绿色建筑与绿色建材(第五章:节能玻璃)

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绿色建筑与建筑玻璃

绿色建筑与建筑玻璃

2006年,住房和城乡建设部颁布《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378- 2006)。2007年8月,又出台了《绿色建筑评价技术细则(试行)》和《 绿色建筑评价标识管理办法》 。
其后出台了若干标识细则,如超高层,工业建筑,等等。 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)是中国第一部从住宅和公共建 筑全寿命周期出发,多目标、多层次地对绿色建筑进行综合性评价的推荐 性国家标准。
建筑节能
5.2.2 外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构应有较 大可开启部分,使建筑获得良好的通风。评分规则如下:
外窗可开启面积比例:
1 2 1 2 不低于40%但低于45%,得3分; 不低于45%,得6分。 不低于5%但低于10%,得3分; 不低于10%,得6分。
玻璃幕墙可开启面积比例:
评价分值:6分。
节材与材料资源利用
7.2.14 建筑外立面及室内装饰装修采用耐久性好、易维护的 建筑材料。评分规则如下: 1 2 3 符合表7.2.16中一项大类的要求,得3分; 符合表7.2.16中二项大类的要求,得4分; 符合表7.2.16中三项大类及以上要求,得5分。
硅酮结构密封胶,相容性试验、水紫外线光照后拉伸强度、热 老化后失重及状况; 金属幕墙板4000小时人工老化,湿热,盐雾试验; 石材,冻融50次; 等等
绿色建筑的含义
绿色建筑的内涵 绿色建筑的基本内涵可归纳为: 减轻建筑对环境的负荷,即节约能源及资源 ; 提供安全、健康、舒适性良好的生活空间;
与自然环境亲和,做到人及建筑与环境的和谐共处、永续发 展。
绿色建筑的含义
中国绿色建筑评价标准(GB/T 50378-2006)
节地与室外环境
建筑场地;室外环境质量;多样绿化;地下空间合理运用

绿色建筑与绿色建材

绿色建筑与绿色建材

绿色建筑与绿色建材欧阳学文2 绿色建筑2.1 绿色建筑概述2.1.1绿色建筑的概念伴随着绿色建筑的国际化趋势,绿色建筑的理念铺天盖地遍及全国,绿色建筑被炒得沸沸扬扬,开发商为迎合消费者的心理纷纷打出“绿色”招牌,但这种不负责任的广告行为使得对绿色建筑的概念认识有误区。

或者认为绿色建筑就是价格昂贵的建筑,或者认为绿色建筑就是采用节能技术、材料,或者认为绿色建筑就是多一点绿化……此处不再赘述,但若要发展绿色建筑就需要对其有一个正确地认识,才不至于与建筑的可持续发展背道而驰。

目前关于绿色建筑在国内外没有统一的定义。

而最早在20世纪60年代,美籍意大利建筑师保罗•索勒瑞首次将“生态”与“建筑”两个词合称为“生态建筑”(Ecological Building)他认为生态建筑是尽可能利用建筑物当地的环境特色与相关的自然因素,比如地质、气候、阳光、空气、水流,使之符合人类居住,并且降低各种不利于人类身心的任何环境因素作用,同时,尽可能不破坏当地环境因素循环,确保生态体系健康运行。

这便是绿色建筑理念的雏形。

国内学者对绿色建筑的理解也各略有不同,定义各有独特之处,但万变不离绿色建筑是具有可持续性质的,都是基于世界可持续发展的观点上提出建筑业的可持续性,是与可持续发展战略密切相关。

这里给出两个国内相对比较全面的概念,因为这两个概念与其它概念的不同就是包括了“全寿命周期”概念在里面,不是单纯考虑节约、舒适、和谐,而是给绿色建筑一个生命期,建筑的“绿色”不是仅仅体现建设期,而是向前向后延伸,具体的看下面两个概念:一个概念是《绿色建筑技术导则》编制专家研讨会从中国具体国情出发,给出的绿色建筑(Green Building)的定义是建筑的全寿命周期内,最大限度的节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑物。

另一个提出的概念是绿色建筑是指为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作、生活的空间,同时在建筑的全生命周期内(即建材的生产和运输、建筑的规划、设计、施工、维护到拆除建筑原材料回用的整个过程)实现高效率地利用资源(能源、土地、水、材料)、最低限度地影响环境的建筑物。

绿色建筑与绿色建材(第五章:节能玻璃)

绿色建筑与绿色建材(第五章:节能玻璃)

国家调控
“十一五”期间,建设部明确了建筑节能指标:新建的建筑全面实行节能 50%的设计标准;在北京等4个直辖市以及北方严寒和寒冷地区的重点城市试行 节能65%的国家标准。与发达国家相比,我国建筑物能耗高、能效低、污染严重, 目前我国建筑物能耗占总能耗的比例上升到27%。而玻璃结构是建筑物节约能源 % 的薄弱环节,追求建筑的现代感外观与有效节能之间总是存在不易调和的矛盾, 因此采用落地大玻璃窗、飘窗、幕墙等玻璃结构受到了客观限制。 2007年,北京的两会期间,有代表提出了“节能降耗要先从建筑节能做起 节能降耗要先从建筑节能做起” 节能降耗要先从建筑节能做起 的提议,引起了广泛的讨论和媒体的关注。据不完全统计,全国现有玻璃幕墙 (非节能玻璃)面积已超过900多万平方米,而且呈持续发展趋势。在带来所谓 美观的同时,能耗却成倍的增长。 大量建造玻璃幕墙仅是我国建筑浪费的一个缩影。 大量建造玻璃幕墙仅是我国建筑浪费的一个缩影。新建住宅中,窗户越多越 好、水景越多越好、面积越大越好;公共建筑甚至一些政府大楼,都采取超高层 大厅、透光屋顶,看起来十分气派。这种新潮豪华的建筑,往往要比一般建筑浪 费能源。
传统玻璃产品加剧了对自然资源的消耗。根据今年的最新统计数据,我国 已成为世界第一大煤炭和第二大石油消费国。我国单位建筑面积能耗相当于气 候条件相近的发达国家的2倍~3倍。
目前,我国建筑还在大量使用普通白玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃等。
普通白玻璃 虽然采光好,但保温隔热和防辐射性能极差,无法满足节能需求 着色玻璃 镀膜玻璃 具有一定隔热性能,但光线透射性差; 具有一定隔热性能,但会反射大量可见光,造成“光污染”。
遮阳型LOW-E玻璃 玻璃 遮阳型
特性: 特性: 1、适宜的可见光透过率,对室外的强光具有 一定的遮蔽性; 2、较低的太阳能透过率,有效组织太阳热辐 射进入室内; 3、极高的中远红外线反射率,限制室外的二 次热辐射进入室内。

建筑玻璃幕墙的绿色节能设计

建筑玻璃幕墙的绿色节能设计

建筑玻璃幕墙的绿色节能设计建筑玻璃幕墙是建筑外立面中常见的一种形式,它由玻璃和支撑结构组成,具有透光、保温和隔音等功能。

在绿色建筑的设计和建设中,玻璃幕墙起到了关键的作用,可以通过一些设计手段和技术措施来实现绿色节能。

我们可以通过玻璃的选择来实现节能。

传统的玻璃幕墙常用的玻璃是普通的透明钢化玻璃,其传热系数较高,导致室内外温度的传递,从而增加了空调的负荷。

而选择低辐射玻璃或中空玻璃,则可以有效降低传热系数,减少能源消耗。

可以选择具有特殊性能的玻璃,如光学玻璃、太阳能玻璃等,以实现节能效果。

玻璃幕墙设计可以考虑使用适当的遮阳措施,以减少太阳热辐射的进入。

可以利用建筑自身的遮挡结构,如悬挑、百叶窗、挡板等,来减少阳光的直射进入室内,降低室内温度,减轻空调负荷。

也可以使用反射型玻璃或镀膜玻璃来反射部分太阳辐射,达到节能的效果。

玻璃幕墙的设计还可以考虑采用通风和隔热措施。

通风系统可以通过自然通风或机械通风的方式,使室内外空气流通,降低室内温度,从而减少冷暖空调的使用。

隔热材料可以通过在幕墙内安装保温隔热材料,减少热量的传递,进一步降低能源消耗。

玻璃幕墙的设施还可以考虑利用太阳能等可再生能源。

可以在玻璃幕墙上安装太阳能电池板或太阳能热水器,利用太阳能提供电力或热水,减少传统能源的使用。

这不仅可以节约能源,还能减少环境污染,实现可持续发展。

在玻璃幕墙的建设过程中,还需要注意材料的选择和安装质量。

应选择优质的玻璃和支撑结构材料,确保其质量和性能符合相关的标准要求,以提高建筑的节能效果。

在施工过程中要严格控制安装质量,确保玻璃幕墙的密封性和抗风性能,以增强其耐用性和安全性。

建筑玻璃幕墙的绿色节能设计是一项复杂的任务,需要综合考虑多个因素。

通过选择适当的玻璃材料、遮阳措施、通风和隔热措施,以及利用可再生能源等方式,可以实现玻璃幕墙的绿色节能设计,为建筑行业的可持续发展做出贡献。

建筑行业绿色建筑材料与节能技术应用方案

建筑行业绿色建筑材料与节能技术应用方案

建筑行业绿色建筑材料与节能技术应用方案第一章绿色建筑材料概述 (3)1.1 绿色建筑材料的定义与分类 (3)1.2 绿色建筑材料的重要性 (3)1.3 绿色建筑材料的发展趋势 (3)第二章绿色建筑材料的制备与应用 (4)2.1 绿色建筑材料的制备方法 (4)2.2 绿色建筑材料的功能评价 (4)2.3 绿色建筑材料在建筑中的应用 (5)第三章节能技术在建筑中的应用 (5)3.1 节能技术的定义与分类 (5)3.2 建筑节能技术的基本原理 (6)3.3 建筑节能技术的应用案例 (6)第四章建筑围护结构的节能技术 (6)4.1 建筑围护结构的节能设计 (7)4.1.1 设计原则 (7)4.1.2 设计方法 (7)4.2 建筑围护结构的保温隔热材料 (7)4.2.1 保温隔热材料的选择 (7)4.2.2 常用保温隔热材料 (7)4.3 建筑围护结构的节能施工技术 (7)4.3.1 施工前的准备工作 (7)4.3.2 施工过程控制 (8)4.3.3 施工后的验收 (8)第五章建筑照明与电气设备的节能技术 (8)5.1 建筑照明的节能技术 (8)5.1.1 光源选择 (8)5.1.2 灯具设计 (8)5.1.3 照明控制 (8)5.2 电气设备的节能技术 (8)5.2.1 变压器 (9)5.2.2 电动机 (9)5.2.3 电缆 (9)5.3 建筑智能化与节能控制 (9)5.3.1 建筑设备监控系统 (9)5.3.2 能源管理系统 (9)5.3.3 智能照明控制系统 (9)5.3.4 智能空调控制系统 (10)第六章建筑给排水与暖通空调的节能技术 (10)6.1 给排水系统的节能技术 (10)6.1.1 给水系统的节能技术 (10)6.1.2 排水系统的节能技术 (10)6.2 暖通空调系统的节能技术 (10)6.2.1 供暖系统的节能技术 (10)6.2.2 空调系统的节能技术 (11)6.3 建筑能源管理与优化 (11)6.3.1 建立完善的建筑能源管理制度 (11)6.3.2 采用智能建筑能源管理系统 (11)6.3.3 加强建筑能源审计 (11)6.3.4 推广绿色建筑评价体系 (11)第七章建筑可再生能源利用技术 (12)7.1 太阳能建筑应用技术 (12)7.1.1 概述 (12)7.1.2 太阳能热水系统 (12)7.1.3 太阳能光伏发电系统 (12)7.1.4 太阳能供暖系统 (12)7.2 风能建筑应用技术 (12)7.2.1 概述 (12)7.2.2 风力发电系统 (12)7.2.3 风能供暖系统 (13)7.3 地热能建筑应用技术 (13)7.3.1 概述 (13)7.3.2 地热供暖系统 (13)7.3.3 地热制冷系统 (13)7.3.4 地热热水系统 (13)第八章绿色建筑材料与节能技术的政策法规 (13)8.1 国内外绿色建筑材料与节能技术的政策法规概述 (13)8.2 绿色建筑材料与节能技术的标准体系 (14)8.3 政策法规对绿色建筑材料与节能技术的影响 (14)第九章绿色建筑材料与节能技术的市场与发展 (15)9.1 绿色建筑材料与节能技术的市场现状 (15)9.2 绿色建筑材料与节能技术的发展趋势 (15)9.3 建筑行业绿色转型与创新 (15)第十章绿色建筑材料与节能技术的案例分析 (16)10.1 国内外绿色建筑材料与节能技术的典型案例 (16)10.1.1 国内案例 (16)10.1.2 国外案例 (16)10.2 案例分析的方法与步骤 (16)10.2.1 方法 (16)10.2.2 步骤 (16)10.3 案例分析的启示与借鉴 (16)第一章绿色建筑材料概述1.1 绿色建筑材料的定义与分类绿色建筑材料,是指在生产、加工、使用及废弃物处理等全过程中,能够降低对环境和资源的负面影响,具有节能、减排、环保、可再生等特征的建筑材料。

建筑玻璃绿色产品认证与绿色建材分级评价比较分析及建议

建筑玻璃绿色产品认证与绿色建材分级评价比较分析及建议

建筑玻璃绿色产品认证与绿色建材分级评价比较分析及建议摘要:发展绿色建材是实现碳达峰、碳中和目标的重要途径之一,也是支撑绿色建筑和新型城镇化建设的重要基础。

我国先后发布了一系列政策,“十四五”期间将提高绿色建材在工程建设中的应用比例。

建筑玻璃作为建材的重要组成部分,也在朝着绿色低碳、节能环保的方向发展。

关键词:建筑玻璃绿色产品认证;绿色建材分级评价;比较分析;引言绿色建筑材料是指在全生命周期内减少资源能源消耗和对生态环境的影响,有助于保障人体健康,符合质量和性能要求,具有节能减排、安全便捷和可循环利用等特点的建筑材料。

大力发展和推广绿色建材的应用,对保护环境、改善人们的生活环境、促进经济和社会的循环发展至关重要。

是当前建筑领域实现二氧化碳排放峰值和碳中和的重要举措。

一、绿色建材评价-建筑节能玻璃2014年5月,住房和城乡建设部及工业和信息化部发布《绿色建材评价标识管理办法》。

绿色建材评价标识由低至高分为3个等级,即一、二、三星级。

2015年8月,住房和城乡建设部及工业和信息化部发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》,明确绿色建材指在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响,具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

2015年10月,住房和城乡建设部及工业和信息化部发布《绿色建材评价标识管理办法实施细则》和《绿色建材评价技术导则(试行)》。

这标志全国范围内开展了绿色建材评价的工作,建筑节能玻璃被列入首批评价名录。

2017年12月,质检总局、住建部、工信部、国家认监委、国家标准委印发《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),推动《国务院办公厅关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》在建材领域落地,推进绿色产品认证,推动绿色建材评价向统一的绿色产品认证转变。

2019年9月,T/CECS10034-2019《绿色建材评价建筑节能玻璃》发布,规定了建筑节能玻璃绿色建材评价的适用范围、一般要求和评价指标要求。

建筑节能中玻璃的应用

建筑节能中玻璃的应用

建筑节能中玻璃的应用摘要:当前随着绿色建筑理念的普及和深入应用,建筑节能措施成为了建筑工程中不可或缺的重要内容。

而玻璃作为建筑的组成部分之一,其具有传热系数、太阳能透过率以及遮蔽系数和相对热增益等热工属性,对建筑节能效果具有较大的影响。

因此本文主要分析常见的节能玻璃类型,提出玻璃在建筑节能中的具体应用策略和方法,旨在进一步提高建筑节能质量,推动建筑节能玻璃应用的进一步发展。

关键词:建筑节能;玻璃;应用前言玻璃是一种透明材料,在建筑中被广泛应用。

在建筑节能领域中,玻璃材料还具有相对良好的热导性能,建筑中的1/3能量都是因玻璃传导而损失。

在当前能源紧张的局势下,合理应用节能玻璃类型,减少能量损失是提高建筑环保性的重要措施。

因此在建筑工程施工中,则需要采用科学的方法应用设置节能玻璃,发挥其保温隔热、隔声、通风等功能,降低室内空调设备的运行能耗,促进玻璃材料的节能应用效果。

1节能玻璃的应用类型1.1吸热玻璃吸热玻璃是一种能够吸收大量红外线辐射能的节能型玻璃材料,并且还具有相对较好的可见光透过率。

在生产时,通过在普通钠钙玻璃中加入适当量的着色氧化物,促使玻璃的吸热性能得到提升。

在应用吸热玻璃时,可以实现太阳光在透过玻璃时,将光能转化为热能,并将其吸收。

然后经过对流和辐射的形式散发热量,以减少太阳能进入室内产生不利影响。

在吸热玻璃的实际应用过程中,可以根据建筑当地的日照条件来选择不同的颜色和厚度的吸热玻璃,对于需要采光和隔热的空间都有较好的应用效果[1]。

1.2热反射玻璃节能材料中的热反射玻璃是在其表面镀一层金属或者氧化物的薄膜,提高玻璃的反射效果,保障太阳能可以反射回打大气中,对太阳能起到阻挡作用。

在建筑中应用热反射玻璃的最大特点,即是可以利用镀膜将具有加热作用的红外光有效的反射到建筑室外。

并且玻璃材料吸收的太阳能会被镀膜隔离,促使热量散发到建筑的外侧,避免热作用增强,合理控制室内温度。

通过热反射玻璃也能够减少眩光和色散现象,有利于降低室内的空调负荷,实现能源节约。

新型绿色建筑玻璃的选择和节能评价分析

新型绿色建筑玻璃的选择和节能评价分析

新型绿色建筑玻璃的选择和节能评价分析摘要:近年来,我国越来越重视环境保护工作的开展,为了可以顺应国家发展的战略要求,建筑玻璃行业也做出了最基本的技术改进,发明出一种新型绿色的建筑玻璃。

本文主要针对新型绿色建筑玻璃的各项技术选择以及节能方式等进行分析,希望可以提高新型绿色建筑玻璃的持续研究以及普及使用。

关键词:新型;绿色建筑玻璃;选择;节能评价引言我国是一个人口基数大、所占耕地少、资源匮乏、能源消耗高、污染排放广、经济发展速度远超他国的国家,能源总量不仅少,而且消耗速度还非常快,为了我国可以持续稳定发展,各行各业必须要做出调整,尽可能的选择使用绿色环保材料。

本文主要针对绿色玻璃的相关内容进行叙述,希望在建筑建设过程中,企业可以多多引入新型绿色玻璃的使用,减少我国资源消耗。

1几种建筑常用玻璃的性能比较1.1普通平板玻璃的性能普通平板玻璃的使用性能:透光性良好,普通太阳光穿过普通平板玻璃的速度较快,而且透过率非常高,普通玻璃在使用的过程中会产生较大的辐射,经常使用会影响人的身体健康。

1.2中空玻璃的性能在众多节能玻璃当中,使用次数最多、使用范围最广泛的就是中空玻璃,它是由两块玻璃构成,中间是一层空气层,而且空气层的导热系数(λ)(0~100℃)时λ=33×10~5W/m2·K),与普通玻璃相比,导热性能明显较低,传热性能也非常低。

中间的空气层使用的是惰性气体,稳定性更强,可以为玻璃使用的安全性提供保障,唯一的缺点就是价格昂贵,在普通生产生活当中使用次数较少。

表1不同地区及不同标准规定的各部分维护结构传热系数(k)的限值/W·(m2·K)-11.3真空玻璃的性能真空玻璃的使用性能与中空玻璃的使用性能相比更加的节能环保,而且在真空环境下玻璃的热传导效率较低,可以更好的保护玻璃使用的安全性和稳定性,其传热系数与中空玻璃相比明显降低。

1.4真空玻璃优点真空玻璃的使用优点:(1)使用无机玻璃材料进行焊接,焊接的更加严密,普通玻璃的连接需要使用橡胶密封的方式,容易出现漏气现象,利用无机玻璃材料进行焊接,可以解决玻璃内部的漏气现象,而且抗震性能更强,不容易破裂。

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Low-E玻璃的分类及特点: 玻璃的分类及特点: 玻璃的分类及特点
高透型LOW-E玻璃 玻璃 高透型
特性: 特性: 1、较高的可见光投射率:采光自然,效果通透; 2、较高的太阳能透过率,透过玻璃的太阳热辐射多; 3、极高的中远红外线反射率:优良的隔热性能,较低V值(传热系数)。 适用范围: 适用范围: 1、寒冷的北方地区。冬季太阳热辐射透过玻璃进入室内增加室内的热能,而 室内的暖气、家电、人体等发出的远红外被阻隔反射回室内,有效地降低暖气 能耗; 2、适用于外观设计透明、通透、采光自然的建筑物,有效避免“光污染”危 害; 3、制作成中空玻璃使用节能效果更加优良。
LOW-E中空玻璃 中空玻璃
节能原理: 节能原理
通过调整产品性能,使其在任何气候环境下使用,都能达到控制阳光、节 通过调整产品性能 约能源、热量控制调节及改变环境的作用。 冬季,LOW-E玻璃可以将室内暖气 冬季 散发的热辐射反射回来,保证室内热量 不向室外散失,从而节约取暖费用。 夏季,LOW-E玻璃可以阻止室外地 夏季 面、建筑物发出的热辐射进入室内,节 约空调制冷费用。 无论室内外温差有多大,只要装上低 辐射玻璃,花很少的空调费用就可以维 持相对稳定的室内温度。与平板玻璃相 比,低辐射玻璃具有很高的红外线反射 率,可直接反射红外热,无论白天和夜 晚都可保持良好的隔热效果。所以又被 称为恒温玻璃 恒温玻璃。 恒温玻璃
中空玻璃的特性
1.光学性能 光学性能根据所选用的玻璃原片,中空玻璃可以具有各种不同的光学性能。其 光学性能 可见光透过率范围为:10%~80%;光反射率范围为:25%~80%;总透过率范 围为:25%~50%。 2.绝热性能 绝热性能中空玻璃具有优良的绝热性能。在某些条件下,其绝热性能可优于混 绝热性能 凝土墙。据统计,一些欧洲国家采用中空玻璃比普通单层窗每m2每年可节省燃料 油40~50L。 3.隔声性能 隔声性能中空玻璃具有极好的隔声性能,其隔声效果通常与噪声的种类和声强 隔声性能 有关,一般可使噪声下降30~44dB,对交通噪声可降低3l~38dB,即可以将街道 汽车噪声降低到学校教室要求的安静程度。 4.在室内一定的相对温度下,当玻璃表面的温度达到室内温度以下,必然结露 结露, 结露 直至结霜(0℃以下)。这将严重影响玻璃的透视和采光,并引起其它一些不良效果。 若采用中空玻璃则可使这种情况得到改善。
反射功能的两面性
镀膜玻璃是在玻璃表面镀上金属、非金 属及其氧化物薄膜使其具有一定的反射效果, 能将太阳能反射回大气中而达到阻挡太阳能 进入室内使太阳能不在室内转化为热能的目 的。太阳能进入室内的量越少,空调负荷也 就越少。 热反射玻璃的反射率越高说明其对太阳 能的控制越强,但是玻璃的可见光透过率会 随着反射率的升高而降低,影响采光效果, 太高的玻璃反射率也可能出现光污染问题。
传统玻璃产品加剧了对自然资源的消耗。根据今年的最新统计数据,我国 已成为世界第一大煤炭和第二大石油消费国。我国单位建筑面积能耗相当于气 候条件相近的发达国家的2倍~3倍。
目前,我国建筑还在大量使用普通白玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃等。
普通白玻璃 虽然采光好,但保温隔热和防辐射性能极差,无法满足节能需求 着色玻璃 镀膜玻璃 具有一定隔热性能,但光线透射性差; 具有一定隔热性能,但会反射大量可见光,造成“光污染”。
镀膜玻璃
镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改 变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。其节能性是改变玻璃的表面的热反射特 性而实现的,由于选择不同的镀膜材料和膜系结构而形成了不同系列的产品,在 建筑上的应用主要有两种,即热反射玻璃 低辐射玻璃 热反射玻璃、低辐射玻璃 热反射玻璃 低辐射玻璃。 热反射玻璃一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如铬、钛或不锈钢等金属或 热反射玻 其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富的色彩,对于可见光有适当的透射率,对 红外线有较高的反射率,对紫外线有较高吸收率,因此,也称为阳光控制玻璃 阳光控制玻璃, 阳光控制玻璃 主要用于建筑和玻璃幕墙。 低辐射玻璃是在玻璃表面镀由多 低辐射玻 层银、铜或锡等金属或其化合物组成 的薄膜系,产品对可见光有较高的透 射率,对红外线有很高的反射率,具 有良好的隔热性能,主要用于建筑和 汽车、船舶等交通工具。
节能玻璃
—建筑节能的先行者 建筑节能的先行者
背景
在现用的各种无机建筑材料中,玻璃是既能有效地利用透光性,又能调节、分 隔空间的唯一材料。近代建筑越来越多的采用玻璃及其制品,已由原来的仅靠其装 饰和采光,发展到用来控制光线、调节热量、改善环境,乃至开始步入结构材料的 行列。
传统玻璃耗能严重
数据显示,20年后,“吃”能源最多的不是工业,不是交通,而是我们的房子。 当前,建筑能耗约占我国社会总能耗的28%。据建设部测算,20年后,我国建筑能 耗将占总能耗的40%,达到欧美目前的比例,超过工业,成为全社会第一能耗大户。 而现有400亿平方米的建筑中,95%以上用的是不节能玻璃,而每年新增加20亿平 方米的建筑,也是如此。另外,数十亿平米的公共建筑和数以千万平米计的玻璃幕 墙,绝大多数用的也是非节能玻璃。
中空玻璃发展前景
由于中空玻璃已跻身于节能建筑材料 行列,建设部在《民用建筑节能管理规定》 《民用建筑节能管理规定》 中把中空玻璃列入推广应用的建材节能产 品之一,使我国中空玻璃作为重要的建筑 节能材料,正面临着良好的发展势态与机 遇。
东京PRADA 东京 赫尔佐格和梅德隆
节能玻璃的选择
在选择使用节能玻璃时,应根据建筑所在地理位置确定玻璃品种: 严寒地区和寒冷地区 严寒地区 寒冷地区的玻璃应以控制热传导为主,尽量选择中空玻璃或 寒冷地区 Low-E低辐射中空玻璃; 夏热冬冷地区和夏热冬暖地 夏热冬冷地区 夏热冬暖地区尽量控制太阳能进入室内以减少空调负荷, 夏热冬暖地 最好选择热反射玻璃、吸热玻璃及由热反射玻璃或吸热玻璃组成的中空玻璃 和遮阳型Low-E中空玻璃。
Low-E玻璃应用实例 玻璃应用实例
深圳南山区天利中央广场二期
清华大学超低能耗示范楼
LOW-E玻璃 节能数据 玻璃
LOW-E玻璃作为节能玻璃届的宠儿,比单片普通玻璃节能75%,比普通中 % 空玻璃节能40%,使用LOW-E玻璃可以有效节省制冷和取暖费用50%左右。也 % 就是说,一套100平米的两居室,每年的采暖费和空调费以1万元计算,使用 LOW-E玻璃只用花费5000元。 由于LOW-E玻璃独具的绿色、节能、环保特性,使它在许多国家很快得到 广泛的应用,欧盟、北美以及其它一些国家,纷纷制定法规和标准。强制性规 定新建筑必须使用以LOW-E玻璃为最佳配置的节能玻璃产品。 在欧洲80%的中空玻璃使用LOW-E镀膜玻璃,美国75%的住宅和三分之一 % % 三分之一 的公共建筑采用LOW-E镀膜玻璃。欧美发达国家LOW-E镀膜玻璃的生产能力占 世界总量的90%。 %
中空玻璃的防结露、降低冷辐射和 中空玻璃的防结露、降低冷辐射和安全性能 防结露
防结露: 防结露: 由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂,气体是干燥的,在温度 降低时,中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象,同时,在中空玻璃的外表面结 露点也会升高。如当室外风速为5m/s,室内温度20℃,相对湿度为60%时,5mm 玻璃在室外温度为8℃时开始结露,而16mm(5+6+5)中空玻璃在同样条件下, 室外温度为-2℃时才上结露,27mm(5+6+5+6+5)三层中空玻璃在室外温度为11℃时才开始结露。 降低冷辐射: 降低冷辐射: 由于中空玻璃的隔热性能较好,玻璃两侧的温度差较大,还可以降低冷辐射 的作用;当室外温度为-10℃时,室内单层玻璃窗前的温度为-2℃而中空玻璃窗前 的温度是13℃;在相同的房屋结构中,当室外温度为-8℃,室内温度为20℃时, 3mm普通单层玻璃冷辐射区域占室内空间的67.4%,而采用双层中空玻璃 (3+6+3)则为13.4%。 安全性能 使用中空玻璃,可以提高玻璃的安全性能,在使用相同厚度的原片玻璃的情 况下,中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍。
北京奥运场馆
行业问题
缺乏自主产权 尽管以中空玻璃、镀膜玻璃、Low-E玻璃等为代表的节能玻璃在近几年发展迅 速,但在国内玻璃行业,引进国外生产技术与设备的现象特性: 1、适宜的可见光透过率,对室外的强光具有 一定的遮蔽性; 2、较低的太阳能透过率,有效组织太阳热辐 射进入室内; 3、极高的中远红外线反射率,限制室外的二 次热辐射进入室内。
适用范围: 适用范围: 1、适用于南方地区及北方地区。该产品不仅冬季限制部分太阳热能进入 室内,在夏季则能限制更多的太阳能进入室内,因为冬季太阳能的强度仅 为夏季的1/3左右,因而保温性能并未收到影响。从节能效果看,遮阳型 不低于高透型; 2、其丰富的装饰性能起到一定的室外实现的遮蔽作用,适用于各种类型 建筑物; 3、制作成中空玻璃节能效果更加明显。
资料选自: 资料选自:中国行业研究网
中空玻璃
中空玻璃是将两片以上的平板玻璃用铝制空心边框框住,用胶结或焊接密 封,中间形成自由空间,并充以干燥空气,具有隔热、隔音、防霜、防结露等 优良性能,是现代不可缺少的门窗构件,也是新兴的透明墙体材料。
作为中空玻璃,其隔热性能主要因其内部气体处于一个封闭的空间,气体 不产生对流,从而阻断对流传热带动能量进行传递。
国家调控
“十一五”期间,建设部明确了建筑节能指标:新建的建筑全面实行节能 50%的设计标准;在北京等4个直辖市以及北方严寒和寒冷地区的重点城市试行 节能65%的国家标准。与发达国家相比,我国建筑物能耗高、能效低、污染严重, 目前我国建筑物能耗占总能耗的比例上升到27%。而玻璃结构是建筑物节约能源 % 的薄弱环节,追求建筑的现代感外观与有效节能之间总是存在不易调和的矛盾, 因此采用落地大玻璃窗、飘窗、幕墙等玻璃结构受到了客观限制。 2007年,北京的两会期间,有代表提出了“节能降耗要先从建筑节能做起 节能降耗要先从建筑节能做起” 节能降耗要先从建筑节能做起 的提议,引起了广泛的讨论和媒体的关注。据不完全统计,全国现有玻璃幕墙 (非节能玻璃)面积已超过900多万平方米,而且呈持续发展趋势。在带来所谓 美观的同时,能耗却成倍的增长。 大量建造玻璃幕墙仅是我国建筑浪费的一个缩影。 大量建造玻璃幕墙仅是我国建筑浪费的一个缩影。新建住宅中,窗户越多越 好、水景越多越好、面积越大越好;公共建筑甚至一些政府大楼,都采取超高层 大厅、透光屋顶,看起来十分气派。这种新潮豪华的建筑,往往要比一般建筑浪 费能源。
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