窗户传热系数的简化计算方法
常用门窗传热系数
常用门窗传热系数摘要:一、门窗传热系数的定义与作用二、门窗传热系数的计算方法三、门窗传热系数的影响因素四、门窗传热系数的提高方法五、门窗传热系数与节能环保的关系正文:随着人们对建筑节能的关注度越来越高,门窗的传热系数也逐渐成为了建筑行业的一个热点话题。
门窗传热系数是指在单位时间内通过单位面积的传热量,它反映了门窗隔热性能的优劣。
下面,我们将对门窗传热系数进行详细的介绍。
一、门窗传热系数的定义与作用门窗传热系数是指在单位时间内通过单位面积的传热量,通常用W/(m·K) 表示。
门窗传热系数越小,说明门窗的隔热性能越好,对节能环保有着重要的意义。
二、门窗传热系数的计算方法门窗传热系数的计算方法有多种,其中比较常用的有稳态热传导法和动态热传导法。
稳态热传导法适用于门窗的长期、稳定传热性能的计算;动态热传导法适用于门窗在短时间内、温度变化较大的传热性能的计算。
三、门窗传热系数的影响因素门窗传热系数受多种因素的影响,主要包括门窗的材料、结构、尺寸等。
其中,门窗材料的导热系数是影响门窗传热系数的主要因素。
导热系数越小,门窗的隔热性能越好。
四、门窗传热系数的提高方法提高门窗传热系数的方法主要有以下几种:1.选择导热系数较小的材料;2.优化门窗的结构设计,减少热桥效应;3.提高门窗的密封性能;4.采用low-e 玻璃等高性能玻璃材料。
五、门窗传热系数与节能环保的关系门窗传热系数对建筑的节能环保具有重要意义。
传热系数低的门窗可以有效地减少建筑内部的能耗,降低建筑的运行成本,对实现绿色建筑、节能减排有着积极的推动作用。
总之,门窗传热系数是评价门窗隔热性能的重要指标,对建筑节能环保有着不可忽视的影响。
幕墙中空玻璃传热系数计算方法
幕墙中空玻璃传热系数计算方法幕墙中空玻璃传热系数计算方法如下:1.公式P r=μc /λ式中μ——动态黏度,取1.761×10-5kg/(m•s);c——比热容,空气取1.008×103J/(kg•K)、氩气取0.519×103J/(kg•K);λ——导热系数,空气取2.496×10-2W/(m•K)、氩气取1.684×10-2W/(m•K)。
G r=9.81s 3ΔTρ2/Tmμ2式中 s——中空玻璃的气层厚度(m);ΔT ——外片玻璃表面温差,取15K;ρ——密度,空气取1.232kg/m3、氩气取1.669 kg/m3;T m——玻璃的平均温度,取283K;μ——动态黏度,空气取1.761×10-5kg/(m•s)、氩气取2.164×10-5kg/(m•s)。
N u= 0.035(G r Pr)0.38,如计算结果Nu,1,取Nu=1。
H g= N u λ/s W/(m2•K)H T =4ζ(1/ε1+1/ε2-1)-1×Tm 3式中ζ——常数,取5.67×10-8 W/(m2•K4);ε1 ——外片玻璃表面的校正辐射率;ε2 ——内片玻璃表面的校正辐射率;ε1、ε2取值:普通透明玻璃ην,15% 0.837 (GB/T2680表4) 真空磁控溅射镀膜玻璃ην?15% 0.45 (GB/T2680表4)ην,15% 0.70 (GB/T2680表4)LOW-E镀膜玻璃ην,15% 应由试验取得,如无试验资料时可取0.09~0.115。
h s = h g + h T1/h t=1/h s+δ/ r1式中δ——两片玻璃总厚度;r1——玻璃热阻,取1(m•K)/W。
1/U=1/h e +1/h i+1/h t式中 h e——玻璃外表面换热系数,取23(19)W/(m2•K);h i——玻璃内表面换热系数,取8(8.7)W/(m2•K)。
采暖热负荷的计算的理论公式
采暖热负荷的计算的理论公式传统方法采用建筑物的整体热平衡原理,将建筑物划分为不同的传热面,计算各个传热面的传热损失,再将其累加得到总的热负荷。
该方法计算简单,但对建筑物内部不同区域的热负荷分布不够精细。
节能法则是通过提高建筑物的节能标准和计算方法,以准确估计建筑物的热负荷。
以下是传统方法和节能法的计算公式和方法。
传统方法的计算公式1.室内传热负荷(Qh)的计算:Qh = (Qh1 + Qh2 + ... + Qhn) + QB其中,Qh1 ~ Qhn 分别代表建筑物各面的传热负荷,QB 为补偿比例。
2. 墙体传热负荷(Qhw)的计算:Qhw = A × Uw × ∆tw其中,A 为墙体面积,Uw 为墙体的传热系数,∆tw 为室内外温度差。
3. 屋顶传热负荷(Qhr)的计算:Qhr = A × Ur × ∆tr其中,A 为屋顶面积,Ur 为屋顶的传热系数,∆tr 为室内外温度差。
4. 地板传热负荷(Qhf)的计算:Qhf = A × Uf × ∆tf其中,A 为地板面积,Uf 为地板的传热系数,∆tf 为室内外温度差。
5. 窗户传热负荷(Qhw)的计算:Qhw = A × Uw × ∆tw × (1 - Lr)其中,A 为窗户面积,Uw 为窗户的传热系数,∆tw 为室内外温度差,Lr 为窗户的阳光热辐射透射率。
节能法的计算公式1.室内传热负荷(Qh)的计算:Qh=Q¤K×A×∆θ其中,Q为设计取暖能耗,K为节能系数,A为建筑物的朝向系数,∆θ为设计室内外两种状态的温差。
2.传热损失系数(Q'L)的计算:Q'L=Qh/A其中,A为传热面积。
3.建筑物比例系数(R)的计算:R=Q'S/Q'L其中,Q'S为节能设计取暖能耗。
4.重要参数的计算:a.运动风量(Qy)Qy=(Qh+Qt+Qv)×CVR×Cf其中,Qh是室内传热负荷,Qt是室内气流发热,Qv是室内人员发热,CVR是风量调节系数,Cf是风流系数。
附录D 节能窗传热系数计算
附录D 节能窗传热系数计算D.0.1节能窗(单层窗(中空双玻))传热系数计算公式:K W =(KgAg+KfAf+ψLg)/( Ag+Af)式中:KW----窗传热系数Kg----玻璃传热系数Kf----窗框传热系数Ag----玻璃面积(里外两面投影中取小的一面面积)Af----窗框面积(包括窗扇和窗外套,AW=Ag+Ar)ψ----玻璃、窗框间的传热系数Lg----玻璃、窗框间的线长,mD.0.2中空玻璃的传热系数见下表:表D1 中空玻璃传热系数(W/(m2K))D.0.3窗框传热系数以下数据仅用于垂直窗情况(屋顶窗及其它可参考)。
(1)塑料型材下面给出金属加强的塑料型材的传热系数,无金属加强的也可选用。
表D2 塑料型材的传热系数(W/(m 2K))(2)金属材料①无断热桥的金属窗框,其传热系数也受空腔的影响,一般空腔不多的情况下,型材传热系数取K f =5.9W/(m 2K)。
②断热桥的金属窗框传热系数受断热材的影响大(图D1)。
图D1 断热桥最小高度d(两金属框之间的距离)与传热系数关系D.0.4窗框窗玻璃间线传热系数线传热系数用于计算窗框与玻璃接触处传热量,它与填入材料的导热系数及接触长度有关(表D3)。
表D3 铝合金框与玻璃的线传热系数ψ(W/(m.K))D.0.5窗传热系数可参考表D4,表D5:窗传热系数不但受玻璃和框的传热系数影响,还受窗框比影响。
表D4 窗框比为30%的窗传热系数(W/(m2K))表D5 窗框比为20%的窗传热系数(W/(m2K))D.0.6中空玻璃遮阳系数,可见光透射比(透过率)。
外窗传热系数计算公式
外窗传热系数计算公式
外窗的传热系数(U值)可以通过以下公式来计算:
U = 1 / (R1 + R2 + R3)。
其中,R1代表玻璃的热阻,R2代表窗框的热阻,R3代表玻璃与窗框之间的空气层的热阻。
玻璃的热阻(R1)可以通过玻璃的导热系数(λ)和玻璃厚度(d)来计算:
R1 = d / λ。
窗框的热阻(R2)可以通过窗框的导热系数(λ)和窗框的厚度(d)来计算:
R2 = d / λ。
玻璃与窗框之间的空气层的热阻(R3)可以通过空气层的厚度(d)来计算:
R3 = 0.17 / d.
将以上三个热阻代入第一个公式中,就可以得到外窗的传热系数(U值)。
这个公式可以帮助我们评估外窗的隔热性能,指导我们在选择外窗材料和设计外窗结构时做出合理的决策。
同时,它也是建筑节能设计中重要的参数之一,有助于提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗。
关于简化外墙平均传热系数Km值的计算方法
关于简化外墙平均传热系数Km值的计算方法根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)吉林省实施细则》附录E外墙的平均传热系数的计算公式为:K m = K p·F B+K B1·F B1+K B2·F B2+…+K Bn·F BnF p+F B1+F B2+…+F Bn式中: K m——外墙的平均传热系数(W/m2K);K p——外墙主体部位的传热系数(W/m2K);K B1、K B2、K Bn——外墙周边各热桥部位的传热系数(W/m2K);Fp——外墙主体部位的面积(m2);F B1、F B2、F Bn——外墙周边各部位的面积(m2)。
外墙主体部位和周边热桥部位如附图1所示。
根据(图1)K B1、K B2、。
K Bn是由于砼梁、柱的断面尺寸不同而其值不同,如果均按最不利部位K B4考虑,就可以使K B1、K B2、。
K Bn统一为K B,F B1、F B2、。
F Bn统一为F B。
F p+F B1+F B2+。
F Bn=F p+F B=立面面积-窗面积。
设立面面积为1,窗面积取窗墙面积比值c,则:F p+F B=1-c;F p=1-c-F B;那么上式可简化为:K m = K p·F p+K B·F B1-c= K p(1-c-F B)+K B·F B1-c不同的结构形式,其F B所占比例不同,根据经验,F B可按下表取值。
在计算K m值时,首先应选择结构形式,以确定F B值,这样K m值就仅随窗墙面积比c值的变化而变化。
K B的构造为:20厚混合砂浆+钢筋混凝土(厚度同主墙)+20厚水泥砂浆+保温层(厚度同主墙)。
注:此简化公式仅用于外保温墙体。
河北铝合金窗传热系数计算方法
XX项目X#住宅楼外窗热工计算节能专篇补充内容:传热系数2.00外窗热工计算1 外窗热工计算本次采用住宅外窗为样本,选用带隔热桥的金属窗框+中空玻璃(6中透光Low-e+12氩气+6透明)进行外窗热工计算。
1.1外窗详图1.2计算所采纳的部分参数玻璃采用6中透光Low-e+12氩气+6透明,由河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2015中表F.0.3可知外窗玻璃的传热系数为1.40[W/(㎡.K)]。
以下数据均来源于河北省工程建设标准《建筑节能门窗工程技术规范》DB13(J)114-2013(以下简称《规范》):1.窗框采用断桥铝合金窗框,隔热桥截面高度为24mm,由《规范》附录A中图A.3.3可知隔热金属框的传热系数为2.60[W/(㎡.K)]。
2.由《规范》附录A中图 A.4可知窗框与中空玻璃结合的线传热系数为0.08[W/(㎡.K)]。
3.建筑节能门窗用密封胶条宜采用硫化橡胶类胶条,如三元乙丙(EPDM)、硅橡胶(MVQ)、氯丁胶(CR)胶条等;框扇间密封宜采用三元乙丙(EPDM)胶条;并应符合《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。
2 外窗热工性能计算按河北省工程建设标准《建筑节能门窗工程技术规范》DB13(J)114-2013规定,整樘窗传热系数计算公式如下:整樘窗的传热系数为:=(1.81X1.4+0.59X2.6+9.16X0.08)/2.40=2.00按河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2015的要求,本处的U值不应大于2.00W/(m2·k),所以满足规范要求。
此外窗热工计算仅作为对门窗热工的复核,具体工程应以门窗厂家提供国家认可检测机构的检测报告为准。
门窗的传热方式
门窗的传热方式有四种:⑴辐射传热:热能分配率=1=反射率+吸收率+透射率例如,绝对“黑体”为1(全部吸收),绝对“白体”为0(全部反射)。
常温下,普通白玻吸收率为0.94,钢窗为0.67~0.8,铝门窗为0.1~0.3,木窗为0.8。
⑵对流放热:门窗表面两侧由于温度差产生的空气介质的热交换统称为对流放热。
门窗表面换热量应为辐射换热量与对流换热量之和。
即:Q=q e+q r(Kcal/㎡.h)式中:Q—表面换热量q e—对流换热量q r—辐射换热量q e=a e(t f-t w)(Kcal/㎡.h)式中:a e对流换热系数(空气自然对流时,a e=3~6 Kcal/㎡.h.℃)t f—空气气流温度(℃)t w—门窗表面温度(℃)q r=a r(t w-t r)(Kcal/㎡.h)式中:a r辐射换热系数t f—空气气流温度(℃)t w—门窗表面温度(℃)窗玻璃a r=4.65 Kcal/㎡.h.K4窗钢框a r=4.76 Kcal/㎡.h.K4窗铝框a r=0.30 Kcal/㎡.h.K4窗木框a r=4.44 Kcal/㎡.h.K4实际计算中,往往采用综合换热系数(a),室内取a=6~8(根据温差);室外取a=10~30(根据风速)。
⑶导热(传热):门窗结构内部分子和原子因温度差而产生微观运动引起的热传导叫导热。
而建筑门窗的导热主要发身在框扇的结构部分。
门窗主要材料的导热系数,玻璃为0.68Kcal/㎡.h.℃,铝为187Kcal/㎡.h.℃,钢为47Kcal/㎡.h.℃,木材为0.15Kcal/㎡.h.℃,塑料为0.12~0.13Kcal/㎡.h.℃。
玻璃虽然导热性差,但表面换热性强,热透射率高,因此玻璃的传热系数大,其节能效果占门窗节能的80%。
金属门窗(尤其是铝门窗)的也导热是一种重要的传热形式,对金属门窗的保温隔热性能影响很大。
所以,门窗的导热量与其两侧温度差、材料导热系数成正比,与厚度成反比。
窗户传热系数单位-定义说明解析
窗户传热系数单位-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:在建筑和能源领域中,窗户传热系数(也称为U值或热传递系数)是评估窗户隔热性能的重要参数之一。
它衡量了窗户在温度差异作用下传递热量的能力。
较低的窗户传热系数表示窗户具有较好的隔热性能,能够减少室内外温度的传递,提高建筑的能效。
窗户传热系数的计算方法通常是通过测量和分析窗户的结构、材料、尺寸等因素,来确定窗户传热系数的数值。
一般来说,窗户的传热系数等于窗户单位面积的热流量除以单位温度差异,单位为瓦特/平方米·开尔文(W/m²·K)。
窗户传热系数的大小直接影响着建筑的能耗和室内外温度的交换。
因此,了解窗户传热系数的概念、计算方法以及影响因素对于设计、选择和评估窗户的性能至关重要。
本文将详细介绍窗户传热系数的定义和意义,窗户传热系数的计算方法以及窗户传热系数的影响因素。
此外,我们还将探讨窗户传热系数单位的重要性、常见表示方法以及应用范围,希望能够为读者提供有关窗户传热系数的全面了解和应用指导。
1.2文章结构文章结构:本文主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述中,将简要介绍窗户传热系数的概念和相关背景知识。
文章结构部分即本小节,将详细说明文章的组织结构和各个部分的主要内容。
目的部分将明确指出本文的研究目的和意义。
正文部分主要包括窗户传热系数的定义和意义、计算方法以及影响因素三个小节。
在定义和意义部分,将详细解释窗户传热系数的含义和作用。
计算方法部分将介绍窗户传热系数的计算方式和相关公式。
影响因素部分将列举并解析影响窗户传热系数的诸多因素,如窗户材料、结构设计等。
结论部分包括窗户传热系数单位的重要性、常见表示方法以及应用范围三个小节。
在单位重要性部分,将探讨窗户传热系数单位选择的重要性和对研究、应用的影响。
常见表示方法部分将介绍窗户传热系数的常见单位表示方式,如W/(m^2·K)。
整樘窗热工性能计算
附录 B整樘窗热工性能计算
B.1一般规定
整樘窗的传热系数、遮阳系数、可见光透射比应采用各部分的相应数值按面积进行加权平均计算。
典型窗、窗框、玻璃的传热系数可按本规程附录 C 确定。
B.2整樘窗传热系数
整樘窗的传热系数应按下式计算:
A g U g A f U f l
U t A t
式中:
U T—整樘窗的传热系数 [W/(m 2?K)] ;
A g—窗玻璃面积 (m 2);
A f—窗框面积 (m 2);
A t—窗面积 (m 2 );
l φ—玻璃区域的边缘长度 (m);
U—窗玻璃的传热系数[W/(m2?K)]
g
U f—窗框的传热系数 [W/(m 2?K)] φ—窗框和窗
玻璃之间的线传热系数 [W/(m?K)]
B.3整樘窗遮阳系数
B.3.1整樘窗的太阳光总透射比应按下式计算:
g g A g g f A f
g t
A t
式中:
g t—整樘窗的太阳光总透射比;
2
A f—窗框面积 (m 2);
g g—窗玻璃区域太阳光总透射比
g f—窗框太阳光总透射比;
2
B.3.2整樘窗的遮阳系数应按下式计算:
g t
SC
0 .87
式中:
SC—整樘窗的遮阳系数;
g t—整樘窗的太阳光总透射比。
B.4整樘窗可见光透射比
整樘窗的可见光透射比应按下式计算:
A g
t
A t
式中:
τt —整樘窗的可见光透射比;
τφ —窗玻璃的可见光透射比
A g—窗玻璃面积 (m 2 );
A t—窗面积 (m2) 。
[新版]玻璃传热系数k值
[新版]玻璃传热系数k值玻璃传热系数K值幕墙中空玻璃传热系数计算方法如下: 1.公式P r=μc /λ式中μ——动态黏度,取1.761×10-5kg/(m?s);c——比热容,空气取1.008×103J/(kg?K)、氩气取0.519×103J/(kg?K);λ——导热系数,空气取2.496×10-2W/(m?K)、氩气取1.684×10-2W/(m?K)。
G r=9.81s 3ΔTρ2/Tmμ2式中 s——中空玻璃的气层厚度(m);ΔT ——外片玻璃表面温差,取15K;ρ——密度,空气取1.232kg/m3、氩气取1.669 kg/m3;T m——玻璃的平均温度,取283K;μ——动态黏度,空气取1.761×10-5kg/(m?s)、氩气取2.164×10-5kg/(m?s)。
N u= 0.035(G r Pr)0.38,如计算结果Nu,1,取Nu=1。
H g= N u λ/s W/(m2?K)H T =4ζ(1/ε1+1/ε2-1)-1×Tm 3 式中ζ——常数,取5.67×10-8W/(m2?K4);ε1 ——外片玻璃表面的校正辐射率;ε2——内片玻璃表面的校正辐射率;ε1、ε2取值:普通透明玻璃ην,15% 0.837(GB/T2680表4)真空磁控溅射镀膜玻璃ην?15% 0.45 (GB/T2680表4)ην,15% 0.70 (GB/T2680表4) LOW-E镀膜玻璃ην,15% 应由试验取得,如无试验资料时可取0.09~0.115。
h s = h g + h T1/h t=1/h s+δ/ r1式中δ——两片玻璃总厚度;r1——玻璃热阻,取1(m?K)/W。
1/U=1/h e +1/h i+1/h t式中 h e——玻璃外表面换热系数,取23(19)W/(m2?K);h i——玻璃内表面换热系数,取8(8.7)W/(m2?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。
建筑门窗热工性能计算
建筑门窗热工性能计算书I、设计依据:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。
2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。
3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。
4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=-20℃室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件.8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃室内相对湿度:RH=30%、60%室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* I sq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(I s=500W/m2)10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。
窗户传热系数的简化计算方法
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( #) 对于 ( CC 普通玻璃, 取玻璃导热系数为 " & QO S T (C ・U) , 表面热辐射率 ( 为 " & V!, 得其热绝缘系数为 " & #O$ #) 传热系数为 O & #Q S( ; C$・U T S, T C$・U) ($) 对于 ( CC 厚辐射率为 " & ") 的 +,- . / 单玻, 当镀 层设在外侧时, 热绝缘系数为 " & #Q( C$・U T S, 传热系数为 $ ; ) & QV S( T C ・U) (() 当 +,- . / 玻璃的镀层设在室内侧时, 玻璃的热绝 缘系数为 " & ("( C$・U T S,传热系数为 ( & (" S( ; T C$・U) (!) 当玻璃内外侧均有辐射率为 " & ") 的镀层时, 其热绝 缘系数为 " & (#) C$・U T S,传热系数为 ( & #Q S( 。 T C$・U)
节能门窗计算公式标准规范
节能门窗计算公式标准规范随着人们对环保和节能的重视,节能门窗的需求逐渐增加。
节能门窗不仅可以减少能源消耗,降低能源开支,还可以改善室内环境,提高居住舒适度。
因此,制定节能门窗计算公式的标准规范显得尤为重要。
本文将介绍节能门窗计算公式的标准规范,并探讨其在实际应用中的重要性。
一、节能门窗计算公式的标准规范。
1. 热传导系数计算公式。
节能门窗的热传导系数是评价其保温性能的重要指标。
热传导系数的计算公式应符合国家标准,通常采用以下公式进行计算:U=1/R。
其中,U为节能门窗的热传导系数,R为热阻。
热阻的计算公式为:R=δ/λ。
其中,δ为材料厚度,λ为材料的导热系数。
根据国家标准,不同类型的节能门窗应采用不同的计算公式,以确保其准确性和可比性。
2. 采光系数计算公式。
采光系数是评价节能门窗采光性能的重要指标。
采光系数的计算公式应符合国家标准,通常采用以下公式进行计算:G=(A×T)/A。
其中,G为节能门窗的采光系数,A为玻璃面积,T为透光面积。
根据国家标准,不同类型的节能门窗应采用不同的计算公式,以确保其准确性和可比性。
3. 隔热系数计算公式。
隔热系数是评价节能门窗隔热性能的重要指标。
隔热系数的计算公式应符合国家标准,通常采用以下公式进行计算:K=1/U。
其中,K为节能门窗的隔热系数,U为热传导系数。
根据国家标准,不同类型的节能门窗应采用不同的计算公式,以确保其准确性和可比性。
二、节能门窗计算公式的重要性。
1. 保证节能门窗的性能可比性。
制定节能门窗计算公式的标准规范可以保证不同类型的节能门窗具有可比性。
只有在相同的计算标准下,才能对不同节能门窗的性能进行准确比较,为消费者选择合适的产品提供参考依据。
2. 促进节能门窗行业的健康发展。
制定节能门窗计算公式的标准规范可以促进节能门窗行业的健康发展。
规范的计算公式可以提高产品的技术含量和品质水平,推动行业向高端化、智能化方向发展,满足消费者对节能门窗的不断提升的需求。
门窗热工性能计算方法
建筑门窗热工性能计算方法一、前言门窗是建筑耗能的主要部位,简便计算门窗的热工性能是非常必要的。
本文作者参考ISO10292在《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113中给出了建筑玻璃的传热系数U 值的计算方法,可用来评价、表征建筑玻璃的热工性能。
本文给出了建筑门窗传热系数U 值的简便计算方法,可供设计时使用。
二、门窗有关参数定义1 门窗玻璃板面积门窗一般是由框架和玻璃板组成,门窗玻璃板面积定义为门窗两侧可视面积中较小的面积,用Ag 表示,安装于框架内部的面积不计其内。
2 玻璃板可视周长玻璃板可视周长定义为板两侧较长的周长,用Lg 表示。
3 框架面积框架分为框架内侧投影面积(用Af,i 表示)、外侧投影面积(用Af,e 表示)、内侧表面面积(用Ad,i 表示)和外侧表面面积(用Ad,e 表示),框架面积Af 定义为框架投影的面积。
4 窗面积窗面积Aw 定义为框架面积和玻璃板面积之和,即Aw=Ag+Af 。
三、窗的传热系数计算1 单框窗的传热系数计算单框窗的传热系数Uw 按下式计算:Uw=(Ag*Ug+Af*Uf+lg* Wgg/ (Ag+ Af)公式(1 )式中:U g ———玻璃板的传热系数;Uf———框架的传热系数;9 g -------- 玻璃板和框架通过衬垫材料的线传热系数,对于单片玻璃,9 g=02 双框窗的传热系数计算双框窗的传热系数Uw 按下式计算:Uw=1 / (1/ Uw1-Rsi+Rs-Rse+1/ Uw2) 公式( 2 )式中:Uw1 --------- 室内侧窗的传热系数,按公式(1)计算;Uw2 -------- 室外侧窗的传热系数,按公式(1)计算;Rsi -------- 室外侧窗单独使用时,其内表面热阻;Rs -------- 室内侧窗单独使用时,其外表面热阻;Rs———两窗玻璃之间空间热阻。
3 单框双玻窗(非中空)的传热系数计算单框双玻窗的传热系数按公式( 1)计算,双层玻璃的传热系数按下式计算:Ug=1 / (1/ Ug1-Rsi+Rs-Rse+1/ Ug2) 公式( 3 )式中:Uw1 --------- 室内侧玻璃的传热系数;Uw2———室外侧玻璃的传热系数;Rsi -------- 室外侧玻璃单独使用时,其内表面热阻;Rse ------- 室内侧玻璃单独使用时,其外表面热阻;Rs———两片玻璃之间空间热阻。
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缘系数为 0. 303 m2·K/ W , 传热系数为 3. 30 W/ (m2·K) ;
(4) 当玻璃内外侧均有辐射率为 0. 05 的镀层时 ,其热绝
缘系数为 0. 315 m2·K/ W , 传热系数为 3. 17 W/ (m2·K) 。
·40 ·
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R0 = Rgap + 0. 166
(6)
空气间层热绝缘系数 Rgap的计算如下 :
1 R gap
=
hgr +
hgc +
hgλ
(7)
式中 hgr 、hgc 、hgλ分别代表玻璃间层中辐射 、对流 、传导三种
热传递方式的传热系数 。
双玻之间的辐射换热可以近似为相距很近的两块无限
大平行板之间的长波辐射换热 :
·41 ·
保温材料与建筑节能 Insulation Materials and Building Energy Saving
两层以上玻璃的情况在国内用得不多 ,不再举例计算 。 2. 4 双玻系统的边缘
前面所涉及的都是处于玻璃系统中心的热绝缘系数与传热
系数 ,在玻璃系统边缘处 ,制作双玻使用的间隔条或其它密封材 料会形成热桥 ,都将在不同程度上影响玻璃系统的整体传热系 数。但由于玻璃系统的边缘正好是其与窗框、窗扇的衔接处 ,作 为近似处理 ,可以在玻璃系统与框扇组合时一并加以考虑。 2. 5 常见玻璃系统的传热系数
(6) 填充氪气的三玻系统 (3 + 5 + 2 + 5 + 3) ,如果第二 、 三层为ε= 0. 05 的 Low - E 玻璃 ,其总热绝缘系数高达 1. 17 m2·K/ W , U 值为 0. 85 W/ (m2·K) ,与同样尺度的普通中空 玻璃相比较 ,热绝缘系数提高了 2 倍 。
要降低空气传导或对流带来的热损失 ,彻底的办法是把 双玻之间的空气全部排空变成真空 ,即形成真空玻璃 。但是 真空玻璃的大面积普及还有待时日 。
系数 。
要进一步增大间层热绝缘系数 ,必须降低间层中的气体
传导热流 。
随着双层玻璃 (中空玻璃) 制作技术 ,尤其是密封技术的 提高 ,玻璃间层中可以充以粘度系数更大 、导热系数更小的
惰性气体以减小气体传热 。氩气 、氪气是目前常用来代替空
气作为填充气体制造中空玻璃 。由于氩气成本低廉 ,目前用 得最为普遍 。氪气的导热系数很低 ,特别适合用来构造薄型 玻璃系统 。
(9)
间层中空气导热项为 :
hgλ =
λ0
d
(10)
按美国 ASHRAE 夏季标准条件 (室外温度 32 ℃,室内
温度 24 ℃) 作为环境温度计算依据 ,空气层热绝缘系数的计
算式为 :
R gap = ( hgr +
hgc +
hgλ)
-
1
=
〔 1
ε1
6. 12
+
1 ε2
-
1
+ 2. 13〕- 1
(11) (1) 对于普通双层玻璃 ,ε1 =ε2 = 0. 84 ,间层热绝缘系数
m2·K/ W ,传热系数为 6. 17 W/ (m2的 Low - E 单玻 ,当镀
层设在外侧时 ,热绝缘系数为 0. 173 m2·K/ W ,传热系数为
5. 78 W/ (m2·K) ;
(3) 当 Low - E 玻璃的镀层设在室内侧时 ,玻璃的热绝
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Insulation Materials and Building Energy Saving 保温材料与建筑节能
采用 Low - E 镀膜可以大幅度降低玻璃表面的辐射传 热 ,但如果排列位置不当 ,也不能有效地提高热绝缘系数 。 一般情况下 ,辐射传热总是与对流传热同时存在 ,Low - E 镀层应选择安置在对流传热较小的位置 。
hgr
=
0. 01 ×C0 〔 T1
1 ε1
+
1 ε2
-
1
100
+
T2 〕×〔( T1 ) 2 100 100
+
( T2 ) 2〕 100
(8)
在厚度为 10 mm 左右的平行间隙中 ,在建筑中常见的
边界温差下 ,空气对流受到很大制约 ,玻璃之间对流换热微
乎其微 ,可以近似为零[2 ] ,即 :
hgc≈0
Rgap = 0. 152 m2·K/ W ,求得玻璃系统总热绝缘系数 R0 = 0. 318 m2·K/ W , U 值为 3. 14 W/ (m2·K) 。
(2) 当有一个界面是辐射率 ε为 0. 05 的 Low - E 镀膜 时 ,求得 Rgap = 0. 411 m2·K/ W ; R0 = 0. 577 m2·K/ W , U 值 为 1. 73 W/ (m2·K) 。
摘要 :立足于实际应用 ,系统地论述了有关窗户传热系数的计算 ,目的在于得出简单 、准确的计算方法 。玻璃占窗户面积的绝 大部分 ,讨论了从普通单玻到充氩气 Low - E 中空玻璃的热绝缘系数计算 ;框扇材料对窗户保温性能的影响 ,文中提出了针对铝合 金 、塑钢 、热断桥型铝合金框扇传热的计算方法 。与实测数据相对比 ,文中的计算具有足够的精确性 。计算显示 ,如果采用同样的玻璃 系统 ,U - PVC 窗具有最佳的保温性能 ,热断桥型铝合金窗也具有很低的传热系数 ;玻璃系统的选择是提高窗户保温性能的关键措 施 ,广泛采用双玻系统对我国现阶段的门窗节能具有现实意义 。与双玻搭配后 ,普通铝合金窗的热工性能有很大程度提高 ,对于冬冷 夏热及冬暖夏热地区 ,是目前非常合适的窗户形式 。
1 窗户传热系数的构成
窗户总热绝缘系数的大小对因室内外温差引起的热流
量具有决定意义 ,要降低这部分的热量流动 ,就要求窗户有 尽可能大的热绝缘系数或尽可能小的传热系数 。窗户由框
扇材料与玻璃系统组成 ,若假定玻璃及框扇的传热为严格的 并联关系 ,则窗户的总热绝缘系数 R 为 :
R
=〔
Fg
1 +
单层玻璃室内侧设置 Low - E 镀膜后 ,几乎使热绝缘系 数提高 1 倍 ;当 Low - E 镀膜设在外侧时 ,热绝缘系数值提 高甚小 ,其效果被占主导地位的对流传热湮没 ;两侧均设 Low - E 镀膜与仅在室内设置相比较 ,热绝缘系数提高并不大。 2. 2 双玻的热绝缘系数
由两层玻璃组成的系统 ,其热绝缘系数 R0 为 :
关键词 :传热系数 ;热绝缘系数 ;玻璃系统 ; U - PVC 窗 ;铝合金窗 Abstract : This paper discusses the calculation of thermal conductance of windows , mainl y aims at getting simplified calculation method for heat transmission coefficient of window frame made up of different materials such as aluminum , U - PVC and heat broke alu2 minum. Calculation shows U - PVC frame produces window with best insulating performance , window made of heat broke aluminum frame also has a very low U - value. Usage of glazing system with high thermal resistance is the key measure to get low U - value window , when combined with double glazing unit , ordinary aluminum can also make suitable window to be used in the lar ge area of south China. Key words : heat transmission coefficient , thermal resistance , glazing system , U - PVC window , aluminum window
2. 3 多层玻璃系统的热绝缘系数 由多层玻璃组成的系统 ,其热绝缘系数为多个空气间
层 、多层玻璃及内 、外表面换热热绝缘系数的总和 :
∑ ∑ R0
=
1 αe
+
R
(m) gap
+
1 λ
Dn
+
1 αi
(12)
式中
R
(m) gap
为第
m
个间层的热绝缘系数
。
新型建筑材料 9/ 2002 © 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
ηf =
Ff Fg + Ff
以所对应的传热系数 U 值来表示 ,得到简单又实用的
关系式 :
U = U g +ηf ( Uf - U g)
(2)
式中 : Ug - 玻璃的传热系数 ;
Uf - 窗框的传热系数 。
显然 ,要使窗户有较小的传热系数 ,窗玻璃与窗框的传
热系数越小越好 ;当窗框的传热系数较大时 ,其所占面积越
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窗户传热系数的简化计算方法