提高窗及幕墙隔热性能的措施

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时间:2019-11-26

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1、圃唧提高宙&摹墙隔热性能的借施王永仁北京东方泰洋装饰工程有限公司摘要:窗及幕墙的隔热性能是窗及幕墙物理性能的重要参数。本文通过对两个具体事例进行对比分析,来论述提高窗及幕墙隔热性能的措施。关键词:构造;隔热性能;措施Abstract:n1einsulationperformanceisaimportantparameterforphysicalperformanceofwindowsandcurtainwalls.Thispaperdiscussesthemeasureswhichcanimprovetheinsulationperformanceofwindowsandcur

2、tainwallsbyanalysisoftwoexamples.Keywords:structure,insulationperformance,meaasures1前言热条构成,尺寸为14.8mm或18.6mm等不同高度,随着低碳环保、节能减排的理念不断深人人材质为PA66GF25(尼龙66)。玻璃通过铝合金扣条心,大家对节能的要求越来越重视。窗及幕墙作为固定,玻璃与铝合金扣条之间采用三元乙丙建筑能耗的主要项目就越来越为人们所关注。窗及(EPDM)胶条进行密封。典型节点图见图1。幕墙种类多种多样,但大多以铝合金材料作为框架,以玻璃为面板。玻璃通常采用普通双白中空玻璃或Low

3、—E中空玻璃等,玻璃的隔热性能是由材料及构造决定的,如果没有工艺革新或技术革命的推动,将难以提升它们的隔热性能。而铝合金型材开模容易,所以我们可以通过合理的结构设计及精巧条的材料搭配来提升窗框的隔热性能。通常可采用加大型材断热条的做法提升铝框的隔热性能,但若加扇大断热条将加大门窗的系列,将增加型材成本。那么如何做才能不增加系列又能提升系统的隔热性框能呢?下面通过两个设计事例进行分析,在确保不腔1腔2腔3对窗及幕墙系统进行大的改变的前提下,通过改变细部构造、合理的材料选择及材料搭配来提高铝框图1典型铝合金窗节点图的隔热性能。该节点系统运用雨幕原理进行结构设计,密封2铝合金窗开启位

4、置构造设计及排水都做得无可挑剔。缺点在于铝合金窗框与铝2.1典型铝合金窗开启构造设计合金窗扇之间的鸭型胶条与铝合金扇框直接搭接,我国现在采用的窗结构系统均为欧标门窗系从而形成冷桥,降低了整个系统的隔热性能。此外,统,窗框采用铝合金断桥隔热框,其结构均为三腔玻璃与铝合金框的间隙形成空气腔,空气腔内的空结构。窗框的材质为铝合金型材,表面处理为粉末气产生对流,成为能量交换空间,导致该窗的隔热喷涂、电泳涂漆或氟碳喷涂。隔热条由两根“I”型断性能进一步下降。2011.08.2.2改进后铝合金开启构造设计表1主要材料技术参数通过以上分析,我们知道典型窗存在的缺欠,材料铝合金尼龙泡沫=兀硅酮

5、丁基分子为了克服其缺欠,特在典型窗节点的基础上进行了名称型材断热棒、双乙丙密封胶筛改进。改进措施如下:将典型窗两根断热条中的一(涂漆)条面贴胶条胶根“I”型断热条改为“T”型断热条,这样使鸭型胶条导热与‘T”断热条搭接,阻断了鸭型胶条与内侧铝合金系数1600.30.038O.250.40.20.03W/(m·K1扇框之间的热传导,减少了热传递,形成彻底的断桥构造。改进后节点图见图2。表面发0射率.90.90.90.90.9O.9O.9玻璃为Low—E钢化中空玻璃(6+12A+6),传热系数=1.8W/(m2.K)。采用热工计算软件Therm6.0对二者进行分析,结果如下。图2改

6、进后铝合金窗节点图此外,为了避免玻璃与铝合金型材间的空气腔内的空气对流,特设计特殊的密封胶条将侧边的空图3典型窗传热系数气腔进行分割,还设计了由泡沫棒及密封胶组成的玻璃边部填充带,通过对腔内的空气的分割避免腔内空气对流现象的发生。2.3热工计算对比分析通过以上的分析,可以看出改进后的结构要优于原来的典型铝窗的结构,为了进一步证实该分析结果,下面通过热工计算软件Therm6.0对以上两个节点进行热分析,对比两者的差异。2.3.1计算初始条件室内空气温度:取20oC;图4改进后窗传热系数室外空气温度:取一2OoC;由以上分析结果可知,原系统铝框的K值为框、玻璃室内对流换热系数:h取

7、3.6W/(m2.K);3.4647W/(m2·K),改进后的结构系统铝框的K值为框室外对流换热系数:h取8W/(m·K);3.0035W/(m·K),K值降低了13.3%。玻璃边缘(65mm内)室外对流换热系数:。取计算结果进一步证实了我们开始的分析,并对12W/(m2-K);分析结果进行了量化。所以可以明确经过改进后的玻璃中心室外对流换热系数:^取16W/(m2.K);铝合金窗节点构造比原构造的节能、隔热性能更佳。太阳辐射照度:取0W/m。3单元式幕墙插接位置的构造设计2.3.2主要材料

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