外墙外保温传热系数的计算

外墙外保温传热系数的计算
的优越性以及当前我国广泛应用的外墙外保温系统,通过工程实例进行外墙外保温传热系数的计算。

1 外保温优于内保温
1.1 外墙外保温延长了建筑物的寿命
外墙内保温的保温层构造位置使得建筑物的外墙与内墙分别处于两个不同的温度环境。

内墙及楼板处于室内的温度环境,其年温度差的变化会在60~80℃的范围,使建筑结构长年不得安定。

这种永远不安定的建筑结构会导致在多处墙面产生裂缝,并破坏沿外墙的屋面防水,引起地下室防水的渗漏等。

同样这种不同温度环境会产生不同变形的原理也会发生在那些夹心保温和保温层表面的刚性厚抹灰层上,保温层上湿贴石材等做法其保温层外侧部分都面临同样的形变破坏。

外墙外保温的保温材料保护了主体结构防止风吹雨淋和风化以及碱骨料的反应等对主体外墙的侵蚀,相对延长了整个工程的使用寿命。

1.2 外保温是消除热桥的合理途径
外墙既要承重又要起保温作用,外墙厚度必然较厚。

采用高效保温材料
后,墙厚得以减薄。

但如果采用内保温,主墙体越薄,保温层越厚,热桥的问题就越趋于严重。

在寒冷的冬天,热桥不仅会造成额外的热损失,还可能使外墙内表面潮湿、结露,甚至发霉和淌水,而外保温则可以不存在这种问题。

由于外保温避免了热桥,在采用同样厚度的保温材料条件下,外保温要比内保温的热损失减少约20%,从而节约了热能。

1.3 外保温比内保温更容易控制墙面裂缝
内保温的保温块材易发生裂缝。

处于室内温度环境影响的内保温板材是附着在受室外年温差影响而发生变形的外墙上。

内保温块材的板缝被温度变化而产生的外墙变形应力拉开,经过几个年温差对外墙的变形影响,这种块材板缝裂缝是终归要发生的。

外保温墙体控制裂缝要比内保温墙体控制裂缝的发生容易的多。

彻底的外墙外保温的做法是将建筑物的全部结构穿上了一件棉袄,使其完全处于室内的温度环境下,年温差一般波动不大,可以忽略其形变的产生的影响。

受室外环境温度影响较大只是外保温的外表面。

1.4 外保温优于内保温的其他功能
(1)外保温则可以避免搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸多麻烦发生。

当外墙必须进行装修或抗震加固时,加做外保温是最经济、最有利的方法。

(2)我国目前许多住户在住进新房时,大多先进行装修。

外保温。

采用外保温则可以与室内工程平行作业,有利于加快施工进度。

(3)外保温可以使建筑更为美观,只要做好建筑立面设计,建筑外貌会十分出色。

特别在旧房改造时,外保温能使房屋外貌大为改观。

(4)外墙外保温适用范围十分广泛,适用于各种建筑。

(5)外保温的综合经济效益很高。

外保温比内保温增加了使用面积近2%,使单位使用面积造价得到降低。

加上有节约能源、改善热环境等一系列好处,综合效应十分明显。

2 我国广泛应用的外墙外保温系统
2.1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统
该系统以聚合物砂浆作粘结剂,将EPS板固定在墙体外侧(若需要时也可用锚栓做辅助固定),并在外表面再做聚合物砂浆薄抹灰耐碱玻纤网格布保护层和饰面层,但粘结剂应承受该系统全部负荷。

适用范围:民用建筑混凝土或砌体外墙外保温工程。

2.2 机械固定钢丝网架EPS板外墙外保温系统
该系统是用锚栓或预埋钢筋等机械固定件,将穿透的EPS钢丝网架板固定在墙体外侧,并在表面再做抗裂水泥砂浆抹面层和饰面层。

适用范围:民用建筑混凝土或砌块外墙外保温工程。

2.3 EPS板与砼一次现浇外墙外保温系统
该系统是将内侧面开有水平方向齿槽,并在内外侧表面均满喷界面砂浆的EPS板,置于墙体外模板内侧,同时设置若干锚栓作为辅助固定件,待浇灌混凝土后,墙体与EPS板以及锚栓结合为一体。

摸板拆除后,在EPS板外侧表面再抹(或不抹)胶粉聚苯颗粒浆料找平层,表面再做耐碱玻纤网格布抗裂砂浆保护层和饰面层。

适用范围:多层和高层民用建筑现浇混凝土结构外墙外保温工程。

2.4 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
该系统是将胶粉聚苯颗粒保温浆料抹在墙体外侧作为保温层,并在外表面再做耐碱玻纤网格布抗裂砂浆保护层和饰面层。

适用范围:寒冷地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区民用建筑混凝土或砌体外墙外保温工程。

由上述可知外墙外保温常用的是EPS板,即膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板。

作为保温层的EPS板热导率低且稳定,厚度容易控制,为基层墙体增加很大的热阻。

保温层的传热阻主要是由EPS板的传热系数和厚度决定。

EPS板的主要技术指标如表。

3 外墙外保温计算实例
以福州某大厦工程为例,其外墙保温构造如图所示。

本工程外墙材料采用导热系数为0.58W/(mK)(厚度240mm)的粘土多孔砖,保温材料采用聚苯保温板EPS。

对板式建筑外墙的保温厚度进行计算,以求得在福州的外墙外保温的厚度。

(1)计算依据。

依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-93及《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003。

在240mm粘土多孔砖墙做25mm EPS板保温材料外墙外保温,传热系数为0.882 W/(m2.K),小于福州地区体型系数0.4时的外墙传热系数限值1.5 W/(m2.K),满足建筑墙体节能的要求。

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外墙保温板计算

外墙保温板计算

外墙保温板计算摘要:1.外墙保温板的重要性2.外墙保温板的计算方法2.1 保温面积的计算2.2 保温层厚度的计算3.保温板的施工注意事项4.外墙保温板的节能效果正文:一、外墙保温板的重要性随着人们对建筑节能的重视,外墙保温板在我国建筑行业中的应用越来越广泛。

外墙保温板可以在冬季保暖,夏季隔热,降低室内温度的波动,提高室内环境的舒适度。

同时,外墙保温板还有助于减少空调、暖气等设备的能耗,降低能源消耗,减少环境污染。

因此,外墙保温板的计算和施工质量对建筑的节能效果至关重要。

二、外墙保温板的计算方法1.保温面积的计算外墙保温面积的计算通常是按照建筑物的总建筑面积的0.5-0.6 倍来进行的。

具体的计算方法是:首先,根据楼的周长和高度计算出楼的总体面积,然后扣除门窗洞口、阳台底板、空调板等占据的面积,得出的数值就是需要进行保温的面积。

2.保温层厚度的计算保温层的厚度计算需要根据地区的气候条件、建筑物的结构以及设计要求等因素来进行。

一般来说,保温层的厚度计算公式为:保温层厚度= (K × U)/(R × S),其中K 为传热系数,U 为设计保温性能要求,R 为室外与室内的温度差,S 为保温层的表面积。

根据这个公式,可以计算出保温层所需的厚度。

三、保温板的施工注意事项在进行外墙保温板施工时,需要注意以下几点:首先,保温板与墙体的粘结面积要足够,粘结强度要符合设计要求;其次,保温板的接缝位置和宽度要按照设计要求进行;最后,保温板的施工过程中要注意防水和防火,避免施工过程中对保温板造成损坏。

四、外墙保温板的节能效果外墙保温板的应用可以有效地降低建筑物的能耗,减少室内温度的波动,提高室内环境的舒适度。

据统计,采用外墙保温板的建筑物,其能耗可以降低30% 以上,节能效果显著。

综上所述,外墙保温板的计算和施工质量对建筑的节能效果至关重要。

墙体热工计算

墙体热工计算

2.1.3 围护结构最小传热阻 o.min的计算 围护结构最小传热阻R
表4.1.1-2 室内空气与围护结构内表面之间的 4.1.1允许温差[ ](℃ 允许温差[∆t](℃)
建筑物和房间类型 居住建筑、医院和幼儿园等 办公楼、学校和门诊部等 礼堂、食堂和体育馆等 外墙 平屋顶和坡屋顶顶棚
6.0
4.0
材料畜 热系数 热隋性 指标
S
W/㎡K
D
1 常用名词解释
名词κ 露点温度 冷凝或 结露 水蒸气分 压力 饱和水蒸 汽分压力 相对湿度 φ 热桥 (冷桥) Pa Ps Pa Pa % 符号 tc 单位 ℃ 名词解释 在大气压力一定、含湿量不变的情况下,未饱和的 空气因冷却而达到饱和状态时的温度 特指围护结构表面温度低于附近空气露点温度时, 表面出现冷凝水的现象。 在一定温度下湿空气中水蒸气部分所产生的压力。 空气中水蒸气呈饱和状态时,水蒸气部分所产生的 压力 空气中实际的水蒸气分压力与同一温度下饱和水蒸 气分压力的百分比。 Φ=Pa/Ps×100% 围护结构中含金属、钢筋混凝土或混凝土梁、柱、 肋等部位在室内外温差作用下,形成传热密集,内 表面温度较低的部位。
2.1 墙体热工计算
2.1.1 传热阻、传热系数、热阻的计算
现以490mm厚粘土实心砖墙为例,计算它的传热阻、传热系 数:(图4) 已知 Ri = 0.11 Re = 0.04 δ1 = 0.02 λ1= 0.87 δ2 = 0.49 λ2 = 0.81 δ3 = 0.02 λ3 = 0.93 S1 = 10.75 S2 = 10.63 S3 = 11.37 Ro= Ri + R1 + R2 + R3 + Re R=δ λ = 0.11+0.02 + 0.49 +0.02 + 0.04 0.87 0.81 0.93 = 0.11+ 0.023 + 0.605 + 0.022 + 0.04 = 0.80 K= 1 =2.1.2 围护结构热惰性指标D值的计算

外墙保温面积计算规则

外墙保温面积计算规则

外墙保温面积计算规则
1.建筑类型:
-高层建筑:在计算外墙保温面积时,需要考虑楼层的高度和墙体面积,包括建筑的立面、飘窗、外檐等。

-住宅建筑:一般按照建筑的立面面积来计算保温面积,包括墙体、门窗等部分。

2.结构类型:
-钢筋混凝土结构:计算外墙保温面积时需要考虑楼层的高度和立面的面积。

-钢结构:一般按照建筑的立面面积来计算保温面积。

3.地区气候条件:
-气候区划:根据建筑所在地的气候区划来选择合适的保温材料和厚度,从而计算保温面积。

-气候指标:根据当地的气候指标,如冷指标、热指标、能耗指标等来计算保温面积。

4.保温材料和性能:
-导热系数:根据保温材料的导热系数和所需的保温性能来计算保温面积,一般保温性能要求越高,保温材料的厚度和面积就会相应增加。

-导热性能:根据建筑保温材料的导热性能,如平均导热系数和保温材料的使用面积来计算保温面积。

除了以上几个主要因素外,计算外墙保温面积还需要考虑建筑的形状、立面设计特点、墙体的厚度和材料、门窗的数量和尺寸等因素。

有些特殊
情况下,还需要考虑建筑的阳台、立面的凸凹部分、外墙的变形缝以及其
他附属建筑物等。

总之,外墙保温面积的计算规则是一个复杂的过程,需要综合考虑多
个因素。

建筑设计师、工程师和专业的保温材料供应商会根据具体的情况
进行计算和评估,以确保外墙保温系统的性能和效果。

外保温材料现场抽样复检抽样数量规定

外保温材料现场抽样复检抽样数量规定

外墙外保温系统工程材料现场抽样复检项目抽样数量规定1、膨胀聚苯板(EPS)同一厂家生产,同一规格产品,同一批次进场,每5000m2为一批,不足5000m2亦为一批,抽取1%作外观质量检查。

在外观质量合格的板材中,任取一块做物理性能检验:表观密度,导热系数,抗拉强度,尺寸稳定性2、胶粉聚苯颗粒同一厂家生产,同一规格产品,同一批次进场,每30t为一批,不是30t亦为一批。

注:按干表观密度210kg/m3计湿表观密度、干表观密度、导热系数、压缩性能线性收缩率3、胶粘剂同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,同一批次进场,每3t为一批,不足3t亦为一批。

常温常态和浸水48h拉件粘结强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板)4、界面砂浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。

常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温材料)原强度和浸水压剪粘结强度5、抗裂砂浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。

常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与胶粉聚苯颗粒)、压折比6、抹面胶浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。

常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与聚苯板)、柔韧性7、耐碱玻纤网格布每4000m2为一批,不足4000m2亦为一批,同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次。

耐碱拉伸断裂强力,耐碱拉伸断裂强力保留率8、瓷砖粘结剂每10t为一批,不足10t亦为一批。

粒伸粘结强度9、面砖勾缝料每3t为一批,不足3t亦为一批。

以同一厂家生产、同一规格产品、同一批次进场的产品至少抽检一次。

拉伸粘结强度10、锚固件同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每种基层做一组,每组为3只。

锚栓抗拉承载力标准值11、柔性耐水腻子同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。

墙体保温与墙体传热系数测试

墙体保温与墙体传热系数测试

理论/17
设计实践 / DESIGN PRACTICE
用岩棉板作保温,则用钢丝网片。e、饰面层:多用薄涂层、面层涂 料,也有用饰面砖或饰面板等。
外保温存在的主要技术问题仍是如何避免日后表面裂缝、空鼓和 脱落。为此,对于保温材料(性能以及尺寸误差)、网格布(孔眼、 强度、重量、保护层、搭接等)、胶粘剂及面层砂浆(配合比、厚 度、养护)以及其构造作法等诸多因素,都要一一妥善处理,要严格 遵守有关技术规程,确保墙体外保温的施工质量。
参考文献 [1] 蒙斌.建筑外墙保温技术与建筑节能.科技创新导报2008年第14 期 [2] 王小军,朱文献.防护热箱法现场检测外墙传热系数.上海建材 2005年04期。 [3] 林刚.建筑墙体节能技术与外墙内保温施工过程控制.科学大众 2006年03期 [4] 罗洪建,刘加勇.浅谈建筑墙体的节能技术.应用能源技术2007 年06期 [5] GB/T 13475-2008,绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法。
测试时热箱设定温度为35℃,温度波动范围在0.25℃之内;冷箱设定
温度为-5℃,温度波动范围在0.3℃之内;墙体表面温度波动范围在
0.5℃之内,加热功率允许误差在5%以内。6次测试热箱的平均温度为
307.89K、冷箱的平均温度为268.00K,加热功率为73.37W,通过计量
箱壁的热流量为0.06W,通过方程(2)至方程(1)计算得到墙体传热系数
间安设岩棉板、玻璃棉板、聚苯板,或在砌块内部填充聚苯板,或填 (吹)入散状(或袋状)膨胀珍珠岩、聚苯颗粒、玻璃棉等,可取得 良好的保温效果,但要填充密实,避免内部形成空气对流,并做好内 外墙间的牢固拉结,这一做法特别在地震区较为重视。在广西南宁、 柳州地区用填充聚苯板的混凝土空心砌块或填入聚苯颗粒的混凝土空 心砌块砌筑墙体较为常见,这种做法的优点是施工简便,有较好的保 温效果,缺点是热桥部位得不到很好的处理。

传热系数计算

传热系数计算

4.3 热工设计4.3.1 本系统用于外墙外保温时的保温层设计厚度,应根据《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/075-2006)、《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/062-2005)、《河南省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》(DBJ41/071-2006)规定的外墙传热系数限值,通过热工计算确定。

4.3.2 ZCK无机复合保温板用于外墙外保温时,其导热系数(λ)、蓄热系数(S)设计计算值和修正系数按下表取值。

表4.3.2 ZCK无机复合保温板λ、S、修正系数4.3.3 热工计算示例,以采用60mm保温板为例。

示例一:200mm混凝土剪力墙外贴60mm保温板,计算如下:Ra=R内+R1+R2+R3+R4+R外=0.11+0.0215+0.1149+1.1429+0.005+0.04=1.4343Ka=1/R=1/1.4333=0.70W/(m2.K)其中:R内为内表面换热阻,0.11m2.K/W;R1为水泥砂浆层热阻,0.02/0.81=0.0215 m2.K/W;R2为混凝土剪力墙层热阻,0.2/1.74=0.1149 m2.K/W;R3为保温板层热阻,0.06/(0.05*1.05)=1.1429 m2.K/W;R4为抗裂砂浆层热阻,0.005/0.93=0.005 m2.K/W;R外为外表面换热阻,0.04m2.K/W;示例二:200mm加气混凝土砌块外贴60mm保温板,计算如下:Rb=R内+R1+R2+R3+R4+R外=0.11+0.0215+0.80+1.1429+0.005+0.04=2.1194Kb=1/R=1/2.1194=0.47W/(m2.K)其中:R内为内表面换热阻,0.11m2.K/W;R1为水泥砂浆层热阻,0.02/0.81=0.0215 m2.K/W;R2为加气混凝土砌块层热阻,0.2/(0.20*1.25)=0.80 m2.K/W;R3为保温板层热阻,0.06/(0.05*1.05)=1.1429 m2.K/W;R4为抗裂砂浆层热阻,0.005/0.93=0.005 m2.K/W;R外为外表面换热阻,0.04m2.K/W;示例三:外墙平均传热系数计算。

常见墙壁传热系数计算值

常见墙壁传热系数计算值本文将介绍常见墙壁传热系数的计算方法。

传热系数是描述材料导热性能的重要参数,对于建筑中墙壁的隔热设计至关重要。

常见墙壁结构常见的墙壁结构包括砖墙、混凝土墙、外墙保温系统等。

不同结构的墙壁由于材料的不同,其传热系数也会有所差异。

传热系数计算方法墙壁的传热系数可以通过以下公式计算:\[U = \frac{1}{R}\]其中,\(U\) 是传热系数,\(R\) 是热阻。

对于不同的墙壁结构,热阻可以通过以下公式计算:1. 对于砖墙:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} + \frac{1}{h_2} \]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是砖墙厚度,\(\lambda_1\) 是砖的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。

2. 对于混凝土墙:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} +\frac{t_2}{\lambda_2} + \frac{1}{h_2}\]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是混凝土墙厚度,\(\lambda_1\) 是混凝土的热导率,\(t_2\) 是保温层厚度,\(\lambda_2\) 是保温材料的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。

3. 对于外墙保温系统:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} +\frac{t_2}{\lambda_2} + \frac{t_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_2} \]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是保温层厚度,\(\lambda_1\) 是保温材料的热导率,\(t_2\) 是保护层厚度,\(\lambda_2\) 是保护材料的热导率,\(t_3\) 是外墙厚度,\(\lambda_3\) 是外墙材料的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用℃代替)。

导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。

传热系数K [W/(㎡?K)]:传热系数以往称总传热系数。

国家现行标准规范统一定名为传热系数。

传热系数K 值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米?度(W/㎡?K,此处K可用℃代替)。

传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。

热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。

单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。

传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。

传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。

(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻: R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)]Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡?K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡?K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。

围护结构及传热系数1

6层板楼
16层塔楼
外墙保温厚度
mm
外墙传热系数
W/(m2·K)
耗热量指标
W/m2
热负荷指标
W/m2
外墙保温厚度
mm
外墙传热系数
W/(m2·K)
耗热量指标
W/m2
热负荷指标
W/m2
0
1.04
19.63
37.71
0
1.02
18.67
38.64
15
0.82
17.64
35.46
30
0.92
17.98
38.24
30
0.68
16.94
34.49
50
0.70
16.26
35.45
50
0.55
15.32
32.06
70
0.56
15.17
33.56
80
0.43
14.16
29.78
100
0.44
14.22
32.36
建筑耗热量与热负荷指标随外墙传热系数减小比例表4
外墙传热系数减小
耗热量减小
热负荷减小
外墙传热系数减小
耗热量减小
0.647
0.82
屋顶
加气混凝土保温屋面
0.607
0.54
加气混凝土保温屋面
0.607
0.54
楼地
混凝土保温楼地
3.239
0.29
混凝土保温楼地
3.239
0.29
楼板
钢筋混凝土保温楼板
1.895
0.32
钢筋混凝土保温楼板
1.895
0.32

双层实体木制外门

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处的K可用℃代替)。

导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。

传热系数K [W/(㎡•K)]:传热系数以往称总传热系数。

国家现行标准规范统一定名为传热系数。

传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米•度(W/㎡•K,此处K可用℃代替)。

传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。

热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。

单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。

传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。

传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。

(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻:R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻:R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡•K)]②导热系数λ[W/(m.k)]=厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡•K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。

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