浅谈建筑节能与建筑外窗保温性能检测
浅谈建筑外墙节能保温材料及其检测技术

浅谈建筑外墙节能保温材料及其检测技术摘要:近年来建筑行业的飞速发展使得能源利用大幅度增加,因此,建筑节能方案的实施迫在眉睫,建筑节能的顺利进行,标志着建筑技术的进步,亦是建筑行业进行可持续发展目标的重要环节。
本文主要对建筑外墙节能保温材料及其检测技术进行了简要分析。
关键词:建筑外墙;节能保温材料;检测技术引言近年来,随着我国经济与社会的全面高速发展,节能保温已经引发我国政府和社会各界的高度重视。
在我国,建筑能耗在总体能源消耗中所占的比重日益加大,据有关部门统计,目前这一占比已经达到35%左右。
包括空调能耗和采暖能耗在内的使用过程的能耗是建筑能耗的主要部分,由此可见,建筑节能的重点必须放在降温和采暖能耗上。
一、建筑外墙外保温技术的特点大体上来说,外墙外保温技术就是在外墙外侧装置的保温隔热体系,它是目前被广泛推广的一种保温节能技术。
与内保温相比,外保温技术更为合理,更为优越,这是通过比较得到的,同样规格、尺寸及性能的保温材料,外保温相比内保温具有较好的效果。
基于保温隔热体系是位于外墙的外侧,能够降低主体结构承受的温差的幅度,从而减小因温差引起的建筑物变形,有效的阻断冷(热)桥,起到保护结构墙体的功效,对延长结构寿命十分有利。
从有益于结构稳定性方面来说,实施外保温隔热明显具有优势。
1、外墙外保温系统可以有效地防止热桥现象的出现。
经分析比较得知,相比于内保温,外保温能减少相当大的热量损失。
一般来说,实体墙内部具有较高的热容量,当实施外墙外保温时,能够为房间存储更多的热量。
例如,在寒冷的冬天,房间里由于阳光照射以及室内采暖设置会引起室内温度的变化,如果采用外墙外保温技术,将会减缓这种温度的变化,使得室内的温度相对稳定。
同时,外墙外保温也能保存热量,也就是说家电以及太阳辐射产生的热量也能得到充分的利用,实现了能源的节约。
如果在炎热的夏天,外保温层也能有效地隔绝一些阳光的辐射,实现防止高温以及降低表面温度,使外墙和室内的空气温度有所减少。
建筑节能与建筑外窗保温性能检测

建筑节能与建筑外窗保温性能检测
要性,及如何进行外窗保温性检测及检测中注意的事项。
关键词:建筑节能;保温性能;传热系数
前言:
门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。
目前我国建筑门窗能耗约占围护结构能耗的40-50%,与气候条件接近的西欧或北美国家相比,通过建筑外窗的热损失是加拿大和其他北半球国家同类建筑物的2倍以上。
特别我们甘肃大部分地区处于寒冷和严寒地区,外窗气密性好以及保温性能达到指标对建筑节能起到了很大的作用。
保温性能越来越被人们重视。
目前国家大力推荐使用建筑节能材料,将节能作为国家的一项基本国策来抓,建筑节能均作为强制性行指标进行考核。
窗户是薄壁的轻质构件,是建筑保温、隔热的薄弱环节。
因此,窗户是改善室内冷、热环境和建筑节能的重中之重。
按正常的比例,门窗面积占建筑面积的20%以上;从能源的流失比例看,整个建筑的能量损失中的70%是从门窗流失的。
大量的能源通过门窗白白流失,造成极大的浪费。
因此我国在大力提倡使用节能门窗。
一、建筑节能
建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加。
建筑外窗及幕墙节能的工程检测分析

建筑外窗及幕墙节能的工程检测分析摘要:当下,节能技术是建筑工程发展的重要方向,能够有效提升建筑节能性。
对建筑外窗节能工程检测内容和要求进行分析。
同时,总结了在建筑外墙及幕墙的检测过程中可能遇到的问题。
关键词:建筑外窗;幕墙;节能技术;工程检测建筑外窗及幕墙不仅能够展现建筑的风格,应用节能技术后,还能实现环保节能的使用效果。
要对相关检测技术进行充分了解,切实有效提升工程检测质量,促进节能技术有效开展。
1建筑外窗节能工程检测的内容和要求1.1建筑外窗节能工程检测的内容根据《建筑节能工程施工质量验收规范》的规定,对该项目进行了全面的检测。
在对建筑外窗进行检测前,按其材料的不同,对其进行分类。
然后,就是对外墙的性能进行检测。
然而,在实施过程中,要注意的问题是,要针对不同地区的实际情况,采用不同的检测手段。
例如:在华北、东北等北方地区,由于气温比较寒冷,所以在进行室外门窗的节能改造时,也要对窗户的气密性、露点、换热系数等进行复测。
而在南方高温天气条件下,应着重检测室外窗户的中空玻璃露点和气密性。
由于南方气温太高,因此在检测过程中,还要注意对玻璃的遮挡系数进行检测。
另外,在严寒地区,尤其是夏季炎热、冬季严寒的区域,在检测过程中,必须要对玻璃的气密性进行检测,检测其是否能够抵御冷风的入侵。
1.2建筑外窗节能工程检测的具体要求根据《建筑节能工程施工质量验收规范》中的有关要求,对其进行了详细的检测。
在进行检测时,应根据监理方和建设单位的要求来确定检测方法,通常采用随机抽样的方法。
相同的外窗,即使生产厂商相同,品种相同,也要进行三次随机取样。
最后检测的结论应符合相关法规的要求。
如果检测的数据达不到规定的标准,就是不符合标准[1]。
2外窗的构造对建筑节能的影响2.1窗型目前的建筑物窗型分为三类:平开式、推拉式和固定式。
从设计上看,推拉式窗户的窗扇上面的空间要高于下面的窗沿,尽管窗体内部有毛条,但窗板上下的滑板之间仍然有一定的间隙,这样就能形成一股暖流和一股冷空气。
建筑外墙节能保温材料及其检测技术

建筑外墙节能保温材料及其检测技术1 引言近几年来,随着我国的经济发展水平逐渐提升,建筑行业得到了有效的发展,人们对节能环保的意识逐渐增强,关于建筑节能的要求也越来越高。
为了让人们的这些要求得到满足,通俗来说就是在建筑的施工过程中,对建筑的外墙保温施工要求进行提升,才能够保证建筑的整体质量,对建筑外墙的节能保温施工进行科学合理的管理,能够有效的降低建筑的能力损害,还能够提升建筑工程的整体质量,为满足人们的需求有很重要的意义。
同时通过充分的使用建筑材料,能够最大限度将其效果发挥到淋漓尽致。
2 建筑外墙节能保温材料的作用对建筑外墙的节能保温材料进行研究,其重点是要在保温的条件下,将使用的能源资源给降至最低。
而建筑外墙采用节能保温材料,其作用主要体现在以下几个方面:①外墙节能材料的本身具有较小导热系数与较大热阻,能降低“热桥”影响,并且由于应用外保温的形式,能充分发挥出保温的作用;②外墙保温材料在硬度和强度方面有保证,能较好地帮助建筑物提升抵御外界撞击的能力,从而延长建筑物使用寿命;③外墙保温材料在制作时利用的结构层具有较强蓄热能力,能有效吸热、放热,进而更好地调节室内温度,确保室内温度在恒定的状态之下;④外墙保温材料有很多使用途径,既能运用到工程建筑、室内建筑中,也能在改建旧建筑的时候发挥作用,因此在很大程度上就降低了使用建筑能源的频率。
3 控制建筑节能工程质量的具体措施3.1 合理选择绿色建材在建筑节能工程施工的过程中,对于合适的建筑材料的选择是非常重要的环节之一,其能够有效保证建筑施工的质量。
当前科学技术的快速发展催生了诸多新型建筑材料,通过应用新型建筑材料能够使得工程的材料消耗量大大下降,同时还能大大降低环境污染问题,使得工程时光可以满足构建生态环保社会的具体要求。
当前所使用的传统建筑材料中普遍存在有害物质会对人的身体健康产生严重影响,所以在建筑设计中,需要合理重视建筑材料,适当选择可循环利用的材料,尽可能降低能源及资源消耗。
建筑外门窗保温性能分级及检测方法

建筑外门窗保温性能分级及检测方法
建筑外门窗的保温性能直接影响着建筑物整体的节能效果和舒适度。
为了对建
筑外门窗的保温性能进行科学评定和检测,我们需要对其进行分级,并掌握相应的检测方法。
首先,建筑外门窗的保温性能分级是基于其传热系数来进行的。
传热系数是反
映建筑外门窗保温性能的重要指标,通常用U值来表示。
U值越小,建筑外门窗
的保温性能越好。
根据国家标准,建筑外门窗的U值分为一级、二级和三级,分
别对应着不同的保温性能等级。
一级表示保温性能最好,三级表示保温性能较差。
其次,建筑外门窗的保温性能检测方法主要包括实验室检测和现场检测两种。
实验室检测是指将建筑外门窗样品送到专业实验室进行检测,通过对其传热系数的测定来评定其保温性能等级。
而现场检测则是指在建筑物已经安装好的外门窗上进行检测,通过测量其传热系数来评定其保温性能等级。
这两种检测方法各有优势,可以根据具体情况选择合适的方式进行检测。
在进行建筑外门窗保温性能分级和检测时,需要注意以下几点。
首先,要选择
具有资质的检测机构进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性。
其次,要根据建筑外门窗的材料、结构和安装情况进行合理的分级和检测,避免出现不必要的误差。
最后,要及时更新建筑外门窗的保温性能等级和检测结果,以便及时调整和改进建筑的节能设计和施工方案。
总之,建筑外门窗的保温性能分级及检测方法是建筑节能工作中的重要环节,
对于提高建筑节能水平和改善居住环境质量具有重要意义。
通过科学准确地评定建筑外门窗的保温性能,可以为建筑节能设计和施工提供科学依据,推动建筑节能工作的深入开展。
建筑外门窗保温性能检测

建筑外门窗保温性能检测摘要:建筑门窗是建筑物中与外界联系最为密切的部分,也是能源消耗的重要来源。
在冬季,如果门窗的保温性能不佳,室内热量将会被大量散失,导致室温下降,人们需要增加暖气设施以保持舒适的温度,这样不仅浪费了大量的能源,也会增加空气污染、环境压力和经济负担。
因此,为确保建筑物外门窗的保温性能符合标准和要求,有必要进行科学、准确和全面的检测和评估。
同时,进行建筑门窗保温性能检测的结果可以为设计师、业主和建筑管理方提供有价值的参考和建议,帮助其选择合适的门窗材料和结构,提高建筑物的能源利用效率和使用寿命。
关键词:外门窗;保温;性能检测建筑物的能源消耗对环境保护和可持续发展有着至关重要的影响。
建筑物外墙、门窗作为建筑物与室外环境隔离的重要部件,其隔热性能直接影响到建筑物的节能效果。
因此,评估建筑物外门窗保温性能的准确性和有效性是非常关键的。
随着人们对能源消耗和环境保护意识的不断提高,建筑门窗保温性能的检测和评价已经被列入相关的国家标准和规范中。
通过对建筑外门窗的保温性能进行检测分析,可以为设计师提供建议和建议,以改善建筑的隔热性能,节约能源消耗,降低能源消耗的成本,并延长建筑的使用寿命。
一、建筑外门窗测保温性能检测的必要性建筑外门窗保温性能检测旨在评估门窗结构的隔热性能,以确定其保温性能是否符合相关标准要求。
该检测通常包括对门窗构件的材料和保温层厚度进行测试,以测量温度和热流通过门窗所需的时间。
评估结果将用于指导设计和建造门窗结构,确保其满足节能和环境保护的要求。
该检测应由专业的检测机构进行,并依据相关的标准执行。
我国建筑节能法、《建筑节能设计标准》、《民用建筑节能设计标准》等法律法规都针对建筑门窗的保温性能提出了明确的规定,规定门窗应该达到一定的隔热性能指标,以降低建筑物能耗和环境污染。
进行保温性能检测是判断门窗是否符合标准和法规要求的必要手段[1]。
建筑外门窗是建筑物采光、通风和保温的重要组成部分,其保温性能的好坏直接影响着建筑物能源利用效率。
建筑外门窗保温性能分级及检测方法

建筑外门窗保温性能分级及检测方法建筑外门窗的保温性能对于建筑整体的节能效果具有至关重要的作用。
因此,对建筑外门窗的保温性能进行分级和检测具有重要的意义。
本文将对建筑外门窗的保温性能分级及检测方法进行详细介绍,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
首先,建筑外门窗的保温性能可以根据其传热系数进行分级。
传热系数是衡量建筑外门窗保温性能的重要指标,通常用U值来表示。
U值越小,表示建筑外门窗的保温性能越好。
根据U值的大小,可以将建筑外门窗的保温性能分为不同等级,从而为建筑设计和选材提供依据。
其次,建筑外门窗的保温性能可以通过实验室测试和现场检测来进行评估。
实验室测试通常包括热工性能测试和气密性能测试。
热工性能测试可以通过测定建筑外门窗的传热系数来评估其保温性能;而气密性能测试则可以通过检测建筑外门窗的气密性能来评估其保温效果。
而现场检测则可以通过红外线测温仪等设备对建筑外门窗的保温效果进行评估,从而为建筑外门窗的使用和维护提供依据。
此外,建筑外门窗的保温性能还可以通过模拟计算来进行评估。
模拟计算可以通过建筑外门窗的材料、结构和安装方式等参数,利用建筑能耗模拟软件对其保温性能进行模拟计算,从而为建筑节能设计和评估提供依据。
综上所述,建筑外门窗的保温性能分级及检测方法是建筑节能领域的重要课题。
通过对建筑外门窗的保温性能进行分级和检测,可以为建筑设计、选材和维护提供科学依据,从而提高建筑的节能效果,减少能源消耗,促进可持续发展。
希望本文的介绍能够为相关领域的研究和实践提供参考,推动建筑外门窗保温性能分级及检测方法的进一步发展和完善。
建筑装修和外保温检查

建筑装修和外保温检查一、引言建筑装修和外保温检查是确保建筑物安全和有效使用的重要环节。
装修质量的好坏直接影响到建筑物的舒适度和使用寿命,而外保温的检查则关系到建筑物的节能性和保温效果。
因此,对于建筑装修和外保温的检查需要进行全面而严格的评估。
本文将探讨建筑装修和外保温检查的相关要点。
二、建筑装修检查建筑装修是指对建筑物内部进行装饰改造和功能性调整的工作。
装修过程中,需要关注以下几个方面来进行检查:1. 墙面和地面的平整度和垂直度。
装修后的墙面和地面应该平整、垂直,不能有明显的变形和开裂现象。
可以使用水平仪和垂直仪来检查墙面和地面的平整度和垂直度。
2. 门窗的安装质量。
门窗的安装应该牢固、严密,不能有漏风、漏水等问题。
可以用手轻轻摇动门窗来检查其是否牢固。
3. 管道和电线的走向和连接质量。
装修后的管道和电线应该有清晰的走向,连接处应该牢固,不能有漏水、漏电等问题。
可以检查管道和电线的走向和连接处是否符合规范要求。
4. 墙面和地面的装饰材料质量。
装饰材料应该符合环保要求,不能有异味和有害物质。
可以对装饰材料进行抽样检测,确保其符合相关标准。
5. 水电设施的安装质量。
水电设施的安装应该符合相关规范,不能有漏水、漏电等问题。
可以检查水电设施的接口是否牢固,是否有漏水、漏电等现象。
三、外保温检查外保温是指对建筑物外部墙体进行保温处理的工作。
外保温的检查主要关注以下几个方面:1. 保温材料的选择和质量。
保温材料应该选择符合规范要求的材料,保证其保温效果和耐久性。
可以对保温材料进行抽样检测,确保其符合相关标准。
2. 施工工艺的合理性和严谨性。
外保温的施工应该按照相关规范进行,确保施工工艺合理严谨。
可以检查施工过程中是否遵循相关规范,是否有不规范施工行为。
3. 外墙的保温效果和隔热性能。
外墙的保温效果和隔热性能应该符合相关标准,能够有效降低能耗和保持室内舒适。
可以通过测量室内外温差和墙体表面温度来评估外墙的保温效果和隔热性能。
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浅谈建筑节能与建筑外窗保温性能检测
摘要:本文重点讲述了建筑外窗保温性能对建筑节能的重要性,及如何进行外窗保温性检测及检测中注意的事项。
关键词:建筑节能;保温性能;传热系数
前言:
门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑
门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。
目前我国建筑门窗能耗约占围护结构能耗的40-50%,与气候条件接近的西欧或
北美国家相比,通过建筑外窗的热损失是加拿大和其他北半球国家同类建筑物的2倍以上。
特别我们甘肃大部分地区处于寒冷和严寒地区,外窗气密性好以及保温性能达到指标对建筑节能起到了很大的作用。
保温性能越来越被人们重视。
目前国家大力推荐使用建筑节能材料,将节能作为国家的一项基本国策来抓,建筑节能均作为强制性行指标进行考核。
窗户是薄壁的轻质构件,是建筑保温、隔热的薄弱环节。
因此,窗户是改善室内冷、热环境和建筑节能的重中之重。
按正常的比例,门窗面积占建筑面积的20%以上;从能源的流失比例看,整个建筑的能量损失中的70%是从门窗流失的。
大量的能源通过门窗白白流失,造成极大的浪费。
因此我国在大力提倡使用节能门窗。
一、建筑节能
建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,
加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,增大室内外能量交换热阻,以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。
建筑外窗产品的现状
根据所用型材的不同,我国目前使用的外窗种类分为木窗、钢窗、铝合金窗、PVC塑料窗、钢塑复合窗、木塑复合窗、铝塑复合窗等;由于选用玻璃的不同,又有单玻窗、单框双玻窗、中空玻璃窗、LOW-E中空玻璃窗和双层窗之分。
二、试验原理
根据国家标准《建筑外窗保温性能分级及检测方法(GB/T8 484�D2008),要求检测建筑外窗的传热系数,判定建筑外窗的保温性能等级。
建筑门窗保温性能检测装置是基于稳定传热原理,采用标定热箱法检测窗户保温性能。
试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件。
在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可计算出试件的传热系数K值。
三、试验对环境空间的要求
GB/T8484-2002 采用的检测方法标定热箱法,因此,对环境的要求相当严格,实验室内的空气温度必须有良好的稳定性,标准中也提到环境空间应满足如下要求:
(1)检测装置应放在装有空调设备的试验室内,保证热箱外壁内外表面面积加权平均温差1.0 K,试验室空气温度波动应0.5 K;
(2)试验室围护结构应有良好的保温性能和热稳定性,应避免太阳光透过窗户进入室内,试验室墙体及顶棚内表面应进行绝热处理;
(3)热箱外壁与周边壁面之间至少应留有500 mm的空间
四、建筑外窗保温性能检测方法
1、试件安装,备检试件为一件,试件尺寸和构造应符合产品设计和组装要求。
试件与试件空口周边之间的缝隙宜用聚苯乙烯泡沫塑料条填塞,并密封。
试件开启缝应采用塑料胶带双面密封。
2、检查热电偶是否完好,在外窗两侧(分别在冷热室内)均匀分布热电偶,用胶带固定牢固。
3、先将控制柜上钥匙开关打开,再将计算机打开进入到“数据设定”界面,首先进行“数据设定”将要填充的内容填入到表格中,填好后用“系统”菜单中的“离开”退出。
4、将“系统”菜单打开,点击“测试”中的“开始”进行试验。
5、试验过程中不可打开保温门。
6、试验结束后,关闭计算机和控制柜的电源。
7、打开保温门,冷箱的结露水珠用抹布擦干;清理掉被测试件,准备下一次试验。
五、结果判定
外窗保温性能按三樘平均值分级按下表判定。
W/(m2・K)
分级1 2 3 4 5
分级指标值K≥5.5 5.5>K≥5.0 5.0>K≥4.5 4.5>K≥4.
0 4.0>K≥3.5
分级6 7 8 9 10
分级指标值3.5>K≥3.0 3.0>K≥2.5 2.5>K≥2.0 2.0> K≥1.5 K<1.5。