建筑围护结构保温隔热
建筑围护结构节能技术措施
建筑围护结构节能技术措施
1.绝缘墙体:在建筑围护结构中采用绝缘材料,如岩棉、聚苯板等进
行保温,减少室内外温度传导。
同时,可以采用双层墙体结构,中间隔热
层阻挡冷热空气传导。
2.选择高隔热材料:在墙体、窗户和屋顶等部位使用高隔热材料,如
高绝热玻璃、高导热系数的材料等,减少能量的传导损失。
3.采用高效窗户:窗户是建筑围护结构中最容易发生能量损失的部位,采用双层或三层隔热玻璃,增加窗户的隔热性能。
同时,可以添加窗户附
属装置如窗帘、遮阳板等,进一步提高窗户的保温和隔热性能。
4.使用智能控制系统:采用智能控制系统来控制建筑围护结构的通风、采光等,根据季节和使用需求,合理进行调节,降低能源的消耗。
5.优化建筑外墙保温系统:采用外墙外保温系统,可以减少冷桥效应,提高建筑物的保温性能。
同时,选择合适的外保温材料和厚度,进一步提
高保温效果。
6.应用太阳能利用技术:通过安装太阳能板,将太阳能转化为热能或
电能,供热和供电,减少对传统能源的依赖。
7.冷热负荷平衡设计:在建筑围护结构的设计中,需要进行冷热负荷
平衡设计,合理配置冷热负荷,减少能源消耗。
8.加强建筑节能监测:对建筑围护结构进行能耗监测和分析,及时发
现和解决能源浪费问题,优化节能措施。
9.气候适应设计:根据当地的气候特点,合理选择建筑围护结构材料
和技术,提高建筑的耐热、耐寒性能,减少能量损失。
10.建筑物整体设计:建筑围护结构的节能措施需要与整体建筑设计相结合。
要合理布局建筑的朝向、窗户的位置和面积,最大限度地利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用。
围护结构隔热的方法
围护结构隔热的方法
围护结构隔热的方法有以下几种:
1. 外墙保温:在建筑外墙上施加一层保温材料,如保温板、岩棉等。
这样可以阻挡室外冷热空气对建筑的热量传递,减少热量的损失。
2. 屋顶保温:在屋顶上安装保温材料,如保温板、聚苯颗粒等,以减少屋顶与室外环境之间的热传导,降低室内温度变化。
3. 地板保温:在建筑地板上加设保温层,如地面保温垫、保温板等,可以减少地面冷热与室内的热传输,提高室内热舒适度。
4. 窗户隔热:可在窗户上安装隔热窗玻璃,或使用窗帘、百叶窗等窗饰物,以阻隔室外热量的进入或室内热量的散失。
5. 采用隔热材料:在建筑材料中选择具有良好隔热性能的材料,如多层玻璃、保温材料等,来减少热量的传递。
6. 空气密封性:加强建筑的空气密封性,减少热气通过缺口和漏洞的散失。
7. 优化建筑设计:通过优化建筑的方向、形状和结构,减少室外热量的辐射和传导。
这些方法可根据具体的建筑结构和环境需求,综合应用以达到减少热量传递和提高建筑保温效果的目的。
专题之一 围护结构的保温与隔热
专题之一围护结构的保温与隔热1.1 概述热环境→保温与隔热声环境→隔声湿度环境→防水与防潮涉及到三个问题:部位→在什么位置做?材料→用什么材料做?构造→怎么做?一、建筑热工设计分区及要求1、建筑热工设计分区2、冬季保温设计要求①建筑物宜设在避风、向阳地段,尽量争取主要房间有较多日照。
②建筑物的外表面积与其包围的体积之比(体形系数)应尽可能地小。
平、立面不宜出现过多的凹凸面。
③室温要求相近的房间宜集中布置。
④严寒地区居住建筑不应设冷外廊和开敞式楼梯间;公共建筑主入口处应设置转门、热风幕等避风设施。
寒冷地区居住建筑和公共建筑宜设置门斗。
⑤严寒和寒冷地区北向窗户的面积应予控制,其他朝向的窗户面积也不宜过大(窗墙比),应尽量减少窗户缝隙长度,并加强窗户的密闭性。
⑥严寒和寒冷地区的外墙和屋顶应进行保温验算,保证不低于所在地区要求的总热阻值。
⑦热桥部分(主要传热渠道)应通过保温验算,并作适当的保温处理。
3、夏季隔热设计要求①建筑物的夏季防热应采取环境绿化、自然通风、建筑遮阳和围护结构隔热等综合性措施。
②建筑物的总体布局,单体的平、剖面设计和门窗的设置,应有利于自然通风,并尽量避免主要房间受东西日晒。
③南向房间可利用上层阳台、凹廊、外廊等达到遮阳目的。
东、西向房间可适当采用固定或活动式遮阳设施。
④屋顶、东西外墙的内表面温度应通过验算,保证满足隔热设计指标。
⑤为防止潮霉季节地面泛潮,底层地面宜采用架空做法。
地面层宜选用微孔吸湿材料。
二、传热方式和传热过程1、传热方式:(1)传导:指物体或媒质中温度不同的各部分、通过接触进行的热量的传递过程。
(2)对流:只在流体中进行,是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热量的过程。
(3)辐射:以电磁波来传递热量。
2、传热过程三个过程:吸热(内表面从室内空气吸热)→传热(围护结构内部传热)→放热(外表面向低温空间散热)三、热工指标(传热阻、热阻、传热系数、导热系数、换热系数、蓄热系数、热惰性指标)1、传热系数K:是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1℃,1小时内通过1㎡面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。
建筑外围护结构保温隔热材料 (一)
建筑外围护结构保温隔热材料 (一)建筑外围护结构保温隔热材料是指用于保温隔热的材料,应用于建筑物外部墙体系统上。
保温隔热材料广泛应用于公共建筑、工业厂房、住宅等建筑物的外墙,以提高建筑物的节能性和环境保护性。
一、建筑外围护结构保温隔热材料的作用建筑外围护结构保温隔热材料的作用主要有以下几个方面:1、保温隔热:保温隔热是建筑外围护结构保温隔热材料的主要功能,能有效地减小室内外温差,以达到保温隔热的目的。
2、减少冷热桥效应:冷热桥效应是指建筑结构中过度热传递,而出现低温或高温区域的情况,建筑外围护结构保温隔热材料的应用,能减少冷热桥效应的发生。
3、防潮防霉:建筑外围护结构保温隔热材料的良好透气性能,能有效防潮,降低表面霉菌的滋生。
二、建筑外围护结构保温隔热材料的种类建筑外围护结构保温隔热材料的种类有多种,常见的有以下几种:1、聚苯板保温材料:聚苯板保温材料是目前应用最广泛的保温材料,具有良好的保温隔热效果,防水防潮等特点。
2、挤塑板保温材料:挤塑板保温材料是以聚苯乙烯为原料,采用挤压成型工艺而成,具有较好的保温隔热效果和强度。
3、无机保温材料:无机保温材料是指结构以无机物质为主要成分,具有良好的防火、防潮、防霉等特点。
三、建筑外围护结构保温隔热材料的施工要点建筑外围护结构保温隔热材料施工的要点主要有以下几个:1、固定材料:材料固定要牢固可靠,避免出现松动、脱落等问题。
2、防火处理:保温材料应采用防火材料,避免其在火灾等极端情况下燃烧。
3、施工平整度:施工时应保证各层面平整度,避免出现凸凹不平等情况。
4、引渡等问题:施工时应注意处理保温材料弯曲和引渡等问题,避免出现不必要的浪费。
四、结语建筑外围护结构保温隔热材料的使用,对提高建筑的节能性能和环境保护性具有重要作用。
因此,施工过程中要严格按照规范操作,确保材料的良好质量,提高建筑外墙保温隔热效果。
10围护结构隔热1
1、绝热层隔热屋顶
• 实体材料层隔热/空气间层隔热 • 坡顶/平顶 • 隔热能力的影响因素
– 隔热层的材料和厚度
• 材料层的热阻要大,导热系数要小
– 延迟时间、衰减倍数、蓄热系数
• 材料排列的次序不同会影响围护结构热衰减倍数 的大小
-19.8 ℃
-7 ℃
导热系数、热惰性指标
遮阳百叶 遮阳百叶下的空气温度测点 K1:被遮阳屋面
– 中型砌块:200mm×590mm×500mm(厚×宽×高) – 小型砌块:190mm×390mm×190mm。可做成单排孔的和双排孔
• 从热工性能来看,19cm厚单排孔空心砌块,对于东、西墙 不能满足要求。 • 两面抹灰各2cm的19cm厚双排孔空心砌块,其热工效果相 当于两面抹灰各2cm的24cm厚粘土实心砖墙的热工性能, 是效果较好的一种砌块型式
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植被隔热屋顶
• 原理:阻隔太阳辐射对屋面的热作用、植 物叶面的蒸腾和光合作用吸收太阳的热辐 射 • 影响隔热性能的因素
– 植被的覆盖密度 – 培植基质的种类和厚度 – 基层的构造
• 覆土植被、无土植被
佛甲草隔热屋顶构造
佛甲草隔热屋顶实景照片
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2007年美国绿色屋顶奖
类 型:Extensive Residential 项 目:Feldman Residence, Santa Lucia Preserve, Carmel, California 获奖者:Rana Creek 设计方:Blasen Landscape Architecture, Sausalito, California
i,max te,max 1℃
隔热措施的当量附加热阻
注:ρ为屋顶外表面的太阳辐射吸收系数
围护结构节能技术(4篇)
围护结构节能技术是指通过改善建筑外墙和屋顶的保温、隔热、密封等性能,减少建筑物与外界能量交换,从而达到节能环保的目的。
这一技术在建筑领域中起着重要的作用,既能提高建筑物的节能性能,又能改善室内环境,并减少对自然资源的消耗。
围护结构节能技术主要包括保温隔热材料的应用、建筑外墙的隔热、保温层的施工、外墙保温及隔热的工艺等方面。
首先,保温隔热材料的应用是围护结构节能技术的核心。
传统的保温隔热材料主要有矿物棉、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯板等,这些材料具有较好的隔热性能和耐久性,但也存在一定的环境问题。
近年来,新型环保保温隔热材料如生态保温板、岩棉板等逐渐应用于围护结构,具有更好的隔热效果和环保性能。
其次,建筑外墙的隔热是实现围护结构节能的重要手段。
建筑外墙通常采用双层墙体结构,通过在外墙体中构建保温层,形成空气隔离层,降低墙体与外界的热交换,达到隔热的效果。
隔热层的作用是减少墙体传导热量,保证建筑物内部温度的稳定,减少冷热桥的形成。
此外,围护结构节能还包括建筑外墙保温及隔热的工艺。
传统的外墙保温工艺主要包括抹面砂浆加强层、保温层、抹面砂浆面层等,这些工艺存在粘结强度低、开裂等问题。
现代的外墙保温工艺采用抹面砂浆加网格布、保温板粘贴、抹面砂浆饰面等工艺,具有粘结强度高、抗开裂性强等优点,达到更好的隔热效果。
围护结构节能技术的应用具有重要的意义。
一方面,它能显著提高建筑物的节能性能,减少热能和冷能的损失,减少对空调和供暖系统的依赖,降低能源消耗。
根据统计数据,围护结构节能技术应用后,可节约能源约30%以上。
另一方面,围护结构节能技术还能改善室内环境,提高住宅和办公楼的舒适度。
围护结构节能技术能有效隔绝外界噪音,减少室内噪音污染,提高人们的居住和工作质量。
然而,围护结构节能技术的实施也面临一些挑战。
首先,材料选择的问题。
围护结构节能需要选用优质的保温隔热材料,而现在市场上选择的保温隔热材料种类繁多,品质良莠不齐。
建筑外围护结构墙体保温节能探析
建筑外围护结构墙体保温节能探析【摘要】建筑外围护结构墙体保温节能是当前建筑领域中十分重要的课题。
本文通过对现状分析、保温材料选择、保温技术应用、节能效果评估和经济性分析等方面进行探讨,旨在深入了解建筑外围护结构墙体保温节能的关键问题。
在现状分析中,我们将梳理当前建筑保温领域存在的问题和挑战;在保温材料选择和保温技术应用部分,我们将探讨不同材料和技术在墙体保温中的应用和效果;而在节能效果评估和经济性分析中,我们将评估保温措施对建筑节能效果的影响以及其经济性。
通过本文的研究和分析,我们旨在为建筑外围护结构墙体保温节能提供更深入的理解和指导。
【关键词】建筑外围护结构、墙体保温、节能、现状分析、保温材料、保温技术、节能效果评估、经济性分析、结论1. 引言1.1 建筑外围护结构墙体保温节能探析建筑外围护结构墙体保温节能是当前建筑领域中一个重要的课题。
随着人们对节能环保意识的提高,以及能源消耗问题日益凸显,建筑外围保温节能已成为建筑设计施工的必备要素。
外墙保温不仅能有效减少建筑能耗,降低暖通空调系统的负荷,还能提高建筑的舒适度,延长建筑使用寿命。
墙体保温材料种类繁多,保温技术不断创新,如何选择适合的保温材料和技术应用于建筑外围墙体也成为一个需要认真思考的问题。
本文将从现状分析、保温材料选择、保温技术应用、节能效果评估和经济性分析等方面对建筑外围护结构墙体保温节能进行深入探讨,旨在为建筑行业的从业者提供有益的参考和借鉴,推动建筑外围护结构墙体保温节能工作的不断进步与完善。
2. 正文2.1 现状分析在建筑外围护结构墙体保温方面,存在着保温材料选择不当的情况。
一些建筑业主为了降低成本,会选择价格低廉但保温效果较差的保温材料,导致整体的保温效果不佳。
一些传统的保温材料在使用过程中会产生化学物质释放,对人体健康造成一定的影响。
保温技术在应用过程中也存在一些问题。
一些地区的施工工艺和标准不够统一,导致保温效果无法得到有效保障。
建筑防热围护结构的隔热措施精品PPT课件
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
装配式建筑施工围护结构保温措施
装配式建筑施工围护结构保温措施保温措施是装配式建筑施工中非常重要的一项环节,它对整个建筑的能效性能和舒适度起着关键作用。
在装配式建筑施工围护结构中采取适当的保温措施,不仅可以提高建筑物的保温性能,还能有效减少能源消耗和碳排放。
本文将从材料选择、施工方法以及质量控制三个方面阐述装配式建筑施工围护结构保温措施的相关内容。
一、材料选择在装配式建筑施工围护结构中,保温层材料的选择至关重要。
合理选用高性能、环保的保温材料,既可以提高保温效果,又可以降低对生态环境的影响。
1.1 优质保温材料常见的优质保温材料包括聚苯板、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)、聚氨酯板(PU)等。
其中,聚氨酯板具有低导热系数、轻质化和尺寸稳定性好的特点,在装配式建筑中应用广泛。
1.2 环保保温材料随着人们对环境保护的重视,使用环保类型的保温材料也成为一种趋势。
目前,矿物绝缘棉、岩棉板等被广泛采用。
这些材料不仅具有较好的保温性能,还具备良好的防火性能和健康安全性,可以有效满足装配式建筑施工围护结构的要求。
二、施工方法在装配式建筑施工围护结构中,采取适当的施工方法是确保保温效果的关键。
下面将介绍两种常见的施工方法。
2.1 预制墙体施工法预制墙体采用事先制作好的墙板进行组合拼接,其内部填充保温层材料,并通过榫卯连接,在现场进行简单快速拼装。
这种施工方法不仅节省了时间和人力成本,而且能够对保温层进行有效控制和调整。
2.2 外贴式断桥铝合金门窗外贴式断桥铝合金门窗是另一种常见的装配式建筑施工围护结构保温措施。
这种门窗的特点是采用断桥技术,中间填充断桥铝合金材料,有效隔离了室内和室外的热传导,提高了整体保温性能。
三、质量控制在装配式建筑施工围护结构中进行严格的质量控制是确保保温效果稳定可靠的重要手段。
以下是几个值得注意的方面。
3.1 密封性保温层与主结构之间及保温板之间应具备良好的密封性能,避免冷、热空气交换,以确保围护结构整体保温效果。
3.2 粘接强度在预制墙体施工法中,保温材料与墙板之间要具备良好的粘接强度,以防止松动或脱落。
第3讲第八章围护结构保温隔热构造
第二节 建筑热工基本知识
一、围护结构的传热方式与传热过程 方式:对流、导热、辐射 表面吸热 过程: 结构传热 表面散热
每一传热过程都是三种基本方式的综合过程
二、围护结构的传热阻、传热系数 (一)围护结构的传热阻
或:
(二)ห้องสมุดไป่ตู้护结构的传热系数
(三)围护结构的热阻计算
单一材料层 多层材料层 复合材料层
(四)材料的导热系数 (五)围护结构的热惰性指标
第三节 围护结构的保温构造
一、提高围护结构热阻的措施 二、围护结构的保温构造
(一)墙体保温构造 1.单一材料层保温构造 2.复合材料层保温构造 1)外保温墙体 2)内保温构造
(二)围护结构的蒸汽渗透及隔汽措施
1、蒸汽渗透 2、蒸汽渗透的危害 3、隔汽措施 (三)屋顶保温构造
一般规定
朝向 体型系数 门的设置
•围护结构设计要求
1、不同地区采暖居住建筑各部分围护结构 的传热系数要求;
2、要考虑建筑热桥的影响,计算平均传热 系数;
3、窗墙面积比限值; 4、窗户的气密性要求: 1-6层:≥3级
7-30层 ≥4级
5、比较密封的房间应设置换气系统
•围护结构设计要求
6、热桥部位的保温要求; 7、采暖建筑对地面的保温要求:
1、平屋顶 2、坡屋顶 3、其他保温屋面
(四)门窗的保温构造
1、窗户的传热系数和热阻 P70表10-3-2 2、门窗的气密性P70表10-3-3 3、控制窗墙面积比P70表10-3-4 4、提高门窗保温性能的措施
(五)地面保温
1、架空楼板层的保温 2、不采暖地下室顶板作为首层
地面的保温 3、地面保温
第四节 围护结构的隔热构造
围护结构的保温与隔热
围护结构的保温与隔热摘要本文简述了建筑传热原理、围护结构的保温与隔热的构造要求和工程问题关键词节能、传热、建筑保温、建筑隔热引言在我国一次能源消耗中,建筑能耗占有较大比重。
随着我国能源消耗的飞速增长,尤其在当前我国电力、煤炭等能源供应日趋紧张的情况下,如何降低建筑能耗对于国民经济的可持续发展十分重要。
通过加强建筑物的保温隔热能力,可以有效降低建筑物的能耗;达到节能的目的。
因此国家对建筑节能工作也十分重视,相继出台了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》、《公共建筑节能设计标准》等标准,并制定了建筑节能50%的目标。
同时指出由于过去夏热冬冷地区不采暖、不空调,居住建筑的设计对保温隔热问题重视不够,围护结构的热工性能普遍很差,使得该地区的采暖、空调能源消耗非常大,从而造成自然资源的浪费,还污染了自然环境,影响国家的可持续发展步伐。
因此建筑节能工作除了提高采暖和空调的能源利用效率,还必须改善建筑物围护结构的保温和隔热性能。
现建筑节能工作越来越受到人们的重视,我国不少的城市居住建筑已制定节能65%的目标。
1建筑传热原理凡是一个物体的各个部分或者物体与物体之间存在着温度差,就必然有热能的传递、转移现象的发生。
围护结构传热就是由于室内外存在温差导致的。
1.1影响建筑传热的因素传热的基本方式分为三种:导热、对流和辐射。
围护结构的传热过程是一个综合的过程,做好节能工作则需要了解每一个传热方式的形成原因及影响因素,这对于选择保温或隔热材料起到关键性的指导作用。
1.1.1影响导热的因素导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递现象。
其受到以下因素影响:1)材料材质的影响:由于不同材料的组成成分或者结构不同,其导热性能也就各不相同,甚至相差悬殊,工程上常把导热系数小于0.3W/(m.k)的材料称为绝热材料,做保温隔热之用。
2)材料干密度的影响:材料的干密度反映材料的密实的程度,材料愈密实干密度愈大,材料内部的空隙愈少,其导热性能也就愈强。
围护结构节能措施
围护结构节能措施1. 引言在建筑领域,围护结构是指建筑物的外墙、屋顶和地板,起到保温和隔热的作用。
随着能源资源的紧缺和环境保护意识的增强,节能已经成为了建筑设计的重要目标。
围护结构的节能措施能够有效地减少建筑物能耗,降低能源消耗,同时提高室内舒适度。
本文将介绍几个常见的围护结构节能措施,包括隔热材料的选择、保温层的设计、窗户的优化等。
2. 隔热材料的选择隔热材料的选择是优化围护结构的第一步。
常见的隔热材料包括岩棉、聚苯板、聚氨酯泡沫板等。
这些材料具有良好的隔热性能和保温效果。
在选择隔热材料时,需要考虑材料的导热系数、耐久性、环保性以及成本等因素。
同时,还需要根据建筑物的具体情况选择不同的隔热材料,例如,在寒冷地区可以选择导热系数较低的隔热材料,以提高保温效果。
3. 保温层的设计保温层的设计是围护结构中另一个关键的节能环节。
保温层的设置可以防止室内热量向外传递,降低能耗。
在保温层的设计中,需要考虑保温材料的厚度、密度以及保温层的结构等因素。
常见的保温材料包括聚苯颗粒、聚氨酯泡沫等,其优势在于具有良好的保温性能和隔热性能。
此外,还可以采用多层保温结构的设计,通过增加空气层来进一步提高保温效果。
4. 窗户的优化窗户在建筑中起到供氧、采光和视野等作用,但也是能源的泄漏点。
因此,在围护结构的节能措施中,窗户的优化是必不可少的一环。
采用双层或者三层玻璃窗户可以有效地隔离室内和室外的温差,减少能源的损耗。
此外,还可以安装窗户封条,增加窗户的密封性,减少能源的泄漏。
同时,在窗户材料的选择中,可以考虑采用低辐射玻璃、镀膜玻璃等材料,以提高窗户的隔热性能。
5. 采用太阳能系统太阳能系统是一种能源利用的智能化解决方案,可以有效地降低围护结构的能耗。
太阳能系统主要包括太阳能热水器和太阳能光伏系统。
太阳能热水器可以利用太阳能将太阳能转化为热能,提供热水供应。
太阳能光伏系统则可以将太阳能转化为电能,为建筑物供电。
采用太阳能系统不仅可以降低能源消耗,还可以减少对传统能源的依赖,实现可持续发展。
夏季建筑围护结构防热与隔热
在材料的选择方面,应选导热系数和导温系数小的材料(见建筑材 料热物理性能)。同时还要考虑建筑构造的层次排列,以提高结构 的隔热能力。
外围护结构可采用实体材料层的和带有空心封闭间层的屋顶或墙体, 在空气间层内铺设反辐射材料,如铝箔等,以减少辐射换热量。如 空气间层孔洞较大,不利于隔热,则应把空气间层改为细缝的双排 孔或多排孔构造。
③ 采用带有通风间层的外围护结构。主要利用自然通风的风压作用, 从间层内带走一部分热量,减少传入室内的热量,而且有利于白天 隔热和夜间散热。
④ 采用蓄水屋顶。利用水的蒸发,消耗屋面上的太阳辐射热。有浮 盖蓄水屋顶、淋水屋顶等。
建筑保温材料是通过对建筑外围护结构采 取措施,减少建筑物室内热量向室外散发, 从而保持建筑室内温度。建筑保温材料在 建筑保温上就起着创造适宜的室内热环境 和节约能源有重要作用。
设计时要根据建筑物的使用要求采取防热措施。
Байду номын сангаас
湿热地区建筑防热措施主要包括以下几个方面:
外围护结构隔热目的是控制外围护结构的内表面温度及其波动幅度, 并使内表面最高温度同室外最高综合温度之间有一定的延迟时间。 在外围护结构中,隔热要求最高的是屋顶,其次是西面的墙。隔热 措施有:
① 降低室外综合温度。在结构外表面采用浅色的涂料,并可利用光 滑的饰面材料,例如磁砖等以减少结构表面对太阳辐射的吸收。在 屋顶或墙壁的外侧设置遮阳设施,例如遮阳幕墙等,以便有效地降 低太阳辐射强度。在屋顶、墙边植树、种植攀缘植物或草皮,绿化 环境,可使作用在结构外表面的太阳辐射大为减弱。
建筑防热是指为防止室内过热和改善室内 热环境所采取的综合措施。在从事建筑总 体规划和单体建筑设计时要根据建筑物的 使用要求采取防热措施
围护结构保温与隔热构造(一)
2012-4-17 围护结构的保温与隔热构造 11
第一节 概 述
(二)围护结构保温、隔热和节能设计的内容和目的 (1)按照国家的有关标准规范的要求,建筑物的外墙、屋顶、 门窗和地面等,应采取保温、隔热构造措施。 (2)在采暖和空调建筑节能设计中,围护结构应保证各部分 的传热系数、热惰性指标、窗墙面积比、窗户气密性和遮阳 等符合规定要求。 (3)在冬季保温设计中,要保证围护结构内表面不出现结露 和满足基本的卫生要求。 (4)在冬季采暖建筑中要做好防潮处理,保证在正常使用条 件下围护结构内部不出现冷凝水的积聚。 (5)在冬季采暖建筑中要做好防空气渗透设计,保证围护结 构和门窗的气密性符合规定要求。 (6)在夏季防热设计中,要保证围护结构隔热性能符合规定 要求。
2012-4-17
围护结构的保温与隔热构造
2
外围护结构注重保温隔热的意义
一幢好的节能的建筑应该是:冬暖夏凉,通风 良好,光照充足,易于调节控制。
面对全球能源的日益紧张、环境恶化、生态破 坏和气候变暖等一系列严峻问题,在建筑节能 方面,特别对于建筑外围护结构加强保温隔热 和提高气密性的设计研究也就越来越显得格外 重要。 外围护结构在整个建筑系统中应起到有效利用 能源的主要作用。
在冬季采暖地区,体型系数是非常重要的,外表 面积越大,外围护结构的传热损失也越大,能耗 就越大。 体形系数与建筑造型、平面布局、采光通风等紧 密相关。体形系数过小,将限制建筑师的创造性, 建筑造型呆板,平面布局困难,甚至损害某些建 筑功能,尤其是自然通风和景观设计。
2012-4-17
围护结构的保温与隔热构造
对围护结构隔热指标的探讨
对建筑外围护结构隔热质量的控制指标可分为3 种: 围护结构的内表面最高温度 (θi • max )。 结构的热惰性指标( 结构的热惰性指标 D )。 。 隔热指数( 隔热指数 G )。 。
1、用围护结构的内表面最高温度 (θi • max )作 为隔热指标。
(1)以θ i • max 作为隔热指标具有如下特点:
244 D
R
R
可根据θ • max与室内温度的差值,计算室内使用 空调情况写维护结构向室内的散热量。
i
2 以D值作为作为隔热指标的标准
热惰性指标表征围护结构的热稳定性, 热惰性指标值越 大,对温度波动的衰减和延迟能力越强, 室内的温度波动就小, 热稳定性就越好。 建筑材料的热惰性指标D可按下式计算: (1) D = R •S 从(1)式可以看出, 材料层的热惰性指标D是由材 料层的热阻和蓄热系数共同决定的。 对于建筑围护结构,材料层的热阻R可按下式计算: δ (2) R = λ 式中: δ —材料层的厚度,m; W λ —材料的导热系数, /( m • k ) ; 从是(2)可以看出,对于同种材料,热阻是厚度的 S ε = 单值函数,热阻计算十分简单。若定义热惰性数 , λ 那么由式(1),式(2),热惰性指标D的计算式可变为:
D=ε •δ
各相关系数对对热惰性系数的影响
1) 木材类、卷材类以及绝大部分建筑板材类具有很好的热惰 性能, 金属类、石材类、普通混凝土以及部分纤维材料和泡 沫类材料热惰性能较差。因此, 有些地区传统的木结构房子 与用泡沫类保温材料制成的简易活动房相比, 往往具有较高 的热舒适性。 2) 密度、导热系数与热惰性系数没有明显的相关性。比如, 图1中石材的密度大, 但是其热惰性系数却很小, 而泡沫类材 料密度小, 热惰性系数也不大, 说明密度与热惰性系数没有明 显的相关性。同样, 图2中石材的导热系数大, 但是其热惰性 系数小, 而泡沫类材料和无机材料导热系数小, 热惰性系数也 小, 表明导热系数与热惰性系数也没有明显的相关性。 3) 比热容与热惰性系数存在一定的线性关系, 在数值上, 通过 线性拟和表明, 其关系大致可表示为ε=7.61C+5.35。从图3中 可以看出, 一般情况下, 比热容大的建材, 相应的热惰性能较 好; 比热容小的建材, 相应的热惰性能较差。
建筑围护结构隔热保温材料的制备与性能研究
建筑围护结构隔热保温材料的制备与性能研究随着人们生活水平的不断提高,国家对于建筑节能、环保等问题的重视也越来越高。
而作为建筑中的重要一环,建筑围护结构的隔热保温性能也成为人们关注的重点。
为了实现建筑节能的目标,越来越多的研究机构致力于探索新型的隔热保温材料。
一、建筑围护结构中材料的重要性建筑围护结构是指保护建筑物内部空间的外墙和屋顶。
对于一个建筑物而言,其围护结构的隔热保温性能往往决定了其整体节能效果。
因此,优良的隔热保温材料成为建筑节能的关键。
二、建筑围护结构隔热保温材料的分类建筑围护结构隔热保温材料可以分为无机材料和有机材料两大类。
1. 无机材料:如矿物棉、岩棉、聚酯板等。
这些材料不仅具有较好的隔热保温性能,而且安全环保,不易燃烧。
但这些材料本身比较贵,并且制备过程也比较复杂。
2. 有机材料:如聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板、挤塑板等。
这些材料具有成本低、制备过程简单等优点,但强度较低,易燃,不具备无机材料的耐久性。
三、建筑围护结构隔热保温材料的制备技术无论是无机材料还是有机材料,其制备技术都是十分关键的。
在制备无机保温材料时,需要采用矿物、高温等条件对原材料进行加工,从而得到高质量的材料。
而有机材料的制备则需要涉及高压发泡、模具成型等工艺。
近年来,国内先进的材料制备技术得到不断开发与应用,如注塑成型、薄膜吹塑、挤出压型等新技术。
这些技术能够将原材料直接加工成为建筑隔热材料,从而实现材料的快速稳定制备。
四、建筑围护结构隔热保温材料性能的研究与评价为了保障建筑围护结构的隔热保温性能,需要对材料的性能进行科学的评估。
材料的导热系数是评价建筑隔热材料重要指标之一。
导热系数越低,材料的隔热性能就越好。
因此,在制备新型隔热材料时,需要对其导热系数进行测试,准确评估其隔热性能。
此外,对于隔热材料的其他性能,如安全性、耐久性等也需要进行评估。
只有通过科学的评估,才能对隔热保温材料做出合理选择。
五、建筑围护结构隔热保温材料发展趋势随着科技进步和制造技术的提高,建筑围护结构隔热保温材料的研究趋势也日渐明朗。
建筑外围护结构保温隔热材料
建筑外围护结构保温材料具体对比资源、能源和环境问题是制约我国经济和社会发展的三大考验,建筑能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)是我国能源消耗中的重要组成部分,约占全社会总能耗的30%,其中最主要的采暖和空调能耗占到20%。
若是我们在设计建造初阶段就能统筹考虑,合理选择建筑保温隔热材料,可大大减少建筑室内向外环境的热损失,有效降低建筑空调负荷和空调能耗,是构建节能建筑和实施节能改造的重要组成部分。
这就要求我们熟识市面上常用的保温隔热材料,在需要之时才能兴手拈来。
常用建筑保温隔热材料的分类:建筑保温隔热材料种类繁多,根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,可分为内、外保温隔热材料;根据保温隔热材料的形态可分为板块状和浆体状保温隔热材料;根据保温隔热材料的材质可分为有机和无机保温隔热材料等。
其中,矿物棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、泡沫塑料等是较为常用的建筑隔热保温材料。
矿物棉、玻璃棉共同特点:具有保温隔热性能好(λ=0. 047W /(m·K), S24=0. 56W /( ㎡·K)),耐一定的温度,防火性能好及吸声、隔音等优点;且干法施工,施工效率高。
其中矿物棉是一种优良的保温隔热材料,按照所用原料的不同,分为岩棉和矿渣棉两种。
除矿物棉类材料的保温隔热性能外,岩棉类材料还具有防火特性,矿物棉具有很好的吸声和隔振效果。
缺点是吸湿性强,应注意防潮;松散材料在墙面铺设、固定并保持平整度较困难。
且矿物棉类材料不同程度地含有沥青、胶或其它有机物,容易产生有害物质而污染环境,而且矿物棉材料强度低,作为维护结构的保温隔热层时易塌陷,而且生产加工工艺复杂,逐渐被其它材料所替代。
膨胀珍珠岩保温隔热材料膨胀珍珠岩是一种天然酸性玻璃质火山熔岩非金属矿产,包括珍珠岩、松脂岩和黑曜岩,三者只是结晶水含量不同。
由于在1 000~1 300℃高温条件下其体积迅速膨胀4~30倍,故统称为膨胀珍珠岩。
常温导热系数0·024 5 ~0·048 W / (m·K),高温导热系数0·058~0·175 W /(m·K),低温导热系数0·028~0·038W /(m·K),最高使用温度800℃。
建筑构造——建筑保温、隔热构造
20纤维砂浆找平层
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墙体外保温—外贴保温板材
外墙结构 粘结胶浆 保温板 柔性抹面胶浆 玻璃纤维网格布 外墙饰面
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外墙保温—“热桥”处理及外贴保温墙
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用挤塑型聚苯板做外墙模板
支模
以保温材料兼作外墙模板的工艺
浇捣混凝土后,进行外墙饰面
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2.外墙内保温(少用) 硬质保温制品内贴
导热系数低;可燃、须做防火和防晒处理
导热系数低;防湿性能好、可用于地下; 可燃、必须做防火和防晒处理
导热系数很低;可燃、产生有毒气体、必须做防 火和防潮处理;不规则和粗糙的表面 一般附着于其他材料或构造表面
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EPS
XPS
PV
玻璃纤维
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岩棉板
泡沫玻璃保温板
8
9
三、热工构造基本原理
1.建筑热工构造基本知识
w/(m﹒k)
0.045
卷筒、絮和毡 片
0.066 0.033
松散填充 硬板
0.053
松散填充
特点
防火性能好;受潮后传热性能增加; 价格便宜
防火性能非常好
膨胀型聚苯乙烯 (EPS)
挤压型聚苯乙烯 (XPS)
聚氨酯(PV)
0.036 0.028 0.023
硬板 硬板 现场发泡
反射铝箔
贴于空气间层一侧或两侧
膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、矿棉、岩棉、玻璃棉、炉渣等
2.整体保温材料
水泥或沥青等胶结材料与松散保温材料拌合:沥青膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石、水泥炉
渣等。
3.板状保温材料
加气混凝土板、泡沫混凝土板、膨胀珍珠岩板、矿棉板、泡沫塑料板、岩棉板等
5
常用保温材料的性能比较
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5
提高围护结构热阻的措施
• 增加围护结构的厚度 • 选择导热系数小的材料
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建筑保温材料
• 按构造分: 1、松散保温材料 2、整体保温材料 3、板状保温材料
• 从化学成分上分: 无机材料:加气混凝土、陶粒、矿棉等 有机材料:软木、木丝板、木纤维板等
• 选择保温材料应考虑: 导热系数大小 是否有承载要求 施工难易程度 材料的配比
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屋面的保温与隔热构造
一、 屋顶保温:
在寒冷地区或装有空调设备的建筑中,屋顶应 设计成保温屋顶。为了提高屋顶的热阻,需要在 屋顶中增加保温层。保温材料应具有吸水率低,导热
系数较小并具有一定的强度的性能。
• 保温材料直接设置于防水层下面的做法
•保温层与在其上的防水层之间设置非封闭 的空气间层的做法
1
2
建筑围护结构的保温隔热
• 墙体 • 屋面 • 基础 • 门窗 • 特殊部位
3
围护结构的传热:
冬季热量通过建筑外维护结 构由高温一侧向低温一侧传 递。热量在传递过程中会遇 。
保温材料(热阻较大): 导 热系数一般<0.3w/m·k的材料, 容重一般<1000kg/m,多为 轻质多孔材料
建筑节能的意义
• 严寒和寒冷地区各地居住建筑应执行节能50%的标准; • 北京、天津等大城市已开始执行节能65%的标准; • 夏热冬冷和夏热冬暖地区:以上海、武汉、江苏等地为
先导,各地纷纷加强执行居住建筑节能设计标准的力度; • 以政府办公建筑的节能为先导,全国公共建筑的节能已
启动并较快展开,京、津、沪、穗、汉等大城市已走在 前列; • 既有建筑节能改造工作将由试点、扩大试点发展到逐步 推开的阶段。由于已有建筑数量巨大,建筑能耗很高, 此项工作必将取得突破 • 供热体制改革在一些城市已启动
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屋顶通风隔热
架空通风隔热
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屋顶通风隔热
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屋顶通风隔热
顶棚通风隔热
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蓄水屋面
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蓄水屋面
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种植屋面
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蓄水种植屋面
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建筑遮阳
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• 考虑保温材料自身的物理性能: 强度 耐久性 耐火性 耐腐蚀性
• 结合实际综合考虑: 建筑物的使用性质 构造特点 施工工艺 成本造价
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建筑围护系统保温构造方案
• 单一材料的保温构造
由一种导热系数小的材料构成的结构。 采用轻质、高强的保温材料。如陶粒混凝土、加 气混凝土等
• 复合材料的保温构造:
•几种特殊构造形式的保温屋面
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屋顶通风隔热
• 架空通风隔热 • 顶棚通风隔热 • 屋顶蓄水隔热 • 蓄水种植隔热屋面
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倒铺式屋面
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出屋面排汽道
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屋顶通风隔热
架空通风隔热
利用不同性能的材料进行组合,构成既能承重 又可保温的复合结构,充分发挥材料各自的特性。 保温材料的位置应充分考虑
• 封闭空气间层保温构造:
40-50mm厚的空气间层具有良好的保温作用, 间层内表面贴强反射材料可提高空气间层的保温 能力
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保温层与承重结构的位置关系
1. 在承重结构层的外侧 :
• 保温材料在低温一侧,可保护结构层,降低温度应 力的起伏;
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混凝土空心砌块复合墙体
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保温承重饰面三功能为一体的多功能砌块:
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保温隔热外墙子系统
·100mm厚聚苯保温板(EPS) ·流通空气层 ·具有遮阳功能的瓷板幕墙
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天棚辐射采暖制冷系统
冬季送23度循环水,夏季送21度循环水
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断桥铝合金窗框 低辐射(Low-E)中空玻璃 窗框与窗洞口连接断桥节 点处理技术 铝合金遮阳卷帘
• 有利于室内的热稳定(重质材料蓄热系数大); • 减少保温材料内部产生水蒸气凝结的机会 • 多数保温材料防水、强度、耐久性较差,其外侧应做
防水保护
2. 在承重结构层的中间 3. 在承重结构层的内侧
间歇使用的房间要求室温升高快,保温层设在内侧好
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部位保温构造
• 墙体保温构造
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