节能窗技术

合集下载

天津市建筑节能门窗技术标准(一)

天津市建筑节能门窗技术标准(一)

天津市建筑节能门窗技术标准(一)天津市建筑节能门窗技术标准简介天津市建筑节能门窗技术标准是为了加强建筑节能工作,提高门窗的隔热性能和气密性能而制定的。

该标准适用于天津市建筑施工过程中的门窗设计、制造和安装。

标准内容该标准主要包括以下内容:1.门窗材质的选用标准2.门窗的隔热性能要求3.门窗的气密性能要求4.门窗附件的选用要求5.门窗的制作和安装规范6.门窗的检验和测试方法材质选用标准1.铝合金门窗应符合GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材色谱》的规定。

2.PVC塑钢门窗应符合GB/T 8478-2008《塑料钢制建筑门窗》的规定。

3.木质门窗应符合GB/T 26856-2011《实木门窗及其组成部分》的规定。

4.钢质门窗应符合GB/T 11981-2001《钢制门窗》的规定。

隔热性能要求1.门窗应符合国家规定的隔热性能等级要求。

2.门窗的热传导系数不得大于规定值。

3.门窗的抗风压性能应符合国家规定。

气密性能要求1.门窗应符合国家规定的气密性能等级要求。

2.门窗的气密性能指标应符合规定值。

附件选用要求1.门窗附件应符合国家相关标准。

2.门窗附件的选用应根据门窗材质和规格合理搭配。

制作和安装规范1.门窗的制作和安装应符合国家相关标准。

2.应选择有技术力量和质量保证的生产厂家和施工单位进行制作和安装。

3.制作和安装符合标准要求的门窗应经过验收。

检验和测试方法1.门窗的检验和测试应按照国家相关标准进行。

2.门窗性能测试时应选择有资质的第三方机构进行检测。

以上就是天津市建筑节能门窗技术标准的相关内容。

本文仅供参考,具体以实际标准为准。

标准的意义天津市建筑节能门窗技术标准的出台,对于推动天津市建筑节能工作起到了积极的推动作用。

具体包括以下方面:1.提高门窗的隔热性能和气密性能,有效减少了建筑内外温差的传递,从而减少了建筑物的能耗。

2.规范门窗的选材、制作和安装,加强门窗的质量监督,保证了建筑的安全性、稳定性和耐久性。

建筑节能门窗技术标准

建筑节能门窗技术标准

建筑节能门窗技术标准建筑节能门窗技术标准的制定是为了促进建筑节能,提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗,降低碳排放。

以下是建筑节能门窗技术标准的相关参考内容。

1.门窗隔热性能要求:- 门窗的隔热性能是衡量其节能性的关键指标之一。

标准应规定不同类型门窗的隔热性能要求值,例如传热系数(U值)、保温性(R值)等。

对于不同的建筑类型(如住宅、商业建筑、工业建筑等),标准可以设置不同的隔热性能要求。

2.门窗气密性要求:- 门窗的气密性与隔热性密切相关,标准应规定门窗的气密性要求,包括门窗与框架之间的密封性能,以减少冷气、热气的外泄,并阻止外界的风尘、噪声的进入,确保室内环境的舒适度。

3.门窗开启方式:- 不同的门窗开启方式对建筑的节能性有一定影响,标准应规定合理的门窗开启方式,如推拉门、平开门、转向门等。

标准可以考虑不同建筑的不同需求,例如在高层建筑中,推荐使用平开门以提高室内空气流通效率等。

4.门窗框材料要求:- 标准应规定门窗框材料的最低要求,例如铝合金、塑钢和木材等,这些材料具有良好的隔热性能和稳定性,同时也需要具备一定的耐用性和抗风压能力。

5.门窗玻璃要求:- 玻璃是门窗中重要的组成部分,标准应规定玻璃的最低隔热、透光性能要求。

例如,可以规定双层或多层低辐射镀膜玻璃和中空玻璃的使用,以提高门窗的隔热性能和保温效果。

6.门窗的保温材料:- 标准应规定门窗的保温材料要求,包括门窗内部填充的保温材料,如聚氨酯、岩棉等,以提高门窗的隔热性能和降低热能损失。

7.门窗的开启与关闭控制系统:- 标准可以规定门窗的开启与关闭控制系统,例如自动感应式、计时控制式等,这些系统可以根据室内外温度和人员活动情况,自动控制门窗的开启与关闭,以达到节能的目的。

总之,建筑节能门窗技术标准应从隔热性能、气密性、材料选择、开启方式、玻璃性能、保温材料以及开启与关闭控制系统等方面进行规定,以促进建筑节能,提高能源利用效率,减少能源消耗,降低碳排放。

门窗节能工程技术交底

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。

建筑节能门窗工程技术规范

建筑节能门窗工程技术规范

建筑节能门窗工程技术规范1. 引言建筑节能门窗工程技术规范是为了推动建筑行业的节能发展,降低能源消耗,提高建筑的能源利用效率而制定的。

该技术规范对建筑节能门窗的设计、材料选用、安装质量等方面提出了具体的要求。

2. 术语和定义本技术规范涉及的术语和定义如下:•建筑节能门窗:指在建筑物中作为开启式或封闭式通道的门和窗。

•能量传递系数:表示单位时间内经门窗传递的能量。

•热阻:指门窗材料对热量传递的阻力。

•导热系数:表示单位温差下单位厚度的材料所传导的热量。

•热工性能:包括门窗的绝热性能、气密性能、水密性能和抗风压性能等。

•U 值:表示材料单位面积的传热量与温差的比值。

•SHGC 值:指门窗在阳光照射下通过的太阳辐射热量与外部全太阳辐射热量的比值。

3. 设计要求3.1 热工性能要求建筑节能门窗应满足以下热工性能要求:•U 值:室内外温差为20℃时应小于等于2.0 W/(m²•K)。

•SHGC 值:门窗应根据所处地理位置和建筑朝向确定合适的SHGC 值,以限制太阳辐射的热量传递。

•热阻:门窗的热阻应满足国家规定的最低要求,以确保有效的隔热效果。

•导热系数:门窗材料的导热系数应小于等于所规定的最大值。

3.2 气密性能要求建筑节能门窗应具备良好的气密性能,以减少室内外空气的交换,避免能量的浪费。

•铝合金门窗:开门状态下气密度应小于等于0.5m3/(h•m2),关门状态下气密度应小于等于0.2m3/(h•m2)。

•PVC 门窗:开门状态下气密度应小于等于0.3m3/(h•m2),关门状态下气密度应小于等于0.15m3/(h•m2)。

3.3 玻璃选择要求建筑节能门窗的玻璃选择应符合以下要求:•可选择使用单层或双层中空玻璃,根据所处地区的气候条件和能源利用要求确定合适的隔热和保温效果。

•可根据需要选择具备太阳能控制功能的玻璃,以达到降低室内太阳辐射热量的效果。

•玻璃的厚度和类型应符合国家建筑玻璃材料的相关标准要求。

建筑门窗节能技术与措施

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。

北京市节能门窗技术标准

北京市节能门窗技术标准

北京市节能门窗技术标准
首先,北京市的节能门窗技术标准主要涉及以下几个方面:
1. 热传导系数要求,节能门窗的热传导系数是评价其隔热性能的重要指标。

北京市的技术标准通常要求节能门窗的热传导系数低于一定数值,以减少热量的传递,提高建筑的能源利用效率。

2. 空气渗透量要求,节能门窗的空气渗透量是指门窗在关闭状态下,单位时间内单位面积内的空气泄漏量。

北京市的技术标准通常要求节能门窗的空气渗透量低于一定数值,以减少室内外空气的交换,提高室内空气质量和保持室内温度稳定。

3. 防水性能要求,节能门窗的防水性能是指其在雨水冲击下的抗渗漏性能。

北京市的技术标准通常要求节能门窗具有一定的防水性能,以确保建筑物内部不受到雨水的侵蚀和损害。

4. 声隔音性能要求,节能门窗的声隔音性能是指其对声音的隔离效果。

北京市的技术标准通常要求节能门窗具有一定的声隔音性能,以减少室内外的噪音干扰,提供良好的室内环境。

除了以上几个方面,北京市的节能门窗技术标准还可能涉及其他方面,如耐风压性能、抗震性能、耐久性等。

这些标准旨在保障建筑物的能源利用效率、室内环境质量和结构安全性。

在实际应用中,北京市的节能门窗技术标准通常需要由相关部门进行检测和认证,确保产品符合标准要求。

同时,政府也会给予相关的政策支持和奖励,鼓励企业生产和使用符合节能门窗技术标准的产品。

总结起来,北京市的节能门窗技术标准主要包括热传导系数要求、空气渗透量要求、防水性能要求和声隔音性能要求等方面。

这些标准的制定旨在提高建筑物的能源利用效率、室内环境质量和结构安全性,推动节能减排工作的开展。

建筑节能门窗技术标准

建筑节能门窗技术标准

建筑节能门窗技术标准建筑节能门窗技术标准是为了减少能源消耗、提高建筑能效而制定的规范。

以下是一些相关的参考内容:1. 窗户U值的要求:U值衡量了门窗的隔热能力,是指单位面积的门窗在单位时间内传热的能力。

建筑节能门窗应符合国家或地区的相关标准,如中国的《建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)规定了门窗的U值要求。

2. 窗框和玻璃的选择:节能门窗的窗框和玻璃应选择具有良好隔热性能的材料。

窗框可采用塑料、铝合金等材料,而玻璃可选择中空玻璃、低辐射玻璃等隔热性能较好的材料。

3. 保温材料和密封要求:节能门窗应在窗框和墙体之间采用适当的保温材料,如硅酮胶。

同时,门窗与墙体的连接处应采用密封材料进行密封,以减少热量的传递和空气的泄漏。

4. 采光和遮阳设计:节能门窗的设计应考虑有效利用自然光,减少人工照明的使用。

合理的阳光利用可以通过选择合适的窗户朝向、安装遮阳设施等方式实现。

5. 通风和空气质量控制:节能门窗应考虑室内空气的通风和质量。

可采用透气性好的窗户设计,或辅助安装通风设备,如新风系统,以确保室内空气的流通和质量。

6. 防冷凝措施:节能门窗应采取措施减少冷凝水的产生。

可以在窗户内侧安装低辐射玻璃,或增加窗户间隔,提高窗户的表面温度。

7. 耐久性和维护要求:节能门窗应具有良好的耐久性和易于维护。

对于门窗的材料和结构应选择耐用的、易于清洁和维修的材料。

8. 测量和评估方法:与节能门窗相关的测量和评估方法应被标准化,以确保门窗的隔热性能和能效符合相关标准。

9. 可再生能源利用:在特定场景下,节能门窗可以考虑利用可再生能源,如太阳能、风能等,以进一步提高门窗的能效。

10. 软硬件配置优化:除了门窗本身的技术要求外,节能门窗还应根据具体使用场景,优化软硬件的配置,如智能识别系统、自动控制系统等,以实现更高的节能效果。

上述是关于建筑节能门窗技术标准的一些参考内容,这些标准旨在指导门窗的设计、制造和安装,以实现建筑节能目标,减少能源消耗。

门窗节能的几项技术措施

门窗节能的几项技术措施

门窗节能旳几项技术措施一、门窗节能旳发展及背景伴随节能和环境保护已成为目前人类改善生存环境和社会寻求良性发展旳主题, 环境保护和节能便越来越受到人们旳重视, 如建筑中采用空心砖、夹苯板、PVC塑料窗、隔热幕墙、隔热门窗、钢塑共挤门窗等节能产品。

二、门窗节能旳性能1、有关门窗旳节能建筑节能是指节省采暖供热、空调制冷、采光照明以及室内空气净化、调整湿度、改善居室环境质量旳能源消耗, 还包括运用太阳能、地热(水)能源旳综合节能技术工程。

建筑门窗是建筑围护构造旳构成部分, 是建筑物热互换、热传导最活跃、最敏感部位, 是墙体热损失旳5-6倍。

门窗旳耗能究竟在建筑物旳总耗量中有多大呢?以采暖居住建筑旳耗热量进行分析, 此类建筑旳耗热量由建筑物围护构造旳传热耗热量和通过门窗缝隙旳空气渗透量两部分构成。

根据有关实际测量资料分析成果是:窗户旳传热耗热量与空气渗透耗热量相加, 约占所有耗热量旳50%以上, 节能旳概念在国标中包括对门窗旳强度(抗风压性)、气密性、水密性旳详细规定。

2、门窗传热旳几种方式(1)辐射传热;(2)对流放热;(3)导热(传热);(4)换气传热。

三、门窗节能旳几项技术措施影响门窗保温节能旳原因重要是门窗枢扇及玻璃, 因此, 我们但愿门窗旳框扇和玻璃可以具有相似旳抗风强度、隔声能力、热阻抗能力和装饰效果等。

不过伴随玻璃工业旳发展, 应用于门窗玻璃在热工、光学性能上有了明显旳改善, 这与门窗框扇导热系数过大而产生旳热桥(冷桥)现象形成很大旳反差, 从而增进了门窗设计、制造厂家在型材断面上不停改善和提高。

1、门窗框扇断热型材在铝合金型材断面之中, 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。

由于运用浇注式处理, 流体弥补成型空间原理, 其成品精度可以抵达非常高旳规定。

另一种是断热条嵌人技术, 就是采用由聚酞胺66加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构成断热铝型材。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

节能窗技术一、窗节能在建筑节能中的意义在建筑围护结构的门窗、墙体、屋面、地面四大围护部件中,门窗的绝热性最差,是影响室内热环境和建筑节能的主要因素。

就我国目前典型的围护部件而言,门窗的能耗约占建筑围护部件总能耗的40%~50%。

据统计, 单层玻璃窗能耗是相同面积240 砖墙的3.4 倍,是节能墙体的5.6 倍。

在采暖或空调的条件下,冬季单层玻璃所损失的热量约占供热负荷的30% ~50% 。

夏季因太阳辐射透过单层玻璃射入室内而消耗的能量约占空调负荷的20%~30%。

建筑门窗承担隔绝与沟通室内外这两个互相矛盾的任务。

因此,增加门窗的保温隔热性能, 加大节能窗的推广力度,减少门窗的能耗,是改善室内热环境质量和提高建筑节能水平的重要环节。

窗对室内的声光热环境有很大影响,也直接影响了人体的热舒适性。

二、国内外节能窗技术的发展状况随着建筑节能技术的发展及人们经济实力的增强,人们对节能窗的要求也越来越高,节能门窗呈现出多功能、高技术的发展趋势。

人们对门窗的功能要求从简单的透光、遮风挡雨到节能、舒适、安全、采光灵活等,要求不断提高。

在技术上从普通的平板玻璃(传热系数为5.4~6.4W/(m2•K)) ,到采用中空隔热技术(中间空气层内填充导热性能低的气体,传热系数为3.0~4.4W/(m2 •K) ) 和各种高性能的绝热制膜技术(用真空溅射法生产出可见光透过率高,传热系数低的Low - E 镀膜玻璃,传热系数为1.8~ 2.8W/(m2•K) ) ,传热系数大大下降。

窗框占窗洞面积的比例约为15%~30% ,由于框料型材的不同,窗户性能特点有很大的差别。

木窗隔热性能优良, 为了保护森林,木窗使用比例减少,先后由钢窗发展为塑料窗、铝窗、玻璃钢窗以及复合材料窗,窗框的综合性能进一步提高。

同时为了减少通过窗框缝隙的空气渗透,采用密封条,使门窗的能耗减小、舒适度提高。

与发达国家相比,我国目前建筑节能水平仍有一定的差距,其中建筑节能窗方面表现在:在建筑能耗方面,门窗单位能耗为发达国家的1.5~2.2 倍,门窗空气渗透为3~6 倍;在设计标准方面,发达国家设计标准达到较高的水平, 外窗传热系数,中国北京为3.5W/(m2• K),德国柏林为1.5W/(m2•K) ,瑞典南部为2.5W/(m2 •K) ,气候与北京相近的美国地区为2.04W/(m2•K)。

标准上的差距是建筑节能实际水平差距的根本原因。

我国目前对新建住宅应推广使用双玻璃塑钢窗或中空玻璃窗等新型节能窗。

对既有建筑应逐步将原来的木窗、钢窗改为双层玻璃塑钢窗。

如采用单框双玻璃塑钢窗,窗的传热系数可由原来的6.4W/( m2 k) 降到3.0W/(m2K),热工性能大为提高,同时也具备气密性高、隔音性能好的特点。

三、节能窗的结构选择热量的交换可分为导热、对流及辐射三种方式。

不论什么材料制成的窗,如能对上述三种热交换进行最有效的阻断,才能称为最有效的节能窗。

为了更加有效地减少热损失,合理选择窗的结构,对其节能起着极为重要的作用。

目前在我国建筑结构中常用的窗型,一般包括推位窗、固定窗和平开窗。

3.1、推拉窗推拉窗是由日本早期一种推拉门发展而来。

推拉窗是由两个窗扇在窗框上、下滑轨中,利用窗扇左右滑动完成开启和关闭。

其开窗面积为窗框的一半。

推拉窗虽然在窗体内侧有毛条加以密封,但由于两个窗扇上面及窗扇下面左右滑轨间有空隙的存在,很容易形成对流。

冷热空气对流的大小和窗扇上下空隙的大小成正比。

即便是加装密封条,由于使用的时间延长,使密封条表面主体磨损,窗的上下空隙也会逐渐加大,其能量损失相当严重。

对这种结构的窗户,不论采用什么玻璃、什么窗框,其对流产生的热损失远远超过窗框及玻璃的热损失。

因此,推拉窗的窗型结构就决定了它不是真正理想的节能窗。

3.2、平开窗平开窗是我国建筑结构中使用较为广泛的一种传统窗型,分内平开、外平开两种。

由于平开窗的窗扇和窗框间有良好的密封压条,窗扇关闭后会把密封条压得很紧,因而密封性相当好。

如果能很好的解决玻璃和型材的热传导,平开窗的节能性能会得到有利的保证。

从结构上讲,平开窗的节能效果要比推拉窗效果明显,可称为真正的节能窗。

3.3、固定窗固定窗窗框嵌在墙体内,玻璃直接安在窗框上, 玻璃和窗框的接缝以前用胶条,因胶条受冷热变化, 极易脱落,现在已改为用密封胶,把玻璃和窗框接触的四边密封。

由于密封胶有良好的水密性和气密性, 用它密封空气很难形成对流,因此对流热损失极少,从结构上讲,固定窗是节能效果最理想的窗型。

固定窗的缺点是无法通风通气,所以又在固定窗上装小型上翻下翻窗,或在大的固定窗的一侧安装一个小的平开窗,专门作为定时放风通气使用。

欧洲大的固定窗,常在右侧开一窄的开启窗。

在国内玻璃幕墙上,常看到小型上翻或下翻通气窗。

在固定窗上小的开启窗,均用橡胶压条密封,和平开窗密封效果相同。

当然还有其他类型平开窗、平开代翻转窗等,但总体不外乎上述三种窗型。

从窗型结构上看:固定窗节能性最好,其次为平开窗,最差的是推拉窗。

四、窗的节能措施4. 1 合理确定窗墙比[窗墙比是指窗户洞口面积与立面单元面积的比值, (窗房间立面单元面积即房间层高与开间定位线围成的面积);]其数值的大小对房间内的热损失有着重要的影响。

在冬季采暖季节,由于窗玻璃具有的透明性,在太阳辐射作用下,可使建筑物获得一定的得热量,使维护结构的热损失减少。

因此, 应该合理确定窗墙比的数值,使窗户的各项功能得以充分发挥。

在满足室内采光、通风等要求的基础上,不同朝向的窗 墙比应该满足《民用建筑节能设计标准》(JGJ26 - 95) 的要求, 即“北向0. 25 ,东向0. 3 ,南向0. 35”。

4.2 减少传热量 ——控制失热、控制得热1、控制失热多年以来,世界上节能窗技术的进展,突出表现在研制生产出能够控制窗户失热。

这种窗户带来的好处是:采暖负荷低(一般说来,制冷负荷也低),室内环境更为舒适.在采暖季节窗户内表面结露状况大为减少。

以双层玻璃为例.其失热过程如图l所示。

冷天,窗玻璃表面比室内空气温度和室内物体表面温度低。

通过玻璃表面就会产生失热现象。

在室内,一是玻璃内表面与室内物体表面之间进行长波辐射交换;二是室内空气在玻璃表面运动产生对流与传导。

当热量从内层玻璃内表面传导到外表面后,内层玻璃的外表面与外层玻璃的内表面之间,由于温差产生长渡辐射变换.并通过玻璃间层空气产生传导与对流。

热量再从外层玻璃的内表面传出后,其外表面就会由于外界空气对流(下雨时还有雨淋)散失热量,同时还要与天空及周围环境进行长波辐射交换。

控制窗户的失热,就是针对窗户的上述失热过程,采取相应的拦截措施。

(1)设置空气间层玻璃是热的良导体.其导热系数为0 .90w/(m•K),(平板玻璃导热系数0.76)单层玻璃的热阻很小。

为了增加热阻,有效的方法就是再加上一层玻璃,在玻璃之间有空气隔开。

适当增加空气层厚度.能够加大热阻。

但间层厚度加大至12mm以上时,就起不了多少作用。

直至20世纪80年代初期,人们主要还是利用增设空气间层的办法.来降低窗户的传热系数值.也就是使用双层或者三层玻璃窗。

这种办法当然有利于窗户的保温隔热,但是加层窗也增加了窗户的重量与造价.还明显地降低了太阳光透过率。

后来人们越来越认识到.设置空气间层还为提高玻璃窗的热阻提供了多方面的可能性,其中包括;间层内充填导热性能较低的气体,在玻璃表面镀覆低发射率LOW—E)涂层,还可抽出其中部分空气,填人透明材料等等。

(2)在间层内充填导热性能较低的气体为了减少在空气间层内的传导和对流,可以在间层内注入比一般空气黏滞度较高、热传导性能更低的气体.此种气体的化学稳定性良好,无碍人体的健康与安全。

常用的气体为氩气及氪气(见表1)。

这些气体的比重比空气大.在间层内不易流动,能进一步降低中空玻璃的传热系数值(见图2)。

其中氩气较易从空气中分离,比较便宜,应用较多;氪气则保温性能更好.但价格较高,一般用于间层较小(约8mm以下)的中空玻璃内。

为使气体长期保留在中空玻璃内而不易逸出.中空玻璃的密封质量至关重要。

正常生产的中空玻璃内部空气的渗透率.每年不应大于1%。

(3)改善玻璃的热工性能a 玻璃热工性能的评价指标人们对玻璃热功能的要求体现为两个方面:一是玻璃对太阳辐射的控制能力,即根据室内需求减小(或增大)通过窗户进人房间的太阳辐射,二是玻璃的保温性能,即在室外、室内温差下.维持室内热舒适性的能力。

在满足热功能的同时,必须兼顾采光。

人们对采光方面的要求是:尽可能多地争取天然采光,增大室内照度.同时避免出现眩光。

本文用如下性能指标来对玻璃系统进行具体评价。

1.关于辐射控制(1)太阳辐射透过率太阳辐射透过率(Transmittance of Solar Radiation)指直接穿越玻璃系统进入室内的太阳辐射能与所投射辐射能之同的比率。

(2)太阳辐射得热系数g太阳辐射得热系数(Solar He8t Gain Coefficient)也称为太阳辐射得热率,指投射在玻璃系统上的太阳辐射通过玻璃系统进入室内的比率,其中包括直接透射能量与经玻璃系统吸收后再向室内散发的能量。

(3)遮阳系数Sc遮阳系数(Shading Coefficient)以表征在使用镀膜或采用遮阳措施后,相对于3mm普通白玻.窗户太阳辐射得热系数的减弱程度.其数值等于所考虑对象与白玻太阳得热系数的比值.一般取白玻的太阳得热系数为0.87。

2.关于采光(1)可见光透过率Tvis可见光透过率(Transmittance of visible Radiation)反映玻璃在可见光范围内太阳辐射的透射情况。

(2)透过光线冷暖指数Dx光线冷暖指数(Daylights lndⅢf coolness)用以描述透过玻璃太阳光给人造成的热感受。

3、关于绝热与保温(1)表面热发射率£玻璃的表面热发射率(Surface Emissivity of long wave radiation)决定了其发射散热能力的强弱.值越小.表面发射热的能力越小。

(2)热阻R玻璃系统的热阻(Thermal Resistance)指玻璃系统阻止因两侧温差所引起热量流动的能力.包括玻璃系统本身的热阻及玻璃系统内外侧面的表面换热阻.(3)传热系数K传热系数(TheⅢal conductance)是热阻的倒数.在欧美称为U 值。

b 新型节能玻璃1、镀膜中空玻璃 (普通的中空玻璃窗是由两层或多层平板玻璃构成,四周用高强度气密性的复合粘合剂将两片或多片玻璃与铝条或橡胶条粘合,在密封玻璃之间的空隙处充入惰性气体,用以获得良好的保温、隔热及隔音性能。

)镀膜中空玻璃作为中空玻璃的一种类型,具有遮阳、保温和装饰作用,是由热反射或吸热镀膜玻璃(控制得热)以及由低发射率镀膜玻璃(控制失热和得热)组成的中空玻璃。

相关文档
最新文档