东北寒地住宅建筑围护构件节能技术设计.pdf

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1、坦东j匕寒地住宅建筑围护构件苇能技术设计李佳艺李子龙吉林建筑大学摘要:本文简单地阐述了我国东北地区住宅建筑围护构件的节能现状;明确了住宅建筑围护构件的节能设计工作应从外墙保温、屋顶保温、地板及窗户保温四个方面进行,并且分别对这四个方面进行了简单的探讨。关键词:东北寒地;住宅建筑;围护构件;节能设计1前言我国是发展中国家,节约能源、保护环境是我国建筑业的基本发展目标。东北地区冬季寒冷,建筑在建造和使用过程中都消耗了大量的能源,其中住宅建筑的耗能量占到建筑总能耗的80%以上,是建筑能源消耗的大户。而在整栋住宅的热损失中,围护构件

2、传热的热损失占总损失的大半以上。因此,如何减少住宅建筑围护构件的热损失、提高能源使用率对我国东北地区社会经济的发展有着非常重要的意义。2住宅建筑围护构件节能现状我国东北地区建筑围护构件的节能设计工作始于上世纪90年代初,与发达国家相比起步较晚,节能技术相对落后,能源浪费相当严重,特别是住宅建筑围护构件的保温性能和气密性较差,单位面积能耗大。据相关研究表明,在面积相同的条件下.东北地区住宅的外墙、屋顶、地面和门窗的耗能量是发达国家的数倍之多。能源的过量浪费严重地制约了我国东北地区的经济发展。因此,研究住宅建筑围护构件适宜性节能

3、技术对加快建设节能型住宅和促进社会经济的发展都有着重要的意义。3围护构件的适宜性节能技术设计建筑围护构件的节能是指在建筑物的设计、建造以及使用过程中,按国家规定执行建筑节能政策、使用节能材料、提高围护构件的保温隔热性能,以减少能源的消耗【11。东北地区住宅建筑围护构件的节能设计主要分为外墙保温设计、屋顶保温设计、地面和窗户保温设计四个主要方面。2.1外墙节能设计近些年,复合保温墙体技术被广泛应用于东北寒地住宅建筑外墙保温工程中,并且得到业内的一致认可。但由于保温材料及相应配套材料的性能,技术的完善程度等多方面原因使墙体产生脱

4、落、裂痕,火灾也经常发生;另外,像EP5、PU等这些外墙外保温材料大都是用石油的下游产品加工而成,其普遍使用必然消耗大量的能源,不利于节能。为了能够有效克服东北寒地住宅外墙外保温工程质量缺陷。满足现行的节能设计标准,研究并推广墙体自保温技术已成为大势所趋。自保温墙体技术主要是采用各种自保温砌体而形成的节能墙体,保温材料也就是墙体材料本身嘲。与复合保温墙体技术相比,自保温墙体技术在当今是一种较为先进的外墙节能技术,它不仅能够满足当地的节能标准、提高外墙工程质量、降低造价,而且不影响墙体承重、抗风压的目标。2.2屋面节能设计屋面

5、的保温做法主要是采用实体保温材料作为保温层。铺设于屋面结构层上。住宅建筑大都采用平屋面或坡屋面,一般都是钢筋混凝土结构,保温层宜选用导热系数低的材料,现今较为常用的有聚苯乙烯泡沫塑料板、水泥聚苯板等。一般情况下,屋西的传热系数与保温层厚度成反比,以聚苯乙烯板泡沫为例,当保温层厚度为120mm时,屋面的传热系数为0.36W/(m2·K),当保温层厚度增加到180mm时,屋面传热系数降为0.25W/(m2.K)。与同纬度西方发达国家相比,我国东北地区住宅屋面保温层厚度一般较薄(100ram左右),住宅屋面采暖热消耗较大。为了减少

6、住宅屋面采瑷耗能量、实现住宅建筑节能目标,我们应适当加大屋面保温层的厚度。在现今东北地区的住宅建筑中,屋面宜采用160ram厚聚苯板做保温层,此时屋面的传热系数为0.26W/(m2·K),既不会过量增加建筑造价,又能满足住宅建筑的节能需要。2.3窗户节能设计东北寒地住宅为了提高窗户保温性能通常采用如下措施:a)东北地区的住宅建筑宜采用双层玻璃窗。由于空气比玻璃的导热系数小的多,所以采用双层玻璃窗可以在很大程度上减少热量的损失,从而达到节能的作用。b)改善住宅窗户中间空气层的气体状态。由于空气的2014.09对流换热性能好而导

7、热性能相对较差.为了减少中间空气层的对流换热,空气间层必须是中空状态,只有这样才能阻止间层气体与外部空气进行热交换,保证中间空气层发挥保温隔热的作用,从而优化窗户的节能设计。c)提高住宅窗户的密封性能。建筑在墙与窗框之间,窗框与窗扇之间,窗扇与玻璃之间都存在着一些不可避免的缝隙,而这些缝隙是窗热量传递的主要途径,因此,加强窗户的密封性,减少窗户缝隙的宽度显得十分重要。3.4地面节能设计住宅地面保温包括减少地面吸热量和提高地面表面温度两个方面,因此,寒冷地区应该设置保温层。东北寒地住宅建筑的地面一般采用120mm~160ram

8、的灌注浆做保温层.这种做法造价相对较低、施工简单、保温效果较好。对于混凝土地面、水泥砂浆地面一般是在地面装修时做浮层混凝土面圃层、珍珠岩砂浆面层铺设厚度一般为4ram一5mm,这种做法具有明显的保温效果并且舒适度很高。4结语围护构件的节能设计是住宅建筑节能设计工作的关键,同时也是最具潜力的

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