寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案

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严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准主要考虑以下几个方面:
1. 保温设计:在墙体、屋顶和地板等围护结构上采用高效的保温材料,如聚氨酯、聚苯乙烯等。

保温层的厚度应根据当地气候条件和节能要求进行设计,以减少能量的传递和损失。

2. 密封设计:建筑结构的密封性能要好,可以通过采用双层玻璃窗、门窗边框密封、密封胶等措施来减少空气渗透和能量流失。

3. 采暖系统:选择高效的采暖设备和系统,如地源热泵、空气源热泵、集中供暖系统等。

还可以考虑安装辅助采暖设备,如壁挂式电暖器、地暖等。

同时,采用温度控制系统进行自动化调节,根据实际需要调整室内温度。

4. 通风与换气:在保证室内空气质量的前提下,采取适当的通风与换气措施,如设置新风系统、窗户上安装可调节的通风口等,以减少热量的散失。

5. 照明设计:采用高效节能的照明设备,如LED灯具等;并合理设计室内的采光布局,利用自然光进行照明。

6. 综合能源利用:考虑利用太阳能、风能等可再生能源,配备太阳能热水器、风力发电系统等,以减少对传统能源的依赖。

限制节能:考虑减少家庭电器和电子设备的使用,采用高效节能的家电产品,合理布局插座位置,以及适时关闭不使用的设备等。

总之,严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准是多方面综合考虑的,并要根据当地气候条件和自然资源进行具体设计,以达到降低能源消耗、减少环境污染的目的。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准是为了减少能源消耗,提高建筑能效以应对极端气候条件。

以下是一些可能的节能设计标准:
1. 绝热和隔热:建筑外墙、屋顶和地板应采用隔热材料,如保温板、岩棉、玻璃棉等,以减少室内热量流失。

窗户应采用高效的隔热材料,如双层或三层玻璃,以阻挡热量传导。

2. 空气密封:建筑应具备良好的空气密封性,以防止室内热量泄露和外部寒冷空气侵入。

这可以通过密封门窗缝隙、增强建筑接缝的密封性、使用持久性材料等方式实现。

3. 热回收:在暖气、通风和空调系统中引入热回收技术,将排出的热量重新利用,以提高能源利用效率。

热回收可以通过换热器或热泵来实现。

4. 冬季采暖系统:在严寒和寒冷地区,暖气系统是不可或缺的。

建筑可以采用地热系统、太阳能热水器或高效燃气锅炉等方式来供暖。

5. 通风和排气系统:通风系统是确保室内空气质量的关键。

可以采用能够调节新风和排气比例的新风系统,以在保持室内温暖的同时保持空气新鲜。

6. 采光设计:在节能的前提下,充分利用自然光来减少室内照明的能耗。

通过合理布局窗户、天窗和采光井,使室内充满阳
光,减少照明负荷。

7. 高效暖气和冷气设备:选择高效的暖气和冷气设备,以减少能源消耗。

能源星级认证的设备通常更加节能,选择合适的容量和效能可以节省能源开支。

8. 电气设备和照明:选择能耗低、高效的电器设备和照明系统,如LED灯泡,以减少用电量。

以上是可能应用于严寒和寒冷地区居住建筑的节能设计标准,具体的标准可以因地区气候情况和建筑类型而有所不同。

达到严寒 和寒冷地区居住建筑平均节能率为 75%的措施

达到严寒 和寒冷地区居住建筑平均节能率为 75%的措施

达到严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率为 75%的措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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严寒和寒冷地区居住节能设计标准

严寒和寒冷地区居住节能设计标准

严寒和寒冷地区居住节能设计标准严寒和寒冷地区居住节能设计标准近年来,随着全球气候变化的加剧,对严寒和寒冷地区居住节能设计标准的研究和探讨日益重要。

在这些地区,如北极圈内的捷克和加拿大,居民面临着极端低温、严寒和暴风雪等极端天气条件。

在建筑设计中充分考虑节能成为保证居民舒适和减少能源浪费的关键所在。

一、建筑外墙的保温性能在严寒和寒冷地区,建筑外墙的保温性能至关重要。

有效的保温设计可以减少冷空气的渗透,防止室内热量的流失,并提高室内温度的稳定性。

常见的保温材料有岩棉、聚苯板和聚氨酯材料等。

通过在外墙上安装合适的保温材料,可以降低能源消耗,减少室内供暖和空调的需求。

二、窗户和门的密封性窗户和门是严寒和寒冷地区建筑中常见的能量损失点。

密封性能良好的窗户和门可以减少室内热量的流失,并阻止冷空气的渗入。

采用多层玻璃、双层门或釆用密封胶条等技术措施,可以有效地改善窗户和门的保温性能,达到节能的目的。

三、地热和太阳能利用在严寒和寒冷地区,地热和太阳能利用是一种可行的节能设计标准。

通过利用地热能源,可以提供建筑物的供暖需求,降低对传统燃料的依赖。

太阳能热水器可以利用阳光能源为居民提供热水,减少电力或天然气的消耗。

这些技术的应用不仅可以减少能源成本,还可以减少对环境的影响,为可持续发展做出贡献。

四、建筑的朝向和布局在严寒和寒冷地区,建筑的朝向和布局也是节能设计的重要考虑因素。

朝向南方的建筑可以充分利用太阳能,提供额外的供暖能源。

合理的布局设计可以减少冷气流的流动,防止寒冷空气进入室内。

通过有效的朝向和布局设计,可以最大限度地提高建筑的能源利用率,实现节能效果。

个人观点与理解:世界正处于气候变化的关键时期,节能设计对于保护环境和实现可持续发展至关重要。

严寒和寒冷地区居住节能设计标准是建筑设计中的一项重要内容,它直接关系到居民在极端天气条件下的生活质量和能源利用效率。

作为建筑设计师,我们应该充分考虑严寒和寒冷地区居民的需求,致力于打造更加节能、环保和舒适的建筑环境。

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准

严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准1. 引言:寒冷的挑战与节能的意义哎呀,到了冬天,那种冷得直咬牙的感觉,大家是不是都熟悉呢?尤其是在那些严寒地区,像北方的雪原或者高山上的小镇,真是把人冻得连棉被都想变成床上的小屋了。

对这些地方的人来说,居住建筑的节能设计可真是件大事。

想象一下,你在家里冻得直打哆嗦,手脚都冰凉,房子里还要暖,能行吗?所以,节能设计不仅仅是为了省钱,更是为了让大家在家里感受到温暖的怀抱。

2. 建筑设计的“暖”招2.1 保温隔热,做个“小暖炉”大家知道吗,保温隔热这两招,就像是为房子穿上了一层厚厚的毛衣。

在严寒的地区,这两者的重要性就像在寒冷的冬天穿羽绒服一样。

首先,我们要关注墙体的保温。

建筑外墙使用厚厚的保温材料,像是聚苯板或者岩棉板,可以有效地防止寒风从墙外钻进来,甚至连墙里的温度也能保持得更稳。

说白了,就是让屋子像个大暖炉,把外面的冷风隔绝在外面,屋子里自然就暖了。

2.2 窗户也要“上岗”,做个好帮手窗户的选择也不能马虎,像是选择双层中空玻璃,这样的窗户能有效阻止热量的流失。

其实,双层玻璃就像给窗户加了一层隐形的保温层,外面的寒风要想侵入进来,那可真不容易。

还有,窗户的密封条一定要严密,不然那冷风从缝隙里跑进来,你的暖气费就白花了。

窗户的质量和设计真的是影响居住舒适度的重要因素之一。

3. 能源利用的聪明“妙招”3.1 太阳能的“小聪明”太阳能这玩意儿在寒冷地区可是个大救星。

太阳能热水器就像个“太阳的小马仔”,白天通过太阳的能量加热水,到了晚上,你可就有热水用了。

虽然寒冷地区的日照时间短,但是高效的太阳能系统也能帮你解决不少暖水的问题。

还有,太阳能墙面加热系统也是个不错的选择,这种系统可以利用太阳的热量给房间供暖,让你在冬天里也能感受到阳光的温暖。

3.2 地热供暖,暖暖的“土豪配置”地热供暖在寒冷地区可是个让人感动的好东西。

这种供暖方式就像是把房子的地面变成了一个大热水袋。

地热系统通过地下管道把温暖均匀地分布在地面上,脚下的温度暖洋洋的,不仅舒适,而且还能有效地节约能源。

寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案

寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案

寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案1.保温材料的选择:在门窗的制造过程中,选用高效的保温材料能够有效减少能源的消耗。

例如,可以选择具有较高保温性能的材料,如新型岩棉、聚氨酯等,以减少热量的传递和散失。

2.玻璃的选择:合理选择门窗玻璃的材质和结构,能够有效减少冷空气和热量的传输。

例如,可以选择双层或多层中空玻璃,使得玻璃的热传导系数较低,从而减少能量的损失。

3.辅助密封设计:在门窗的设计中,可以添加辅助密封系统,如橡胶密封条、气密胶条等,以减少空气和热量的漏失。

同时,可以采用窗框的断热设计,减少传热。

4.防风设计:由于寒冷地区常有强风现象,因此门窗的防风性能尤为重要。

可以采用双重门窗的设计,通过两道门窗之间的空气层来减少风的穿透。

5.热桥的防止:在门窗的设计和施工过程中,要注意防止热桥的产生。

可以通过使用断热材料、合理的构造设计和施工工艺,减少热桥的形成,以提高门窗的保温性能。

6.主动节能技术的应用:可以引入主动节能技术,如智能玻璃、太阳能发电、传热系统等,增加门窗的节能性能。

例如,可以安装可调光的智能玻璃,根据外部环境实时调节玻璃透光度,减少太阳辐射的热量进入室内。

7.空气质量控制:在门窗的设计过程中,应考虑到寒冷地区的空气污染问题,采用有效的空气净化和通风设备,提高室内空气质量,保障居住者的健康。

8.防冻设计:寒冷地区的门窗设计中,需考虑严寒环境下的防冻问题。

可采用加热设备或保温措施,防止门窗结冰、裂开等情况的发生。

总之,寒冷和严寒地区的建筑门窗的节能设计和解决方案应综合考虑保温、采光、防风、防冻等因素,通过合理的材料、结构和技术的选择,以提高门窗的节能性能,减少能源消耗,提高居住者的舒适度,实现可持续发展。

寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案

寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案

寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案时间:2011-3-30点击:255来源:北京质量检验认证协会寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案北京房云盛玻璃钢有限公司周佩杰1 门窗用玻璃的选择玻璃是非金属材料,导热系数0.8-1(W/m•K),远远低于金属,窗玻璃厚度一般为4-6mm,自身热阻非常小几乎可以忽略不计,但占整窗面积65%-75%的窗玻璃传热量则是窗节能的关键,在寒冷和严寒地区门窗玻璃需要有较高的采光能力同时要有较好的保温性能,为此玻璃宜采用高透光的无色透明玻璃,通过中空玻璃或真空玻璃来实现;不宜采用镀膜玻璃或玻璃贴膜,而减少光照。

玻璃结构有单层玻璃,双层中空玻璃,三玻双层中空玻璃,真空玻璃等。

1.1中空玻璃是对两片或多片玻璃以有效支撑隔开并周边粘接密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间,具有节能、隔音功能的玻璃制品。

1.1.1中空玻璃的节能原理,是对中空玻璃辐射传递、传导传递、对流传递的三种方式的能量传递过程进行控制,实现节能。

辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射。

合理配置的中空玻璃基片和间隔层厚度,可以最大限度的降低能量通过辐射形式的传递,从而降低能量损失。

传导传递是通过物体分子的运动,带动能量进行运动,而达到的传递目的。

中空玻璃对能量的传导传递是过玻璃和其他内部的介质气体来完成的。

对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的交换。

主要包括玻璃与周边的框架系统的密封不良造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;中空玻璃内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失;构成整个系统的窗的内外温差较大,致使中空玻璃内外温差也较大,空气借助冷辐射和热传导作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 (2)

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 (2)

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
严寒和寒冷地区的居住建筑节能设计标准主要包括以下方面:
1. 保温隔热设计:采用高效保温材料对建筑外墙、屋顶和
地板等进行隔热处理,减少热量传递和能量损失。

2. 高效采暖系统设计:选择适合严寒和寒冷地区的供暖设备,如地热采暖系统、空气源热泵系统等,提高供暖效率。

3. 采光设计:合理设计建筑的窗户和采光口,增加室内自
然光照,减少使用人工照明,节约能源。

4. 可再生能源利用:利用太阳能热水器、光伏发电等可再
生能源技术,降低能源消耗和碳排放。

5. 密闭节气设计:采用密闭隔尘门、保温门窗等措施,减
少冷气流进入室内,避免能量流失。

6. 热桥控制设计:严寒和寒冷地区的建筑容易出现热桥现象,需合理设计结构连接点和细部构造,减少热桥效应。

7. 室内热舒适设计:考虑建筑材料热容性和透湿性,保持
室内空气温度、湿度和空气流通的舒适性。

8. 智能节能控制系统:采用智能化的节能控制系统,实时
监测和调控建筑能源消耗,提高能源利用效率。

9. 冬季自然采暖设计:利用冬季阳光进入室内的温室效应,设计冬季阳光房、挑高屋顶等结构,提高室内温度。

10. 耐寒结构和材料选择:选择耐寒性较强的建筑材料和结构,提高建筑的抗寒能力。

以上是严寒和寒冷地区居住建筑节能设计的一些基本标准,不同地区的具体要求可能会有所差异,还需根据当地气候
和条件进行进一步的优化和调整。

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寒冷和严寒地区建筑门窗节能设计和解决方案北京房云盛玻璃钢有限公司周佩杰(接上期)3 门窗玻璃周边的密封及结构门窗玻璃的周边对寒冷和严寒地区是保温的一个薄弱环节,结露和结霜都出现此处,究其产生原因一是组成中空玻璃的框边材料及密封效果;二是玻璃与窗框之间的腔体间的处理;三是玻璃与框之间的密封,以此为途径解决渗透和热传导带来的热量交换及渗漏造成的对流放热损失。

中空玻璃采用暖边双道密封来保证,再这里就不再重述。

玻璃周边与玻璃钢框间的空隙采用类似H型的三元乙丙包条式结构,一可以实现二腔或三腔,形成间隔来阻断冷热空气交换和渗透,二是保证玻璃与框之间弹性接触,防止玻璃因硬接触而破损。

也可以采用在玻璃周边与玻璃钢框间的空隙内灌注聚氨脂发泡剂来保证腔体的密封和保温。

门窗的玻璃与玻璃钢框室内侧采用了三元乙丙胶条进行了密封,室外侧采用中性密封胶进行密封,三元乙丙胶条和中性密封胶具有较强耐候性和抗老化能力,较长的使用寿命保证了门窗的长期密封性能。

三元乙丙(EPDM)密封条是乙烯、丙烯及少量第三单体的共聚物,因具有如下表的优异物理化学性能,可以做到与门窗同寿命。

三元乙丙(EPDM)橡胶卓越的物理化学性能4 门窗开启扇的密封与结构门窗开启扇重要功能是通风换气,这就要求既要保证其开关灵活,关闭后又要密闭无渗漏,而在寒冷和严寒地区影响门窗保温性能主要决定传热系数K值和气密性能等级,开启扇气密性能则是整窗气密性能的关键部位,一要保证开启扇与开启框配合结构的合理性,二要保证其密封的有效性。

室外密封胶条、中间等压胶条和室内侧密封胶条形成了三道密封和二腔结构;新型开启扇与框搭接的台阶式结构,增加了气流进入腔体的阻力,可以更加有效的阻隔气体流动,实现腔体结构的更加合理性,从而保证了开启部位的气密性和保温性能。

三元乙丙密封胶条和等压胶条的使用,保证了其具有较好的弹性能密封性能和耐候持久性,保证其长期密封有效,也提高了对气密性能的保证。

5 门窗与建筑墙体的连接与密封门窗在建筑墙体上安装,由于门窗材料与建筑材料和安装材料的材质不同,施工工艺不同,又不是一个施工单位进行施工,这就有接口处理问题,它是保证门窗保温性能的最后而又最关键的环节,特别是在寒冷和严寒地区因昼夜和季节温差很大,导致重复热胀冷缩而导致接缝处的疲劳变形而开裂或开缝,形成了冷热空气的交换通道,或由于接缝处所用材料的保温性能差,形成了冷热桥,最终接缝处结霜或发霉,为此必须保证安装方式、安装密封构造、所用材料的统一有效性。

门窗在建筑墙体安装方式采用建筑预留洞口,先用金属膨胀螺栓将副框与墙体进行固定安装副框;再由土建筑用水泥砂浆进行刚性收口和外墙保温;待土建湿作业完成后用自攻钉将门窗框与副框进行固定后再安装玻璃及附件;窗框与副框之间用聚氨脂发泡胶填实、两侧用建筑密封胶进行密封的干法安装,可以有效的保证门窗内在和外观质量。

门窗在建筑墙体安装方式还可采用建筑预留洞口,先用金属膨胀螺栓将专用副框与墙体进行固定安装副框;再由土建筑用水泥砂浆进行刚性收口和外墙保温;待土建湿作业完成后将安装玻璃和附件的完整门窗通过专用连接件与副框进行固定;窗框与副框之间用聚氨脂发泡胶填实、两侧用建筑密封胶进行密封的整窗单元安装,可以有效的保证门窗整体质量。

安装密封构造最关键点是保温与防水,窗框与墙体之间采用了低K值、高密闭、粘接强、具有弹性变形能力的聚氨脂发泡胶保温结构,保证了窗框与墙体间的保温性能;内外侧密封胶和有效的排水,形成堵排结合的防水结构;经计算的接缝宽度和较高位移能力的密封胶使用,保证窗与墙体之间有良好的接缝处理和弹性连接。

安装所用材料尽量选用线膨胀系数相近的材料,玻璃钢门窗和副框所用的玻璃钢型材(7.3)与其结合的建筑玻璃(9)、墙体材料砖(9.5)、混凝土和水泥(10-14),密封保温材料胶和聚氨脂发泡胶的线膨胀系数相近,配合良好,不会因热胀冷缩使不同材料产生不相同的位移,而出现墙体与窗框之间裂缝,导致冷空气浸入室内,形成水气和墙体霉变,使门窗整体结构更加稳定。

6 门窗的自然通风GB/T18883《室内空气质量标准》规定室内新风量应不小于30m3/时,这样通过通风来满足新风量的要求,而自然通风主要是通过开启门窗的开启扇来实现,势必造成建筑能源的浪费,室外的噪音和灰尘无阻挡进入室内。

随着建筑节能标准和门窗密封性能的提高,在春、秋季通过自然通风来维持室内舒适的条件,降低空调能耗,在冬季解决因寒冷而导致开启扇通风后结冰而关闭不上等问题,这样窗用自然通风器应运而生,为门窗增加了新的通风系统,使我们的门窗成为会“呼吸”的门窗。

通风器的通风面积是有限的,其设计标准是能够满足人对新鲜空气量的需要,达不到以开窗换气来调解室内温度的效果,不是完全替代开窗的,它是门窗的一附加产品,增加了门窗的功能,弥补门窗通风的缺陷。

反而言之,开窗的过量通风会会造成室内的能量损失,不利于环保节能。

6.1开启门窗扇的自然通风为了保证室内通过门窗开启扇达到自然通风,各相关标准都做作了一定的规定:《GB50352-2005民用建筑设计通则》的规定:生活、工作的房间的通风口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60㎡,厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备,并设排烟道。

《公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)》规定:外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%。

《公共建筑节能改造技术规范(JGJ176-2009)》规定:更换外窗时,宜优先选择开启面积大的外窗。

除超高层外,外窗的可开启面积不得低于外墙总面积的12%。

对寒冷和严寒地区依据上述三个标准规定设计开启扇的开启面积,所设计的开启面积应为实际可通风面积。

6.2自然通风器的选择与布置6.2.1通风器选择要考虑的建筑本身的综合因素:首先、要考虑建筑所在地的基本风压值和温度等气候条件;其次、要考虑建筑所在地的环境条件和建筑用途及使用要求;再次、要参考建筑本身的建筑高度、房间用途和面积及常驻人数、门窗的结构和可安装通风器的长度及数量和位置;最后、通风器形式和颜色应与建筑外立面要求相协调。

6.2.2通风器性能的选择:第一、通风量在室内外10Pa压差下每m通风器的工作状态下通风量不应小于30m3/h;第二、通风器在非工作状态下隔声量Rw>20dB,工作状态下隔声量Rw>15dB,隔声通风器的隔声量Rw>30dB;第三、通风器的保温传热系数K<4.0W/m2•K;第四、在非工作状态下,通风器的气密性能q1<2.5m3/(m2•h)、q2<7.5m3/(㎡•h);第五、在非工作状态下,通风器的水密性能Δp>100Pa;工作状态下,室内没有明显可见水珠;第六、通风器的抗风压强度p3>2500Pa;其七、通风器的所选用的材料应符合相应标准规定;最后、操作灵活、起动自如,旋压钮转动力矩应不大于3.5N•m。

6.2.3依据房间通风量选择通风器:通风器选择的首要原则要满足该房间所需的通风量要求,既满足该房间里的人对新鲜空气量的需要。

每一种型号的通风器都有其固定的通风面积,在不同的空气压差下获得不同的通风量,所以要以最基本的风压系数2Pa作为计算通风量的参数,以便在风压较小的条件下获得所需的通风量。

在参考建筑本身因素条件下先计算所安装通风器房间的通风需要量,然后再根据门窗可安装通风器的长度及通风器的性能参数选择通风器的型号和长度。

例:重庆地区,房间面积10m2,选择通风器和通风器长度则:依据重庆强标《居住建筑节能65%设计标准》2009版中对自然通风器的按房间S2min≥0.0016S2规定,选择通风器的有效通风面积为0.015,应选择通风器长度=0.0016×10/0.015=1.07m。

6.2.4通风器的布置:首先、房间的自然通风器由一组可形成空气对流、相互对应设置的上部风口和下部风口组成,可视房间的不同,设置在外墙或外门窗上;其次、当房间只有一面外墙时,上下两部通风器宜设在外窗框的上下沿位置;当房间有二面外墙时,上下两部通风器宜设在外窗框的上下沿位置或下部通风器设在外窗框的下沿,上部通风器设在另一面墙顶板的梁下;再次、在条件允许的情况下,应尽可能增大上部通风器和下部通风器之间的垂直距离,通风器风口与室外空调机风口水平距离应大于1m,并不能放置在空调机格栅内。

6.3自然通风器在玻璃钢门窗上的运用玻璃门窗为寒冷和严寒地区提供了优秀的保温性能的同时,在夏、春、秋季节可以通过开启窗扇进行通风和安装窗式通风器进行辅助通风;在冬季用窗式通风器进行通风,可以保证热空气不会大量流失,又实现了自然通风换气,提供一个健康舒适的居住工作环境。

下图是窗式通风器在玻璃钢门窗上安装的典型节点图,其通风器主要性能指标是;通风器高度94mm、可安装玻璃厚度19-28mm、减少玻璃高度80mm、通风面积15000mm2/m、在2帕风压下空气流量、49.3m3/m•h、防雨性能450Pa、防风性能450Pa、强度和硬度可达1600Pa。

7 门窗的最终选择寒冷和严寒地区门窗根据不同要求按下表进行选择使用。

玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)门窗五项性能指标门窗型号项目玻璃配置抗风压性能(kPa)水密性能(ΔP(pa)气密性能m3/(m2·h)保温性能W/(㎡·K)隔声性能(dB)备注50系列平开窗5+9A+5 无色透明中空玻璃 3.5 350 1.5 2.2 35适用于室内门窗和中低层外门窗5+12A+5 无色透明中空玻璃 4.0 450 1.5 2.1 355+12A+5 Low-E 无色透明Low-E中空玻璃4.0 450 1.5 1.6 3558系5+12A+5 无色透明中空玻璃 5.3 350 1.5 2.2 36 适用于高层有不当之处请斧正。

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