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相似文献
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1.
陈波 《科技信息》2008,(17):101-101
在建筑结构中,外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要环节,发展外墙保温技术及节能材料则是建筑节能的主要实现方式。节能保温墙体施工技术主要分为外墙内保温和外墙外保温两大类。  相似文献   

2.
墙体自保温体系是建筑外围护结构保温隔热技术与新型节能建筑体系中的一项新技术,目前尚没有相应的施工与验收规范标准。文章从材料、节点构造处理、砌筑工艺等几个方面,分析了墙体自保温体系控制裂缝的措施。  相似文献   

3.
针对既有中小学建筑存在的保温隔热效果差、能源消耗大等问题,选取郑州地区既有中小学校建筑进行研究,基于该地区的气候条件和对建筑的使用特点,建立计算模型,通过计算分析墙体外围护结构的主要传热指标,提出了墙体围护结构内保温构造节能技术优化方案,并对节能效果进行对比分析.  相似文献   

4.
闫俊魁 《科技资讯》2007,(10):79-79
在建筑中,外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要的环节。  相似文献   

5.
建筑能耗在总的能耗中占有相当大的比重,建筑节能也是目前建筑界研究的热门话题。本文从建筑外围护结构入手,阐述保温、隔热基本概念转而引出建筑外围护结构所涉及的范围---墙体、屋面、门窗等,重点探讨了建筑保温、隔热所采用的方法和常用的建筑保温材料。  相似文献   

6.
节能保温墙体的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
墙体节能技术是建筑围护结构节能技术中最重要的技术。本文从墙体的外墙外保温和外墙内保温,分析了聚苯板与一次墙体一次建筑成型、聚苯板复合胶粉聚苯颗粒外墙外保温、聚苯颗粒保温料浆外保温等技术的基本构造、施工工艺和优缺点。根据分析提出外墙内保温技术已经落后必然被淘汰,外墙外保温将是国内一段时间内主要的墙体节能保温技术,提出复合墙体节能技术将是今后发展的方向和重点。  相似文献   

7.
外墙外保温构造技术的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
长期以来,我国房屋建筑的保温隔热和气密性较差,导致建筑能耗巨大.据统计,我国的建筑耗能是发达国家的3倍,占全国能源消耗的1/4以上.作为建筑物外围护结构的主体,外墙的热损失约占整个围护结构的25%.因此,发展外墙保温技术,作好外墙墙体保温设计,对实现和加强建筑节能有着积极的意义.  相似文献   

8.
通过对青海东部农业区农村旧民居的屋顶、墙体、门窗、地面等围护结构保温性能的探究,发现这些围护结构的保温节能形式与效果对现代建筑具有一定的借鉴之处。  相似文献   

9.
浅谈几种建筑围护结构节能设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
王晶 《甘肃科技》2006,22(7):158-159
在节能环保为当今国际上建筑发展的总趋势的环境下,建筑节能的重要途径是对外围护结构进行隔热保温,本文简述了建筑设计对建筑维护结构中墙体结构、透光型围护结构及屋面结构节能设计的技术和原理,介绍几种新型节能技术。  相似文献   

10.
为了对比玻化微珠保温混凝土墙体与普通混凝土墙体、包含保温层的普通混凝土墙体的传热性能,通过ANSYS软件模拟分析了3种墙体在某地区夏冬季极端气候环境下的内部稳态温度场分布,以及关闭室内调温设备之后墙体内部瞬态温度场随时间的变化情况,同时与试验实测结果进行对比。结果表明:本文所提出的模拟分析数据与实测数据符合较好,玻化微珠保温混凝土的保温效果与复合有外保温层的普通混凝土墙体保温效果接近,用作建筑围护结构时,其对外界温度的阻隔作用远优于普通混凝土。  相似文献   

11.
运用一堆稳态传热原理,模拟四季围护结构构件的传热方法洲出不同保温夹心层复合墙体的表面温度,传热系数的试验值,说明夹心墙体热阻性能。在此基础上提出了在设计复合墙体时应该注意的一些事项。  相似文献   

12.
墙体作为围护结构,由其造成的能量损失占建筑使用消耗能量的三分之二.由于现行墙体保温存在一定的安全隐患,耐久性有待进一步验证,施工技术落后,过程复杂,成本价格高等问题.因此,本文研究了一种由保温材料与围护结构有机结合的新型自保温墙板——陶粒混凝土夹芯保温复合墙板.通过ANSYS有限元软件建立了不同内外叶厚度和不同开洞半径的36个墙板模型,分析了在水平荷载和风荷载作用下的等效应力和位移及墙板的节点温度和传热系数.结果表明:上述36种陶粒混凝土夹芯保温复合墙板均具有良好的力学性能和热工性能,其中4种达到了作为围护结构中保温外墙的河南地区热工性能要求,所有都满足围护结构中保温隔墙的河南地区热工性能要求.  相似文献   

13.
建筑节能和建筑围护结构的关系,加强围护结构如墙体、门窗和屋面的保温、隔热措施,提高门窗的气密性是建筑节能的重要组成部分.通过对围护结构的材料选择来加强围护结构隔热、保温,以减少传热损失和空气渗透热损失,从而达到建筑物节能的目的.  相似文献   

14.
21世纪建筑节能技术已经成为住宅发展的必然趋势和城市建筑水平的标志。特别是寒冷地区墙体节能技术已经成为建筑节能很重要的一部分。寒冷地区墙体保温技术包括外贴苯板、钢丝网架聚苯乙烯板外保温、高保温砌块保温墙体、砌体结构夹芯保温墙体等方面的技术。  相似文献   

15.
为减轻三江源环境保护负担,在玉树灾后重建中要求提高建筑物维护结构自保温能力,本文在研究中选用了泡沫混凝土、活动板房废弃材料等作为墙体材料,通过现场测试、比较选择适合当地低层建筑的外围护结构形式和材料.  相似文献   

16.
21世纪,建筑节能技术已经成为住宅发展的必然趋势和城市建筑水平的标志。但我国目前的建筑节能水平,还远低于发达国家,我国建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家节能建筑的2倍~3倍,最主要的表现就是在建筑保温状况上的差距。随着国家建筑节能标准的制定和完善,在一系列的节能政策、法规、标准的指导下,我国住宅建设的节能工作近年来不断深入,一方面墙节能保温技术不断完善提高;另一方面也引进和研发了许多新型外墙节能保温材料,并在建筑施工中得到广泛推广使用。墙体作为建筑外围护结构的主体,采用材料的保温性能直接影响建筑物本身的能耗量。我国以实心黏土砖(热导率为0.81W/(m·K))或空心砖(热导率0.58W/(m·K))为最主要的墙体材料。由此可见单一材料热导率太大,一般为高效保温材料的20倍,保温性能与当前的建筑节能标准和要求相距甚远,因而从节能降耗方面考虑,必须进一步推广复合墙体保温技术及其材料的应用,即采用承重材料与高效保温材料组成复合墙体,其优点在于墙体承重既不受任何影响,又能使保温效果得到显著提高。  相似文献   

17.
介绍了外墙保温的常规做法,分析了外围护结构与建筑节能的关系,阐述了自保温外围护结构体系。  相似文献   

18.
我国建筑节能的核心就是对建筑物围护结构和采暖系统进行革新,其中墙体保温施工技术在建筑节能中发挥着越来越重要的作用。目前,我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点。本文分析了建筑的高能耗与建设节约型社会的矛盾,阐述了外墙外保温系统的优点,并介绍了主要的外保温系统。  相似文献   

19.
在被动式超低能耗木结构建筑能量损失中外围护结构的传热损失占比最高,为了降低能耗,研究了被动式超低能耗木结构建筑外围护结构节能设计方案。通过标定热箱法对建筑外围护结构保温性进行测试,获取建筑外围护结构传热系数或热阻。分析了建筑外围护外墙、屋顶和外窗,研究了各外围护组成部分的传热系数。将屋顶、外墙和外窗当成正交实验的三个因素,通过等水平正交实验表获取实验方案组合。将研究的被动式超低能耗木结构建筑当成基准建筑,将其冷热总负荷和各外围护结构节能设计方案全年空调总负荷的差值当成对应组合方案的总负荷节能值,获取节能设计方案。利用Energyplus软件对设计节能方案进行能耗模拟,获取前三个最优方案在一段时间内的能耗值,对节能设计方案进行验证。结果表明:4号节能设计方案空调总负荷节能值最高,其次是2号节能设计方案,再次为8号节能设计方案;方案4能耗低,二氧化碳减排量高,舒适性好。可见桁架屋顶、玻璃纤维保温棉填充墙体、low-E中空(断热铝窗框)外窗组成的外围护结构节能设计方案最优。  相似文献   

20.
本文从建筑围护结构节能出发,以内抹WSE(木质纤维Wood fibre、海泡石Sepiolite、膨胀珍珠岩Expanded perlite)基复合调湿保温砂浆外墙为研究对象,将其与内抹普通砂浆外墙对比,分析吸放湿特性及其对负荷的影响. 研究使用COMSOL Multiphysics有限元软件的建筑材料热湿耦合模型,分析环境湿度变化与外墙之间的湿迁移变化,以及与外墙的传热传质. 以夏热冬冷典型气候地区长沙为例,分析内抹WSE基复合调湿保温砂浆外墙的负荷及潜热负荷占比,同时选取夏热冬暖地区广州和寒冷地区北京对比分析外墙的全年能耗. 研究发现,内抹WSE基复合调湿保温砂浆外墙的吸放湿速率远大于内抹普通砂浆的外墙,并能长时间保持高速的吸放湿状态,同时比内抹普通砂浆墙体节省22.31%~23.85%的全年负荷. 墙体在吸湿过程中,温升与吸湿速率能力体现出一致性,表明墙体内表面湿迁移对温度有着重要影响,并且湿迁移越大对温度影响越大. 墙体在放湿过程中,温度迅速下降是放湿速率快的表现. 内抹WSE基复合调湿保温砂浆墙体具有优良的吸放湿特性和节能潜力,可用于建筑围护结构节能.  相似文献   

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