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围护结构节能设计
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期末作业
题目:
压作用向墙内渗透;②地下毛细水或地下潮气上升到墙体内;③墙内水蒸气在冬季形成的凝结水等。为避免墙身受潮,应采用密实的材料作外饰面;设置墙基防潮层以及在适当部位设隔汽层。
(5)耐火
围护结构要有抵抗火灾的能力,常以构件的燃烧性能和耐火极限来衡量。构件按燃烧性能可分为燃烧体、难燃烧体、非燃烧体。构件材料经过处理可改变燃烧性能,例如木构件为燃烧体,如果在外表设保护层可成为难燃烧体。构件的耐火极限,取决于材料种类、截面尺寸和保护层厚度等,以小时计,在建筑防火规范中有详细规定(见建筑防火)。
(6)耐久
围护结构在长期使用和正常维修条件下,仍能保持所要求的使用质量的性能。影响围护结构耐久性的因素有:冻融作用、盐类结晶作用、雨水冲淋和受潮、老化、大气污染、化学腐蚀、生物侵袭、磨损和撞击等。不同材料的围护结构受这些因素影响的程度是不同的。
2 外墙保温节能技术
建筑围护结构的节能技术,存在着功能和节能之间的矛盾,良好的透光性能使建筑可以获得更好的视野,但同时可能造成冬季隔热时的困难和夏季室温的升高,而良好的通风性能同样可能造成节能困难。建筑围护结构的节能主要包括从建筑形体的设计,建筑墙体、门窗和屋面的设计和施工来完成[1]。
建筑墙体与节能技术
建筑墙体的隔热保温技术,大体分为墙体自身隔热保温和通过复合材料进行隔热保温两种类型[1]。
墙体自保温技术通过墙体主体结构材料如加气混凝土墙体、黏土(空心) 砖墙体、砌体砌块墙体、钢筋混凝土墙体等的隔热保温功能实现。为了增加墙体隔热保温性能,通常通过隔热材料与墙体主体材料的复合构成复合墙体实现隔热保温功能。复合节能墙体由于采用了高效的绝热材料,增加了施工难度和成本,但可以实现较好的热工性能。
围护结构节能设计
复合墙体保温隔热技术大多采用外保温技术或内保温技术,其他如中间保温技术应用相对较少。复合墙体所应用的绝热材料,主要是聚苯乙烯塑料、岩棉、玻璃棉、矿棉、膨胀珍珠岩和加气混凝土等。
墙体外保温技术
墙体外保温技术指绝热材料复合在建筑物外墙外侧的隔热保温技术。/(m·K)的高效保温隔热材料。
墙体外保温技术有以下特点:①对消除冷热桥效果相对较好;②外保温层受建筑使用造成保温层破坏的危险相对较小;③减少墙体本身温度变化,环境温度的变化对建筑温度综合影响较小;④外保温技术与内保温技术相比,施工难度相对加大。
墙体内保温技术
墙体内保温技术绝热材料复合在建筑物外墙内侧,墙体内保温技术需要在高效的保温隔热材料表面应用如石膏板等保护层覆面。
墙体内保温技术有以下特点:①施工方便,室内连续作业,室外气候对质量的影响较小,效率较高,但室内结构吊挂的安全要求更高;②室内供热效果较好,避免热量冷量为外墙所吸收,但减少外墙冷热积蓄使室内温度随冷热量的供应变化而产生较大变化;③外墙本身温度变化较大,增加传热系数,而且容易产生冷桥热桥,形成结露;④占据一定的室内空间,既有建筑节能改造施工也会影响建筑物正常使用。
3 坡屋顶的绝热
对于斜屋顶的阁楼,因其内部的空气容积即气体的体积比较大,故可以把它看成是一个小房间。关于传热的通路如图3-1所示。首先,热流由顶棚向阁楼内部传递,再通过阁楼经屋顶或山墙传向室外。若在阁楼上设有换气口,则将同时通过换气口向外传出热量[2]。
围护结构节能设计
如只概略计算阁楼内气温时,对不换气的阁楼可取:℃对换气的阁楼可取:℃
图3-1 屋顶及顶棚的总传热
由此可知,从保证斜屋顶下部房间的使用条件来看,将绝热材料置于顶棚处或是屋顶处,作用近乎相同。但是,把绝热材料置于顶棚处,还是置于屋顶处,对于阁楼里的温度影响却甚大。在无换气的情况下,若在顶棚处绝热,阁楼内气温接近于室外温度,而若在屋顶部分绝热,阁楼内的气温却接近于室内的空气温度。因此,若打算利用阁楼内部的空间,最好是在屋顶处进行绝热[2]。
上述这种观点,极易被误解为是仅从减少热损失这一点考虑的。事实上,为了抵抗夏季的酷热,从防止过热而适当地降低阁楼内温度的角度考虑,也