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学习参考建筑保温与防潮概要
夏季地表温度分布 §3-5 建筑气候区划和建筑热工设计分区 室内热环境的影响因素 实例一结果简介 实例一结果简介 实例一结果简介 防风布局 建筑物朝向 围护结构的稳态传热 实测热桥现象 Sustainable development Life cycle of built environment projects Three broad actions: Reduce needs Increase efficiency of processes and use Reduce waste Dubai 1989 Dubai 2005 Increasing impact of the built environment! 最小传热阻 使用质量要求较高的房间,允许温差较小,相应的围护结构保温性能较高。 最小传热阻 例题1.3-1:北京市某医院建筑拟采用加气混凝土墙板,试求保温层厚度。 求解过程: 求最小传热阻 求保温层热阻 求保温层厚度 假定墙体热惰性指标 验算热惰性指标 假设正确 结论 假设不正确 经济传热阻 围护结构土建投资~采暖设备运行费用 围护结构热阻大,土建投资大,能耗少,采暖设备运行费用低; 围护结构热阻小,土建投资小,能耗多,采暖设备运行费用高; 经济传热阻 经济传热阻:围护结构单位面积的建造费用(初投资的折旧费)与运行费用(由围护结构单位面积分摊的采暖运行费和设备折旧费)之和达到最小值的传热阻。 综合研究建造费和采暖运行费,从经济和节能角度设定围护结构传热系数限值-JGJ 26-1995《民用建筑节能设计标准》(《建筑物理》P430-431) 保温构造 保温、承重合二为一:混凝土空心砌块、轻质实心砌块; 单设保温层:铺设或粘贴于承重层,封闭空气间层、膨胀珍珠岩、硅酸盐制品、泡沫塑料等。 保温构造 复合构造:空气间层 保温构造 复合构造:内保温 室内温度波动较快,适用于对间歇使用房间,如体育馆、影剧院和会议室等; 保温材料不受室外气候因素影响,无需特殊维护; 保温构造 复合构造:外保温 围护结构内表面与室内气温波动小,房间热稳定性好,适用于连续使用房间。 减少热桥热损失。 形成“进难出易”结构,有利于防潮和防止内部冷凝。 有效保护主体结构,降低主体结构内部温度应力起伏。 施工对室内使用状况影响不大。 传热异常部位保温措施 窗的保温 提高窗的气密性; 提高窗框的保温性能; 提高玻璃的保温性能; 控制各朝向墙体的开窗面积: 窗墙比:窗洞口面积与房间立面面积的比值。 北向≤0.2,南向≤0.35, 东、西向≤0.25 传热异常部位保温措施 热桥的保温 热桥:保温性能远低于主体部分的嵌入构件,如墙体中的钢或钢筋混凝土骨架、圈梁、板材中的肋。 传热异常部位保温措施 热桥的保温 热桥是围护结构中热量最容易通过的构件。 需要单独校核热桥内表面是否结露。 避免贯通式热桥,其中以钢筋混凝土框架填充墙的梁柱最为典型。 外保温、断桥铝、断热铝 窗台和过梁 凸起肋片 墙角交接 组合材料计算软件THERM: 传热异常部位保温措施 其它异常部位的保温 防潮 表面结露、内部结露 冬季冷凝、夏季冷凝 材料吸湿、淋水受潮 大多数建材的导热系数随材料含湿量增大而增大。 围护结构受潮,保温性能降低。 潮湿材料孳生霉菌等微生物,危害环境卫生和人体健康。 湿源 围护结构中材料含湿; 施工过程进入结构材料的水分; 雨雪作用渗透; 人、设备散湿; 土壤渗透进入围护结构。 材料吸湿 平衡湿度:材料与空气处于热湿平衡时材料的重量湿度。 材料吸湿 湿传导~导热 湿传导:水蒸气分压力差驱动。 与导热类似。 总蒸汽渗透阻 蒸汽渗透系数 厚度 材质传热性能 玻璃和金属:不透蒸汽 油毡:1.35×10-6 钢筋混凝土:1.58×10-5 加气混凝土:1×10-4 灰砂砖砌体:1.05×10-4 玻璃棉、岩棉:4.88×10-4 垂直空气间层:1.01×10-3 几种常见材料的蒸汽渗透系数 g/(mhPa): 内部冷凝的检验 根据室内外空气温湿度确定各自水蒸气分压力,并依次计算围护结构各层的水蒸气分压力,作出P分布线; 根据室内外空气温度确定围护结构各层的温度,并查出相应的饱和水蒸气分压力,作出Ps分布线; 根据P线与Ps线是否相交判断围护结构内部是否出现冷凝。 防止和控制内部冷凝 材料层次的布置符合“进难出易”的原则 -倒铺屋面(P99) 防止和控制内部冷凝 设置隔汽层 防止和控制内部冷凝 隔汽层应布置在蒸汽渗入侧。 设置隔汽层 防止和控制内部冷凝 特别适用于高湿房间的围护结构以及卷材防水屋面的平屋顶结构。 设置通风间层或泄汽沟道 地面泛潮 南方湿热地区春夏之交 水磨石底面、釉面地砖vs混凝土地面 防止与控制措施:地面铺装材料蓄热系数;多孔吸湿材料;关闭门窗。 Des
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