临界半径问题导致的最佳保温厚度

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临界半径问题导致的最佳保温厚度

住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化措施 李江宁

住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化措施李江宁 发表时间:2019-07-22T17:02:09.627Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:李江宁 [导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国的建筑行业有了飞速的发展,住宅建筑的节能优化逐渐引起重视,住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化技术是住宅建筑节能的主要措施。 北京炎黄联合国际工程设计有限公司银川分公司宁夏银川 750000 摘要:随着社会经济的发展,我国的建筑行业有了飞速的发展,住宅建筑的节能优化逐渐引起重视,住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化技术是住宅建筑节能的主要措施。住宅建筑的外墙保温层一般较厚,可以有效降低空调的耗能。通过优化住宅建筑外墙保温材料和保温层厚度可以提高建筑能源的利用率,实现建筑有效节能。本文对住宅建筑特点进行分析,结合当前常见建筑保温材料,提出住宅建筑外墙保温层优化建议。 关键词:住宅建筑;外墙保温材料;保温层厚度;优化措施 引言 外墙保温技术在整个建筑行业技术当中属于一种节能型建筑技术,符合国家提出的绿色节能减排的相关要求。不但为居民提供了良好的生活环境,而且还大量的节约了能源,同时也达到了利国利民的好效果。所以,建筑节能技术也在建筑行业中起到了重要的作用,并且直接致使了外墙的保温技术在整个建筑行业中得到了广泛的应用,这样不仅可以更好地保护墙体,还可以对住宅建筑的外墙起到保温的效果。 1建筑外墙保温的现状 外保温技术除了可以达到节能保温的应用目的之外,还具有节能的技术使用优势,内部保温技术与外墙所用的保温技术存在多种性能差异,其中明显的就是保温性能。施工单位在新建建筑中可使用外墙保温技术,在改造已有建筑时,也可使用该施工技术手段,材料被直接包裹到建筑的主体结构上,主体结构受到的外力冲击减少,建筑可用时间被大幅延长,建筑墙体系统中较为常见的热桥问题被消除,建筑外部围护系统存在的冷凝现象也被消除,建筑内部的可使用空间增加,建筑也因此而形成了更强的宜居性。 2当前住宅建筑的特点分析 ①影响室内热环境的因素。影响建筑室内热环境的因素很多,其中,最重要的因素是太阳的辐射以及室外热源辐射,通过建筑墙体与建筑屋面、门窗等将热量传递给室内环境。同时,建筑内部如人的体温、相关设备散热,室内照明等因素也可以影响室内热环境。②建筑空调设施特点。建筑空调已经广泛应用于调节室内温度,虽然人类活动有周期性变化,但人的活动不受建筑内部所约束,因此建筑内部空调开关有一定的随机性。受到人使用习惯及当地习俗的影响。不同的区域温度差异较大,同时不同的时间使用空调造成建筑内部温度的不均匀,强化建筑热传递过程,消耗大量能源。 3目前常用的外墙保温材料 ①材料宜由体系材料供应商成套供应,材料应经国家认同的检测机构检测合格(王仔花苑小区的外墙外保温材料均采用辽宁生产的配套材料,使用后效果均好于其它工程)。②应确保进入施工现场的材料满足材料要求的存放条件。③聚苯板密度不应小于20kg/m2,胶粘剂与锚栓应符合《外墙外保温工程技术规程》J408—2005中对玻纤材材料性能的要求。④玻纤网格布的断裂强力,耐碱性、断裂应变均应符合,《外墙外保温工程技术规程》J408—2005中对玻纤材材料性能的要求。⑤饰面施工时应采用弹性、耐水的子,涂料应与相配且而老化。涂料应满足耐水,有弹性,透气性好三方面条件。 4外墙保温材料厚度优化分析 4.1对施工工艺流程进行控制 在进行施工工艺的具体操作时,须保证好施工材料的高质量。施工人员为了可以保证基层墙面上没有任何的污渍,则需对基层的墙面进行彻底的清理,然后在对界面进行合理的划分以及整理,来保证他的平整度。之后在对抗裂层进行验收时,必须要在基层墙面上涂刷保温材料以及画好控制线。到最后就是针对填塞基层墙面时所出现的板缝进行核对。在施工工艺完成所有的操作过程后,不仅要对保温层进行验收检查,还要将平面进行平整打磨。施工人员在此过程中必须要严格的按照相关规定对被施工的住宅建筑外墙保温施工技术进行验收操作,并且也只有这样才可以保证施工的质量,杜绝工程质量不合格,从而更好地发挥出建筑住宅外墙方面的保温功能。 4.2通过计算机建立仿真模型 建筑内环境可以通过软件模拟计算,借助计算机仿真工具,实现对已有建筑室内环境仿真实验,计算建筑室内环境保温效果,为改善室内环境条件提供实验支撑。 4.3保温装饰一体板放样、切割 根据弹放的基准线、板块分隔线,将排板分格数据进行统计、汇总,确定一体板精确的切割尺寸,以便合理利用板材,减少下料损耗。工程集中下料,并对每块板进行编号,根据工程的进度安排进货,以减少现场存放的时间。 4.4保温层厚度对于建筑能耗的影响 在其他条件不变的情况下,改变保温层厚度,模拟空调和建筑采暖等能耗指标。选用聚苯板作为保温材料。采用保温隔热措施后,供暖季节的负热量显著减少。当保温层厚度达到70mm时,节能效果是最明显的。盲目地增加保温层的厚度会增加建筑的投资成本,同时也会降低保温层的寿命。当保温层的厚度超过40mm的时候,保温材料的作用会逐渐减弱,热量负荷基本稳定,当膨胀聚苯板的厚度是30mm的时候,供热季节的热量指数是13.28w/m2,比相关的指标要低得多。根据以上的计算,可以得出一个结论,用200mm厚的非粘土空心砖墙承重砖石建筑,30mm厚的膨胀聚苯板,能够满足节能的需求,同时经济效应最大。 5质量控制标准 5.1基层质量要求 外墙抹灰基层平整度、垂直度应符合相关规范,无空鼓、开裂等质量通病,施工前需对抹灰层进行全面验收、复测,消除基层质量隐患。 5.2做好材料选择 针对于建筑方面而言,外墙的保温施工必须要在设计图纸的指导下进行,特别需要注意的是要根据设计图纸的具体要求来进行来的选

保温层厚度计算

编号:SY-AQ-06354 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 保温层厚度计算 Calculation of insulation thickness

保温层厚度计算 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 保温层厚度计算有A种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。将计算结果经对比分析后选定厚度。 1.保温层经济厚度法 (1)厚度公式 式中δ——保温层厚度,m; Do ——保温层外径,m; Di ——保温层内径,取0.125m; A1 ——单位换算系数,A1 =1.9×10-3

; λ——保温材料制品导热系数,取0.028W/(m·℃); τ——年运行时间,取5840h; fn ——热价,现取7元/106kJ; t——设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度55℃; ta ——保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5℃; Pi ——保温结构单位造价, Pl ——保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/m3 ; P2 ——保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/m2

; S——保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息, n——计算年限,取15年; i——年利率(复利率),取7%; a——保温层外表向外散热系数,取11.63W/(cm2 ·℃)。 用试差法,经计算δ=22.5mm。 (2)管道保温层表面散热损失 式中q——单位表面散热损失,W/m。经计算q=42.2W/m,满足国标GB4272—84《设备及管道保温技术通则》要求。 (3)温降计算 式中△t ——卑位长度温降,℃/km; Q——流量,kg/h; cp ——比热容,W·h/(kg·℃);

保温层厚度计算

保温层厚度的计算与校核 1 已知条件 保温棉内侧对流换热系数h1=70w/(m2·k),温度分别为0℃、-60℃、-138℃。铝片的厚度∝1为5mm,传热系数λ1=236w/(m2·k)。保温棉的传热系数λ2=0.022 w/(m2·k)。保温棉外侧的空气温度为35℃,其表面温度查空气焓湿图,取35℃、65%相对湿度情况下的露点温度。保温棉外侧的对流换热系数h2=8 w/(m2·k)。 2 保温棉厚度计算 2.1 露点温度 空气温度T a=35℃,相对湿度为65%时,查空气焓湿图得到露点温度T d=27.57℃。2.2最大允许冷损失量的计算 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范(GB50264-97)》,最大允许冷损失量应按以下公式进行计算: 当T a-T d≤4.5时: [Q]=-(T a-T d)αs; 当T a-T d >4.5时: [Q]=-4.5αs 其中αs绝热层外表面向周围环境的放热系数。 T a-T d=(35-27.57)℃=7.43℃,故最大允许冷损失量 [Q]=-4.5αs=-4.5×8=-36w。 2.3 保温棉厚度的计算 由传热公式知: [Q]= (T i-T a)/ (1 ?1+∝1 λ1 +∝2 λ2 +1 ?2 ) 其中∝2为保温层的厚度。 由此得到∝2=λ2×(T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 ) 1 保温层内侧温度为0℃时 保温层厚度∝2= λ2×T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 =0.022×0?35 ?36 ?1 70 ?1 8 ?0.005 236 =0.018m 2 保温层内侧温度为-60℃时 保温层厚度∝2= λ2×T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 =0.022×?60?35 ?36 ?1 70 ?1 8 ?0.005 236 =0.054m 3 保温层内侧温度为-138℃时 保温层厚度∝2= λ2×T i?T a Q ?1 ?1 ?1 ?2 ?∝1 λ1 =0.022×?138?35 ?36 ?1 70 ?1 8 ?0.005 236 =0.103m 3 保温层厚度的校核 设保温层外侧表面的温度为T f 1 保温层内侧温度为0℃时 取保温层厚度∝2=0.025m 传热量[Q] = (T i-T a)/ (1 ?1+∝1 λ1 +∝2 λ2 +1 ?2 )= (0-35)/ (1 70 +0.005 236 +0.025 0.022 +1 8 )=-27.44w T f=T a+Q ?2=35?27.44 8 =31.57℃>T d=27.57℃故符合要求。

保温层厚度计算(2021新版)

保温层厚度计算(2021新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0646

保温层厚度计算(2021新版) 保温层厚度计算有A种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。将计算结果经对比分析后选定厚度。 1.保温层经济厚度法 (1)厚度公式 式中δ——保温层厚度,m; Do ——保温层外径,m; Di ——保温层内径,取0.125m; A1

——单位换算系数,A1 =1.9×10-3 ; λ——保温材料制品导热系数,取0.028W/(m·℃); τ——年运行时间,取5840h; fn ——热价,现取7元/106kJ; t——设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度55℃; ta ——保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5℃; Pi ——保温结构单位造价, Pl ——保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/m3 ;

P2 ——保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/m2 ; S——保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息, n——计算年限,取15年; i——年利率(复利率),取7%; a——保温层外表向外散热系数,取11.63W/(cm2 ·℃)。 用试差法,经计算δ=22.5mm。 (2)管道保温层表面散热损失 式中q——单位表面散热损失,W/m。经计算q=42.2W/m,满足国标GB4272—84《设备及管道保温技术通则》要求。 (3)温降计算 式中△t ——卑位长度温降,℃/km; Q——流量,kg/h;

外墙外保温及其饰面验收规范标准

东方尚城项目外墙保温、饰面工程验收标准及细部做法 一、材料:1、外墙保温材料为EPS(聚苯板)板要求:60mm厚,密度20kg/m3。出厂前在自然条件下陈化42天,60℃蒸汽中陈化5天其主要性能指标及及其允许偏差应合乎下列要求: 2、聚合物粘结砂浆其性能指标符合下列要求:

6、外墙涂料验收标准:涂刷或者喷涂均匀,无掉粉、漏凃、露底、流坠;表面无鼓泡,脱皮、斑纹等现象。原材料的颜色、场名、批次、生产日期、出厂证明、产品合格证、质量检验单是否合格和符合要求,要求色泽一致、无色差。 7、对于辅助材料砂要严格筛选,砂的质地必须坚硬,洁净,使用前必须筛选,不得含有土、杂草、树根、碱质及其有害化学杂志,施工用水必须进行有关检查,并出具相关报告水质清洁、酸类碱类等有害化学成分达到使用标准。 对于进场材料和设备的外观质量和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并验收。并按照建筑节能材料与设备国家有关规定,对于材料和设备现场抽样复验,复验为见证取样送检。监理工程师和建设单位代表见证下抽样现场检验或送至有见证检查资质机构检测,合格后方可使用。 二、外墙保温施工过程中各工序的要求、注意事项和相关规定: 外保温基层处理:1、外墙面水泥砂浆找平:厚度在5-8mm。(用2m的靠尺和托线板检查,平整度和垂直度最大偏差不超过4mm。用大杠刮平、找直,再用木刷刷毛。外墙大角处的方正用直角检查尺最大偏差不超过4mm。)待表面无水时用软毛刷蘸水沿垂直于地面同一个方向,轻刷一遍,保证面层会颜色一致,避免和减少收缩裂缝。2、门窗安装工程已完成。3、安装好外墙面预埋件,如雨水管卡,空调外机埋件等。 外保温施工过程:1、弹线控制、挂基准线:在外墙面门窗洞口、变形缝等处弹出水平垂直控制线。在建筑外墙大角处及必要处挂垂基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线控制EPS板的垂直度和平整度。 2、配置粘结砂浆:按照专用聚合物粘结砂浆与水5:1(或使用说明的重量比)的重量比配置,要专人负责,严格计量,机械搅拌,直到搅拌均匀,且稠度合适为止,至少搅拌5分钟以上。配好的粘结砂浆要防晒避风,以免水分过快蒸发表面结皮,且配好的砂浆要在1小时之内用完。 3、粘贴保温板:保温板标准尺寸600*1200,非标准和局部不规则可在现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处用最小超过300的EPS 板,EPS板的拼缝不得正好留在门窗的四角处,板的拼缝应与门窗洞口离开200以上。粘贴保温板采用点框条粘法,(即在EPS板四边均匀涂抹宽度大于6cm粘

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

风管保温层要工程量计算方法 1、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 2、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 3、其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数%(即保温厚度*)。 4、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度*保温厚度* (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度*保温厚度* 5、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度=保温面积 (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度=保温面积 6、风管保温层厚度计算方法 1、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取15%左右,视风管大小、施工方法确定。 2、公式:(a+b+4d)*2*L(a、b分别为风管长宽、L为风管长度) 3、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 4、直接用风管面积乘以15%左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额 一、其他方法

1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效 2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 2、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。

住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化措施

住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化措施 发表时间:2019-06-20T09:06:03.420Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:孙隆祥[导读] 摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,人们生活水平不断提升,住宅建筑的节能优化逐渐引起重视,住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化技术是住宅建筑节能的主要措施。天津禹洲润成置业有限公司天津 300000摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,人们生活水平不断提升,住宅建筑的节能优化逐渐引起重视,住宅建筑外墙保温材料及保温层厚度优化技术是住宅建筑节能的主要措施。住宅建筑的外墙保温层一般较厚,可以有效降低空调的耗能。通过优化住宅建筑外墙保温材料和保温层厚度可以提高建筑能源的利用率,实现建筑有效节能。本文对住宅建筑特点进行分析,结合当前常见建筑保温材料,提出住 宅建筑外墙保温层优化建议。 关键词:住宅建筑;外墙保温材料;保温层厚度;优化措施引言 近年来,世界经济不断发展,工业化和城镇化的发展尤为迅速,能源的消耗也随之增加。能源的问题是当前社会共同关注的问题,尤其在中国,由于人口基数较大,人均资源处于世界较低水平,而建筑能源消耗占总数较大,我国建筑消耗的能源达到能源消耗总量的30%,并且还伴随着一系列的污染问题。所以,提高建筑能源利用率是势在必行的。 1当前住宅建筑的特点分析 1.1形成室内热环境的主要因素 室内气候条件以及室内发热源会直接影响建筑的室内热环境。对于室内热环境影响最主要的因素是太阳辐射以及室外气温的共同作用,其通过建筑的围护结构将大量的热量传递至室内,此外太阳辐射透过门窗以及室内外温差传热。另外,还有一些热量通过缝隙以及渗透热空气直接影响室内的热环境,上述要素是室内过热的主要外因。影响室内热环境的另一要素是内因,就是人体、室内照明以及电气等工艺设备等释放的热量,其能够通过不同的形式直接影响室内的热环境,还可通过建筑内表面影响热环境。无论是内因还是外因,均是与对流热交换、辐射以及传导等影响室内的热环境。还有一些建筑中的热辐射是来源于围护结构以及家居等蓄热放热,也是室内与室外负荷不均衡的主要原因。 1.2建筑空调负荷的特点 住宅建筑与公共商业建筑均属于民用建筑,但住宅建筑更容易受到人们的影响,因此具有一定的不确定性。在住宅建筑中,多数空调是采用间歇性运行模式,与商业建筑的连续运行相比,需更多地考虑到气候情况以及建筑热工的状况。由于住宅建筑中的空调运行一般是参照人们的行为来确定,何时开启空调,何时关闭空调等均会受到个人习惯、家庭结构以及工作性质等因素的影响,这些因素的随机性较强,很容易导致负荷分布不均的情况。此外,住宅建筑通常是个人行为,通常使用分体式空调,因此相对湿度以及风速等参数无法定量,消耗了大量的能源。 2目前常用的外墙保温材料 2.1挤塑板外墙保温材料 挤塑板外墙保温材料是聚苯乙烯挤塑板外墙保温材料的一种,当建筑物和外墙结构的主体完成后,将XPS专用剂涂刷到砂浆的底部,特别是用黏结砂浆把拉毛XPS聚苯乙烯挤塑板按特殊要求固定在墙上,用塑料膨胀螺钉固定,然后在挤塑板表面涂上聚合物水泥砂浆,加入耐碱塑料玻璃纤维的网格布,形成防裂砂浆层。 2.2膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温材料膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温材料主要用聚苯乙烯的薄膜塑料板作为保温材料,当建筑主结构完成后,用一种专用的黏接砂浆将苯板材按详细的要求固定在混凝土材料墙上,如果有固定的要求,可以用塑料膨胀螺丝来加固,然后用苯板表面涂抹的聚合物水泥,加入耐碱塑料玻璃纤维的网格布,形成抗裂砂浆层。 2.3无机保温砂浆保温材料 无机保温砂浆材料通常用于建造新的隔热层的内部和外部墙上,是一种无机的隔热保温颗粒作为轻骨料,加上抗裂添加剂和胶凝材料等组成的干粉砂浆,隔热材料,老化阻力以及其他特性组成。它具有保温、隔热、耐老化等的特点。 2.4胶粉聚苯颗粒外墙保温材料 胶粉聚苯颗粒外墙保温材料主要是混合的干拌砂浆作为主要的胶泥材料,加入适量的添加剂和抗碎性纤维,用聚苯乙烯泡沫颗粒作为轻骨料,根据适当的比例可以均匀搅拌。胶粉聚苯颗粒外墙保温材料可以在内部或外部的墙表面使用,具有很好的隔热保温效果。 3外墙保温材料厚度优化分析 3.1建立住宅模型 住宅建筑热环境模拟工具包是由清华大学研制开发的建筑能耗软件,该软件能够对整个建筑物多房间进行详细的计算,计算出每个房间实时的温度、采暖以及空调负荷等。采用状态空间大对建筑整体分析,列出建筑构建的热平衡方程式,再通过严密的数学推导,解释房间的干扰因素。 3.2保温材料对建筑能耗的影响 为了有效地对不同墙体的保温材料对于建筑能耗的影响进行分析,本次研究采用了常用的聚苯颗粒保温浆料、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料以及膨胀聚苯板为保温材料。在模拟过程中,假设其他条件相同,仅改变墙体保温材料的种类,墙体的厚度均为200mm,且墙体内外均采用了20mm厚水泥砂浆抹灰,保温层厚度为30mm。按照计算结果,得出在武汉市气象条件下,该节能建筑采用不同的外墙保温材料时,全年的能耗指标,主要包括热负荷指标以及夏季空调能耗的冷负荷指标,具体计算结果见表1。由表1可知,在保温层相同的情况下,不同的保温材料对于建筑能耗的影响是不同的。保温材料的导热系数越小,其热阻就越大,建筑的采暖能耗就越小。在保温层厚度为30mm时,聚氨酯泡沫复合墙体的传热系数为最小,建筑能耗最小,且保温效果较好。膨胀聚苯板的保温效果与聚氨酯泡沫塑料类似。表1 各种墙体材料的热工参数与能耗

保温层厚度计算公式

保温层“经济厚度法”计算公式中有关参数的取用 幺莉,黄素逸 (华中科技大学,湖北武汉430074) 摘要着重介绍了采用保温层“经济厚度法”的计算公式中有关参数的取用和分析,为热力设备和管道保温结构的工程设计,提供一定的参考。 关键词热力设备保温层经济厚度 1前言 保温层“经济厚度”的计算方法,不但考虑了传热基本原理,而且考虑了保温材料的投资费用、能源价格、贷款利率、导热系数等经济因素对保温层厚度的影响。因此,在火力发电厂的设计过程中,通常采用“经济厚度法”对热力设备 和管道的保温层厚度进行计算。 对于火力发电厂的热力设备和管道,可分为平壁和管道两种物理模型。当管道和设备的外径大于1020mm时,可按平壁的公式,来计算保温层厚度。 平壁和管道的保温层经济厚度计算公式如下所示: 式中,δ:保温层的经济厚度,m;P h:热价,元/GJ;λ:保温材料的导热系数,W/(m·K);h:年运行小时数,h;t:设备和管道的外表面温度,℃;ta:环境温度,℃;P i:保温材料单位造价,元/m3;S:保温工程投资贷款年分摊率;α:保温层外表面向大气的放热系数,W/(m2·K);d o:保温层外径,m; d i: 保温层内径,m。 由以上列出的保温层“经济厚度法”计算公式可以看出,公式中涉及的参数较多。在保温计算时,这些参数的取值直接会影响到保温层厚度的计算结果。所以,针对不同工程的实际情况,选取适当的参数,对计算结果的精度至关重要。 以下着重对计算公式中的各参数的取值进行讨论和分析。 2参数的取用和分析 2.1设备和管道的外表面温度t 对于无内衬的金属设备和管道,其外表面温度应取介质的设计温度或最高温度;对于有内衬的金属设备和管道,应按有保温层存在进行传热计算确定其外表 面温度。 2.2环境温度t a 保温工程的环境温度,实际上是一个变数,但通常情况下,如果载热介质的温度高而且稳定,环境温度的变化对计算温差的影响有限。因此,一般把工业保温的传热过程视为稳定传热,环境温度通常取用其年平均值来代表,并分为室内、

保温层厚度计算圆筒

一、 聚丙烯PP 外壁热损计算: 采用设备上一个筒形作为研究对象。 根据保温层厚度计算公式: 5 .175.135.12.114.3q d w τλδ= (1-1) 式中: δ————保温层厚度,4.6mm; w d ————管道或圆柱设备的外径,此处为水柱外径,40.8mm; λ————保温层的热导率,0.33kJ/(h.m. ℃); τ———未保温的管道或圆柱设备外表面温度,60℃; q —————保温后的允许热损失,kJ/(h.m.); 所以δτλ75.135.12.15.114.3w d q Q == (1-2) ==67.0Q q (δ τ λ75.135.12.114.3w d )0.67 (1-3) 得出:聚丙烯外壁的热损值为:681.152 kJ/(h.m.) 二、聚丙烯外层的表面温度的确定按下式计算 πλ2ln 12 11d d q t t w - = (1-4) 式中:q ———聚丙烯层保温热损失,kJ/(h m.);. λ———聚丙烯的热导率,kJ/(h.m. ℃); 1w t ———聚丙烯层外表面温度,℃; 1t ———聚丙烯层内表面温度,℃;

2d ———聚丙烯保温层外径,mm; 1d ———聚丙烯保温层内径,mm; 聚苯乙烯内表面温度即为聚丙烯保温层外表面温度。得出聚丙烯层外温度为:52.72℃ 三、聚苯乙烯保温层计算过程如下: 通过式(1-3)计算外层聚苯乙烯保温层的厚度为: 5 .175.135.12.114.3q d w τλδ= 式中: δ————聚苯乙烯保温层厚度, mm; w d ————管道或圆柱设备的外径,40.8mm; λ————保温层的热导率,0.1476kJ/(h.m. ℃); τ———未保温的管道或圆柱设备外表面温度,52.72℃; q —————保温后的允许热损失,104.7kJ/(h.m.); 计算得: 聚苯乙烯保温层厚度为:24.97mm 。 同理: 聚乙烯保温层计算同上。厚度为:30.03 mm 。

保温保冷厚度计算举例

保温保冷厚度计算举例 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:0.038+0.00015tcp,导热系数修正系数1.2 复合硅酸盐保温材料的导热方程:0.038+0.00018tcp,导热系数修正系数1.8 120kg/m3管壳的导热方程:0.048+0.00021tcp,导热系数修正系数1.8 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00015×(400+45)÷2}×1.2=0.0857 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00018×(400+45)÷2}×1.8=0.1405 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.048+0.00021×(400+45)÷2}×1.8=0.1705 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=5.0+3.4+1.27=9.67w/㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/ ={2×0.0852×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.3128 (D1/D)ln(D1/D)=0.3128/0.219=1.4282 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)=2.02 (采用内查法:XlnXX 1.419 2.02 1.439 2.03 ①1.439—1.419=0.020.02÷10=0.002 ②1.4282—1.419=0.0092 ③0.0092÷0.002=4.6 ④1.4282对应的X为:2.02+(2.03—2.02)×4.6=2.0246) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(2.02—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/

钻芯法测保温层厚度

根据中华人民共和国国家标准GB50411----2007 《建筑节能工程施工质量验收 规范》 之要求对外墙节能构造钻芯检验方法的现场取样进行了全过程拍照,现上传论坛内,请大家发表对《建筑节能工程施工质量验收规范》的“认识”。 一、本方法适用于检验外墙有保温层的节能构造是否符合设计要求。 详解:给出本方法的适用范围; 当对围护结构中墙体之外的部位(如屋面、地面等)进行节能构造检验时,也可以参照本附录规定进行。 二、钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。详解:给出采用本方法检验外墙节能构造的时间,即应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。 钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量,应遵守下列规定: 1、取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定; 2、取样位置应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝向和楼层;取样位置必须确保钻芯操作安全,且应方便操作。 3、外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。 详解:给出钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量规定; 实施时应事先制定方案,在确定取样部位后在图纸上加以标注。 钻芯检验外墙节能构造应在监理(建设)人员见证下实施。 外墙节能构造的钻芯检验为见证检验; 见证人员为监理或建设单位人员。 三、钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头,从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面,必要时也可钻透墙体。

当外墙表层坚硬不易钻透时,也可局部剔除坚硬面层后钻取芯样。但钻芯后应恢复剔除前原有外墙的表面装饰层。 详解:给出钻芯检验外墙节能构造的方法; 建议钻取直径70mm的芯样; 四、钻取芯样深度只需要钻透保温层到达结构层或基层表面即可。 钻取芯样时应尽量避免冷却水流入墙体内及污染墙面。从空心钻头中取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样完整。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时,应重新取样检验。 详解:为避免钻取芯样时冷却水流入墙体内或污染墙面,钻芯时应采用内注水冷却方式的 钻头。 对钻取的芯样,应按照下列规定进行检查: 1、对照设计图纸观察、判断保温材料种类是否符合设计要求;必要时也可采用其他方法加以判断; 2、用分度值为1mm的钢尺,在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上量取保温层厚度,精确到1mm;; 3、观察或剖开检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。 详解:给出对芯样的检查方法。分为3个步骤进行检查: 对照设计图纸观察、判断; 量取厚度; 观察或剖开检查构造做法。 作出检查记录(原始记录) 五、在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上,且最小值不小于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。

外墙外保温施工方案厚抹灰和薄抹灰

目 录 ............................ .......................... 1 外墙外保温施工工艺一.(一)、施工依据:..........................................................................................1 (二)、施工做法..............................................................................................1 ............................. .............................. ..... 6二.质量标 准 ............................ ............................... 8三、质量保证措施 8 .......................... .............................. .. 成品保护措施四、 9 .......................... ............................... 五、材料节约措施: 9 ........................... ...................... 六、安全及文 明施工措

施: .......................... ............................. 10七、其它注意事项 一.工程概况 信息工程大学干教休息用房一期工程1#、3#、5#、7#楼6层及以上外墙外保温采用聚。5层及以下外墙外保温采用机械固定聚苯板钢丝网架板外墙外保温苯板薄抹灰外 二.外墙外保温施工工艺 墙外保温系统。系统 (一)、施工依据: 国家有关过程施工规范和规定: 05YJ系列图集 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 《河南省居住建筑节能设计标准》(DNJ41/062-2005)《建筑外墙保温技术导则》(RISN-TG001-2005) 《建筑工程施工质量验收统一标准》; 《建设工程安全生产管理条例》; 《建筑施工手册》

最佳保温层厚度的计算

最佳保温层厚度的计算(再取个名字) 一、 摘要 通过对热传导和保温隔热材料性能的研究,根据题意,建立了解决保温层材料和厚度的计算模型。 针对第一个问题(即珍珠岩的厚度应为多少),我们建立模型一。利用傅立叶定律列出方程,通过室温与屋顶内表面有温差和对散热过程、感热过程的分析,给出两个不等式,通过对不等式的求解,得出珍珠岩保温层的厚度范围5δ≥0.533893cm 且5δ≥10.3713cm ,由于保温层材料已给定是珍珠岩,单价为定值,所以用料最省就最经济,又由于保温层要同时考虑保温和隔热两种效果,还要用料最省,故珍珠岩保温层的厚度选择为10.3713cm ,约为10.4cm ,通过资料查证,保温层珍珠岩的厚度在7cm 到20cm 之间,所以在忽略误差的情况下,通过模型一对珍珠岩保温层的计算得出的结果是正确的。 针对第二个问题(即如果更换保温层成其他保温材料,哪种好?并求其厚度。),我们建立模型二。在保温层用一种材料替代的情况下,利用0,1规划,列出关系式,目标函数设为保温层费用的求解函数,由于热阻大的材料保温隔热的效果好,所以在限制条件中,替代材料的热阻要大于等于珍珠岩的热阻,在目标函数中未知变量为所选保温隔热材料的厚度和单价,厚度又由导热系数导出,通过编译程序代入所有已知材料的种类数,并依次输入它们对应的导热系数和对应的单价,即算出最优材料及其对应的厚度和价钱,输出的结果为 。 本文的特色在于两个模型用了两种不同的计算方法,模型一思路清晰,运行简单,但只能计算已知保温隔热材料的厚度,并不是判断最优材料和计算厚度的通式,模型二利用0,1规划,建立了判断最经济材料和计算其厚度的通式,运行简便,无论是思路还是使用范围都优于模型一,模型二可为模型一求解,模型一可为模型二检验。 (最后一个问题不知道是否可行,你检验一下程序二。) 关键词:保温隔热材料,热阻,导热系数,温度差,外围结构

保温保冷厚度计算举例

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m 管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:0.038+0.00015tcp,导热系数修正系数1.2 复合硅酸盐保温材料的导热方程:0.038+0.00018tcp,导热系数修正系数1.8 120kg/m3管壳的导热方程:0.048+0.00021 tcp,导热系数修正系数1.8 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00015×(400+45)÷2}×1.2=0.0857 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00018×(400+45)÷2}×1.8=0.1405 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.048+0.00021×(400+45)÷2}×1.8=0.1705 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=5.0+3.4+1.27=9.67w/㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/ ={2×0.0852×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.3128 (D1/D)ln(D1/D)=0.3128/0.219=1.4282 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)=2.02 (采用内查法:XlnX X 1.419 2.02 1.439 2.03 ①1.439—1.419=0.02 0.02÷10=0.002 ②1.4282—1.419=0.0092 ③0.0092÷0.002=4.6 ④1.4282对应的X为:2.02+(2.03—2.02)×4.6=2.0246) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(2.02—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/ ={2×0.1405×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.5158

居住建筑外墙外保温厚度的优化

居住建筑外墙外保温厚度的优化 【摘要】外保温技术是发展节能建筑的关键。外保温墙由保温板和墙体中间的流动空气组成,能够有效地起到隔热和保温的作用。我国大部分地区气候四季分明,冷热明显,在建筑上使用外墙保温技术可以节省大量的暖气和空调费用。本文简要介绍了外墙外保温技术的优点、保温层设计厚度的计算以及需要注意的一些问题。 【关键词】外墙外保温技术;优点;厚度计算 目前,能源问题已经成为各国关注的热点问题之一,如何更好的解决能源不足的问题,成为各国科学家研究的重点。如今,建筑外墙的外保温技术,采用新型的装饰材料,改善了传统的外墙内保温技术的不足,是一种新兴的保温技术。其优越性十分明显,它能够有效避免墙面冬季的结露现象,避免建筑热桥,既可以保护建筑的主体结构,减少温度的应力,又能增加结构的寿命。此外,建筑外墙的外保温技术可以在不干扰居民的环境下进行施工,还能使原有的建筑更加美观。 1 外墙外保温技术的优点 随着我国节能工作的不断发展,节能的标准也在逐渐提高,用于建筑外墙外保温技术的材料和技术也在不断改进。如今,建筑外墙外保温技术的优越性日益得到了广大群众的重视,同其他墙体保温技术相比,外墙外保温技术主要具有以下优点: 1.1 保温效果明显

外墙外保温技术是将保温材料装置在建筑物的外部,基本上能够消除在建筑物各个部位产生的“热桥”影响,进而充分发挥了新型保温材料的功能,与外墙内保温和夹心保温墙体相比,即使使用较薄的保温材料,也能够达到满意的保温效果,起到节能的目的。 1.2 适用范围广 外墙外保温技术既能满足北方地区冬季建筑的采暖需求,同时也能满足南方地区夏季隔热地区的空调建筑。新建的建筑可以使用外墙外保温技术,老式建筑同样可以在不影响居民正常居住的情况下,进行外墙外保温技术的施工。 1.3 能够有效改善室内环境 外墙外保温技术一方面提高了墙体的保温隔湿效果,另一方面保证了室内热量的稳定。此外,在一定程度上,还阻止了雨水对墙体的侵蚀,保证了墙体的干燥,避免了因墙体潮湿造成室内湿度过大,而引起结露、霉斑等情况的出现,给人们良好的居住环境创造了条件。 1.4 有利于旧房改造 我国目前的大部分建筑因墙体的保温功效差,造成了大量能源的浪费。冬季,建筑物内常出现墙体发霉、结露等现象,影响了居民居住环境。而采用外墙外保温技术对原有的建筑进行节能改造的过程中,不会对居民在室内的正常工作和生活造成任何影响。 2 保温层设计厚度计算过程 上面我们已经提到了外墙外保温技术在节能、适用范围等方面都具

外墙保温施工工艺及要求

外墙保温施工工艺及要求一、外墙保温材料:

二、外墙保温施工条件要求 1、外墙抹灰已完成并已干燥,养护时间为5~7天,并保证抹灰后的 外墙面平整度和垂直度达到中级抹灰标准(4mm/2m,2米范围内误差不能超多4mm)。不得产生开裂、空鼓、起砂等现象。 2、外墙面上的落水管、空调等支座必须先安装完成,并考虑外保温 体系的厚度。 3、门、窗等洞口抹灰必须完成,且同样应考虑外墙外保温体系及 饰面层的厚度。 4、所有金属支架必须做防锈处理。 5、所有阳露台栏杆必须安装完成。 6、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。 7、粘贴保温板时风力不能超过5级。 8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。 9、粘贴保温板时风力不能超过5级。 10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也不宜施 工。 11、施工工具:开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、电动 搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2m靠尺等。 三、施工工序及要求 基面检查(处理)——挂基准线——粘贴聚苯板——聚苯板打磨、

找平、清洁——第一遍抗裂抹面砂浆——铺贴玻纤网格布——第二遍抗裂抹面砂浆——饰面层施工修缮、清理、验收。 1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及 抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。每道工序完成面层表面2m范围内平整度偏差不超过4mm、垂直度不超过3mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 建筑工程检测器(尺): 为2米折叠式铝合金制作,仪表为机械指针式。 2、墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要 求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。 在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻 包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。4、粘贴聚苯板。 外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝宽度在6mm

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