷,提高室内舒适度,减少能源消耗。

隔热技术的应用可以降低制冷和供暖系统的负荷,从而降低了能源费用。

二、常见的隔热材料1. 聚苯板:聚苯板是一种常见的隔热材料,具有良好的保温性能和隔热效果。

其具有轻质、隔热性能稳定等特点,广泛应用于建筑工程中的屋面、墙体以及地板等部位。

2. 矿渣棉:矿渣棉是一种矿物纤维隔热材料,具有良好的隔热性能和耐火性能。

其采用矿渣作为原料,通过高温熔融后制成纤维状,具有良好的抗压性和透气性,被广泛应用于建筑工程的保温隔热领域。

3. 聚氨酯喷涂泡沫:聚氨酯喷涂泡沫是一种新型的隔热材料,其具有较高的隔热性能和密封性能。

通过将聚氨酯泡沫材料喷涂在建筑物的表面,形成保护层,可以有效地提高建筑物的隔热性能。

三、建筑物的保温技术保温技术是指在建筑工程中采取一系列的措施,减少热量传递和能源损耗,提高建筑物的保温性能。

常见的保温技术主要包括外墙保温、地面保温以及屋顶保温。

1. 外墙保温:外墙保温是指在建筑物外部进行保温措施,减少室外冷热气流对建筑物的影响。

常用的外墙保温材料有挂板式外墙保温系统、外墙外挂保温系统等。

这些系统通过在墙体表面加装保温材料,形成一层保护层,提高墙体的保温性能。

2. 地面保温:地面保温是指在建筑物地面进行保温措施,减少地面冷热传导对室内温度的影响。

常用的地面保温材料有地暖系统、地面保温板等。

这些保温材料可以有效地减少地面的能量损耗,提高室内的舒适度。

3. 屋顶保温:屋顶保温是指在建筑物屋顶进行保温措施,减少室外温度对室内的影响。

建筑物理第三版(柳孝图)中国建筑工业出版社课后习题答案1.4章

建筑物理第三版(柳孝图)中国建筑工业出版社课后习题答案1.4章

建筑物理第三版(柳孝图)课后习题答案 1.4 章1. 建筑防热的途径主要有哪些?答:建筑防热的途径有:(1) 减弱室外的热作用。

(2) 窗口遮阳。

(3) 围护结构的隔热与散热。

(4) 合理地组织自然通风。

(5) 尽量减少室内余热。

2. 何谓室外综合温度?其物理意义是什么?它受哪些因素的影响?答:(1) 室外综合温度的定义室外综合温度是指以温度值表示室外气温、太阳辐射和大气长波辐射对给定外表而的热作用。

(2) 室外综合温度的物理意义一般用室外综合温度计算出建筑外围护结构的热性能、建筑冷负荷和热负荷。

(3) 室外综合温度受影响的因素主要受到室外空气温度、围护结构外表面对太阳辐射的吸收率、太阳辐射照度、围护结构外表面与环境的长波辐射换热量、围护结构外表面的对流换热系数等的影响。

3. 由【例 1. 4-2 】可知,该种构造不能满足《规范》规定的隔热要求。

拟采取的改善措施是:(a) 在钢筋混凝土外侧增加20mm厚的苯板(即聚苯乙烯泡沫塑料,下同);(b) 在钢筋混凝土内侧增加20mm 厚的苯板。

试分别计算这两种构造方案的内表面温度是否能满足要求?哪种构造方案的效果更好?己知:苯板的热工指标为:干密度P o=30kg / m3;导热系数入=0. 042W / (m -K) ;蓄热系数S24=0. 36W / (m2 ? K) 。

答:略4. 冬季保温较好的围护结构是否在夏季也具有较好的隔热性能?试分析保温围护结构和隔热围护结构的异同。

答:(1)对于冬季保温较好的围护结构不一定在夏季也具有较好的隔热性能。

因为冬季保温的效果主要取决于围护结构的热阻,而夏季隔热则与围护结构的热惰性指标、蓄热性能密切相关。

(2)保温围护结构和隔热围护结构的异同①相同之处在于围护结构的保温隔热对热阻都有一定的要求;围护结构的保温隔热对热惰性指标也应该满足在谐波热作用下保证有足够的热稳定性的要求。

②不同之处之在于围护结构保温的设计指标主要是热阻。

绿色建筑设计与节能施工方案

绿色建筑设计与节能施工方案

绿色建筑设计与节能施工方案随着全球人口的增长和城市化进程的加快,建筑行业对能源的需求也日益增加。

然而,传统建筑所消耗的energy主要来自化石燃料,造成了大量的能源浪费和环境污染。

为了应对这一挑战,绿色建筑设计和节能施工方案应运而生,旨在通过最大限度地减少能源消耗和环境影响来促进可持续发展。

一、绿色建筑设计绿色建筑设计以环境友好、高效节能为原则,通过整合建筑结构、材料选择、供暖通风、照明系统等方面的创新,实现对能源的最小化利用。

以下是一些常见的绿色建筑设计方法:1.1 热能环境设计合理的热能环境设计可以最大程度地减少能源消耗。

通过利用太阳能、地热能等可再生能源进行热能供给,并采用绝缘材料、双层玻璃等隔热材料,可以显著减少室内温度对能源的需求。

1.2 水资源管理绿色建筑设计还要考虑水资源的合理利用和管理。

可以通过收集雨水、利用废水再生等方法,减少对自来水的依赖,降低能源消耗。

1.3 材料选择与回收利用在绿色建筑设计中,选择环保材料是非常重要的。

优先选择可再生材料、低能耗材料和可回收利用的材料,减少资源的消耗和环境污染。

1.4 自然采光与通风合理利用自然光和通风可以减少对电力的需求。

通过合理布局窗户和通风口,最大限度地利用自然光和气流,降低室内照明和空调的使用频率。

二、节能施工方案除了绿色建筑设计,节能施工方案也是实现可持续发展的重要一环。

以下是一些常见的节能施工方案:2.1 建筑隔热合理的建筑隔热可以减少能源的消耗。

采用高效保温材料,如隔热板材、保温砖等,减少热能的散失。

2.2 高效节能设备的选择在建筑施工过程中,选择高效节能的设备非常重要。

例如,安装具有节能功能的电梯、空调和照明设备,减少能源的浪费。

2.3 施工过程的能源管理在施工过程中合理管理能源的使用也是节能的重要手段。

通过组织施工人员的工作时间,合理安排施工设备的使用时间,减少不必要的能源浪费。

2.4 建筑垃圾的处理绿色建筑的施工过程中,建筑垃圾的处理也至关重要。

建筑热工学重点知识归纳

建筑热工学重点知识归纳

第一章:室内热环境1.室内热环境的组成要素:室内气温、湿度、气流、壁面热辐射。

2.人体热舒适的充分必要条件,人体得热平衡是达到人体热舒适的必要条件。

人体按正常比例散热是达到人体热舒适的充分条件。

对流换热约占总散热量的25%-30%,辐射散热量占45%-50%,蒸发散热量占25%-30%影响人体热感的因素为:空气温度、空气湿度、气流速度、环境平均辐射温度、人体新陈代谢产热率和人体衣着状况。

4.室内热环境的影响因素:1)室外气候因素太阳辐射:以太阳直射辐射照度、散射辐射照度及用两者之和的太阳总辐射照度表示。

水平面上太阳直射照度与太阳高度角、大气透明度成正比关系。

散射辐射照度与太阳高度角成正比,与大气透明度成反比。

太阳总辐射受太阳高度角、大气透明度、云量、海拔高度和地理纬度等因素的影响。

空气温度:地面与空气的热交换是空气温度升降的直接原因,大气的对流作用也以最强的方式影响气温,下垫面的状况,海拔高度、地形地貌都对气温及其变化有一定影响。

空气湿度:指空气中水蒸气的含量。

一年中相对湿度的大小和绝对湿度相反。

风:地表增温不同是引起大气压力差的主要原因(以及降水) 2)室内的影响因素:热环境设备的影响;其他设备的影响;人体活动的影响5.人体与周围环境的换热方式有对流、辐射和蒸发三种。

6.气流速度对人体的对流换热影响很大,至于人体是散热还是得热,则取决于空气温度的高低。

7.影响人体蒸发散热的主要因素是作用于人体的气流速度和环境的水蒸气分压力。

8热环境的综合评价:1)有效温度:ET :依据半裸的人与穿夏季薄衫的人在一定条件的环境中所反应的瞬时热感觉作为决定各项因素综合作用的评价标准。

2)热应力指数:HSI :根据在给定的热环境中作用于人体的外部热应力、不同活动量下的新陈代谢产热率及环境蒸发率等的理论计算而提出的。

当已知环境的空气温度、空气湿度、气流速度和平均辐射温度以及人体新陈代谢产热率便可按相关线解图求得热应力指标。

第1.4章 建筑防热

第1.4章 建筑防热

Pf K

2 w
2
w
21
风洞模型实验
22Biblioteka 风压和热压的联合作用下的自然 通风
Pb Pxb K b
2 w
2
w Pxa hg( w n ) K b
w
2 w
2
w
Pxb
b
Kb
tw w
tn n Pxa
23
Pa Pxa K a
2 w
2
w
Ka
特点
可控制性强。可通过调整风口、风量等控制室内气流分布
需要消耗 能源 初投资和运行费都比较高
15
自然通风
基本原理:只要建筑开口两侧存在压力差P,就会有空气流过 开口。流过的风速为:

驱动力压差
2P


2P

热压:温差引起的空气密度差导致建筑开口内外的压差
风压:室外绕流引起建筑周围压力分布的不同形成开口处的 压差 自然通风的分类 热压通风 风压通风 风压和热压的联合作用下的自然通风
16
热压通风
Pb (Pa ) Pb Pa gh( w n )
b
w
n
h
a
17
热压通风的基本概念
b
h2
余压
o
h1
中和面
o
a
18
余压
i i i ( ) H g 1 / 1.5 out i i l La ( total) Fd [ ] 1 (1 1.5 ) m
围护结构传入热量; 室内生产、生活及设备产生的余热。
4
第一节 夏季室内过热的原因及防热途径

第章建筑防热-资料

第章建筑防热-资料
几种途径要综合处理,但主要是屋面、西墙隔热、 窗口防辐射和房间自然通风,同时也必须同环境绿 化等一起综合考虑。
1.4.2 围护结构的隔热设计
外围护结构隔热设计的原则: 1. 屋顶隔热。外围护结构外表面受到的日晒时数和太阳辐 射强度以水平面为最大,东西向其次,东南和西南又次之 ,南向较小,北向最小,所以屋顶隔热极为重要,其次是
2020/5/31
1.4.2.4 围护结构隔热措施:
(一)屋顶隔热: 1.采用浅色外饰面,减小当量温度。
2.增大热阻和热惰性:是一种从提高围护结构本身热阻
和热惰性来提高隔热能力的处理方法。要注意材料层层
次的排序,因排序不同也会影响衰减度,必须进行比较
选择。
(a)无隔热层,热工性能差。
(b)加一层厚 8c泡m 沫混 凝土,隔热效果显著。内
窗口遮阳:主要是阻挡直射阳光从窗口透入,减少对人体的辐射,防 止室内墙面、地面和家具表面被晒而导致室温升高。遮阳方式:利用绿 化(中树或攀缘植物);结合建筑构件处理(入出檐、雨蓬、外廊等); 采用临时性的布篷和活动的合金百叶;采用专门的遮阳板设施等。
围护结构的隔热和散热:对屋面、外墙(特别是西墙)进行隔热处理, 减少传进室内的热量,降低围护结构的内表面温度。
tsatesI/ etlr
2020/5/31Байду номын сангаас
室外综合温度除了以24小时为周期波动 外,还有以下特点:
• 在夏季,同一地点,同一天中,各朝向 的太阳辐射照度是不同的。
• 在室外综合温度中,太阳辐射热当量温 度表示围护结构外表面所吸收的太阳辐 射热队室外热作用提高的程度;
• 室外综合温度代表了室内外热作用的大 小。
表面 T比max(a)降低 19.8,0C 低T 。7.60C

1.4建筑隔热与通风(1)

1.4建筑隔热与通风(1)

I S tsa te e
第一项为太阳辐射热 的 当量温度 ts
周期性变化,与气象参数、建筑朝向、外表材料性质有关。
室外综合温度 tsa 的计算须查阅书P106表1.4-2 和P53表1.2-5
从中可看 出表面色 泽的吸收 规律
太阳辐射当量温度(等效温度)表示围护结构外表面所吸 收的太阳辐射热对室外热作用提高的程度。 它对室外综合温度影响很大。
因已经求得内表面平均温度,只要再求出叠加后的振幅 ,就可以算出其最高温度。
Aif
式中 仍然是两个谐波叠加时的时差修正系数,为了从表 1.4-3中查找相应的 值,先要求出二谐波的振幅比值,即
在求振幅比值时,总是以数值大者作分子。 其次,还要算出两个谐波最大值出现的时间差,在这里即由 室外谐波引起的内表面温度最大值与室内谐波引起的内表面 温度最大值出现的时差,在算这个时差时,注意 e 在23时 38分(即23. 63时), i 在当日的17时4分(即17. 07时),两者 时差为,
i ti,max i ,规定 ti,max te,max 1h
Ats Ate
具 体 计 算 参 阅
【例】广州地区某建筑物在自然通风状态下的西墙为200mm 厚加气混凝土墙,内、外抹灰各20mm厚。试求西墙的衰减倍 数 0 、延迟时间 0 ;由室内空气到内表面的衰减度 i 、延 迟时间 ;内表面平均温度 、温度波动振幅 Aif 、最高温 i i 度 及其出现时间 if ,max。
2. 建筑防热的途径
① 减弱室外热作用----选择建筑物的朝向和布局,绿化降温; ② 窗口遮阳 ---- 遮挡太阳直射辐射; 中美合作示范工程 龙泽苑住宅区
建筑综合防热措施
③ 围护结构的隔热与散热 ----对屋顶和西墙必须进行隔热处理; ④ 组织自然通风 ---- 保持室内空气质量、排除余热和余湿; ⑤ 减少室内余热 ----设备布置在通风良好的位置。 主要是屋面和西墙隔热、窗口防辐射和房间自然通风,同时 也必须同环境绿化等一起综合考虑。
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◇沿海地区频繁的海陆风利于间层通风,隔热效果显著;长 江中下游地区通风屋顶易形成闷顶,隔热效果差。
1
2
3 间层高度20~24cm
风压和热压是间层内空气流动的动力
试验表明:在同样风力作用下,通风口朝向与风向的偏角 愈小,间层的通风效果愈好,故应尽量使通风口面向夏季主 导风向。由于风压与风速的平方成正比,所以风速大的地区, 利用通风屋顶效果显著。 试验还表明,兜风檐口,可提高间层的通风效果。 热压的大小取决于进排气口的温差和高差,温差与高差愈 大,热压愈大,通风量就愈大。 平屋顶:风压驱动为主,利用室外风速、兜风檐口。 坡屋顶:风压、热压共同驱动,利用温差和高差。
※室外综合温度以24h为周期波动,还有以下特点:
① 朝向不同,太阳辐射照度不同------平屋顶、西墙和东墙 受室外热作用大,进行隔热处理很重要。
水平

西


太阳辐射照度
② 在室外综合温度中,外表面太阳辐射热吸收系数起着举 足轻重的作用,太阳辐射当量温度所占比例相当大; ③ 室外综合温度代表了室外热作用的大小。 最大值 平均值
因已经求得内表面平均温度,只要再求出叠加后的振幅 ,就可以算出其最高温度。
Aif
式中 仍然是两个谐波叠加时的时差修正系数,为了从表 1.4-3中查找相应的 值,先要求出二谐波的振幅比值,即
在求振幅比值时,总是以数值大者作分子。 其次,还要算出两个谐波最大值出现的时间差,在这里即由 室外谐波引起的内表面温度最大值与室内谐波引起的内表面 温度最大值出现的时差,在算这个时差时,注意 e 在23时 38分(即23. 63时), i 在当日的17时4分(即17. 07时),两者 时差为,
tsa,max tsa Asa
tsa te I s
e
波动振幅
Asa ( Ate Ats )
太阳辐射当 ( I max I ) s 量温度振幅 Ats
e
3. 围护结构隔热设计与计算
南方炎热地区(夏热冬暖与夏热冬冷地区),房屋围护结 构(尤其是屋顶、西墙和东墙)必须进行隔热设计。 当围护结构构造方案确定后,便可进行隔热性能的验算, 其目的是检验内表面最高温度是否满足《规范》要求。 夏季隔热设计标准 注意,
(ti t sa )
且 ti te 1.5, tsa te
I s
e
规定 Ati Ate 1.5 内表面最高温度出现的时间: Aif ,e if ,max i ,其中 e i Aif ,i Aif ,e Ats e sa ,max 0 te,max
隔 热 措 施 举 例
编 号 1 2 3 4

双层架空粘土瓦

间层 高度 5 15 9 63
外表面温度 最高 48.3 52.0 54.5 56.0 平均 31.6 32.4 34.1 —— 最高 32.1 30.0 36.4 32.8
内表面温度 平均 28.8 27.8 30.0 — 时间 14:30 15:00 14:00 —
2. 建筑防热的途径
① 减弱室外热作用----选择建筑物的朝向和布局,绿化降温; ② 窗口遮阳 ---- 遮挡太阳直射辐射; 中美合作示范工程 龙泽苑住宅区
建筑综合防热措施
③ 围护结构的隔热与散热 ----对屋顶和西墙必须进行隔热处理; ④ 组织自然通风 ---- 保持室内空气质量、排除余热和余湿; ⑤ 减少室内余热 ----设备布置在通风良好的位置。 主要是屋面和西墙隔热、窗口防辐射和房间自然通风,同时 也必须同环境绿化等一起综合考虑。
热气候特征与建筑设计原则
炎热地区:指累年最热月平均气温不低于25℃的地区。 主要包括我国长江流域、东南沿海的广大地区。因受暖湿 气团的影响,强烈的太阳辐射热和下垫面共同作用,夏季时 间长、气候炎热。

埃及的民居:干热地区建筑
沙漠地区民居
传 统 粘 土 砖 结 构
巴格达地区的传统建筑
屋顶表面温度
吸热快. 散热也快
29.8
33.8 34.0
28.8
32.3 31.8
20:00
18:00 19:00
35.5
34.9 35.5
31.3
31.3 31.3
④ 种植隔热屋顶 —— 特别适合于夏热冬冷地区的城镇建筑。 隔热的原因: 光合作用将热能转化为生化能; 蒸腾作用增加蒸发散热; 培植基质材料的热阻与热惰性。 重量是同厚度 带土种植屋顶 的1/3,而保温 隔热效果却提 高3倍以上
(1) 屋顶隔热 ——日晒时数和太阳辐射强度以水平面为最大
浅色屋顶、绝热屋顶、通风隔热屋顶、蓄水隔热屋顶、 种植隔热屋顶。 ① 浅色屋顶——浅色外饰面,减小太阳辐射当量温度。 受环境影响 较强 光污染 辐射污染
对于非透射材料构成的 屋顶,减少了太阳辐射热 的吸收,却增大了反射。
② 绝热屋顶—— 轻质隔热层和重质结构层的复合构造增大 热阻与热惰性。 总热阻和热惰性大小,关系到内表面温度的平均值和波幅。 普通屋顶增设一层实体轻质材料,如火山石、炉渣混凝土、 泡沫混凝土等,以增大屋顶的热阻与热惰性,采用构造找坡; 它不仅隔热,也能保温,特别适合于夏热冬冷地区,但屋面 荷载较大,且夜间也难以散热。
于是用内插法从表1.4-3中查得,
因此,在国家禁止使用粘土实心砖墙后,广州采用轻质 加气混凝土砖外墙能满足《规范》要求的隔热标准,即,
即内表面最高温度出现的时间在18时47分左右。
4. 围护结构隔热措施
围护结构(屋顶和外墙)隔热是防止夏季室内过热的重要途径。
外围护结构隔热设计原则
①隔热的侧重次序:屋顶,西墙和东墙; ②降低室外空气综合温度;浅色、平滑的外饰面,设外遮阳 ③在外围护结构内设通风间层;白天隔热好,夜间散热快 ④根据当地气候、使用性质和隔热部位合理选择隔热措施; ⑤利用水的蒸发和植物的蒸腾和光合作用,降低太阳辐射热; ⑥屋顶和东西外墙要进行隔热计算; ⑦充分利用自然能源; ⑧空调建筑的围护结构传热系数应符合国标。
1.4.2 围护结构隔热设计 1. 隔热设计标准
《民用建筑热工设计规范》:房间在自然通风情况下,建筑物 的屋顶和东、西外墙的内表面最高温度,应满足下式要求:
imax temax
emax 夏季室外 计算温度
内表面最高温度直接反映围护 结构的隔热性能,关系着人体辐 射散热。
temax
imax
无土种植是采用膨胀蛭石 作培植基质,它是一种密度 小、保水性强、不腐烂、无 异味的矿物材料。 宜于选用浅根植物;种植 草被要简单得多。
在长沙地区实验性 房屋中实测的结果
<38.4
最小
• • •
无土种植草被屋顶的内表面最高温度低; 内表面温度波幅小,热稳定性较好; 内表面大部分时间低于人体表面温度,是良好的散热面;
隔 热 与 散 热 好
③ 通风隔热屋顶 —— 利于隔热和散热。
最常见 大阶砖通风屋顶
内置顶
通风屋顶的传热过程:
隔热效果取决于间层所能带走的热量, 与间层的气流速度、进气口温度和间层 高度有密切关系。 ◇间层高度关系到通风面积,一般多采用 180mm或240mm。 ◇间层的气流速度关系到间层的通风量。间层内各表面的光洁 程度影响通风阻力,但至关重要的则是当地室外风速的大小。
i ti,max i ,规定 ti,max te,max 1h
Ats Ate
具 体 计 算 参 阅
【例】广州地区某建筑物在自然通风状态下的西墙为200mm 厚加气混凝土墙,内、外抹灰各20mm厚。试求西墙的衰减倍 数 0 、延迟时间 0 ;由室内空气到内表面的衰减度 i 、延 迟时间 ;内表面平均温度 、温度波动振幅 Aif 、最高温 i i 度 及其出现时间 if ,max。
• 屋顶外表面辐射吸收率低,外表面温度低,对环境的长波
辐射热少。
自然通风情况下室内平均气温: ti te 0.5
室内气温振幅
1.4-6 1.4-8
求出 Ats 和 At 之后,就可以从表1.4-3中查 e
值,
Ats / Ate 14.2/ 5 2.8 ,太阳辐射照度和室外气温出现最大值 的时间差为
综合温度振幅 Asa ,按式 1.4-7 计算
内表面最 高温度
最高值
2. 室外综合温度
围护结构隔热主要隔的是室外综合温度。
围护结构外表面受到 3 种不同方式的热作用:
太阳辐射 热的吸收
室外 围护结构
室外空气 对流传热
外表面辐 射散热
热交换
直射
对流
辐射
围护结构实际接受的热量 q 为:
q q1 q2 q3
I S
一般围护结构隔热设计中仅考虑 q1(吸收的太阳辐射热)和 q2(外表面对流换热)的作用。
I S tsa te e
第一项为太阳辐射热 的 当量温度 ts
周期性变化,与气象参数、建筑朝向、外表材料性质有关。
室外综合温度 tsa 的计算须查阅书P106表1.4-2 和P53表1.2-5
从中可看 出表面色 泽的吸收 规律
太阳辐射当量温度(等效温度)表示围护结构外表面所吸 收的太阳辐射热对室外热作用提高的程度。 它对室外综合温度影响很大。
Asa Asa
2 2 内、外表面换热系数: i 8.7W/(m K) e 19.0W/(m K)
1)计算各层热阻 R 和热惰性指标 D
Yif Y3,i 4.89W/(m2 K)
1)内表面平均温度的计算


由已知条件室内气温最高值出现时间比室外气温的晚 1h, 室外气温最高值出现在15 时, 则室内气温最高值应出现在 16 时,由室内谐波引起的墙体内表面最高温度出现在:
室外空气温度
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