第五讲:第3章:建筑保温与节能素材.ppt

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第五讲: 第3章:建筑保温节能设计 建筑的体型与围护结构的设计 围护结构的作用 围护结构 墙、屋顶、 门窗、地面 围护结构的作用 保温 隔热 通风 建筑保温问题 在我国大约有占全国总面积70%的地区冬季室内需要采暖。这些地区的建筑在设计上既要考虑保证良好的室内热环境,还要注意节省采暖的能耗和建造费用,即需要注意建筑保温问题。 建筑保温包括: 建筑方案设计中的保温综合处理 围护结构保温 本讲主要内容 5.1:建筑保温与节能设计策略 5 2:非透明围护结构的保温与节能 5.3:保温材料与构造 5.4:透明围护结构的保温与节能 5.5:被动式太阳能利用设计 5.1 建筑保温与节能设计策略 在严寒和寒冷地区,为了保证室内热环境的舒适度,一方面加强建筑保温,另一方面有采暖设备提供热量。 当建筑本身设计有良好的热工性能时,维持室内热环境需要的供热量较小;反之,建筑本身的热工性能较差时,则不仅难以达到应有的室内热环境标准,还将使供暖能耗大幅度增加,甚至在围护结构内表面或内部产生结露、受潮等。 在进行建筑保温设计时,要充分利用有利因素,克服不利因素,应注意以下几方面的处理措施: 建筑保温设计综合处理的措施 1)、充分利用再生能源 太阳能、风能、地热能 大量的生土建筑、窑洞、土坯房以及各种类型的地下、半地下的覆土建筑都是对地热能的很好利用。具有冬暖夏凉、坚固耐用的优点。 充分利用太阳能 在建筑中利用太阳能一般包括两方面的涵义: 一是从节约能源的角度考虑,太阳是一种洁净、可再生的能源,将其作为采暖能源,可以节约常规能源,保护自然生态环境。 二是从卫生角度考虑;太阳辐射中的短波成份有强烈的杀菌防腐效果,室内有充足的日照对人体健康非常有利。 2)防止冷风的不利影响 风对室内热环境的影响主要有两方面: 一是通过门窗口或其他孔隙进入室内,形成冷风渗透,冷风渗透量愈大,室温下降愈多;一般砖混结构空气渗透所致热耗占采暖热耗的1/4~1/3; 二是作用在围护结构外表面上,使对流换热系数变大,增强外表面的散热量,外表面散热愈多,房间的热损失就愈多。 建筑保温减少冷风影响的措施: 一、争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向。当受条件限制而不可避开主导风向,亦应在迎风面上尽量少开门窗或其他孔洞,在严寒地区还应设置门斗。 二、利用周围自然条件挡风(树丛、小丘或其他保留的建筑物) 三、提高门窗的密闭性 四、合理布置竖向交通井(电梯、楼梯)的位置。楼梯、电梯及内天井等上下联系的空间,高度大,像烟囱一样能显著增加有热压引起的冷风渗透;如果布置在门厅口附近,中间没有一段缓冲部分,会由热压通风而产生的大量冷风渗透,而使门厅里的温度很低。 2)防止冷风的不利影响 建筑保温设计综合处理的措施: 对寒冷地区的建筑,从体型上考虑节能问题主要包括两方面:一是尽量节省外围护结构面积;二是使建筑物能充分争取到冬季的日辐射得热。如体型过于复杂,外表面面积较大,热损失越多。 对同样体积的建筑物,在各面外围护结构的传热情况均相同时,外围护结构的面积愈小则传出的热量愈小。表面积与体积的关系用“体型系数”(S)来表示,即 一栋建筑的外表面积F0与其所包围的体积V0之比,S= F0 / V0 3)选择合理的建筑体型、朝向和平面形式: 建筑保温设计综合处理的措施: 体型系数(S) 如建筑物的高度相同,则其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。 每一层建筑面积为500平米的6层单元式居住建筑,总高均为16.8米,各面围护结构的传热能力相同。当采用不同平面型式时,由于体型系数的差别对其每平米面积耗热量的影响。 建筑层数对体型系数及单位面积耗热也有很大影响。在同样建筑面积的情况下,一般是单层建筑的体型系数及耗热量比值大于多层建筑。 一般是总建筑面积愈大时,要求建筑层数也相应加多,对节能有利。 体型系数(S) 建筑物的体形系数是控制建筑采暖能耗的一个重要参数 在建筑设计标准中规定: 严寒、寒冷地区公共建筑的体形系数应小于或等于0.4; 在严寒地区居住建筑的体形系数:3层以下不应大于0.55, 4~6层不应大于0.3 7~9层不应大于0.26 10层以上不应大于0.24 4)房间具有良好的热工特性、 建筑具有整体保温和蓄热能力 建筑保温设计综合处理的措施: 1、房

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