门窗的节能技术与措施
门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底引言概述:门窗节能工程技术是一种重要的节能措施,能够有效减少能源消耗,改善室内环境,并提高建造的整体能效。
本文将详细介绍门窗节能工程技术的五个部份,包括材料选择、设计原则、施工过程、检测方法和维护保养。
一、材料选择1.1 玻璃材料的选择:选择具有较低导热系数和较高光透过率的低辐射玻璃,以减少热量传输和室内照明能耗。
1.2 窗框材料的选择:优先选择导热系数低、密封性好的材料,如塑料、铝合金和木材,以减少能量损失。
1.3 绝缘材料的选择:在门窗框架中使用绝缘材料,如聚氨酯泡沫,以增强隔热性能。
二、设计原则2.1 优化门窗布局:合理布置门窗位置,以最大程度地利用自然光和通风,减少对人工照明和空调的依赖。
2.2 采用隔热结构设计:通过增加窗户的隔热层和减少热桥效应,降低能量传输和能耗。
2.3 考虑气密性和防水性:确保门窗的密封性和防水性能,避免冷气或者热气的泄漏,提高室内舒适度。
三、施工过程3.1 严格执行施工规范:按照门窗创造商的要求进行施工,确保门窗的安装质量和密封性能。
3.2 采用专业施工工具:使用合适的工具和设备,确保门窗的准确安装和调整,避免损坏和能量损失。
3.3 加强质量监控:在施工过程中进行质量检查,确保门窗的隔热性能和密封性能符合设计要求。
四、检测方法4.1 热工性能测试:通过热工性能测试仪器,测量门窗的导热系数、传热系数和透光率,评估其节能效果。
4.2 气密性测试:使用气密性测试仪器,检测门窗的气密性能,确保其密封性能符合要求。
4.3 防水性测试:进行水压测试,检测门窗的防水性能,避免水分渗透导致能量损失和建造物损坏。
五、维护保养5.1 定期清洁门窗:定期清洁门窗表面,保持其透光率和外观,避免灰尘和污垢影响其性能。
5.2 检查密封胶条:定期检查门窗的密封胶条,如发现老化或者损坏,及时更换,以保持门窗的密封性能。
5.3 维护门窗操作系统:定期润滑门窗的操作系统,确保其正常运行和密封性能。
门窗节能措施

门窗节能措施简介门窗是建筑物中常见的构件,也是建筑节能中重要的一部分。
优质的门窗可以有效地隔绝室内外热量交换,减少热量损失,从而提高建筑的节能性能。
本文将介绍几种常见的门窗节能措施,帮助读者更好地了解如何选择和使用节能型门窗。
1. 安装双层玻璃门窗单层玻璃门窗由于热传导较快,容易造成能量的损失。
而双层玻璃则通过两层玻璃之间的空气隔热层,有效隔离室内外的温度传导,减少热量的损失。
因此,安装双层玻璃门窗是一种较为常见的节能措施。
2. 使用隔热材料除了双层玻璃,门窗的框架和边缘也是容易造成热量损失的部分。
使用隔热材料作为门窗框架的内部填充物,可以有效减少热量的传导。
常见的隔热材料有聚苯乙烯泡沫(EPS)和聚氨酯(PU)等。
3. 密封门窗缝隙门窗与墙体之间的缝隙是热量流失的主要通道之一。
为了防止冷气和热气通过门窗缝隙进入室内或流出室外,需要进行密封处理。
可以使用密封胶、密封条等材料来填充门窗缝隙,以达到防止热量传导的效果。
4. 安装遮阳窗帘或百叶窗夏季阳光强烈时,室内易受热量的影响。
为了减少室内的热量吸收,可以安装遮阳窗帘或百叶窗。
这些窗饰物可以有效地阻挡阳光的直射,减少室内温度的升高。
5. 耐热玻璃在炎热的夏季,门窗所接受的阳光辐射较为强烈,容易导致玻璃破裂或变形。
因此,选择耐热玻璃作为门窗的材料是一种不错的选择。
耐热玻璃具有更好的耐高温性能,能够抵御高温引起的破裂和变形。
6. 考虑门窗的朝向和遮阳门窗的朝向也会影响其节能性能。
南向的门窗会接受更多的阳光辐射,因此需要选择具有良好遮阳性能的玻璃或窗帘来减少室内的热量吸收。
而北向的门窗则相对较少受到阳光的直射,不需要考虑遮阳措施。
7. 考虑通风和通风调节通风是调节室内温度的一种重要方式。
在设计门窗时,应考虑到门窗的开启方式,以便在夜间或凉爽的时候通过通风来降低室内温度。
此外,安装可调节通风孔或通风设备也是一个不错的选择。
8. 保持门窗良好的状态无论门窗的节能性能如何,若不能保持良好的状态,也会导致能量的损失。
门窗的节能

简单活动遮阳
7
门窗的节能
3.遮阳板的构造
水平遮阳板由于阳光照射板面产生辐射热影响室内,可将 遮阳板底比窗上口提高200mm左右,这样可减少被遮阳板加 热的空气进入室内,如图7.26 a所示。 为了减轻水平遮阳板的重量并避免热量随气流上升散发, 可将遮阳板做成空格式百叶板,百叶板格片与太阳光线垂直, 如图7.26 b所示。 水平遮阳板与墙面交接处需注意防水处理,以免雨水渗入 墙内(图7.26c)。 当设置多层挑出式水平遮阳板时,需注意留出窗扇开启时 所占空间,以免影响窗扇的正常开启,如图7.26 d、e所示。
多层中空玻璃保温措施
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新型断桥铝合金节能推拉窗
新型断桥铝合金节能平开窗
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门窗的节能
2.外窗的空气渗透系数
即外窗的气密性等级,是指外窗或幕墙的开启部分在关闭状态下, 阻止空气渗透的能力。 设计中应采用气密性良好的窗户(包括阳台门),其气密性等级,在 l~6层建筑中,不应低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方 法》规定的Ⅲ级水平,相当于窗户每米缝长的空气渗透量:qL≤2.5m3/ (m·h);在7~30层建筑中,不应低于上述标准规定的Ⅱ级水平,相 当于窗户每米缝长的空气渗透量qL≤1.5m3/(m·h)。 构造上为了有效降低空气渗透热损失,提高气密、水密、隔声、保温、 隔热等主要物理性能,可在门窗全周边采用高性能密封技术,从密封材 料、密封结构及室内换气构造等方面来实现。
2
门窗的节能
1.门窗的传热系数 取决于门窗型材断热性能和选配玻璃的热阻值。
门窗型材断热性能可通过改变传统门窗型材的 断面和在型材中加断热条,加强型材的断热性能, 从而降低门窗的传热系数,如断桥铝合金窗。 中空玻璃的内层玻璃外表面辐射的热量必须在 中间空气层经过热传导后才能被外层玻璃的内表 面吸收,增大了热阻,保温效果好,因此,应得 到较多推广。
铝合金门窗节能专项方案

铝合金门窗节能专项方案为了降低建筑能耗和保护环境,铝合金门窗的节能需求已经越来越重要。
为了达到此目的,需要对节能门窗的特点和要求等进行深入了解。
本文将说明铝合金门窗节能专项方案。
一、铝合金门窗的优势1.1 轻巧材质铝合金门窗是一种轻巧材质,可以减轻建筑物的荷载,适合在高楼大厦和大型住宅建筑中使用。
1.2 耐腐蚀铝合金门窗具有良好的耐腐蚀性能,能够创造更长寿命的门窗。
1.3 良好的隔音性能铝合金门窗的隔音性能优越,可以有效地降低噪音和保持室内环境的安宁。
1.4 良好的保温性能铝合金门窗的保温性能较好,能够减少能量的散失,降低建筑物能耗。
二、铝合金门窗的节能特点及原则2.1 保温隔热在门窗设计中,保温隔热是一个重要的节能特点,应合理选用保温材料和玻璃。
建议固定门窗中的玻璃是双层,并在玻璃层之间填充空气或真空,以增强门窗的保温性能。
2.2 空气密封门窗的密封性是避免冷空气流入室内的第一个因素,应保证门窗与墙体的密闭性,减少门窗各个接缝的漏风现象。
门窗密封性能越好,能量消耗也越少。
2.3 全透明设计门窗采用全透明设计,可以使室内空间得到更多的自然光线,大大减少室内必要的照明度。
2.4 降低能耗随着科技的发展,使用高效的门窗设计可以减少空调和电力系统的使用,降低建筑物的能耗,并有助于减少对自然资源的浪费。
三、铝合金门窗节能设计的策略3.1 优选材料铝合金门窗的材料应选择优质的合金材料,但是不能过于厚重,应在坚固性和保温性之间取得适当的平衡。
3.2 适当设置多层玻璃多层玻璃的使用将有助于改善门窗的保温性能,这种玻璃可以塑造为三层或四层至薄膜之间的结构,间隔处加密封材料互相熔融,防止气泡和水珠聚集,保证其稳定性和持久性。
3.3 合适的密封门窗的密封性是至关重要的,应使用适当的密封材料,确保门窗与墙体之间保持长期性的贴合。
3.4 适当利用帘窗帘窗可以阻挡太阳的直射,缓解门窗的保温压力,更好地维持室内温度。
另外,帘窗还可以减少紫外线和有害光线的侵入。
门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底一、背景介绍随着人们对节能环保意识的提高,门窗节能工程在建造领域中变得越来越重要。
为了提高建造物的能效,减少能源消耗,门窗节能技术被广泛应用于建造工程中。
本文将对门窗节能工程技术进行详细交底,包括节能原理、节能材料、节能设备以及施工要求等方面。
二、节能原理1. 保温性能:门窗的保温性能对于建造物的能效至关重要。
采用高效保温材料,如聚氨酯发泡材料、岩棉等,可以显著提高门窗的保温性能,减少热量传递。
2. 隔热性能:门窗的隔热性能主要取决于窗框和玻璃的材料选择。
采用低导热系数的材料,如塑钢、铝合金等,以及双层或者多层中空玻璃,可以有效隔离室内外温度,降低能量损失。
3. 气密性能:门窗的气密性能对于防止室内外空气交换和热量流失至关重要。
采用高质量的密封材料,如橡胶密封条、硅胶密封胶等,可以有效提高门窗的气密性能。
4. 光照性能:门窗的光照性能对于室内采光和节约照明能耗具有重要影响。
选择透光性好的玻璃,如低辐射玻璃、夹层玻璃等,可以提高门窗的光照性能。
三、节能材料1. 窗框材料:常见的节能窗框材料有塑钢、铝合金和木材等。
塑钢窗框具有优异的保温性能温和密性能,适合于寒冷地区;铝合金窗框具有较高的强度和稳定性,适合于大型建造;木材窗框具有良好的保温性能和装饰效果,适合于高档住宅。
2. 玻璃材料:常见的节能玻璃材料有低辐射玻璃、夹层玻璃和空气隔热玻璃等。
低辐射玻璃具有较低的热传导系数,可以减少热量流失;夹层玻璃具有良好的隔音和安全性能;空气隔热玻璃采用空气层隔离室内外温度,具有较好的隔热效果。
3. 密封材料:常见的节能密封材料有橡胶密封条、硅胶密封胶和聚氨酯发泡材料等。
橡胶密封条具有较好的弹性和耐老化性能,适合于门窗的密封;硅胶密封胶具有良好的耐候性和耐高温性能,适合于高温地区;聚氨酯发泡材料具有良好的保温性能和密封性能,适合于门窗的填充和隔热。
四、节能设备1. 热回收系统:热回收系统可以利用门窗排放的废热进行再利用,减少能源浪费。
建筑门窗节能技术与措施

建筑门窗节能技术与措施随着人们对环境保护和能源消耗的关注度越来越高,建筑门窗节能技术成为了现代建筑设计的重要组成部分。
通过采用节能门窗技术,可以有效地提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响。
本文将介绍一些常见的建筑门窗节能技术和措施。
1. 窗框材料的选择窗框材料的选择对建筑门窗的节能效果有很大的影响。
传统的窗框材料如木材和金属,导热性能较差,容易造成能量的损失。
而使用高性能的窗框材料如塑料复合材料和聚氨酯材料,可以大大降低热量传导和散失,提高窗框的绝热性能。
2. 玻璃的选择玻璃是建筑门窗中的重要组成部分,不同类型的玻璃具有不同的隔热性能。
例如,夹层玻璃和中空玻璃通过中间的空气层或夹层来减少热量传递,提高绝热性能。
此外,还可以在玻璃表面涂覆特殊的薄膜,通过反射和吸收太阳辐射来控制热量的传递,实现节能效果。
3. 密封性能的提升建筑门窗的密封性能对节能效果至关重要。
优质的密封材料和技术可以减少室内外气流的交换,防止冷热空气外泄或进入建筑内部。
同时,也能有效地阻止噪音、尘埃和其他污染物的侵入,提高室内舒适度。
4. 遮阳和隔热措施遮阳和隔热措施可以有效地控制室内的温度和光线,减少冷暖空气的交换。
使用遮阳帘、百叶窗、外挂窗帘等可以在夏季遮挡太阳光,降低建筑内部的温度。
而使用隔热材料如隔热杂糅玻璃、隔热窗帘等可以减少冬季外界冷空气的渗透,保持室内的温暖。
5. 智能控制系统的应用智能控制系统的应用可以进一步提高建筑门窗的节能效果。
通过设置定时开关、光线感应器、温度调节器等装置,可以实现自动控制建筑门窗的开关,以适应不同的光照和温度条件,减少不必要的能量浪费。
总之,建筑门窗节能技术和措施是实现建筑能源节约的重要手段。
合理选择窗框材料,采用高性能玻璃,提升密封性能,加强遮阳和隔热措施,并应用智能控制系统,都能有效地提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗,为保护环境和可持续发展做出贡献。
希望本文所介绍的建筑门窗节能技术和措施能够为建筑设计者和业主提供参考,促进节能理念的广泛应用,并在实践中推动建筑能源的可持续发展。
门窗施工节能环保措施

门窗施工节能环保措施随着发展,越来越多的人注重环保,建筑业也不例外。
门窗施工对于室内温度、采光、通风以及节能都非常重要。
本文将会介绍门窗施工的节能环保措施。
选择高性能门窗高性能门窗是能够降低能耗的一种窗户,常见的高性能门窗包括:LOW-E玻璃、中空玻璃、聚氨酯玻璃和节能型窗框等。
佩戴高性能门窗的窗户能够显著降低夏季空调和冬季加热的能耗。
加强门窗密封性在安装门窗时,密封性是非常重要的。
可以使用密封条来保证窗户和门的密封性,防止室外空气和噪音侵入,保证室内空调的运行效率。
同时还能防止二氧化碳、二氧化硫等污染物进入室内,有助于人们的健康。
使用通风设备除了加强门窗的密封性,还可以通过引入通风设备来实现额外的通风。
通风设备一般有两种:一个是自然排气,另一个是机械排气。
在选择排气方式时还要考虑到其对室内空气质量的影响。
选择可持续材料选择可持续材料来制造门窗也是一个非常重要的决定。
例如,在制造木门窗时,可以选择来自可持续林业的木材。
这不仅能保护环境,还能提高门窗的质量,预防腐烂,更长寿命。
建筑外墙设计在建筑设计时,要考虑如何改善门窗施工的环境,因为门窗是建筑中的一个关键因素。
例如,通过选择建筑材料(例如胶合板、耐火板等),可以减少热量的散失,降低冬季加热的成本,也有助于室内的温度控制。
总结节能环保已成为未来建筑业的必要趋势,门窗施工对其发展至关重要。
本文介绍了门窗施工的节能环保措施,包括选择高性能门窗、加强门窗密封性、使用通风设备、选择可持续材料和优化建筑外墙设计等。
同样,上述措施都能对室内温度、采光、通风和节能产生积极影响。
建筑幕墙门窗节能技术及控制措施

建筑幕墙门窗节能技术及控制措施摘要:多年来,我国建筑业的发展前景非常好。
在建筑施工中,应严格注意建筑幕墙、门窗的设计,这两者都是建筑对象设计和建筑施工过程中最重要的部分。
建筑幕墙、门窗的节能环保设计需要严格执行,才能满足建筑的整体节能环保。
另外,在设计幕墙、门窗时,需要考虑其整体的保温隔热性能,这会对住户的整体体验形成一定的影响。
本文主要对建筑幕墙、门窗节能设计的应用进行探讨和分析,找出存在的问题,并制定相应的控制措施。
关键词:建筑幕墙;门窗;节能技术;应用;控制措施引言:目前我国大部分城市都有一些高层建筑,很多建筑设计也开始向高层建筑方向发展。
这主要是为了能够保证建筑物得以满足当前的发展要求,满足人口的增长。
在高层、大面积建筑中,幕墙门窗能有效发挥自身优势,为建筑物具备更好的采光效果和保温效果予以一定的帮助。
尤其是在一些人口众多的大城市,它的有效应用能够保证建筑物有充足的阳光,保持建筑物的通风。
通过积极借助技术的节能环保效果,满足建筑用户的实际需求。
一、基于建筑门窗幕墙节能技术需具备的功能为达到节能环保的目的,在门窗、幕墙等方面的施工时,一定要从自然采光的角度入手。
将日光引入建筑内部,有效控制人工光与自然光的比例,既能保证整个建筑的采光质量,又不影响群众日常的生活质量。
自然光的最大优点是能够有效地改变光的强度和颜色等诸多方面,尤其是与人工照明系统相比,更有利于人们的健康。
建筑中照明用电的比重很大,几乎达到50%左右,因此形成的用电量也很大,特别是夏季降温时期,消耗的能源也会进一步提高。
在设计门窗幕墙时,如何更合理有效地借助自然光,实现建筑的绿色节能是当前最重要的课题。
1自然通风在设计幕墙门窗系统时,需要考虑室内空气流通的整体质量,促进达成自然通风,为广大人民群众居住予以更好的居住体验,减少污染源的产生。
尽可能保证空气质量。
因此,在设计幕墙系统时,对于机械通风的设计,需要对建筑整体进行考虑,保证出风口的尺寸得以达到相应的标准。
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门窗的节能技术与措施门窗是围护结构保温的薄弱环节,从对建筑能耗组成的分析中,人们发现通过房屋外窗所损失的能量是十分严重的,是影响建筑热环境和造成能耗过高的主要原因。
传统建筑中,通过窗的传热量占建筑总能耗20%以上;节能建筑中,墙体采用保温材料热阻增大以后,窗的热损失占建筑总能耗的比例更大。
导致门窗能量损失的原因是门窗与周围环境进行的热交换,其过程包括:通过玻璃进入建筑的太阳辐射的热量;通过玻璃的传热损失;通过窗格与窗框的热损失;窗洞口热桥造成的热损失;缝隙冷风渗透造成的热损失。
据了解,影响门窗热量损耗大小的因素很多,主要有以下几方面:门窗的传热系数。
门窗的传热系数是指在单位时间内通过单位面积的传热量。
传热系数越大,则在冬季通过门窗的热量损失就越大。
门窗的传热系数又与门窗的材料、类型有关。
门窗的气密性。
门窗的气密性是指在门窗关闭状态下,阻止空气渗透的能力。
门窗气密性等级的高低,对热量的损失影响极大,室外风力变化会对室温产生不利的影响,气密性等级越高,则热量损失就越少,对室温的影响也越小。
窗墙比系数与朝向。
窗墙比例是指外窗的面积与外墙面积之比。
通常门窗的传热热阻比墙体的传热热阻要小得多,因此,建筑的冷、热耗量随窗墙面积比的增加而增加。
作为建筑节能的一项措施,要求在满足采光通风的条件下确定适宜的窗墙比。
一般而言,不同朝向的太阳辐射强度和日照率不同,窗户所获得的太阳辐射热也不相同。
门窗节能途径主要是保温隔热。
其措施包括:提高门窗的保温性能;提高门窗的隔热性能,提高门窗的气密性。
选择节能窗型。
窗型是影响节能性能的第一要素。
推拉窗的节能效果差,而平开窗和固定窗的节能效果优越。
推拉窗在窗框下滑轨来回滑动,上部有较大的空间,下部有滑轮间的空隙,窗扇上下形成明显的对流交换,热冷空气的对流形成较大的热损失,此时,不论采用何种隔热型材作窗框都达不到节能效果。
平开窗的窗扇和窗框间一般有橡胶密封压条,在窗扇关闭后,密封橡胶压条压得很紧,几乎没有空隙,很难形成对流,热量流失主要是玻璃、窗扇和窗框型材本身的热传导、辐射散热和窗扇与窗框接触位置的空气掺漏,以及窗框与墙体之间的空气渗漏等。
固定窗由于窗框嵌在墙体内,玻璃直接安装在窗框上,玻璃和窗框已采用胶条或者密封胶密封,空气很难通过密封胶形成对流,很难造成热损失。
在固定窗上,玻璃和窗框热传导为主要热损失的来源,如果在玻璃上采取有效措施,就可以大大提高节能效果。
因此,从结构上讲,固定窗是最节能的窗型。
设计合理的窗扇比和朝向。
一般来说,窗户的传热系数大于同朝向、同面积的外墙传热系数,因此,采暖耗能热量随着窗墙比例的增加而增加。
在采光和通风允许的条件下,控制窗墙比例比设置保温窗帘和窗板更加有效,即窗墙面积比设计越小,热量损耗就越小,节能效果越佳。
热量损耗还与外窗的朝向有关,南、北朝向的太阳辐射强度和日照率高,窗户所获得的太阳辐射热多。
在《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》中,虽对窗墙面积比和朝向做了有选择性的规定,但还应结合各地的具体情况进行适当调整。
有专家提出:考虑到起居室在北向时的采光需要,南、北向的窗墙面积比可取0.3;考虑到目前一些塔式住宅的情况,东、西向的窗墙面积比可取0.35;考虑到南向出现落地窗、凸窗的机会较多,南向的窗墙面积比可取0.45。
这样虽然增大了南向外窗的面积,但可充分利用太阳能的辐射热降低采暖能耗,实现既有宽敞明亮的视野又不浪费能源的目的。
使用节能材料。
由于新型材料的发展,组成窗的主材(框料、玻璃、密封件、五金附件以及遮阳设施等)技术进步很快,使用节能材料是门窗节能的有效途径。
框料:窗用型材约占外窗洞口面积的15%~30%,是建筑外窗中能量流失的另一个薄弱环节,因此,窗用型材的选用也是至关重要的。
目前节能窗的框架类型很多,如断热铝材、断热钢材、塑料型材、玻璃钢材及复合材料(铝塑、铝木等)。
其中,断热铝材节能效果比较好,使用比较广,它不仅保留了铝型材的优点,同时也大大降低了铝型材传热系数。
断热铝材是在铝合金型材断面中使用热桥(冷桥)技术使型材分为内、外两部。
目前有两种工艺:一种是注胶式断热技术(即浇注切桥技术),这种技术既可以生产对称型断热型材,也可以生产非对称型材。
由于利用浇注式处理流体填补成型空间原理,其成品精度非常高。
另一种是断热条嵌入技术,即采用由聚酞胺66和25%%玻璃纤维(PA66GF25)合成断热条,与铝合金型材在外力挤压下嵌合组成断热铝型材。
这种型材不仅强度高(接近铝合金),而且它的机械性能好、隔热效果佳。
由于隔热条的加入使型材形成多种断面形式,有良好的强度。
另外隔热条中的玻璃纤维排列有序,能够长时间承受高拉应力和高剪切应力,隔热条的线形膨胀系数接近铝,有非常好的加工性能;同时内、外型材可以由不同颜色和表面处理方式的型材组成,增强了装饰效果;并且可抗多种酸、碱化学物质的腐蚀。
玻璃:在窗户中,玻璃面积占窗户面积的65%~75%。
普通玻璃的热阻值很小,而且对远红外热辐射几乎完全吸收,单层普通玻璃是无法达到保温节能效果的。
门窗玻璃种类较多。
不同种类的玻璃,其透光率、遮阳系数、传热系数是大不相同的。
导热性和遮阳性,有着双重性。
对于冬天,我们希望太阳辐射得到热量,使室内温度升高。
但夏天又希望减少太阳辐射,避免进入室内。
因此,对于不同地区,应选择相应传热系数和遮阳系数的玻璃。
为了降低导热性和提高遮阳性,目前,门窗玻璃常用的处理方法有:玻璃镀膜。
用物理或化学镀膜工艺,改变玻璃表面的热反射特性,将太阳辐射直接反射回去,从而提高玻璃的遮阳隔热性能。
镀膜玻璃又分为热反射玻璃(又称阳光控制玻璃)和低辐射玻璃(又称Low-E 玻璃),热反射玻璃可通过配置膜层的结构和厚度,在较大范围改变遮阳性能。
由于对红外线高反射、不吸热的材料镀膜,Low-E玻璃可反射太阳能波段的热辐射,从而有效地控制了玻璃的遮阳性能,同时也明显降低了玻璃的传热系数。
玻璃着色。
在制造过程中加入色剂,着色玻璃的遮阳性和隔热性能优于透明玻璃。
通过吸收部分阳光的直接透过,从而减少太阳辐射热进入室内;但由于吸收热量使自身温度升高,增加了温差传热,降低了保温效果。
中空玻璃。
中空玻璃是以两片或多片玻璃,采用间隔条来控制中空玻璃的内外两片的间距。
双玻璃周边用密封胶翻结密封,使玻璃层间形成干燥气体,具有隔音、隔热、防结露和降低能耗的作用。
密封材料:洞口密封材料的质量,既影响着房屋的保温节能效果,也关系到墙体的防水性能,应正确选用洞口密封材料。
目前钢塑门窗框的四边与墙体之间的空隙,通常使用聚氨酯发泡体进行填充。
此类材料不仅有填充作用,而且还有很好的密封保温和隔热性能。
另外应用较多的密封材料还有硅胶、三元乙丙胶条。
其他部分的密封用密封条,密封条分为毛条和胶条。
密封胶条用于玻璃和扇及框之间的密封,在塑钢门窗中起着水密、气密及节能的重要作用。
密封胶条必须具有足够的拉伸强度、良好的弹性、良好的耐温性和耐老化性,断面结构尺寸要与塑钢门窗型材匹配。
质量不好的胶条耐老化性差,经太阳长期暴晒,胶条老化后变硬,失去弹性,容易脱落,不仅密封性差,而且造成玻璃松动产生安全隐患。
密封毛条主要用于框和扇之间的密封,毛条的安装部位一般在门窗扇上,框扇的四周围或密封桥(挡风块)上,增强框与扇之间的密封,毛条规格是影响推拉门窗的气密性能的重要因素,也是影响门窗开关力的重要因素。
毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使门窗移动阻力增大,尤其是开启时的初阻力和关闭时的最后就位阻力较大;规格过小或竖毛条高度不够,易脱出槽外,使门窗的密封性能大大降低。
毛条需经过硅化处理,质量合格的毛条外观平直,底板和竖毛光滑,无弯曲,底板上没有麻点。
胶条、毛条都起着密封、隔音、防尘、防冻、保暖的作用。
其质量的好坏直接影响门窗的气密性和长期使用的节能效果。
门窗节能的关键是在满足其使用功能的前提下,具有较高的保温性和隔热性能。
门窗节能最重要的是解决好门窗型材断热问题和选配热阻值小的玻璃问题,使门窗具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能。
只要从门窗的设计、加工、安装等各个细微环节上下工夫,就完全可以设计、制造出适应保温节能要求的门窗。
近些年来,我国在节能门窗的研究开发和技术引进方面做了大量工作,总体上说门窗节能水平有所提高,但与先进国家相比,仍有较大差距。
随着建筑节能标准的制订实施,国家也正采取有效措施,形势迫使我国的门窗、幕墙行业迅速发展进步。
目前,在门窗节能问题上,我们还需要在以下几方面做更多的研究和实践。
建立综合性节能指标体系,如窗的夏季传热系数、窗玻璃的遮阳系数、空气渗透性能、窗户采光性能等。
建立符合地区特点的门窗节能指标和技术;尽量通过加强建筑物的保温隔热能力,满足人们对室内舒适度的要求,降低建筑能耗;加强节能技术宣传,建立正确的全民节能观念。
五金附件:门窗是靠五金配件来完成开启、关闭功能的,它是建筑门窗中最易磨损和持续活动的部分,其功能的有效性不仅直接导致安全问题,而且影响建筑门窗的保温性能以及水密性、气密性。
没有高性能的五金配件作保证,是无法制作出高性能的节能门窗的。
门窗五金配件主要包括:执手、滑撑、撑挡、拉手、窗锁、滑轮等。
对平开窗而言,按照密封性能来分类,大体可分为两类:多锁点五金件和单锁点五金件。
多锁点五金件的锁点和锁坐分布在整个门窗的四周;当门窗锁闭后锁点、锁坐牢牢地扣在一起,与铰链或滑撑配合,共同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使窗扇、窗框形成一体;而单锁点密封性相对来说就要差得多。
因此,采用多锁点窗锁,可以大大减少门窗扇的变形,提高密封性能。
就其它配件而言,滑撑铰链应采用不锈钢材料,对宽度超过1米的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,应采用双滑轮或选用滚动滑轮。
优化门窗框型材的断面结构。
新材料出现后如果没有相应的结构配合,则它发挥的作用也就有局限性。
同样的材料采用的结构不同,在性能上相差是很大的,如框采用多腔隔热条、密封采用多道密封和玻璃、附件配套,使K值大幅度降低。
由此可知,要提高框架的热阻,就须加大隔热条的宽度或连接内外铝框的隔热芯子的厚度。
为了框架断面的紧凑,根据热流长度原理,在隔热条同样宽度下,可设计成“弓”形,由于热流的长度增加,也就提高了热阻R,使K值进一步降低。
采取多空腔的隔热条设计,以降低K值。
虽然加宽隔热条可有效降低K值,也只能适当加宽,若加得太大,会造成结构不紧凑,必须还要寻求提高热阻的措施。
根据热传导原理,可将热传导的面设计成叠加的多空腔以提高热阻。
加宽隔热条填充发泡材料,并用多头腔密封条配套,进一步降低K值。
为一步降低K值,可加宽隔热条、填充发泡材料,用多头密封形成空腔与之性能配套。
密封结构应与框架等性能配套。