对建筑工程节能设计的浅析

摘要:文章主要介绍了建筑的体形与墙体节能以及保温设计,并对建筑节能设计的低能耗住宅的设计作分析 毕业论文网   关键词:建筑节能设计保温设计外墙节能设计   Abstract: This paper mainly introduces the architecture of the bodily form of energy saving and heat preservation with wall body design, and to building energy efficiency design house design of the low energy consumption for analysis   Keywords: building energy saving design; insulation design; exterior wall energy saving design         中图分类号:TU201.5 文献标识码:A 文章编号:      前言    建筑节能包含建筑设计和建造过程中采用节能型的建筑材料、结构、器具设备等,提高能源的利用,减少建筑能耗。

从发展趋势上看建筑节能已经从初期的单纯节约能源,发展到了如何在建筑中合理使用利用能源方面。

我国单位建筑面积采暖能耗是别的国家的3倍以上,与一些国家存在相当大的差距。

我国大多数的采暖地区围护结构的热功能都比气候相近的国家相差很大,外墙的传热系数是别的国家的3.5—4.5倍,外窗为2—3倍,屋面为3—6倍,门窗的空气渗透为3—6 倍。

1 建筑节能设计   1.1 建筑布局    建筑物应采用南北朝向布置,充分利用及争取日照,可以根据房间的功能不同,将一部分辅助用房放在北向,把楼梯、电梯等设置于东西向。

这种房间南北两向布置的好处是在冬季可以更好的获得更多的日照,增加室内的舒适度。

合理组织气流,减少建筑热损失,有良好的自然通风,建筑群不宜用周边式布局型式。

低层建筑设计夏季主导风向的迎风面,多层建筑放在中间,高层建筑应放到最后面,应尽可能让位于走廊两侧的门对称布置,为夏季通风提供便利条件。

成排成列房屋布局中,最好用错位布置,利用山墙空隙争取日照,   1.2 建筑物体形系数    在节能设计中,建筑的外表面积与建筑体积的比值即建筑的体型系数,对建筑节能有重要意义。

系数小的建筑外表面积相对较小,减少了冬季建筑的散热面积,即在相同体积下,建筑的外表面积尽可能小,或者在相同的外表面积下,建筑的体积尽可能大。

每个建筑的高度一般都是由建筑的使用功能、管道、设备结构等空间所决定,很难做出较大的调整和改变。

所以对建筑平面形状的推敲通常被视为一种减小体型系数的有效办法。

使建筑的平面形状尽可能规整,减小凹凸变化,往往在不影响平面功能布置,不受地形制约的情况下就可以减小建筑的体型系数,因此这是一个减小建筑体型系数的可行和有效的方式。

另外,圆形平面或是正方形平面也是一种理想状态下的有利于节能的平面形式。

应控制建筑物的体形系数不超过节能设计标准的规定。

有研究资料表明,体型系数每增加0.01,耗热量指标约增加2.5%,一般宜控制在0.30 以下。

从夏季得热的角度,建筑应有合适的长宽比。

加大进深由8m 增加到14m,可以使建筑耗热指标降低11%—33%,对于1000m2~8000m2 住宅,进深控制在12m~14m 有利于建筑节能

尽量减少外墙的凹凸面和架空楼板,不应设置外墙洞口处无窗户的凸(飘)窗,坡屋顶宜设置结构平顶棚或降低坡度,采用封闭式楼梯间等。

当体形系数超过标准的规定时,应加强围护结构的热工性能,计算建筑物的采暖空调能耗并不得超过标准的规定。

1.3 建筑构造节能设计   1.3.1 外墙节能    现阶段外墙节能主要采取保温复合墙体,其中常用为外墙保温墙体

外墙保温墙体是将高效保温材料置于外墙主体结构外侧,此构造主要有如下优点:对主体结构起到了保护作用,有效避免了室外气候变化引起墙体内部温度变化,使结构主体寿命延长;有利于消除或减弱冷、热桥的影响;可避免室温发生较大波动;既有建筑改造时,可减少对室内的干扰;不占用室内空间,可避免用户二次装修时保温层的破坏。

外墙保温材料常采用粘贴岩棉板、粉刷胶粉聚苯颗粒保温浆料、粉刷聚合物保温浆料等。

目前也可选用优质可靠的建筑节能新技术、新产品的推广,如:现浇混凝土模板内置保温板做法、通过设计构造措施,采用具有自保温性能的墙体材料达到围护结构自保温建筑节能技术。

1.3.2 门窗节能    外门窗建筑能耗散失的最薄弱部位,所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量减小外门窗洞口的面积,提高外门窗的气密性,减少空气渗透;提高外门窗本身的保温性能,减少外门窗本身的传热量不应设置大窗户,窗户大小以满足采光要求为限。

窗户属于薄壁构件, 传热系数大, 其散热一般为窗玻璃传热、窗扇缝隙热损失、窗框冷桥部位与墙体交接处热损失。

减少窗户传热的途径主要有两个:①采用多层窗或单框双玻中空窗;②选择传热系数小的塑料窗框代替金属窗框,并注意窗扇与窗框、窗扇与玻璃之间的密封处理,并结合使用保温隔热性能较好的中空玻璃、吸热玻璃、反射玻璃等透光材料。

门窗型材应采用塑料型材、断热彩钢及断热铝合金型材,同时外门外窗具有良好的气密性、水密性、抗风压性能。

1.3.3 屋面节能    不断改进建筑外墙、外窗的保温性能后,还必须做到屋面保温隔热的研究。

屋面保温层不适合用密度较大、导热系数较高的保温材质,以免屋面重量、厚度过大;屋面保温层不适合用吸水率过大的保温材料,以防屋面湿作业时因保温层大量吸水而使保温性能降低;如选用吸水率较高的保温材料,屋面上应设置排气孔、排气槽以排除保温层内不易排出的水分。

1.3.4“冷桥”部位的保温设计    在外围护结构中,需要设有导热系数较大的嵌入构件,如外墙中的钢筋混凝土梁、柱、过梁、圈梁等。

这些地方的保温性能相对主体部分都较差,热量容易从这些地方传出去。

由于散热量大,在冬季这些部位室内侧的温度低,容易形成凝结水,这些部位通常被称为围护结构的“冷桥”。

节能建筑中,因为采用了新型节能围护体系,大面积的加强了保温,其冷桥节点失热比传统非节能建筑要大得多。

所以是否做好了冷桥节点的保温构造设计,是新型围护体系节能技术的关键,应引起足够的重视。

设计的各阶段中,对于冷桥节点均应根据不同节能围护体系,一一分析该节点所在部位的结构方案、构造方案,选择最佳综合技术,以保证整体建筑节能效果良好。

2 结束语    节能作为一项系统工程,涉及到方方面面的问题,涉及自然地理环境、规划、建筑设计及居民使用方式等多种因素;涉及到政府部门、建筑设计师、开发商、物业业主、使用人、管理者、相关节能产品的生产者等各利益群体的利益。

随着我国建筑节能工作的开展,以及人们对建筑环境要求的不断提高,建筑节能技术必将得到迅速发展。

参考文献   [1] 耿海云.人居环境建筑节能设计的探讨[J].四川建材,2007(5).   [2] 李金莲.建筑节能设计对材料的要求[J].科协论坛,2007(6).   [3] 彭涛.关于建筑节能设计中窗户的问题[J].建筑节能2007(10).   [4] 郭秀军.浅谈建筑节能设计[J].硅谷,2008(1)。

0 次访问