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建筑节能技术措施

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建筑节能技术措施

建筑节能技术措施范文第1篇

关键词:节能住宅;建筑;节能技术;措施

中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:

在当今世界节约能源问题已经成为人们关注的焦点。建筑能耗日益增长的今天,节能的意义十分重大。而且我国建筑业已经成为高能耗的产业,而建筑高能耗已经成为阻碍可持续发展的顽石。面对上述问题,我们需要大力推广节能建筑,还应建立节能意识,以及加强可持续发展的推广,完善制定相关的节能政策,开展节能技术施工。

一、节能住宅建筑节能的重要性

1、建筑节能有利于经济发展

建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济可持续发展的一项最直接、最廉价的措施, 也是深化经济体制改革的一个重要组成部分。因为经济的发展离不开能源的发展。从一定意义上讲, 能源并非取之不竭, 用之不尽。虽然我国有着丰富的煤炭和水力资源, 但采储量和可开发的水电量均低于世界人均水平的一半, 能源增长的速度长期滞后于生产总值的增长速度, 如果不采取有效的节能措施势必影响国家的经济发展, 甚至贻患子孙。

2、建筑节能可减轻环境污染

在我国, 建筑能耗主要来源是煤炭, 而燃煤会向大气中排放大量的污染悬浮颗粒和有害气体, 这不仅直接危害人们的健康, 而且还造成了环境的酸化, 长此以往, 导致地球气候的恶化, 如水旱灾害更加频繁猛烈、大量生物物种濒临灭绝, 人类的生存环境将面临严重的危机。

3、 建筑节能是改善人民生活水平以及发展建筑业的需要

现代居室已不仅是一个遮风蔽雨的场所, 同时要为人们生理及心理的需求提供舒适的环境。我国幅员辽阔, 气候千差万别, 为了实现这一目标, 对改善建筑室内热环境就提出了更高的要求, 如果不节约能源, 建筑师势必会心有余而力不足。

二、节能住宅建筑节能技术措施

1、墙体节能技术

多年以来, 建筑墙体一般采用单一材料, 如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。近年来由于建筑节能的需要,

单一材料导热系数太大, 一般为高效保温材料的20 倍, 不能满足保温隔热的要求, 因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。按保温材料所处位置不同, 又分有多种方式, 其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。在我国建筑节能技术发展的起步阶段, 外墙内保温应用比较广泛, 这是因为当时外墙外保温技术尚不成熟。而且内保温也有一定的好处,比如造价低、施工方便等。但从长远观点来看, 随着我国节能标准的提高, 内保温己经不适应新的形势。

2、建筑屋面节能技术

建筑围护结构的保温性能是降低建筑能耗的关键, 屋顶作为一种建筑物护结构所造成的室内外温差传热耗热量, 大于任何一面外墙或地面的耗热量。提高屋面的保温隔热性能, 对提高抵抗夏季室外热作用的能力尤为重要, 这也是减少空调耗能,改善室内热环境的一个重要措施。在多层建筑围护结构中, 屋顶所占面积较小, 能耗约占总能耗的8%~ 10% 。据测算, 室内温度每降低1℃ , 空调减少能耗10%, 而人体的舒适性会大大提高。因此, 加强屋顶保温节能对建筑造价影响不大, 节能效益却很明显。

(1)架空板隔热屋面

架空板隔热屋面, 是指在已经做好的防水层的层面上, 假设平板通风隔热层, 并设置通风屋脊, 设置进风口等, 使屋面不被太阳直射, 并通过隔热板和屋面之间的空气间层进行隔热和节能。这种隔热方式施工简单, 对屋面结构荷载增加不大, 重量轻, 隔热效果好, 且板底具有合理的排气结构, 又有一定的保湿作用。

(2)种植绿化屋面

随着我国城市化进程的高速发展和建筑面积的急剧增加, 建筑能耗将更加巨大, 城市“热岛”现象将更为严重。城市建筑实行屋面绿化, 可以大幅度降低建筑能耗, 减少温室气体的排放, 同时可以增加城市绿地面积, 美化城市, 改善城市气候环境。

(3)倒置式屋面

倒置式屋面是与传统屋面相对而言的。所谓倒置式屋面, 就是将传统屋面构造中的保温层与防水层颠倒, 把保温层放在防水层的上面。倒置式屋面的定义中, 特别强调了􀀁憎水性􀀁保温材料。工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都是非憎水性的, 这类保温材料如果吸湿后,其导热系数将陡增, 所以才出现了普通保温屋面中需在保温层上作防水层, 在保温层下做隔气层, 从而增加了造价, 使构造复杂化。其次, 防水材料暴露于最上层, 加速其老化, 缩短了防水层的使用寿命, 故应在防水层上加作保护层, 这又将增加额外的投资。再次, 对于封闭式保温层而言, 施工中因受天气、工期等影响, 很难做到其含水率相当于自然风干状态下的防水率: 如因保护层和找平层干燥困难而采用排汽屋面的话, 则由于屋面上生出大量排汽孔, 不仅影响屋面使用和观瞻, 而且人为的破坏了防水层的整体性, 排汽孔上防雨盖又常常容易脱落, 反而使雨水灌入孔内。

3、门窗保温

外门窗是住宅能耗散失的最薄弱部位, 其能耗占住宅总能耗的比例较大, 其中传热损失为l/3, 冷风渗透为1/ 3,所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下, 尽量减小住宅外门窗洞口的面积, 提高外门窗的气密性, 减少冷风渗透, 提高外门窗本身的保温性能, 减少外门窗本身的传热量。其节能措施有:

(1) 控制住宅窗墙比。住宅窗墙比是指住宅窗户洞口面积与住宅立面单元面积的比值, 《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》对不同朝向的住宅窗墙比做了严格的规定, 指出“ 北向、东向和西向、南向的窗墙比分别不应超过20%、30%、35 %” 。

(2) 提高住宅外窗的气密性, 减少冷空气渗透。如设置泡沫塑料密封条, 使用新型的、密封性能良好的门窗材料。而门窗框与墙间的缝隙可用弹性松软型材料(如毛毡)、弹性密闭型材料(如聚乙烯泡沫材料)、密封膏以及边框设灰口等密封; 框与扇的密封可用橡胶、橡塑或泡沫密封条以及高低缝、回风槽等; 扇与扇之间的密封可用密封条、高低缝及缝外压条等; 扇与玻璃之间的密封可用各种弹性压条等。

(3) 改善住宅门窗的保温性能。户门与阳台门应结合防火、防盗要求, 在门的空腹内填充聚苯乙烯板或岩棉板, 以增加其绝热性能; 窗户最好采用钢塑复合窗和塑料窗, 这样可避免金属窗产生的冷桥, 可设置双玻璃或三玻璃, 并积极采用中空玻璃、镀膜玻璃, 有条件的住宅可采用低辐射玻璃; 缩短窗扇的缝隙长度, 采用大窗扇, 减少小窗扇, 扩大单块玻璃的面积, 减少窗芯, 合理地减少可开启的窗扇面积, 适当增加固定玻璃及固定窗扇的面积。

(4 )设置“ 温度阻尼区” 。所谓温度阻尼区就是在室内与室外之间设有一中间层次, 这一中间层次象热闸一样可阻止室外冷风的直接渗透, 减少外墙、外窗的热耗损。在住宅中, 将北阳台的外门、窗全部用密封阳台封闭起来, 外门设防风门斗, 防止冷风倒灌, 楼梯间设计成封闭式的, 对屋顶上人孔进行封闭处理等措施均能收到良好的节能效果。

总之,建筑节能是未来发展的趋势,建筑节能离不开科技的创新,这需要人们进一步加强技术创新与使用,逐步在技术成熟的情况下促进节能建筑的普及。

参考文献:

[1] 蒙晓哲,周红涛. 建筑节能现状分析及思考[J]. 陕西综合经济, 2007,(04) .

[2] 傅怀中. 建筑节能技术浅谈[J]. 保定职业技术学院, 2011,(02) .

[3] 王洪波. 浅谈建筑节能减排[J]. 陕西综合经济, 2007,(05) .

建筑节能技术措施范文第2篇

【关键词】 建筑节能;技术措施;开发

中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:

1.建筑节能的发展趋势

随着我国经济建设地快速发展,能源已经成为我国国民经济的重要物质基础,倍受关注。我国人口多,资源相对不足,主要矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半。为此,不断地开发新的建筑节能技术,提高建筑物的能源利用效率至关重要。建筑节能是贯彻可持续发展战略、实现国家节能规划目标、减排温室气体的重要措施,符合全球发展趋势。其解决途径只有两种:一方面通过开发利用可再生能源及节能建材等途径降低建筑能耗的需求;另一方面要提高能耗系统的效率,从而降低终端能源使用量。

2.大力开发利用新能源、减少环境污染

经粗略估算,采取周密、有效的建筑技术措施可以降低2/3~3/4的建筑能耗。因此,在建筑规划设计、建造和使用过程中,在满足室内环境舒适、卫生、健康的条件下,采取合理有效的建筑节能技术,有利于实现建筑节能和环保共进的目标。世界发达国家提出“建筑的节能与环境共存设计”的途径为:尽量减少建筑内能源总需求量的同时,大力开发利用可再生的新能源,从而减少使用在建筑领域内易引起环境污染的能源。

3. 高新技术在建筑节能中的应用

理想的节能建筑应在最少的能量消耗下满足以下三点,一是能够在不同季节、不同区域控制接收或阻止太阳辐射;二是能够在不同季节保持室内的舒适性;三是能够使室内实现必要的通风换气。目前,建筑节能的途径主要包括:尽量减少不可再生能源的消耗,提高能源的使用效率;减少建筑围护结构的能量损失;降低建筑设施运行的能耗。在这三个方面,高新技术起着决定性的作用。当然建筑节能也采用一些传统技术,但这些传统技术是在先进的试验论证和科学的理论分析的基础上才能用于现代化的建筑中。

3.1减少能源消耗,提高能源的使用效率

为了维持居住空间的环境质量,在寒冷的季节需要取暖以提高室内的温度,在炎热的季节需要制冷以降低室内的温度,干燥时需要加湿,潮湿时需要抽湿,而这些往往都需要消耗能源才能实现。从节能的角度出发,应提高供暖(制冷)系统的效率,它包括设备本身的效率、管网传送的效率、用户端的计量以及室内环境的控制装置的效率等。这些都要求相应的行业在设计、安装、运行质量、节能系统调节、设备材料以及经营管理模式等方面采用高新技术。

3.2减少建筑围护结构的能量损失

建筑物围护结构的能量损失主要来自三部分:①外墙;②门窗;③屋顶。这三部分的节能技术是各国建筑界都非常关注的。主要发展方向是,开发高效、经济的保温、隔热材料和切实可行的构造技术,以提高围护结构的保温、隔热性能和密闭性能。

3.2.1外墙节能措施

目前建筑用保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料等。值得一提的是胶粉聚苯颗粒浆料,它是将胶粉料和聚苯颗粒轻骨料加水搅拌成浆料,抹于墙体外表面,形成无空腔保温层。聚苯颗粒骨料是采用回收的废聚苯板经粉碎制成,而胶粉料掺有大量的粉煤灰,这是一种废物利用、节能环保的材料。

3.2.2门窗节能措施

门窗具有采光、通风和围护的作用。UPVC塑料门窗在欧洲各国已经采用多年,在德国塑料门窗已经占了50%。我国20世纪90年代以后塑料门窗用量不断增大,正逐渐取代钢、铝合金等能耗大的材料。为了解决大面积玻璃造成能量损失过大的问题,人们运用了高新技术,将普通玻璃加工成中空玻璃,镀膜玻璃(包括反射玻璃、吸热玻璃)高强度LOW2E防火玻璃(高强度低辐射镀膜防火玻璃)、采用磁控真空溅射方法镀制含金属银层的玻璃以及最特别的智能玻璃。智能玻璃能感知外界光的变化并做出反应,有很好的节能效果。

3.2.3屋顶节能措施

屋顶的保温、隔热是围护结构节能的重点之一。在寒冷的地区屋顶设保温层,以阻止室内热量散失;在炎热的地区屋顶设置隔热降温层以阻止太阳的辐射热传至室内;而在冬冷夏热地区(黄河至长江流域),建筑节能则要冬、夏兼顾。保温常用的技术措施是在屋顶防水层下设置导热系数小的轻质材料用作保温,如膨胀珍珠岩、玻璃棉等(此为正铺法);也可在屋面防水层以上设置聚苯乙烯泡沫(此为倒铺法)。

3.3.3降低建筑设施运行的能耗

采暖、制冷和照明是建筑能耗的主要部分,降低这部分能耗将对节能起着重要的作用,在这方面一些成功的技术措施很有借鉴价值,如英国建筑研究院(英文缩写:BRE)的节能办公楼便是一例。办公楼在建筑围护方面采用了先进的节能控制系统,建筑内部采用通透式夹层,以便于自然通风;通过建筑物背面的格子窗进风,建筑物正面顶部墙上的格子窗排风,形成贯穿建筑物的自然通风。办公楼使用的是高效能冷热锅炉和常规锅炉,两种锅炉由计算机系统控制交替使用等。

4. 建筑节能新材料的开发

4.1外墙保温及饰面系统(EIFS)

此系统是多层复合的外墙保温系统,在民用建筑和商业建筑中都可以应用。ELFS系统包括以下几部分:主体部分是由聚苯乙烯泡沫塑料制成的保温板,一般是30~120mm厚,该部分以合成黏结剂或机械方式固定于建筑外墙;中间部分是持久的、防水的聚合物砂浆基层,此基层主要用于保温板上,以玻璃纤维网来增强并传达外力的作用;最外面部分是美观持久的表面覆盖层。为了防褪色、防裂,覆盖层材料一般采用丙烯酸共聚物涂料技术,此种涂料有多种颜色和质地可以选用,具有很强的耐久性和耐腐蚀能力。

4.2建筑保温绝热板系统(SIPS)

此材料可用于民用建筑和商业建筑,是高性能的墙体、楼板和屋面材料。板材的中间是聚苯乙烯泡沫或聚亚氨脂泡沫夹心层,一般120~240mm厚,两面根据需要可采用不同的平板面层,例如,在房屋建筑中两面可以采用工程化的胶合板类木制产品。用此材料建成的建筑具有强度高、保温效果好、造价低、施工简单、节约能源、保护环境的特点。SIPS一般1.2m宽,最大可以做到8m长,尺寸成系列化,很多工厂还可以根据工程需要按照实际尺寸定制,成套供应,承建商只需在工地现场进行组装即可,真正实现了住宅生产的产业化。

4.3隔热水泥模板外墙系统(ICFS)

该产品是一种绝缘模板系统,主要由循环利用的聚苯乙烯泡沫塑料和水泥类的胶凝材料制成模板,用于现场浇筑混凝土墙或基础。施工时在模板内部水平或垂直配筋,墙体建成后,该绝缘模板将作为永久墙体的一部分,形成在墙体外部和内部同时保温绝热的混凝土墙体。混凝土墙面外包的模板材料满足了建筑外墙所需的保温、隔声、防火等要求。

5. 结论

建筑节能是一项全方位的综合性的系统工程,建筑节能技术涉及了建筑技术、材料技术、能源技术、智能技术、仿生技术、废物再利用技术等,也涉及设计、施工、管理、政策法规等诸多部门,是一项全方位的、综合性的系统工程。为了达到有效的建筑节能只靠建筑师是根本不够的,还需要其他行业开发出技术含量高的节能产品,如节能型电梯、节能型空调、节能型灯具等,并开发出新的能源利用技术,使建筑逐渐实现低能耗、零能耗。

参考文献:

[1]房志勇.建筑节能技术[M].北京建材工业出版社,1999.

[2]涂逢祥.建筑节能[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[3]刘婕.新技术、新材料在住宅设计中的应用[J].建筑节能,2006.

建筑节能技术措施范文第3篇

关键词:绿色建筑 造价 节能效益

Abstract: This article is about the building cost and energy efficiency of the public building,especially building maintenance structure,air-conditioning system,and electrical system.

Key words: Green buildingBuilding cost of projectsEnergy efficiency

中图分类号:TU723.3 文献标识码:A 文章编号:

目前全球能源短缺情况日益严重,节约能源、充分利用清洁的可再生能源已经成为人类工作、生活迫切需要,绿色建筑在这些方面有着极大的优势,不仅可节能降耗,同时因为其节约成本、提高效率、增加安全可靠性的特点,还可以为用户带来可观的直接和间接效益。

一、绿色建筑被动式节能措施

1、围护结构

建筑的墙体、门窗、地板和屋面是建筑物本体对外发生热交换的主要界面,控制这几部分的导热性和热损失,即可在很大程度上控制建筑物室内温度变化。在这方面,被动式低能耗建筑是控制建筑热交换非常有效的一种类型。这种建筑土建造价比普通建筑高约20~25%,但节能率可达80~90%,在当今能源严重短缺的形势下是一种可优先采用的建筑形式。

被动式建筑围护结构采取的措施通常有以下几种:

1)外墙:采用δ=300钢筋混凝土或δ=200加气混凝土砌块作为主体,δ=220石墨聚苯板保温,K≤0.127~0.138W/(m2.K)

2)屋面:尽量采用浅色屋面,以减少太阳辐射热。采用δ=100钢筋混凝土楼板,δ=220石墨聚苯板保温,K≤0.137W/(m2.K)。

采用倒置式屋面,将保温隔热层设在防水层上面,外隔热保温材料层的热阻作用对室外综合温度首先进行了衰减,使气候产生在屋面重实材料上的内部温度变化幅度低于传统型屋面,另外,这种结构大大减少了防水层受大气、紫外线影响加速老化,保护防水层免受外界损伤,同时省去了传统屋面隔汽层和保温层上的找平层,施工简便,更加经济。这种结构的屋顶每平米可降低造价5~10元左右。

XPS挤塑式聚苯乙烯板倒置式屋面保温系统结构如下:

3)地板、地下室顶板、架空或外挑楼板:δ=100~120钢筋混凝土板,δ=220石墨聚苯板保温,K≤0.140W/(m2.K)

4)外窗:采用Low-E玻璃中空充惰性气体,加真空(或仍为中空充惰性气体)三层玻璃(6mmLow-E+12A+5mm+0.15V+5mm),多腔塑钢或铝木复合框料窗框, K≤1.0 W/(m2.K)

5)幕墙:高透光Low-E中空、真空玻璃窗(8mm+12A+Low-E5mm+0.15V+5mm),K≤1.0 W/(m2.K)

如果设计为有框幕墙,可采用新型断热金属框幕墙,减少冷桥、热桥对建筑室内温度的影响,并且新型断热金属框幕墙具有优良的隔声、抗风和气密性,由于增加了低导热性隔离物,造价比传统幕墙增加约20~40元/m2。

6)外门:被动门(专业成品),K≤1.0 W/(m2.K)

7)热桥部位:尽量做到无热桥设计,避免突出构件,金属制成构件不要直接穿透保温层,无法避免的突出构件和金属构件要与保温主体构造做隔热处理,墙基等部位采用绝热材料将外墙与地基隔热,外墙保温层应连续无间隙等。建设时采用无热桥施工。

被动式建筑对护结构的气密性要求较高,必要的空气交换是通过通风系统来完成,在建设完成后要通过压力测试进行气密性测试。

8)采用百叶、挡板、绿色植物等遮阳措施以保持室内温度。

通过对被动式建筑的造价分析可以看到,采用以上构造,被动式建筑土建造价目前一般比造型相同节能65%的普通建筑每平米高约300元左右,主要原因在于门窗、保温板及热桥部位处理造价比普通建筑每平米高200~240元左右,同时由于建筑整体承重增加,地基和主体支撑结构相应比普通建筑每平米高40~60元左右。

除以上措施,在夏季日照强烈、平均温度较高的南方建筑外墙采用浅色涂料、光滑面层;在北方严寒地区建筑外墙采用深色涂料、蓄热系数高的面层,内墙采用表面蓄热系数较低的材料。这些措施都能在一定程度上达到建筑内部能源有效保持的作用,造价变动并不大。

另外,为达到建筑材料循环使用的节材目标,在结构设计中可采用钢结构建筑。造价变化如下:

①如采用传统钢筋砼框架:

主要框架梁柱截面:柱 700×700;梁:350×600

预估结构用钢量:70~80kg/平米;

②如采用钢管混凝土柱,H型钢梁组合钢结构:

主要钢管混凝土柱截面:钢管Φ600×20钢管,内灌混凝土;

H型钢梁:500×300×11×18

预估结构用钢量:90~100kg/平米。

根据目前市场钢材和钢结构价格,以及相关措施费用,造价会增加约150~200元/左右。

2、相应减少采暖设施

采用被动式建筑,可减少散热器数量,减少采暖费用支出。

另外,室内绿色植物、花卉可进一步调节室温,植物和花卉可采用租赁形式,由专业园艺人员养护,费用计入成本中。

3、夏季夜间自然通风

通过设计,对建筑空间进行合理的平面和竖向分割,在夏季夜间将相对凉爽的室外空气由自然通风引入室内,让建筑构件降温、蓄冷。利用建筑材料的热惰性,降低白天的制冷负荷,从而达到节能降耗,降低运行成本的效果。

4、自然采光系统

自然采光系统可以节约照明用电,达到节能和降低成本的双重效果。

二、主动式节能技术

1、通风系统--可控通风及变频风机

对新风采用分区域控制,并经预冷(热)处理、过滤后进入新风换气机与室内回风进行能量交换和回收。采用变频设备调整耗电量。采用以上措施,每平米造价增加约5~8元左右。

2、空调系统

可以利用各种可再生能源,采用地源或水源热泵系统(可以包括废水源、海水源热泵系统)制冷,与传统的多联式空调(中档价格)相比, 空调部分每平米造价一般要低30~70元,与中央空调风机盘管系统相比,造价相仿,但节约了电力资源。

建筑节能技术措施范文第4篇

关键词:住宅;建筑节能;建筑设计;能耗

中图分类号: TU241.99 文献标识码:A

1 住宅建筑节能设计的核心及重要性

1.1促进环保,建设绿色住宅。随着社会文明的不断进步,人们对居住环境的要求越来越高,更关注建筑的人性化设计和居住的生态环境、舒适度、健康指数。在倡导节能环保理念的背景下,对住宅建筑进行节能设计,避免因高能耗带来的资源浪费、健康伤害和生态环境污染问题,提高住民的生活品质和幸福指数。

1.2实现节能,降低生活成本。现代建筑设计引入节能减排机制,应用先进的节能技术和节能材料,如保温技术、控制建筑形体、新型墙体材料、双层钢化玻璃等技术材料的使用,有效提高了住宅建筑的热环境质量,提升住宅见者的热效率,既节约能源,又降低了居民的生活成本。

1.3减小能耗,促进经济发展。

我国是能源消耗大国,消耗总量位居世界第二,其中,建筑耗能、工业耗能与交通耗能成为我国能源消耗的三大硬伤,而建筑能耗就占总消耗量的1/3以上,形势十分严峻。因此,从住宅建筑节能设计上实现节能降耗,改变建筑耗能过度的现状,以促进社会经济的持续稳定发展,是功在当代、利在千秋的美事。

2 中国建筑能耗基本情况

我国的建筑能耗量约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。近年来我国建筑业得到了快速的发展,需要大量的建造和运行使用能源,尤其是建筑的采暖和空调耗能。据统计,1994年全国仅住宅建筑能耗在基本上不供热水的情况下为1.54×108t标准煤,占当年全社会能源消耗总量12.27×109t标准煤的12.6%。目前每年城镇建筑仅采暖一项需要耗能1.3×108t标准煤,占全国能源消费总量的11.5%左右,占采暖区全社会能源消费的20%以上,在一些严寒地区,城镇建筑能耗高达当地社会能源消费的50%左右。与此同时,由于建筑供暖燃用大量煤炭等矿物能源,使周围的自然与生态环境不断恶化。因此,中国对于全球气候变暖承担着重大的责任,而作为耗能大户的建筑,其节能也就成为关系国计民生的重大问题。

3 住宅建筑设计基本的节能意识

在我国的大部分冬冷夏热地区住宅的总体规划和单体设计中,为住宅的主要空间争取良好朝向,满足冬季的日照要求,充分利用天然能源,无疑是最基本的改善住宅室内热环境的设计,是最基本的节能措施。因此,我国现行国家标准《住宅设计规范(GB 50096-1999)》中规定“每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中,居住空间总数超过四个时,其中宜有两个获得日照。”在现行国家标准《城市居住区规划设计规范(GB50180)》中,规定了住宅的日照标准的最低时限。

4 建筑节能设计技术措施

4.1墙体节能:

墙体是建筑护结构的主体,其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量。我国以实心粘土砖为墙体材料,保温性能不能满足设计标准。以外墙为例,JGJ26-1995标准规定,在建筑物形体系数(建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值)小于0.3时,部分地区传热系数不超过1.16W/(m2·K),而目前常用的内抹灰砖墙,传热系数都大于上述节能标准数值。因而在节能的前提下,应进一步推广空心砖墙及其复合墙体技术。

4.2改善门窗性能

外门窗是住宅能耗散失的最薄弱部位,其能耗占住宅总能耗的比例较大,其中传热损失为1/3,冷风渗透为1/3,所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量减小住宅外门窗洞口的面积,提高外门窗的气密性,减少冷风渗透,提高外门窗本身的保温性能,减少外门窗本身的传热量。

4.3供暖系统节能技术

平衡供暖、热量按户计量及室温控制调节、管道保温都是节能工作发展的方向。平衡供暖是指利用计算机对供暖系统进行全面的水利平衡调试,改善供暖质量,同时节约能源;而且即将出台的《地板取暖细则》也将对地板取暖的应用和普及起到一定的推动作用。

地板取暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄食度,均匀地向室内辐射热量而达到取暖效果。地板取暖相对于传统取暖优势明显首先,第一,房间温度分布均匀,第二,地暖有利于营造健康的室内环境,可以杜绝灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。第三,高效节能。第四,节省空间。

4.4屋顶节能技术

平顶屋顶和尖顶屋顶都可以采用设置保温层的办法到达节能的目的,提高顶层住户的居住质量。现在新的趋势是众多楼盘出现了屋顶花园。“屋顶绿化”作为一种不占用地面土地的绿化形式,不仅能为城市增添绿色,而且能减少建筑物屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。在如今大部分小区内用于绿化的规划用地所剩不多的状况下,发展“屋顶绿化”便成了住宅添绿的重点。

但屋顶绿化在北方市场中,并不一定会成为流行趋势,因为一方面受北方特殊气候的影响,如冻土层比较深,天气干燥等,容易形成“败景”;另一方面在技术上要求较高,必须考虑楼体的承受力,顶层的排水和遇到大风天气等问题,提高工程造价。

充分利用太阳能资源,太阳能作为一种天然的洁净能源,也是居住建筑设计上广泛推广的节能设计之一。然而由于各方面原因,目前太阳能热水器仍以一家一户的零散安装使用方法为主,存在破坏建筑结构、热水温度不稳定等因素。如果太阳能热水器能够充分加以推广应用,就可以大大节省常规能源,也是建筑节能的发展方向。

结语

总之,只要按照节能新标准严格把好节能设计关,监督好施工节能用材关,就能有效提高居住建筑节能效率,降低建筑能源耗费,节约居家生活成本,为住户打造真正的环保节能、舒适、健康、方便的高品质住宅,为国民经济可持续发展做出贡献。有效地节约土地和能源,是中国可持续发展的战略。将建筑热式技术与恰当应用新材料、新构造相结合,搞好节能建筑设计和施工,促进建筑节能和利用自然能的进一步发展和建筑热功能的进一步改善,是我国建筑工作者进入21世纪的重要任务。

参考文献

[1]陈荣深,陆海锋.浅议节能设计中存在的问题及解决办法[J].科技创新导报,2009(11).

建筑节能技术措施范文第5篇

关键词:建筑节能;施工技巧;技术

中图分类号:TU201.5文献标识码: A 文章编号:

引言

建筑工程中的节能施工技巧及技术措施已经对其整个建筑工程的各大方面都有着极其重要的影响。

一、我国建筑节能概况

能源危机的波及和蔓延对我国各行各业的制约日益凸显,尤其在我国国内能源严重不足,过度依赖进口的今天。为了经济及环境的可持续发展,我国积极制定能源节约法律规范,要求各行各业必须按照国家建设资源节约型社会的战略要求提高节能环保意识,提升行业发展平台。我国城镇化快速发展,能耗不断增加,作为高能耗产业的建筑业,提高节能意识、使用节能材料、完善节能制度,努力使建筑行业实现绿色建筑、节能建筑、现代建筑显得尤为重要。

二、建筑节能的重要性

我国积极开展节能建筑的优化研究,不仅具有重要的理论意义,还有重要的现实意义。首先,我国城镇化的快速发展,每年新建房屋约20亿㎡,相当于发达国家每年新建房屋面积的总和;其次,建筑能耗比较繁杂、很难控制,且制约因素较多,能源利用效率和节能建设投资回收期对节能建筑的设计非常重要,因此,必须强化这些参数在节能建筑设计中的应用。我国这方面的工作主要是以国家建筑设计节能标准形式开展,主要的对象为民建及公用建筑,重点集中于暖通系统及结构的热工设计,是一种被动的节能设计方略,相较于国外的利用先进的计算机技术对建筑节能进行科学的模拟得出的设计方案,差距加大,需要不断优化、创新,走出一条适合我国国情的建筑节能设计之路。我国地域广阔、人口众多,但总资源储量不多,人均资源相对不足,尤其是能源资源的匮乏,严重制约着我国各行各业的发展。因而,节能工作必须上升到国家战略层面上来看待。现阶段,我国经济正在处于腾飞阶段,加之城镇化的快速发展,建筑总面积每年增长16%之多;加之,人民生活水平日益提高,对能源的需求更加迫切。建筑能耗相对偏高,能源的消耗占社会总能耗的30%以上,开展对建筑的生命周期评价,加大建筑节能的潜力挖掘,落实建筑行业节能不仅对经济、能源、环境具有重要的影响,也是降低能耗、提高能源效力的战略举措,同时也具有重大的社会意义,是和谐社会的重要体现。

建筑节能施工技巧和技术

1、外墙节能措施

1.1 选择新型墙体材料,即通过可行性和经济性分析的前提下,在墙体内侧、外侧敷设保温隔热新材料。

1.2 采用复合墙体围护结构。复合墙体围护结构是近年来日益普及的一项技术。复合墙体的作用,主要是通过在墙体主体结构基础上增加复合的绝热保温材料来改善整个墙体的热工性能。采用复合墙体可收到“一石三鸟”的效果:第一,不会使墙体过重,减轻了建筑物的负荷;第二,又能承重;第三,达到了保温的效果。根据复合材料与主体结构位置的不同,可分为外墙外保温技术、外墙内保温技术和夹心保温技术。对于已有建筑的节能改造工程,宜选用外墙内保温复合墙体,应选择无污染的高效保温材料,同时应利用空气间层作为隔热层,热桥部位抹保温隔热砂浆等附加保温措施。近年来,随着节能要求的不断提高,新建筑成为外墙外保温技术重点推广的对象。目前,在我国建筑中采用的外墙外保温方式主要有粘贴聚苯板、现抹聚苯颗粒、大模内置聚苯板、JSY 聚合铝镁超泡保温隔音板等外保温系统。

2、墙体保温施工技巧

在墙体保温系统的施工过程中,墙体节能措施是关键环节。墙体的保温层通常设置在墙体的内侧或外侧, 设在内侧技术措施简单,但保温效果不如外侧。设在外侧可节省使用面积,缺陷是粘结性差,措施不当易产生开裂、渗水、脱落、耐久性减弱等问题,造价一般也高于内设置。施工工艺一般采用抹灰、喷涂、干挂、粘贴、复合等方式。施工中应注意:门窗洞四周宜用水泥砂浆抹宽50mm 护角,为保证保温层厚度,墙面应做标准灰饼、冲筋。表面不易粘结的混凝土墙、梁、柱等部位打毛或刷粘结剂,而基层作清洁、修平、湿润处理。注意保湿养护,切忌用水冲。每次抹灰厚度以10mm 左右为佳。在砂浆硬化期间,切忌撞击和振动。在首层窗台以下墙面加贴一层玻璃纤维网格布,以防止首层墙面受到撞击后在抹灰面层与保温材料内造成孔洞。在底层墙外表面,做防潮处理,目的在于使保温层的使用寿命达到预期水平。在防潮处理过程中,涂刷氯丁型的防水涂料,待涂料表面干燥后再在其表面上喷涂一层界面剂即可做保温施工。

3、门窗节能

3.1 门窗节能措施

通过外门窗散失的能耗占住宅总能耗的比例较大。在日照、采光、通风、观景这四个条件均满足的情况下,尽量减小住宅外门窗洞口的面积。其节能的主要措施如下:控制建筑窗墙面积比,以减少太阳能辐射。建筑窗墙面积比是指建筑窗户洞口面积与建筑立面单元面积的比值。《民用建筑节能设计标准》中严格规定了建筑窗墙面积比:北朝向的窗墙面积比不应超过0.25,东、西朝向的不应超过0.30,南朝向的不应超过0.35。改善门窗的气密性,以减少室内外冷热空气的直接交换。如设置泡沫塑料密封条,使用新型的、密闭性能良好的门窗材料等。重视门窗的保温性能。在户门与阳台门达到防火、防盗的标准下,通过在门的空腹内填充聚苯乙烯板或岩棉板,来增加它的绝热性;窗户最好采用塑钢复合窗和塑料窗,则可大大提高其热工性能。

3.2 门窗节能相关施工技巧

在窗框的选材上,宜选用导热系数低的塑钢或者铝合金断热型材。其中,铝合金断热桥的长度不宜小于15mm,以保证断热桥有足够大的热绝缘系数。处理门窗框与墙体间的缝隙时,可用弹性松软性材料(如毛毡)、弹性密闭型材料(如聚乙烯泡沫材料)、密封膏以及边框设灰口等密封,而框与扇的密封可用橡胶、或泡沫密封条以及高低缝、回风槽等;扇与扇之间的密封可用密封条、及缝外压条等;扇与玻璃之间的密封可用各种弹性压条等。玻璃窗的主要用途是采光,但由于玻璃窗的耗热量大,因而在控制建筑窗墙面积比时,窗玻璃尽量选特性玻璃,如吸热玻璃、反射玻璃、隔热遮光薄膜、中空镀膜玻璃等。由于中空玻璃空气层厚度对其热绝缘系数影响较大,在型材断面尺寸允许情况下,空气层厚度应尽可能取大,利用空气夹层热阻大的原理,降低玻璃的传热系数。除选材外,还应缩短窗扇的缝隙长度,采用大窗扇,扩大单块玻璃的面积,减少窗芯,适当地减少可开启的窗扇面积,合理增加固定玻璃及固定窗扇的面积。

4、屋面节能施工措施

在建筑施工中,屋面节能施工是整个建筑节能的重要环节。因此,采取科学的建筑施工技巧和施工技术用于改善建筑外墙的保温和隔热性能。

屋面节能施工技巧是采用容重低、导热系数小、隔水、具备一定强度的保温材料置于建筑防水层和屋面板之间。常用的保温材料有加气混凝土块、沥青珍珠岩板、水泥聚苯板及各种轻骨料混凝土板等,整个施工中要防止节能材料防水防潮,节能施工严格按配合比例和施工工艺施工。打破传统屋面构造模式。积极研发和不断创新,开发具有一定强度和防水、隔热节能材料,同时增加节能材料的寿命,并开发施工简便、价格低廉的建筑材料,利于建筑屋面节能技术的推广;采用绿色节能化屋顶。建筑屋面绿化可以大大降低建筑能耗,节能环保,并可有效降低建筑物区域的环境温度,间接降低室内的供热、通风能耗。

结束语

综上所述,建筑工程的施工节能工作的经济效益和社会效益都是非常可观的,因此建筑工程各个专业的工程技术管理人员都应充分发挥自身的专业技术水平,尽可能地将各类符合国家标准并且确有实效的施工节能技术措施应用到整个建筑工程的施工全过程当中来。

参考文献

[1] 马海江.孙文进. 浅谈现有建筑外墙外保温节能改造施工技术 [J].科技创新导报,2011(34).