建筑围护结构节能技术
建筑围护结构节能技术措施

建筑围护结构节能技术措施
1.绝缘墙体:在建筑围护结构中采用绝缘材料,如岩棉、聚苯板等进
行保温,减少室内外温度传导。
同时,可以采用双层墙体结构,中间隔热
层阻挡冷热空气传导。
2.选择高隔热材料:在墙体、窗户和屋顶等部位使用高隔热材料,如
高绝热玻璃、高导热系数的材料等,减少能量的传导损失。
3.采用高效窗户:窗户是建筑围护结构中最容易发生能量损失的部位,采用双层或三层隔热玻璃,增加窗户的隔热性能。
同时,可以添加窗户附
属装置如窗帘、遮阳板等,进一步提高窗户的保温和隔热性能。
4.使用智能控制系统:采用智能控制系统来控制建筑围护结构的通风、采光等,根据季节和使用需求,合理进行调节,降低能源的消耗。
5.优化建筑外墙保温系统:采用外墙外保温系统,可以减少冷桥效应,提高建筑物的保温性能。
同时,选择合适的外保温材料和厚度,进一步提
高保温效果。
6.应用太阳能利用技术:通过安装太阳能板,将太阳能转化为热能或
电能,供热和供电,减少对传统能源的依赖。
7.冷热负荷平衡设计:在建筑围护结构的设计中,需要进行冷热负荷
平衡设计,合理配置冷热负荷,减少能源消耗。
8.加强建筑节能监测:对建筑围护结构进行能耗监测和分析,及时发
现和解决能源浪费问题,优化节能措施。
9.气候适应设计:根据当地的气候特点,合理选择建筑围护结构材料
和技术,提高建筑的耐热、耐寒性能,减少能量损失。
10.建筑物整体设计:建筑围护结构的节能措施需要与整体建筑设计相结合。
要合理布局建筑的朝向、窗户的位置和面积,最大限度地利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用。
围护结构节能技术

围护结构节能技术
围护结构节能技术
围护结构节能技术指通过改善建筑物围护结构的热工性能,达到夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度,以减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,最终达到节能的目的。
建筑物的围护结构节能技术分为:1、墙体节能技术墙体节能技术又分为复合墙体节能与单一墙体节能。
复合墙体节能是指在墙体主体结构基础上增加一层或几层复合的绝热保温材料来改善整个墙体的热工性能。
根据复合材料与主体结构位置的不同,又分为内保温技术、外保温技术及夹心保温技术。
单一墙体节能指通过改善主体结构材料本身的热工性能来达到墙体节能效果,目前常用的墙材中加气混凝土、空洞率高的多孔砖或空心砌块可用作单一节能墙体。
2、窗户节能技术窗户节能技术主要从减少渗透量、减少传热量、减少太阳辐射能三个方面进行。
减少渗透量可以减少室内外冷热气流的直接交换而增加设备负荷,可通过采用密封材料增加窗户的气密性;减少传热量是防止室内外温差的存在而引起的热量传递,建筑物的窗户由镶嵌材料和窗框、扇型材组成,通过采用节能玻璃、节能型窗框来增大窗户的整体传热系数以减少传热量;在南方地区太阳辐射非常强烈,通过窗户传递的辐射热占主要地位,因此可通过遮阳设施及高遮蔽系数的镶嵌材料来减少太阳辐射量。
3、屋面节能技术屋面节能的原理与墙体节能一样,通过改善屋面层的热工性能阻止热量的传递。
主要措施有保温屋面、架空通风屋面、坡屋面、绿化屋面等。
民用建筑围护结构节能检测技术

民用建筑围护结构节能检测技术【1】墙体节能工程检测【1.1】外墙外保温节能工程检测1、外墙外保温系统性能检测应由系统供应方委托具有相应资质的检测机构进行检测。
同一保温节能系统组成材料复验应委托同一家检测机构进行检测。
2、外墙外保温防火隔离带系统性能应符合行业现行标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289的规定。
【1.2】墙体热工性能检测1、建筑墙体的传热系数、热工缺陷、热桥内表面温度、隔热性能等检测宜在其干燥状态或施工完成60天后进行,检测方法应符合行业现行标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132的要求。
2、外墙平均传热系数计算应符合相应节能设计的规定。
3、外墙热桥部位的内表面温度不应低于室内设计计算温度和湿度所对应的空气露点温度。
空气相对湿度60%条件下。
4、轻质外墙的隔热性能应符合设计要求,夏季外墙内表面的逐时最高温度均不得高于室外逐时空气温度的最高值。
5、分隔供暖与非供暖空间的隔墙、居住建筑的分户墙,其传热系数应小于或等于1.50W/(m²•K),并符合设计要求。
6、墙体填充砌块砌体的热阻应符合设计要求,检测方法应符合行业国家标准《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T13475的要求。
【2】幕墙节能工程检测【2.1】透明幕墙(采光顶)节能工程检测建筑幕墙的传热系数符合天津市工程建设现行标准《公共建筑节能设计标准》DB29-153和《居住建筑节能设计标准》DB29-1的要求,检测方法应符合国家现行标准《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484或《建筑幕墙保温性能分级及检测方法》GB/T29043的规定。
【2.2】非透明幕墙节能工程检测非透明幕墙传热系数的检测应符合行业现行标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132的要求,计算应符合国家现行标准的规定。
【3】门窗节能工程检测1、无节能性能标识的外门窗和天窗进入工程现场时,应对其进行下列项目的抽样复验,检测结果应符合设计要求:(1)传热系数、遮阳系数以及气密、水密和抗风压性能;(2)玻璃的可见光透射比、遮阳系数,Low-E玻璃的膜面辐射率;(3)中空玻璃的密封性能;(4)门窗框扇密封条的加热收缩率,拉伸恢复率;(5)充气玻璃的初始气体含量。
节能减排建筑外围护结构节能技术

节能减排建筑外围护结构节能技术节能与环保逐渐成为现代社会发展的重要指标之一。
在建筑领域,节能减排日益受到重视,外围护结构节能技术成为了提升建筑能效的重要手段。
本文将为您介绍一些常见的节能减排建筑外围护结构节能技术。
1.外墙保温技术外墙保温技术是一种常见的节能减排技术,它通过在建筑的外墙表面增加保温层,减少了室内与室外的热量交换,从而降低了能源消耗。
常见的外墙保温材料包括聚苯板、岩棉板、挤塑板等,它们具有良好的保温效果和防火性能。
外墙保温技术不仅可以降低建筑的能耗,还可以改善室内的舒适度。
在冬季,保温层可以有效地防止室内热量向外散发,保持室内温暖;在夏季,保温层则可以阻挡外界高温对室内的侵入,提供舒适的室内环境。
外墙保温还可以有效地减轻城市热岛效应,改善城市气候环境。
2.高效隔热玻璃隔热玻璃是一种优质的节能建筑材料,它通过提高玻璃的隔热性能,减少了热量的传递。
高效隔热玻璃常采用夹层玻璃结构,中间填充有气体,具有较低的热传导系数和较高的隔热性能。
高效隔热玻璃不仅可以阻挡热量的传递,提高建筑的能源利用效率,还可以有效地隔离噪声和紫外线的侵入。
在冬季,高效隔热玻璃可以减少室内热量向外流失,降低供暖负荷;在夏季,它又可以阻挡外界高温对室内的侵入,降低空调负荷。
这些特性使得高效隔热玻璃成为了现代建筑中的重要节能材料。
3.建筑外墙绿化建筑外墙绿化是一种综合性的节能减排技术,它通过在建筑外墙上种植绿色植物,有效地降低了建筑物表面的温度,减少了空调能耗,改善了城市的生态环境。
建筑外墙绿化不仅可以降低建筑物的能耗,还可以吸收城市中的有害气体,净化空气,改善人居环境。
绿化墙面还可以有效地隔离噪声和紫外线的侵入,提供更加舒适的室内环境。
4.太阳能利用太阳能是一种清洁、可再生的能源,其利用有助于降低建筑的能耗和碳排放。
通过在建筑的外围护结构中安装太阳能光伏组件和太阳能热利用系统,可以有效地利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖。
围护结构节能技术

围护结构节能技术,是指在建筑物的围护结构中应用一系列技术手段,达到节约能源、提高建筑物环境性能的目的。
围护结构是建筑物与外界环境之间的物理边界,其中包括墙体、屋面、窗户等各种构件。
通过在围护结构上应用节能技术,可以减少建筑物的热传递和能量损失,降低建筑物的能耗,提高室内热舒适性,并减少对环境的负面影响。
一、建筑外墙节能技术1、外墙保温系统:外墙保温系统是一种在建筑外墙表面进行保温处理的技术,主要包括外墙保温板、保温砂浆等材料的应用。
通过外墙保温系统的应用,可以有效地减少建筑物外墙的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、外墙隔热涂料:外墙隔热涂料是一种涂布在建筑物外墙表面的涂料,具有较好的隔热性能。
它能起到较好的隔热效果,减少建筑物的能耗。
3、通风立面系统:通风立面系统是一种在建筑外墙上设置可开启通风构件,通过自然通风的方式降低室内温度,减少空调的使用,达到节能效果。
二、建筑屋面节能技术1、屋面保温:屋面保温是一种在建筑屋面上进行保温处理的技术,主要包括屋面保温材料的应用。
通过屋面保温的应用,可以有效地减少建筑物屋面的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、屋面太阳能利用:屋面太阳能利用是通过在屋面上安装太阳能光伏板来收集太阳能,转化为电能供给建筑物使用。
三、建筑窗户节能技术1、建筑节能玻璃:建筑节能玻璃是一种具有较低热传导和较高紫外线阻隔性能的玻璃,能够有效地减少建筑物窗户的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、窗户气密性处理:通过对窗户进行气密性处理,减少室内外空气的交换,达到节能效果。
四、建筑墙体节能技术1、建筑墙体隔热材料:在建筑墙体内填充隔热材料,增加墙体的隔热性能,减少热传递损失,降低建筑物的能耗。
2、墙体透气处理:对建筑墙体进行透气处理,增强墙体的透气性能,改善室内空气质量,减少能源的消耗。
五、结构防潮节能技术1、建筑结构防潮材料:通过使用防潮材料,保护建筑结构不受潮湿环境的影响,减少能耗。
2、结构防潮保护:对建筑结构进行防潮处理,包括防水保护层、防潮涂层等措施,有效地防止建筑结构受潮湿环境的侵害。
建筑围护结构节能技术及应用

建筑围护结构节能技术及应用建筑围护结构是建筑物的外部界面,包括墙体、屋顶、窗户和门等,它们对建筑物的能耗和舒适度有着重要的影响。
随着节能意识的提高和能源价格的上涨,建筑围护结构节能技术越来越受到关注。
本文将介绍一些常见的建筑围护结构节能技术及其应用。
1. 外墙保温技术外墙保温技术是利用保温材料在建筑外墙上形成保温层,减少能量的传递和损失。
常见的外墙保温材料有聚苯板、聚氨酯板和岩棉板等。
这些材料具有良好的保温效果和隔热性能,可以有效地降低建筑物的能耗。
外墙保温技术广泛应用于住宅、商业建筑和公共建筑等各种类型的建筑物中。
2. 多层玻璃窗技术多层玻璃窗技术是利用多层玻璃窗的空气层来隔热和保温。
空气层可以阻断热量的传递,减少室内外温差对建筑物能耗的影响。
在多层玻璃窗技术中,还可以加入高效隔热材料,如夹层玻璃、低辐射玻璃和反射玻璃等,进一步提高窗户的隔热性能。
多层玻璃窗技术被广泛应用于高层建筑和豪华住宅等对隔音和节能要求较高的场所。
3. 屋顶绿化技术屋顶绿化技术是将植物种植在建筑屋顶上,形成一个层层叠叠的绿色覆盖。
植物的生长可以吸收空气中的二氧化碳,释放氧气,净化空气,降低室内外温差,并提供降雨保护和隔热效果。
屋顶绿化技术不仅可以减少建筑物的能耗,还可以改善城市环境,增加城市绿色空间。
5. 太阳能利用技术太阳能利用技术是将太阳能转化为电能或热能,用于建筑物的供电和供暖。
常见的太阳能利用技术有太阳能光伏发电和太阳能热水器等。
太阳能光伏发电可以将太阳能转化为电能,提供建筑物的电力需求。
太阳能热水器可以将太阳能转化为热能,提供建筑物的热水需求。
太阳能利用技术可以有效地减少建筑物的能耗和对传统能源的依赖。
建筑围护结构节能技术及应用

建筑围护结构节能技术及应用建筑围护结构是指建筑物的外部墙体、屋顶和地板等部分,是建筑的重要组成部分。
随着人们对节能环保的要求越来越高,建筑围护结构节能技术及应用也逐渐成为建筑领域的研究热点。
建筑围护结构节能技术主要包括以下几个方面:1. 外墙保温技术:采用保温材料对外墙进行隔热处理,减少传热损失。
常见的保温材料包括聚苯板、岩棉板、挤塑板等,能够提高建筑物的保温性能。
2. 高性能窗技术:采用低放射率玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等高性能窗户,能够降低室内外热量的传递,减少能源损失。
3. 采光与遮阳技术:合理利用自然光,通过采用采光天窗、可控遮阳装置等技术手段,使得建筑物内部光照充足,减少人工照明的使用,降低能源消耗。
4. 蓄热与隔热技术:在建筑围护结构中加入蓄热材料,能够吸收白天的热量并在夜间释放出来,起到保暖的作用。
采用隔热材料对建筑物进行隔热处理,能够减少冷热交换,提高建筑物的保温性能。
5. 空气密封技术:通过采用气密性好的材料和技术手段,减少建筑物内外气流的交换,防止能量的损失。
建筑围护结构节能技术的应用能够有效提高建筑物的能源利用效率,降低能源消耗。
在实际建筑中,可以根据建筑的面积、用途、地区气候条件等因素,选择合适的节能技术进行应用。
在南方地区等夏季高温地区,可以采用遮阳技术和散热技术,降低建筑物内部温度,减少空调的使用。
而在北方地区等冬季寒冷地区,可以采用保温隔热技术和利用太阳能的暖气设备,提高建筑物的保温性能,减少取暖的能源消耗。
建筑围护结构节能技术的应用对于节约能源、保护环境具有重要的意义。
未来,随着科技的不断进步和创新,建筑围护结构节能技术将不断发展完善,在建筑领域起到更加重要的作用。
建筑围护结构节能现场检测技术标准

建筑围护结构节能现场检测技术标准一、前言建筑围护结构是建筑物的外部保护壳,它直接关系到建筑物的节能、保温、防水、防火等功能。
因此,建筑围护结构的节能现场检测技术标准对于确保建筑物的安全和节能性能至关重要。
本文将从建筑围护结构的节能现场检测技术标准出发,分析其意义、内容和应用方法。
二、建筑围护结构节能现场检测技术标准的意义1.提高建筑节能性能建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够及时发现和解决建筑围护结构的漏风、漏水、缺陷等问题,确保建筑围护结构的完整性,减少能源的浪费,提高建筑的节能性能。
2.保障建筑结构的安全性建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够对建筑结构进行全面、系统的检测,提前预警可能存在的安全隐患,有效避免因建筑围护结构的损坏导致的安全事故发生。
3.减少维护成本建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够做到全面性、针对性,及时发现建筑围护结构的问题并采取相应的维修和保养措施,从而减少后期的维修成本,延长建筑的使用寿命。
三、建筑围护结构节能现场检测技术标准的内容建筑围护结构节能现场检测技术标准主要包括以下内容:1.检测范围建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括建筑外墙、屋面、门窗等围护结构的检测范围,确保全面、系统地对建筑围护结构进行检测。
2.检测方法建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括检测方法,包括目测检测、仪器检测、实物取样检测等多种检测方法,并针对不同的围护结构材料和问题类型提供相应的检测方法。
3.检测标准建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括检测标准,明确建筑围护结构的节能性能指标、安全性能指标,并制定相应的检测标准,以便对建筑围护结构的性能进行评估和判定。
4.报告要求建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括报告要求,明确检测结果的报告内容、形式和要求,确保检测结果的准确性和可靠性。
四、建筑围护结构节能现场检测技术标准的应用方法1.根据建筑围护结构的不同材料和结构类型,灵活选择检测方法,结合实际情况进行检测,确保检测的全面性和有效性。
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建筑围护结构节能技术
引言:
建筑围护结构系指墙体、屋面、地面以及门窗,其保温、隔热、密封性等工作性能的提高,可以大大降低建筑物能量负荷,从而减少建筑设备的能耗、节省能源。
所以提高建筑围护结构的热工性能是建筑节能的一项重要措施。
在建筑物的四大围护结构门窗、墙体、屋顶和地面中,以面积与能量损失率计,第一位的是门窗,其次是墙体,最后是屋顶。
又数据表明,从门窗跑掉的能量约占建筑使用过程中总能耗的50%其耗能约是墙体的4倍、屋顶的5倍、地面的20倍。
因此,门窗、墙体及屋顶这三种围护结构的节能技术就成为建筑可持续发展
关注的焦点。
围护结构节能主要发展方向是,开发高效、经济的保温、隔热材料和切实可行的构造技术,以提高围护结构的保温、隔热性能和密闭性能,减少围护结构的能量损失。
特别值得指出的是,围护结构节能建设的投入产出比很高。
有资料表明,要使建筑节能率提高20%g 40%其增强围护结构的投入只需比总投资提高3%g 6%即可实现,节能收益不可忽视。
为此,通过以下几个方面阐述提高建筑围护结构的措施。
一、建筑节能材料
1、建筑墙体节能材料建筑材料的选择直接影响建筑的耗热量,其所用材料的保温性能:其一是要满足结构要求,如承载、抗剪等方面的要求,需要外墙材料具有较高的结构强度;二是满足保温要求,又需要外墙材料具有较低的导热系数。
节能建筑的外墙若采用单一材料,其满足保温要求的厚度一般都超过满足结构要求的厚度。
根本的出路,则是把结构层与保温层分开,用强度指标较高的
材料作为外墙结构层,用咼效保温材料作为外墙保温层,两者结合起来,形成墙体厚度适宜,既满足结构要求又满足节能保温要求的复合。
空心粘土砖墙体、混凝土砌块墙体稻草板墙体,新型VIP真空隔热板墙体以及墙体节能与太阳能的利用等目前都在不断完善发展,应在具体使用过程中根据其自身特点进行。
2、节能建筑的门窗材料在建筑围护结构的四大构件中,门窗的绝热性能
最差,是影响室内热环境和建筑节能的最主要因素,占建筑围护构件总能耗的近50%。
所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量选择导热率较小材料提高门窗本身的保温性能。
建筑门窗一般由门窗框材料、镶嵌材料和密封材料构成。
门窗框材料有木材、刚材、铝合金、塑料和复合材料等。
经过复合、表面处理后的材料(铝合金与高性能工程塑料复合的铝合金型材,经粉末喷涂、佛碳喷涂等表面处理)占目前的主要地位。
镶嵌材料常见的为玻璃制品,能作为节能玻璃的当前已有抽真空玻璃、可调节玻璃等,特点是控制窗户散热、降低窗户太阳辐射。
密封材料主要有定型(密封条)和非定型(密封胶)材料。
目前不少地方出台标准,如天津市城市建设与交通委员会发布的地方标准(DB29-164-2010《天津市节能门窗技术标准》:要求隔热铝合金门窗一律采用Low-E双玻中空玻璃或三玻中空玻璃,中空玻璃间隔层厚度不小于12mm,以保证隔热铝合金门窗达到节能指标要求;二是对节能门窗使用的主要材料和辅助材料分别作了详细规定;三是标准依据住房和城乡建设部节能门窗标准热工软件,编著了外窗型材玻璃配置传热系数模拟计算表,提供了使用塑钢材料、铝合金材料加工门窗的数值。
二、建筑保温
1、外墙目前,外墙外保温逐渐替代外墙内保温和夹心保温,成为今后墙体保温的发展趋势。
国内外墙外保温市场的主流材料分为两大系统:聚苯颗粒保温砂浆系统、聚苯板薄抹灰系统。
两大系统又可细分为四类产品 1.聚苯颗粒保温材料2. EPS发泡聚苯乙烯保温系统 3. XPS挤塑聚苯乙烯保温系统 4. EPS现浇砼外墙外保温系统。
但是由于中国地域辽阔,各地的气候差异很大,目前国内还没有形成统一的行业标准,各类材料在各地应用情况又各不相同,对外墙外保温系统的选择必须慎重。
2、外窗要加强外窗的保温性能,必须提高外窗的气密性。
首先,可使用密封性能良好的门窗材料,在门窗框与墙间的缝隙处使用弹性轻型材料,框、扇、玻璃之间也应用密封材料可靠密封。
其次,要注重组装精细度。
过硬的组装操作技术,严格的工艺要求和工序安排,完善的质量监督验收制度,才能保证每一樘窗户都达到节能要求。
3、屋顶屋顶作为建筑物外围护结构之一,在建筑节能方面具有重要作用。
目前主要是对平屋顶、坡屋顶、屋顶绿化、蓄水屋顶、可控性玻璃屋顶等的
节能设计分析,探讨屋顶节能的相关问题,力求在造型美观的前提下,更好地实现建筑节能的目标。
4、围护结构热桥部位的保温要求热桥是指在围护结构的主体部分中存在着保温能力远低于主体部分的嵌入构件。
在节能建筑绝热保温中,热桥点就成为了围护结构的薄弱环节,只有了解工程的实际情况和熟悉建筑物的实际构造,针对热桥不同类型及其耗能特点,选择合适的设计方法,结果才能科学准确。
结束语:
建筑节能材料的选择及应用是实现建筑节能的最基本的条件,各国在建筑维护结构中均采用了大量的新型建材和保温材料,并且取得显著的社会效益和经济效益。
因此,推进建筑维护结构节能技术,全面启动建筑节能有关工作具有非常重大的意义。
参考文献
【1】周进建筑围护结构节能技术【M】,专家讲堂,2010
【2】薛志峰超低能耗建筑技术及应用【M】北京:中国建筑工业出版社,2005
【3】江亿,林波荣,等住宅建筑【M】北京:中国建筑工业出版社,2006
【4】DB29-164-2010《天津市节能门窗技术标准》,2010
Abstract: Buildi ng en ergy efficie ncy is an importa nt part of Chi na's susta in able developme nt strategy. At prese nt, China is the rapid developme nt of urba ni zati on duri ng the con struct ion scale of the rapid developme nt of buildi ng en ergy con sumptio n con ti nues to in crease. Buildi ng en velope of the build ing en ergy-savi ng desig n plays an importa nt
role in the use of appropriate buildi ng en velope comp onents and reas on able con struct ion of measures to meet the various requirements of thermal insulation, lighting, ventilation, both to en sure good in door physical environment, but also reduce en ergy con sumpti on, so as to achieve the purpose of buildi ng en ergy efficie ncy.
Key words: buildi ng en ergy efficie ncy, build ing en velope, buildi ng en ergy con sumpti on。