建筑气密性研究
建筑材料
• 注重材料的生态效应,选择了木材贴面。 • 加保温层,在建筑外形成一个“呼吸”外皮。 • 中厅的外墙中还加了一层麻布作为吸音层
节能围护结构
• 围护结构保温 • 外遮阳 • 围护结构低U-Value玻璃
低能耗通风系统
机械通风
通风效果
楼梯间 “风塔”
• 通过中庭的设置,在建筑内形成“风道”
外立面遮阳体系分为全 玻璃幕墙、水平固定遮 阳、垂直固定遮阳和电 动遮阳四种。遮阳百叶 按照竹叶的形象设计为 曲面穿孔铝板,在保证 室内光线和温度的前提 条件下,结合不同幕墙 系统丰富着建筑的立面 肌理,同时也给室内带 来不同的阴影效果。
7、太阳能光伏发电系统
8、自然通风和采光
• 深圳地处华南地区,纬度较低,属南副热带季风气候。 气温较高,日照率较高,太阳能利用自然资源优越。楼 顶设有2000多平方米的太阳能光伏发电板,总发电量30 万度,为大楼降低14%的总体能耗。
建筑结露与气密性控制
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUER
PP
1 建筑结露(防湿、减湿、排湿)
1 结露的分类和防止原则
• 建筑结露现象常分为 “表面结露”和“内 部结露”两类。
• 所谓表面结露是指当室内的空气湿度大于 室外冷空气的湿度,室内空气碰到低于露点 温度的表面和顶棚时,水蒸汽就凝结成为水 珠。内部结露是指当水蒸汽在蒸汽压差的作 用下通过墙体和屋盖时被阻挡在低温部位时 所产生的结露现象。
绿色建筑经典案例分析
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUER
• 绿色建筑的概念:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节 地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的 适用空间,与自然和谐共生的建筑。简而言之,所谓绿色建筑,有三个要素, 一是保护环境少受污染;二是节约资源;三是提供一个人性化的空间。
1 可持续的场地规划
2、独特的设计理念
3、独特的建筑结构
• 万科中心是由美国著名建筑大师Steven Holl设计,设 计理念为“漂浮的地平线,躺着的摩天楼” 。 • 万科建筑中心的将几大功能区变为一栋建筑并且做了整 体悬浮的处理,把万科应对亚热带气候特点的概念推向了极 致。万科中心让自然与建筑共荣共生,最大化的利用好自然 资源的设计概念,则暗合了中国人尊重自然,讲究“天人合 一” 的传统理念.
4、丰富的景观绿化
• 建筑被抬高,地面是一片立体的景观园林,有高低起来的山丘、水系,给人一丝放松。建筑 整体挑高9到15米,底部形成自然透风和良好的遮阴效果,由水景、土丘、下沿式广场组成 的空间立体景观,也使万科中心的绿化率达到100%以上 。
• 下沉庭院、水系、绿地、山丘的完美组合形成丰富的立体景观,使空间最大化开放,留出景 观空间,并可以加强风的对流,营造局部良好的微气候环境。
2解决措施
为了保证室内空气质量,建筑通风从机理上可分 为两种:自然通风和机械通风。通过围护结构的 渗风是自然通风的一部分,气密性差的建筑,渗 风量大,其自然通风条件相对较好。建筑为了保 持其高气密性,围护结构特别是外窗往往采用很 好的密封材料,甚至限制其开启,难以实现自然 通风。因此,高气密性建筑往往需要采用机械通 风作为改善室内空气品质的手段。 气密性高的建 筑,减少了渗风带来的负荷,对于采暖需求高的 地区,节能效果十分明显。
• 二是建筑占地面积6万平方米,除8个支撑主体交通核外,整体悬空。底部架空9至15米,为局部微气候的形成提供 条件,为广大市民及游客营造一个开放、宜人的休闲、游园场所。
• 三是项目采用了节电、节水、节材和可再生能源规模化利用等一系列最先进技术,在外墙百叶系统(镂空铝板,角 度全方位自动调节技术)、空调系统(采用蓄冰制冷,雨水、中水作为冷却水,地板送风技术)、室内照明系统的 节能方面实现了较同等面积的普通建筑节能65%的目标。
• 九大技术要点: • 钢结构全装配式结构,没有任何污染 • 建筑没有抹灰、沙浆,全部构件为可 回收性材料 • 实现能源自给自足,零能耗、零排放 • 高效保温防晒节能双腔 PET-Low-E玻 璃外墙 • 自然通风及效率70%以上的热交换系统 • 高效水源热泵与低温天花供冷制暖系统 • 长效地下蓄热装置 • 太阳能光伏发电设施,无损耗并网 • 智能化自动感应控制体系,可从世界各 地调控
建筑名称:诺丁汉大学新校区
建造地点:英国,诺丁汉市 设计者:迈克•霍普金斯
水资源利用
• 霍普金斯的设计重点是1.3万平方米的线性人工湖,使其成为有机的缓冲体。 在这一水体的设计上,人工化被尽量避免,而试图营造一种人工的自然平衡。 通过对雨水的回收利用、培养水生动植物去带动水体的生态循环等措施减少 人工保养费用等
为防止建筑物墙体内部出现结露区根据《民 用建筑工设计规程第6.2.1条的规定:采用多 层围护结构时,宜将蒸汽渗透阻较大的密实 材料布置在内侧 (蒸汽流人的一侧),而将蒸 汽渗透阻较小的材料,布置在外侧。
2
建筑的气密性控制
提高气密性的影响及解决措施
1 提高气密性的影响
针对目前我国建筑特点,提高气密性 主要加强外门、外窗的气密措施。新 的国标 [5]将建筑外门、外窗性能分 级及检测方法标准合一,将压力差为 10 Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1, 和单位面积空气渗透量q2作为分级指 标值,分级级别越高,建筑外门窗气 密性能指标值越低,即气密性能越好, 提高气密性减少了通风换气,影响室 内空气品质,需要采取有效措施,以 满足换气次数要求。
CONTENTS
1 请在此处输入您的标题 2 请在此处输入您的标题 3 请在此处输入您的标题 4 请在此处输入您的标题
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zero极简主义设计,极致简约风潮流所向,通用设计, 完美兼容,打造最实用,最具个性的演示方案,让你的 演示卓越非凡。zero极简主义设计,极致简约风潮流所 向,通用设计,完美兼容,打造最实用,最具个性的演 示方案,让你的演示卓越非凡。
建筑进深控制在20米以内, 开窗率高达30%,保证了自 然通风、采光及形成对流。
俯视景观园林中一方池水 的中央是一个下凹的空间, 其中没有注水,这是为万 科中心地下空间的采光而 设计,万科中心地下约4万 平方米建筑。
总结
• 一是采用了绿色、可持续发展设计理念,最大限度地减低了建筑成本、使用能耗,最大限度地增加了地面绿化面积 以及建筑对光、风、热、水等自然资源的充分利用。
夏季建筑能量平衡设计
冬日建筑能量平衡设计
绿色建筑经典案例分析
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深圳大梅沙万科中心
• 万科中心坐落在深圳盐田区的旅游度假区 大梅沙海滨公园北侧约1公里处,被大梅沙 内湖公园环抱,总建筑面积12.1万平方米。 万科中心穿越中港边境,是集办公、住宅和 酒店等功能为一体的大型建筑群。选择这里, 除了浓郁的亚热带海滨风光,附近四通八达 的地面交通系统,方便了出行与物流。
• 环境好、效率高、了持续发展是绿色建筑的主要特点,它能积极与环境相互 作用,妥善利用自然能源,是一智能型、可调节的系统;它能适应而非破坏 地方生态;它寻求的模式是可持续发展的,从而赋予建筑物以生命。
• 绿色建筑的设计原则是以人和自然和谐共处为本、遵从生态系统良性循环的 原则,其生态环境、社会内涵、经济基础、技术支撑均以“绿色”为标志, 由此形成的一种新型建筑体系。
5、保护和节约水资源 6、高效的能源利用和可更新能源的利
用
• 整个项目将所产生的中水和污水全部回收阳 系统,按照太阳的不同
洗等其他用途,每日的水处理量达到100吨。从水
照射角度,整个建筑的
系统的构成上看,景观水池处于常水位时,中水经 两级湿地处理后用于补充景观水池的渗漏及蒸发损 失,也作为道路浇洒和绿化用水。降雨时,停止中 水补充,600㎡景观水池收集屋面雨水,600㎡地下 雨水池收集地面雨水,再通过渗蓄等措施控制雨水 径流的污染。整体工程可节约50%自来水,并实现 100%污水处理。
夏季时,主导风 经过湖面得到自 然的冷却;
在冬季,靠近住 宅区的树林则成 为有效的挡风屏 障。
夏季通风效果
冬季通风效果
太阳能利用
• 建筑师考虑了适合的太阳水平角和高度角把光电板安置在中厅 • 中厅用作为一个阳光房,进入教室的气流在这里得到加热
中庭阳光房
太阳能光电板
自然采光
合理开窗和天窗都提供了足够的自然光;
建筑内部有监测系统以控制没有必要的 人工采光。
其它措施
在建筑屋顶处使用了人 工覆土与屋顶绿化,以 减小屋顶的热损失。
使用了暴露的强化混凝 土柱和梁,以充分利用 其良好的蓄热性。
绿色建筑经典案例分析
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斯图加特 Sobek别墅 欧洲生态、零能耗住宅
2
降低室内外的温差
3
减少室内的湿度
2 建筑结露的防治方法
(1)尽量保持房间有较高的温度,温度下降越 慢越好。在成都常常随着温度的上升空气的 含湿量也加大,在采用采暖设备时,应设法 同时考虑设备是否同时具有除湿的功能。 (2)用保温材料来提高室内围护结构的室内表 面温度。 (3)设法使室内空气流动起来。
谢谢欣赏
THANK YOU FOR WATCHING
万科中心采用成品斜拉 索结构,最大连体跨度 50m,悬挑25m,建筑底 部架空9至15米。空中 的120根悬拉索共悬挂 有总计8万吨左右的重 量,如果采用传统的混 凝土大梁或钢桁架的结 构形式其最终的效果会 相对比较笨重,难以产 生像现在看到的这种轻 盈的具有漂浮感的效果。 这是一种在建筑结构形 式上的大胆创新,整体 应用,在全世界范围也 是唯一的。
• 内部结露为固体材料以及材料孔隙中的结 露现象。它取决 于温差作用下的室内外水蒸 汽的流向和低温一侧的隔湿效果。
混凝土结构的气密性能研究
混凝土结构的气密性能研究一、前言混凝土结构作为建筑工程中常见的结构形式,其气密性能对于室内空气质量和能源消耗具有重要影响。
因此,研究混凝土结构的气密性能具有重要的理论意义和实际应用价值。
本文将从混凝土结构气密性能的相关概念、影响因素、测试方法、提高措施等方面进行全面的探讨和分析,旨在为混凝土结构气密性能的研究提供一定的参考和指导。
二、混凝土结构的气密性能概述气密性能是指建筑结构对于空气渗透的阻力程度,通常用空气渗透率来衡量。
混凝土结构作为建筑结构的一种常见形式,其气密性能对于室内空气质量和能源消耗具有重要影响。
低气密性能的混凝土结构容易导致室内空气质量差,能源消耗增加。
混凝土结构的气密性能主要受以下因素的影响:1.混凝土材料的性质:混凝土的材料性质对其气密性能具有重要影响。
例如,混凝土的密度、强度、孔隙率等参数均会影响其气密性能。
2.结构形式:混凝土结构的形式也会对其气密性能产生影响。
例如,结构中存在的裂缝、接缝等均可能导致气密性能下降。
3.施工技术:施工技术也会对混凝土结构的气密性能产生影响。
例如,混凝土的浇筑方式、模板的密封程度等均会影响气密性能。
三、混凝土结构气密性能测试方法混凝土结构的气密性能测试主要通过测量其空气渗透率来进行。
空气渗透率指单位时间内单位面积的空气流量,通常用升/秒/平方米来表示。
常见的测试方法包括:1.压差法:利用压力差测量混凝土结构的空气渗透率。
该方法需要在测试时对建筑结构进行密封处理,以保证测量的准确性。
2.烟雾法:在混凝土结构内部点燃烟雾,通过观察烟雾的扩散情况来判断其气密性能。
该方法适用于简单的结构形式。
3.热流量法:利用热流量计测量混凝土结构内部的热流量,从而推算出其空气渗透率。
该方法适用于复杂的结构形式。
四、提高混凝土结构的气密性能的措施提高混凝土结构的气密性能需要从多个方面进行措施的改进,常见的方法包括:1.材料的选择:选择密度、孔隙率等参数优良的混凝土材料,以提高混凝土结构的气密性能。
水密性与气密性在建筑门窗幕墙中的重要性分析
水密性与气密性在建筑门窗幕墙中的重要性分析水密性和气密性是建筑门窗幕墙中非常重要的性能指标。
水密性主要指门窗幕墙在遭受雨水冲击时不渗水的能力,而气密性主要指门窗幕墙对空气渗透的防止能力。
这两个性能指标直接关系着建筑的安全和舒适性,对保护建筑内部的环境和建筑物本身的结构起到至关重要的作用。
首先,水密性是防水系统设计的核心要素之一,对于门窗幕墙来说尤为重要。
雨水是最常见的外部水源,如果门窗幕墙的水密性差,不仅会导致雨水渗透到建筑内部破坏室内装修和设备设施,还可能引发墙体潮湿、霉变等问题,甚至对建筑结构造成巨大危害。
特别是在一些多雨地区,建筑门窗幕墙的水密性更加重要。
一个具有良好水密性的门窗幕墙可以有效预防雨水渗入建筑内部,保护室内环境,确保建筑物的使用寿命。
其次,气密性对建筑物的节能性能和保温性能起着至关重要的作用。
门窗幕墙的气密性能决定了室内和室外的空气交换程度。
如果门窗幕墙材料的气密性差,将导致室内空气通过门窗幕墙的裂缝和缝隙大量泄漏到室外,造成室内温度和湿度的变化,让建筑物内部整体的保温和供暖效果大打折扣。
而且1米线性长度为气密性差的门窗幕墙产生的能量消耗,相当于空调系统无风下维持1.5℃的耗能,耗能量是惊人的。
水密性和气密性对建筑物的舒适性和室内环境质量起到重要作用。
水密性差的门窗幕墙会导致水汽渗入建筑物内部,引发潮湿环境和霉菌滋生。
而气密性差的门窗幕墙容易引起冷风、热风、噪音等外界环境干扰进入室内,给人们的居住和工作环境带来不便和不适。
一个具有良好水密性和气密性的门窗幕墙能够有效隔绝建筑物内外的水汽和噪音,创造一个舒适、安静的室内环境。
此外,水密性和气密性也对于建筑物的安全性起到重要作用。
水密性差的门窗幕墙容易导致雨水渗入墙体内部,使墙体承受过多的水重压力,进而引发墙体渗漏甚至倒塌。
而气密性差的门窗幕墙易造成废气、有毒气体进入室内,对人们的生命财产安全构成威胁。
因此,门窗幕墙在设计和制造过程中,一定要注重提高水密性和气密性,以确保建筑物的安全性能。
建筑外窗气密性与能耗关联研究
[ 3 ] 徐 选才, 梁晶. 居住建筑外 窗窗 口气密性 能现 场检测方法探讨 [ J J l
暖通 空调 , 2 0 0 8 , 3 8 ( 4 ) .
[ 4 ] 钱 美丽. 建筑物气密性能现场检测方 法[ J 】 l 房材 与应用 ,2 0 0 3 ( 3 ) :
3 9 — 4 O
平衡点是我们今后应该思考的关键 。
向房间还是北 向房 间 ,在外窗气密性等级提高 时 ,房间的采 暖空调能耗均下 降 ,其中采暖能耗的下 降速度较 空调能耗的 下降速度更快 ,表 明外窗气密性的提高 ,对采 暖能耗 的降低
作用更明显 。
参 考 文献 :
f 2 )  ̄ 1 - 窗气密性对能耗的影响在南向和北向的房间之间
2 01 304
2 0 1 3 年
堡 色 堡 簋55
第5 期
有所差别 ,在 固定通 风模 式下 ,南 向房 间外窗气 密性等级每 提高 1 级 ,建筑能耗平均降低6 . 2 % ;北 向房 间外 窗气密性等 级每提高 1 级 ,建筑能耗平均降低4 . 2 %。 ( 3) 气 密性 等级 1 级 与 8级 之 间 的 建 筑 能 耗 差 异 很 大 。外 窗 气 密 性 从 1 级提高到 8 级 ,房 间 能 耗 可 以 降 低 2 5 %~ 3 7 % 。因此在建筑设计 中,必须严格控制 外窗的气密 性等级要求 ,尽量采 用更高等级的气密性 ,以达 到节能的 目
窗 气密性的提高对采暖和空调能耗的下 降均有帮助 ,对采 暖 能 耗的降低作用更明显 。在建筑设计 中采用更高等级气密 性 的窗户固然能更好地达到节能 目的 ,但考虑建筑外窗 实际生 产 工艺 过程 中的要求 ,更高的气密性会带来更多生产上 的增 量 成本 ,所以 ,如何权衡两者之间的关系以达到一个最佳 的
建筑外窗气密性检测及加强措施研究外窗气密性措施
建筑外窗气密性检测及加强措施研究外窗气密性措施外窗气密性是指窗户在关闭状态下的空气渗透量,也是评估窗户密封性能的重要指标之一、一个具有良好气密性的窗户可以有效降低室内空气与室外环境的交换,提高室内空调的效能,减少能源消耗。
一、加强外窗气密性的措施有以下几个方面:1.选择高质量密封材料。
选择具有较高弹性和耐候性的密封材料,确保长时间使用不会变形或老化。
常用的密封材料有橡胶密封条、硅胶密封胶等。
2.提高安装质量。
窗户安装时要保证与墙体完全贴合,并且周边密封材料要紧密贴合。
特别是较大面积的玻璃幕墙,需要进行专业安装,确保每个连接点都无漏风。
3.加装玻璃胶。
在窗框与玻璃之间加装玻璃胶,可以有效防止风雨侵蚀玻璃,同时也能够提高窗户的密封性能。
4.定期检查和维护。
经常检查窗户的密封件是否完好,如有老化或损坏应及时更换。
同时,可以在每年冬季进行冷热检查,以确定窗户的密封性能是否合格。
5.使用气密窗框。
与传统的窗框相比,气密窗框采用专门设计的密封结构,可以有效阻止空气的渗透。
这种窗框在制造过程中采用了推进技术,确保了密封材料与窗框之间的贴合度,从而提高了外窗的气密性。
二、外窗气密性加强措施的研究1.实验研究。
可以设计不同类型的窗户模型,通过模拟实验测量窗户的气密性能,从而评估不同加强措施的效果。
实验中可以使用压差测量法或烟雾法来测量窗户的渗漏量。
2.数值模拟研究。
利用计算流体力学(CFD)软件对窗户进行气流分析,可以定量地评估不同加强措施对窗户气密性的影响。
通过模拟不同气流场和不同密封结构下的窗户,找出影响窗户气密性能的关键因素,并优化窗户的设计。
3.现场测试和监测。
在实际建筑中安装传感器,监测窗户的气密性能,并与设计要求进行对比。
通过长时间的监测和数据分析,可以评估加强措施的实际效果,并找出窗户气密性能的演变规律。
通过以上研究方法,可以有效地提高外窗的气密性能,并为建筑节能提供有效的措施。
同时,对于窗户的材料选择、安装质量的要求,以及维护保养和使用管理等方面也需要加强研究和实践,以确保窗户的气密性能长期有效。
建筑外窗气密性能现场检测方法研究
建筑外窗气密性能现场检测方法研究建筑外窗气密性能现场检测是指对建筑外窗进行实际检测,以评估其气密性能的能力。
随着建筑节能要求的增加,建筑外窗的气密性能成为了一项重要的指标。
本文将就建筑外窗气密性能现场检测方法进行研究,提出一种可行的检测方法。
首先,建筑外窗气密性能的检测需要具备一定的仪器设备。
传统的方法是使用烟雾法,即在室内产生烟雾,通过观察烟雾在窗缝中的渗透情况来评估窗户的气密性能。
这种方法简单易行,但存在一些问题,如烟雾的扩散速度受风速等外界环境因素影响较大,导致测量结果不够准确。
因此,现代的气密性能检测仪器应具备高精度、高稳定性和高灵敏度,并能够实时记录测量数据。
其次,建筑外窗气密性能现场检测需要进行标定和准备工作。
首先,要根据建筑外窗的尺寸和形状,准备合适大小的气密性能检测工具。
其次,需要在检测之前对检测仪器进行标定。
标定的目的是校准仪器的测量精度,确保测量结果准确可靠。
标定的方法可以根据实际情况选择,如使用标准气体进行零点和满量程校准。
然后,进行建筑外窗气密性能现场检测。
在检测过程中,需要注意以下几个方面。
首先,使用测量工具将建筑外窗与室内环境隔离,确保测量结果主要受窗户本身气密性能的影响。
其次,要控制室内外的温度和湿度差异,以减少气流对测量结果的影响。
然后,要注意测量时间的选择,建议选择风速较大的时间段进行测量,以模拟窗户在大风环境下的实际使用情况。
最后,要记录并分析测量数据,评估建筑外窗的气密性能是否满足相关标准要求。
最后,对建筑外窗气密性能现场检测方法进行总结。
现场检测的目的是评估建筑外窗的气密性能,以确保建筑节能要求的达到。
本文提出的检测方法包括准备工作、检测方法和数据分析等方面的内容,可应用于实际工程中。
随着科技的不断进步,建筑外窗气密性能现场检测方法也将不断更新和完善,以满足建筑节能需求的不断提高。
关于建筑气密性的几个问题
保持室内空气清洁,而渗透风的存在无疑会破坏这种努力,尤其是在空气受到污染的地区。
2保证气密性采取的措施在围护结构中气密性薄弱的环节是窗口、门口,管道出墙部位以及二次结构(砌体)与混凝土结构之间连接6|CHINA HOUSING FACILITIES72019.07|密、水密和抗风压性能。
依据现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、其气密性等级不应低于8级、水密性等级不应低于6级、抗风压性能贴防水透气膜、室内粘贴防水隔汽膜的措施。
之所以室内粘贴防水隔气通过缝隙渗入围护结构内部;外部粘贴防水透气膜是为了便于围护透气性可用微孔透湿机理来解释,即水滴直径(200~3000μm )和,如果防水透气膜中微孔的孔径介于水滴和水蒸气分子之间,就能使通过。
常采取外部粘贴防水透气膜、室内粘接防水隔汽膜的措施。
接处可采用粘贴防水隔气膜或挂钢丝网抹砂浆处理。
测试时将鼓风机安装在窗洞或门洞中并保持密封。
根据鼓风机的旋转产生超压或负压形式的压力差。
为保持这种压力差,鼓风机需要输送构的渗漏性决定。
根据室内外压差和风量,得出在压差为±50P a 下的依据。
具体测试方法可参见G B /T 34010-2017《建筑物气密性测定范要求,但对于目前推广的超低能耗建筑而言,要求A C H 50不大于0.62.0次/h ,平均值1.7次/h;而中国20世纪80-90年代的居住建筑,建筑内部人员的新风供给是人们常常争议的问题,实际上在德国及空调设施的建筑,A C H 50≤3.0 h -1;有通风及空调设施的建筑,A C H 50 ≤0.6 h -1[3]。
可见在A C H 50≤3.0 h -1的建筑中,通过风压、到交换,即可满足室内卫生要求;而对于A C H 50≤1.5 h -1的建筑,能满足室内卫生要求,此时要设置独立的通风设施,这些通风通常属的。
只有在A C H 50 ≤0.6 h -1的建筑中,安装热回收系统才能发挥其,对建筑的寿命有着防止建筑构件损坏、避免渗透气流引起的不舒适、质量等方面,都有着重要作用。
寒冷及夏热冬冷地区既有居住建筑气密性研究
Study on Air Tightness of Existing Residential Buildings in Cold Areas as well as Hot Summer and Cold Winter Areas
Li Peifang,Liu Jianpeng,Jia Peng,Liu Yanzuo, Qiu Xu
(Beijing Building Materials Testing Academy Co., Ltd., Beijing, 100000)
Abstract: As a key factor of building energy consumption, building air tightness has become a hot topic for researchers at home and abroad.The research on airtightness of buildings in China started relatively late. The data for air tightness of existing buildings is up to 2000. Since 2000, building energy conservation has developed rapidly in China, but the research on air tightness of buildings is still lacking. In this paper, eight existing buildings in Beijing and Shanghai, which are typical cities in cold areas as well as hot summer and cold winter areas, are selected to test the air tightness of the buildings by fan pressure method. The test results show that the N50 of Beijing area is between 0.8-2.1, and that of Shanghai area is between 2.2-4.2. The air tightness of existing buildings has been greatly improved compared with that before 2000. The air tightness of buildings in cold areas is better than that in hot summer and cold winter areas. In the process of detection, it is found that the main air leakage parts are external window, door window and through wall pipes. The air tightness of the building can be improved by later decoration. Keywords: existing buildings,air tightness,fan pressure method,N50
东北建筑气密性测试流程
东北建筑气密性测试流程东北地区的建筑气密性测试是为了评估建筑物的隔热性和隔音性能,减少能源浪费和环境污染,提高居住舒适性而进行的。
以下是东北地区建筑气密性测试的流程。
1.确定测试目标和标准:首先确定测试目标,例如测试建筑物的整体气密性或者其中一具体部位的气密性。
同时参考国家相关标准,如《住宅建筑节能设计标准》等,明确测试达标要求。
2.准备测试设备和仪器:准备测试设备和仪器,包括气密性测试仪、压力差计、温度计、湿度计等。
确保仪器的准确性和可靠性。
3.进行测试前的准备工作:测试前需要对建筑物进行准备工作,包括关闭所有门窗,密封房间和通风系统等,以确保测试时气密完整。
4.进行初始压力测试:将气密性测试仪连接到建筑物的外部门窗口,将建筑物封闭后,将仪器中的空气与建筑物内空气压力保持一致,记录初始压力值。
5.施加压力差进行测试:通过调整仪器中的压力差,建立建筑物内外的气压差,测量气压差下建筑物的漏风率。
通常会在增加和减小气压差的情况下进行多次测试以获得准确的结果。
6.分析测试结果:根据测试数据,计算建筑物的气密性指标,如风速和空气强度,以确定建筑物的气密性表现。
同时将测试结果与国家相关标准进行比较,评估建筑物是否达到相应的气密性要求。
7.缺陷定位和修复:根据测试结果,分析建筑物可能存在的漏风点,如门窗、管道等,并确定修复方案。
修复漏风点,提高建筑物的气密性。
8.进行再次测试:在修复漏风点后,进行再次测试,以验证修复效果,确保建筑物达到气密性要求。
9.编写测试报告和总结:根据测试结果编写测试报告,详细描述测试过程、测试数据和分析结果,并提出相应的建议。
对测试工作进行总结和反思,为今后的测试工作提供参考。
10.监测和维护:定期进行气密性测试和维护工作,保持建筑物的气密性,提高能源利用效率。
总结起来,东北地区的建筑气密性测试流程包括确定测试目标和标准、准备测试设备和仪器、进行测试前的准备工作、进行初始压力测试、施加压力差进行测试、分析测试结果、缺陷定位和修复、进行再次测试、编写测试报告和总结、监测和维护等步骤。
为什么要对建筑进行气密性检测
为什么要对建筑进行气密性检测建筑物中的空气渗漏空气渗漏指室外空气渗透进入到建筑物内的人工调温空间,或建筑物室内人工调温的空气外泄到室外。
这些穿过建筑物结构缝隙、裂缝和空洞的不可控制的气流导致空气渗漏。
建筑物使用过程中的能源使用效率已变得越来越重要。
在新建建筑和既有建筑改造时,如何减少建筑物中的整体能源使用量,以满足新的能源法规要求或获得可持续建造方法的认可,是设计师们主要考虑的问题。
提高建筑物能源使用效率有很多方法,其中之一就是尽量减少建筑围护结构上出现空气渗漏。
围护结构漏气除对建筑物能源使用效率有不利影响外(通过渗漏损失已调温的空气和(或)传入未调温的空气),还会对围护结构内部的水分控制、室内空气质量、隔声和居住舒适性有直接影响。
加强建筑气密性、水密性及透汽性的必要性建筑的气密性、水密性及透汽性与建筑的功能密切相关,现分述如下。
建筑气密性、水密性实践证明,无论采用何种立面形式,或屋面铺设形式,都难以保证围护结构的密闭。
以外墙来说,抹灰的开裂难以避免,挂板的搭接难以严密,而单纯的砖石砌块则更无法做到“不透风的墙”。
这些问题,在建筑阴阳角,搭接处及门窗周围更为显著。
通过这些非密闭的孔隙,气流及水汽即可侵入围护结构,从而对建筑的能耗、耐久性及舒适性产生严重影响。
建筑能耗而导致更多的能耗。
当然,水汽对不同保温材料的影响是有所区别的。
侵入的气流将在建筑围护结构内部形成对流循环,也将降低保温层的有效热阻值,导致更多的能耗。
同样,气流对不同保温材料的影响是有所区别的。
气流侵入室内,人们将不得不采用更为庞大的暖通设备来弥补热/能量的损失,从而增加建筑能耗。
建筑耐久性侵入围护结构内部的水汽,将导致墙体空穴形成水汽凝结,加速建筑材料的老化,如钢材的锈蚀和木材的腐朽,从而对建筑的耐久性产生严重影响。
建筑舒适性气流的侵入,将对对室内的热工舒适性产生不利影响;带来不同建筑构件上沉积的污染物和来自建筑材料或室外的放射物,从而对室内空气质量造成影响;进入建筑围护结构内部的水汽,为围护结构的水汽凝结创造了条件,导致霉菌形成,从而对室内空气质量及居住者的健康造成影响。
气密性试验检测时间选用的研究
气密性试验检测时间选用的研究气密性试验是建筑工程中常用的质量检测方法之一,其主要目的是确定建筑构件、建筑物或者整个建筑系统的气密性能。
通过进行气密性试验可以评估建筑物的能源消耗情况、室内空气质量以及其他相关性能,对保证建筑物的工程质量和环境舒适性有着重要作用。
气密性试验的检测时间的选择是非常重要的,影响着试验结果的准确性以及建筑工程的进度。
合理的检测时间可以提高试验的效率并降低成本,同时能够更好地反映出建筑物在实际使用条件下的气密性表现。
在选择气密性试验的检测时间时,需要考虑以下几个因素:1. 建筑物施工进度:一般来说,气密性试验应该在建筑物竣工前进行,即所有的外部建筑构件和内部装修工程已经完成。
这样可以确保试验结果准确且代表了建筑物的气密性能。
如果在施工阶段进行试验,则可能会因为施工缝隙未被完全封闭而造成结果的不准确。
2. 天气状况:气密性试验的结果受到外部风速和气温的影响。
一般来说,试验应该在风速较低且气温稳定的天气条件下进行,以减小外部环境对试验结果的干扰。
需要避免极端天气条件,如风暴、暴雨等,这些天气条件可能会对试验的安全性造成威胁。
3. 建筑物使用目的:建筑物的使用目的也是选择气密性试验检测时间的一个重要因素。
如果建筑物用作住宅,则适合选择在正常使用条件下进行试验。
而对于一些特殊用途的建筑物,如实验室或者医疗设施,可以考虑在非正常使用条件下进行试验,以更好地评估建筑物在紧急情况下的气密性能。
4. 试验的目的和要求:不同的试验目的和要求可能对检测时间有不同的要求。
如果需要评估建筑物的季节性气密性能,则可能需要在不同季节进行试验,以反映出建筑物在不同环境条件下的气密性能。
