围护结构节能技术
- 格式:docx
- 大小:25.20 KB
- 文档页数:26
围护结构节能技术随着城市化的快速发展,建筑行业的能耗也呈现出剧增的趋势。
为了减少能源的消耗,保护环境,节能技术在建筑领域的应用变得尤为重要。
其中之一,围护结构节能技术是建筑节能的核心措施之一。
下面我将以2000字的篇幅,介绍围护结构节能技术的原理、分类以及应用范围。
围护结构是建筑物与外界环境隔离的外部结构。
它的主要功能是防风、保温、节能和美化建筑外观。
围护结构包括外墙、屋顶、门窗等部分。
围护结构节能技术是通过改善建筑物的隔热性能,减少能源的消耗,实现建筑节能的一种手段。
围护结构节能技术的原理主要是从隔热、隔音、防潮、阻燃等多个方面来实现。
通过增加围护结构的隔热材料,提高围护结构的保温性能,减少热量传递,达到节能的目的。
同时,在施工过程中,采用科学的排污技术,减少二氧化碳排放和环境污染。
此外,还可以通过设计合理的采光和通风系统,使建筑物充分利用自然能源,减少对人工能源的依赖。
围护结构节能技术可分为外保温系统、内保温系统和冷外保温系统三大类。
首先是外保温系统。
外保温系统是指通过在外墙表面设置保温层来减少墙体传热的技术。
常用的外保温材料有挤塑板、聚苯板、硅酸盐板等。
这些材料不仅具有良好的隔热性能,还具有轻质、防火等优点。
外保温系统的施工相对简单,可以在不改变室内使用空间的情况下实现建筑的节能。
其次是内保温系统。
内保温系统是将保温层设置在建筑物内部的墙壁上。
内保温系统一般采用复合保温材料,如聚酯纤维、岩棉、玻璃棉等。
内保温系统相对外保温系统来说,施工难度较大,但其隔热效果更好,不易受到外界气候因素的影响。
最后是冷外保温系统。
冷外保温系统是指保温层设置在建筑物外表面的技术。
这种系统一般应用于高温地区或高温季节。
通过在围护结构的外表面设置冷外保温层,可以减少室内热量的进入,有效降低室内温度,提高建筑物的舒适度。
围护结构节能技术的应用范围非常广泛。
不论是住宅楼、商业建筑、工业厂房还是公共设施,都可以应用围护结构节能技术来达到节能的目的。
建筑围护结构节能技术措施
1.绝缘墙体:在建筑围护结构中采用绝缘材料,如岩棉、聚苯板等进
行保温,减少室内外温度传导。
同时,可以采用双层墙体结构,中间隔热
层阻挡冷热空气传导。
2.选择高隔热材料:在墙体、窗户和屋顶等部位使用高隔热材料,如
高绝热玻璃、高导热系数的材料等,减少能量的传导损失。
3.采用高效窗户:窗户是建筑围护结构中最容易发生能量损失的部位,采用双层或三层隔热玻璃,增加窗户的隔热性能。
同时,可以添加窗户附
属装置如窗帘、遮阳板等,进一步提高窗户的保温和隔热性能。
4.使用智能控制系统:采用智能控制系统来控制建筑围护结构的通风、采光等,根据季节和使用需求,合理进行调节,降低能源的消耗。
5.优化建筑外墙保温系统:采用外墙外保温系统,可以减少冷桥效应,提高建筑物的保温性能。
同时,选择合适的外保温材料和厚度,进一步提
高保温效果。
6.应用太阳能利用技术:通过安装太阳能板,将太阳能转化为热能或
电能,供热和供电,减少对传统能源的依赖。
7.冷热负荷平衡设计:在建筑围护结构的设计中,需要进行冷热负荷
平衡设计,合理配置冷热负荷,减少能源消耗。
8.加强建筑节能监测:对建筑围护结构进行能耗监测和分析,及时发
现和解决能源浪费问题,优化节能措施。
9.气候适应设计:根据当地的气候特点,合理选择建筑围护结构材料
和技术,提高建筑的耐热、耐寒性能,减少能量损失。
10.建筑物整体设计:建筑围护结构的节能措施需要与整体建筑设计相结合。
要合理布局建筑的朝向、窗户的位置和面积,最大限度地利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改围护结构节能技术(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes围护结构节能技术(最新版)l建筑节能分项工程可以分为:l墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程、空调采暖冷热源及官网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程一)墙体保温工程施工技术l需保温的外墙应首选外保温构造;外墙保温构造时,应尽量减少混凝土出挑构件及附墙部件;当外墙有出挑构件及附墙部件时应采取隔断热桥或保温措施。
l外墙外保温的墙体,窗口外侧四周墙面应进行保温处理。
外窗尽可能外移或与外墙面板,减少窗框四周的“桥热”面积,但应设计好窗上口滴水处理。
外墙保温不得已采用内保温构造时,应充分考虑结构性热桥影响并符合以下要求。
l①热桥部位采取可靠保温或“断桥”措施。
l②进行内部冷凝验算和采取可靠的防潮措施。
l③在还冷地区,夏热冬冷地区及夏热冬暖地区的建筑,当墙体采用轻质结构(D≤1.5)时,西外墙宜采用设置通风间层的措施。
围护结构保温措施。
1)提高围护结构热阻值可采取下列措施。
①采用轻质高效保温材料与砖,混凝土或钢筋混凝土等材料组成的复合机构。
②采用密度为500-800kg/m3的轻混凝土和密度为800-1200kg/m3的轻骨料混凝土作为单一材料墙体。
③采用多空黏土空心砖或多排孔轻骨料混凝土空心砌块墙体。
④采用封闭空气间层或带有铝箔的空气间层。
2)提高围护结构热稳定性可采取下列措施。
高性能建筑围护结构节能技术导则
高性能建筑围护结构节能技术导则是指通过采用一系列技
术手段和策略,使建筑围护结构具备较高的节能性能。
下
面是一些常见的高性能建筑围护结构节能技术导则:
1. 优化建筑外墙保温层:采用高效保温材料,如聚苯板、
岩棉板等,减少热量传递,提高建筑围护结构的保温性能。
2. 选择高性能窗户:采用双层或多层玻璃窗户,配备隔热
框架,减少热量传递,提高窗户的隔热性能。
3. 优化建筑外墙材料:选择高反射率的外墙材料,减少太
阳辐射的吸收,降低建筑围护结构的热负荷。
4. 采用可再生能源系统:如太阳能光伏发电系统、太阳能
热水系统等,利用可再生能源替代传统能源,减少能源消耗。
5. 采用智能控制系统:通过智能控制系统控制建筑围护结
构的通风、采光、空调等设备,实现能源的高效利用。
6. 采用热回收系统:通过热回收系统回收建筑内部的废热,用于供暖、热水等用途,减少能源的浪费。
7. 优化建筑围护结构的透气性:合理设计建筑围护结构的
透气性,保证室内空气的流通,减少能源的消耗。
8. 采用外遮阳系统:如百叶窗、遮阳帘等,减少夏季阳光
直射,降低建筑围护结构的热负荷。
9. 优化建筑围护结构的隔热性能:采用高性能隔热材料,如隔热砖、隔热涂料等,减少热量传递,提高建筑围护结构的隔热性能。
10. 采用节能建筑设计理念:如合理布局建筑围护结构,最大程度地利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用。
总之,高性能建筑围护结构节能技术导则通过综合运用上述技术手段和策略,旨在减少建筑围护结构的能源消耗,提高建筑的节能性能,实现可持续发展。
围护结构节能技术
围护结构节能技术
围护结构节能技术指通过改善建筑物围护结构的热工性能,达到夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度,以减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,最终达到节能的目的。
建筑物的围护结构节能技术分为:1、墙体节能技术墙体节能技术又分为复合墙体节能与单一墙体节能。
复合墙体节能是指在墙体主体结构基础上增加一层或几层复合的绝热保温材料来改善整个墙体的热工性能。
根据复合材料与主体结构位置的不同,又分为内保温技术、外保温技术及夹心保温技术。
单一墙体节能指通过改善主体结构材料本身的热工性能来达到墙体节能效果,目前常用的墙材中加气混凝土、空洞率高的多孔砖或空心砌块可用作单一节能墙体。
2、窗户节能技术窗户节能技术主要从减少渗透量、减少传热量、减少太阳辐射能三个方面进行。
减少渗透量可以减少室内外冷热气流的直接交换而增加设备负荷,可通过采用密封材料增加窗户的气密性;减少传热量是防止室内外温差的存在而引起的热量传递,建筑物的窗户由镶嵌材料和窗框、扇型材组成,通过采用节能玻璃、节能型窗框来增大窗户的整体传热系数以减少传热量;在南方地区太阳辐射非常强烈,通过窗户传递的辐射热占主要地位,因此可通过遮阳设施及高遮蔽系数的镶嵌材料来减少太阳辐射量。
3、屋面节能技术屋面节能的原理与墙体节能一样,通过改善屋面层的热工性能阻止热量的传递。
主要措施有保温屋面、架空通风屋面、坡屋面、绿化屋面等。
节能减排建筑外围护结构节能技术节能与环保逐渐成为现代社会发展的重要指标之一。
在建筑领域,节能减排日益受到重视,外围护结构节能技术成为了提升建筑能效的重要手段。
本文将为您介绍一些常见的节能减排建筑外围护结构节能技术。
1.外墙保温技术外墙保温技术是一种常见的节能减排技术,它通过在建筑的外墙表面增加保温层,减少了室内与室外的热量交换,从而降低了能源消耗。
常见的外墙保温材料包括聚苯板、岩棉板、挤塑板等,它们具有良好的保温效果和防火性能。
外墙保温技术不仅可以降低建筑的能耗,还可以改善室内的舒适度。
在冬季,保温层可以有效地防止室内热量向外散发,保持室内温暖;在夏季,保温层则可以阻挡外界高温对室内的侵入,提供舒适的室内环境。
外墙保温还可以有效地减轻城市热岛效应,改善城市气候环境。
2.高效隔热玻璃隔热玻璃是一种优质的节能建筑材料,它通过提高玻璃的隔热性能,减少了热量的传递。
高效隔热玻璃常采用夹层玻璃结构,中间填充有气体,具有较低的热传导系数和较高的隔热性能。
高效隔热玻璃不仅可以阻挡热量的传递,提高建筑的能源利用效率,还可以有效地隔离噪声和紫外线的侵入。
在冬季,高效隔热玻璃可以减少室内热量向外流失,降低供暖负荷;在夏季,它又可以阻挡外界高温对室内的侵入,降低空调负荷。
这些特性使得高效隔热玻璃成为了现代建筑中的重要节能材料。
3.建筑外墙绿化建筑外墙绿化是一种综合性的节能减排技术,它通过在建筑外墙上种植绿色植物,有效地降低了建筑物表面的温度,减少了空调能耗,改善了城市的生态环境。
建筑外墙绿化不仅可以降低建筑物的能耗,还可以吸收城市中的有害气体,净化空气,改善人居环境。
绿化墙面还可以有效地隔离噪声和紫外线的侵入,提供更加舒适的室内环境。
4.太阳能利用太阳能是一种清洁、可再生的能源,其利用有助于降低建筑的能耗和碳排放。
通过在建筑的外围护结构中安装太阳能光伏组件和太阳能热利用系统,可以有效地利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖。
围护结构节能技术,是指在建筑物的围护结构中应用一系列技术手段,达到节约能源、提高建筑物环境性能的目的。
围护结构是建筑物与外界环境之间的物理边界,其中包括墙体、屋面、窗户等各种构件。
通过在围护结构上应用节能技术,可以减少建筑物的热传递和能量损失,降低建筑物的能耗,提高室内热舒适性,并减少对环境的负面影响。
一、建筑外墙节能技术1、外墙保温系统:外墙保温系统是一种在建筑外墙表面进行保温处理的技术,主要包括外墙保温板、保温砂浆等材料的应用。
通过外墙保温系统的应用,可以有效地减少建筑物外墙的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、外墙隔热涂料:外墙隔热涂料是一种涂布在建筑物外墙表面的涂料,具有较好的隔热性能。
它能起到较好的隔热效果,减少建筑物的能耗。
3、通风立面系统:通风立面系统是一种在建筑外墙上设置可开启通风构件,通过自然通风的方式降低室内温度,减少空调的使用,达到节能效果。
二、建筑屋面节能技术1、屋面保温:屋面保温是一种在建筑屋面上进行保温处理的技术,主要包括屋面保温材料的应用。
通过屋面保温的应用,可以有效地减少建筑物屋面的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、屋面太阳能利用:屋面太阳能利用是通过在屋面上安装太阳能光伏板来收集太阳能,转化为电能供给建筑物使用。
三、建筑窗户节能技术1、建筑节能玻璃:建筑节能玻璃是一种具有较低热传导和较高紫外线阻隔性能的玻璃,能够有效地减少建筑物窗户的传热损失,降低建筑物的能耗。
2、窗户气密性处理:通过对窗户进行气密性处理,减少室内外空气的交换,达到节能效果。
四、建筑墙体节能技术1、建筑墙体隔热材料:在建筑墙体内填充隔热材料,增加墙体的隔热性能,减少热传递损失,降低建筑物的能耗。
2、墙体透气处理:对建筑墙体进行透气处理,增强墙体的透气性能,改善室内空气质量,减少能源的消耗。
五、结构防潮节能技术1、建筑结构防潮材料:通过使用防潮材料,保护建筑结构不受潮湿环境的影响,减少能耗。
2、结构防潮保护:对建筑结构进行防潮处理,包括防水保护层、防潮涂层等措施,有效地防止建筑结构受潮湿环境的侵害。
建筑围护结构节能技术及应用建筑围护结构是建筑物的外部界面,包括墙体、屋顶、窗户和门等,它们对建筑物的能耗和舒适度有着重要的影响。
随着节能意识的提高和能源价格的上涨,建筑围护结构节能技术越来越受到关注。
本文将介绍一些常见的建筑围护结构节能技术及其应用。
1. 外墙保温技术外墙保温技术是利用保温材料在建筑外墙上形成保温层,减少能量的传递和损失。
常见的外墙保温材料有聚苯板、聚氨酯板和岩棉板等。
这些材料具有良好的保温效果和隔热性能,可以有效地降低建筑物的能耗。
外墙保温技术广泛应用于住宅、商业建筑和公共建筑等各种类型的建筑物中。
2. 多层玻璃窗技术多层玻璃窗技术是利用多层玻璃窗的空气层来隔热和保温。
空气层可以阻断热量的传递,减少室内外温差对建筑物能耗的影响。
在多层玻璃窗技术中,还可以加入高效隔热材料,如夹层玻璃、低辐射玻璃和反射玻璃等,进一步提高窗户的隔热性能。
多层玻璃窗技术被广泛应用于高层建筑和豪华住宅等对隔音和节能要求较高的场所。
3. 屋顶绿化技术屋顶绿化技术是将植物种植在建筑屋顶上,形成一个层层叠叠的绿色覆盖。
植物的生长可以吸收空气中的二氧化碳,释放氧气,净化空气,降低室内外温差,并提供降雨保护和隔热效果。
屋顶绿化技术不仅可以减少建筑物的能耗,还可以改善城市环境,增加城市绿色空间。
5. 太阳能利用技术太阳能利用技术是将太阳能转化为电能或热能,用于建筑物的供电和供暖。
常见的太阳能利用技术有太阳能光伏发电和太阳能热水器等。
太阳能光伏发电可以将太阳能转化为电能,提供建筑物的电力需求。
太阳能热水器可以将太阳能转化为热能,提供建筑物的热水需求。
太阳能利用技术可以有效地减少建筑物的能耗和对传统能源的依赖。
建筑围护结构节能技术及应用建筑围护结构是指建筑物的外部墙体、屋顶和地板等部分,是建筑的重要组成部分。
随着人们对节能环保的要求越来越高,建筑围护结构节能技术及应用也逐渐成为建筑领域的研究热点。
建筑围护结构节能技术主要包括以下几个方面:1. 外墙保温技术:采用保温材料对外墙进行隔热处理,减少传热损失。
常见的保温材料包括聚苯板、岩棉板、挤塑板等,能够提高建筑物的保温性能。
2. 高性能窗技术:采用低放射率玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等高性能窗户,能够降低室内外热量的传递,减少能源损失。
3. 采光与遮阳技术:合理利用自然光,通过采用采光天窗、可控遮阳装置等技术手段,使得建筑物内部光照充足,减少人工照明的使用,降低能源消耗。
4. 蓄热与隔热技术:在建筑围护结构中加入蓄热材料,能够吸收白天的热量并在夜间释放出来,起到保暖的作用。
采用隔热材料对建筑物进行隔热处理,能够减少冷热交换,提高建筑物的保温性能。
5. 空气密封技术:通过采用气密性好的材料和技术手段,减少建筑物内外气流的交换,防止能量的损失。
建筑围护结构节能技术的应用能够有效提高建筑物的能源利用效率,降低能源消耗。
在实际建筑中,可以根据建筑的面积、用途、地区气候条件等因素,选择合适的节能技术进行应用。
在南方地区等夏季高温地区,可以采用遮阳技术和散热技术,降低建筑物内部温度,减少空调的使用。
而在北方地区等冬季寒冷地区,可以采用保温隔热技术和利用太阳能的暖气设备,提高建筑物的保温性能,减少取暖的能源消耗。
建筑围护结构节能技术的应用对于节约能源、保护环境具有重要的意义。
未来,随着科技的不断进步和创新,建筑围护结构节能技术将不断发展完善,在建筑领域起到更加重要的作用。
建筑围护结构节能现场检测技术标准一、前言建筑围护结构是建筑物的外部保护壳,它直接关系到建筑物的节能、保温、防水、防火等功能。
因此,建筑围护结构的节能现场检测技术标准对于确保建筑物的安全和节能性能至关重要。
本文将从建筑围护结构的节能现场检测技术标准出发,分析其意义、内容和应用方法。
二、建筑围护结构节能现场检测技术标准的意义1.提高建筑节能性能建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够及时发现和解决建筑围护结构的漏风、漏水、缺陷等问题,确保建筑围护结构的完整性,减少能源的浪费,提高建筑的节能性能。
2.保障建筑结构的安全性建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够对建筑结构进行全面、系统的检测,提前预警可能存在的安全隐患,有效避免因建筑围护结构的损坏导致的安全事故发生。
3.减少维护成本建筑围护结构的节能现场检测技术标准能够做到全面性、针对性,及时发现建筑围护结构的问题并采取相应的维修和保养措施,从而减少后期的维修成本,延长建筑的使用寿命。
三、建筑围护结构节能现场检测技术标准的内容建筑围护结构节能现场检测技术标准主要包括以下内容:1.检测范围建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括建筑外墙、屋面、门窗等围护结构的检测范围,确保全面、系统地对建筑围护结构进行检测。
2.检测方法建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括检测方法,包括目测检测、仪器检测、实物取样检测等多种检测方法,并针对不同的围护结构材料和问题类型提供相应的检测方法。
3.检测标准建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括检测标准,明确建筑围护结构的节能性能指标、安全性能指标,并制定相应的检测标准,以便对建筑围护结构的性能进行评估和判定。
4.报告要求建筑围护结构的节能现场检测技术标准应包括报告要求,明确检测结果的报告内容、形式和要求,确保检测结果的准确性和可靠性。
四、建筑围护结构节能现场检测技术标准的应用方法1.根据建筑围护结构的不同材料和结构类型,灵活选择检测方法,结合实际情况进行检测,确保检测的全面性和有效性。
第二讲:围护结构节能技术I建筑节能分项工程可以分为:墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程、空调采暖冷热源及官网节能工程、配电与照明I节能工程、监测与控制节能工程•)墙体保温工程施工技术I 需保温的外墙应首选外保温构造;外墙保温构造时,应尽量减少混凝土出挑构件及附墙部件;当外墙有出挑构件及附墙部件时应采取隔断热桥或保温措施。
外墙外保温的墙体、窗口外侧四周墙面应进行保温处理。
外窗尽可能外移或与外墙面板,减少窗框四周的桥热”面积,但应设计好窗上口滴水处理。
外墙保温不得已采用内保温构造时,应充分考虑结构性热桥影响并符合以下要求。
①热桥部位采取可靠保温或断桥”措施。
②进行内部冷凝验算和采取可靠的防潮措施。
③在还冷地区,夏热冬冷地区及夏热冬暖地区的建筑,当墙体采用轻质结构(D < 1.5)时,西外墙宜采用设置通风间层的措施。
围护结构保温措施。
1)提高围护结构热阻值可采取下列措施。
①采用轻质高效保温材料与砖,混凝土或钢筋混凝土等材料组成的复合机构。
②采用密度为500—800kg/m3的轻混凝土和密度为800—1200kg/m3的轻骨料混凝土作为单一材料墙体。
③采用多空黏土空心砖或多排孔轻骨料混凝土空心砌块墙体。
④采用封闭空气间层或带有铝箔的空气间层。
2)提高围护结构热稳定性可采取下列措施。
①当采用复合机构时,内外侧宜采用砖,混凝土或钢筋混凝土等重质材料,中间采用复合轻质保温材料。
②当米用加气混凝土,泡沫混凝土等轻混凝土单一材料墙体时,内外侧宜做水泥砂浆抹面层或其他重质材料面层。
3)窗户保温性能,气密性和面积的规定。
1、窗户的床热系数应按经国家计量认证的质检机构提供的测定值采用。
2、居住建筑和公共建筑外部窗户的保温性能,应符合有关规定。
3、居住建筑和公共建筑窗户的气密性,应符合有关规定。
4、居住建筑各朝向的窗墙面积比应符合相关规4)采暖建筑地面热工要求。
采暖建筑地面的热工性能,应根据地面的吸热指数B值。
严寒地区采暖建筑的底层地面,当建筑物周边无采暖管沟时,在外墙内侧0.5--1.0m范围内应铺设保温层,其热阻不应小于外墙的热阻。
5)围护机构隔热措施。
外表面做浅色饰面,如浅色粉刷、涂层等设置通风间层,如通风屋顶,通风墙等。
采用双排或三排孔混凝土或轻骨料混凝土空心砌块墙体。
复合墙体的内侧宜采用厚度为10CM左右的砖或混凝土等重质材料。
设置带铝箔的封闭空气间层。
当为单面铝箔空气间层时,铝箔宜设在温度较高的一侧。
蓄水屋顶水面宜有水浮莲等浮生植物或白色漂浮物,水深宜为15--20CM采用有土和无土植被屋顶,以及墙面垂直绿化二)外墙外保温技术1、外墙外保温技术的特点:适用范围广;减少墙体受温度应力产生的裂缝方法,保护主体结构,提高主体结构的耐久性;防止冷桥”部位产生的结露,消除冷桥”造成的附加热损失;改善墙体超市情况,提高墙体保温性能;有利于室温保持稳定,改善室内热环境质量;有利于墙体的防水性和气密性;便于对既有建筑物进行节能改造;避免室内装修对保温层的破坏;可相对减少保温材料用量;扩大室内使用空间。
2、外墙外保温系统基本要求外墙外保温系统应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓。
外墙外保温系统应能长期承受自重而不产生有害的变形。
外墙外保温系统应能承受风荷载的作用而不产生破坏。
外墙外保温系统应能耐受=室外气候的长期反复作用而不产生破坏。
外墙外保温系统在在罕遇地震发生时不应从基层上脱落。
外墙外保温系统高层建筑外墙保温系统应采取防火构造措施。
外墙外保温系统应具有防水渗透性能。
外保温符合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家及行业标准和地方标准的有关规定。
外墙外保温系统各组成部分应具有屋里-化学稳定性,所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性,当可能受到生物侵害时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能。
三)外墙内保温技术1、外墙内保温技术措施:1)在外墙内侧粘贴或砌筑块装保温板,并在表面做保护层;2)在外墙内侧拼装GRC聚苯复合板或石膏聚苯复合板,表面刮腻子;3)在外墙内侧安装岩棉轻钢龙骨纸面石膏板;4)在外墙内侧抹保温砂浆;5)公共建筑外墙,地下车库顶板现场喷涂超细玻璃棉绝热吸声系统;2、外墙内保温抹灰浆料的基本要求:1)保温砂浆内保温的构造层次一般为界面层、保温层和护面层。
2.)保温砂浆抹灰可采用的材料有复合硅酸盐保温砂浆、聚合物珍珠岩保温砂浆以及稀土复合保温砂浆等。
3)界面层和护面层材料应与保温砂浆配套,其中复合硅酸盐保温砂浆护面层应采用抗裂砂浆,并有相应的玻纤网布增强(或局部增强)。
4)外墙内保温在应用上应符合下列要求:3)外墙内保温在应用上应符合要求: 保温材料应选用导热系数较小的不燃或难燃材料。
采用不对室内环境产生污染的材料。
除保温层材料可允许不设护面层。
在有保温层的墙面上需要悬挂重物时,其挂钩的埋件必须固定于基层墙体体内。
硅酸盐复合保温材料,主要保温原料采用石棉由于石棉制品的环保问题,逐步被其他材料代替,如珍珠岩等,这些材料在绝干的状态下,工业保温性能良好,但在常温常湿的状态下使用,出现的工程问题较多,如干缩裂缝,实际的保温隔热性能较差等;冷(热)桥部位的处理难以达到要求,致使保温层于非保温才能交界处易产生冷凝水。
二、屋面保温隔热性能要求保温隔热工程是建筑节能工程重要的组成部分,建筑屋面与墙体同属于建筑围护结构的总体热工性能必须符合节能65%的设计要求。
J屋面保温层的构造应符合下列规定:1)保温层设置在防水层上部时,保温层的上面应做保护层;2)保温层设置在防水层下部时,保温层的上面应做找平层;3)屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施;4)吸湿性保温材料不宜用于封闭式保温层。
(二)架空屋面的设计应符合下列规定:1)架空屋面的坡度不宜大于5%;2)架空隔热层的高度,应按屋面宽度或坡度大小的变化确定;3)当屋面宽度大于10m时,架空屋面应设置通风屋脊;4)架空隔热层的进风口,宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区,出口宜设置在负压区。
(三)蓄水屋面的设计应符合下列规定:1)蓄水屋面的坡度大于0.5%;2)蓄水屋面应划分若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m在变形缝的二侧应分成二个互不相连通的蓄水区;长度超过40m的蓄水屋面应设分仓缝,分仓隔墙可采用混凝土或砖砌体;3)蓄水屋面应设排水管,溢水口和给水管,排水管应与水落管或其他排水口连通4)蓄水屋面的蓄水深度宜为150--200mm ;5)蓄水屋面泛水的防水层高度,应高出溢水口100mm6)蓄水屋面应设置人行通道(四)种植屋面的设计应符合下列规定:1)在寒冷地区应根据种植屋面的类型,确定是否设置保温层。
2)种植屋面所用材料及植物等应符合环境保护要3)种植屋面根据植物及环境布局的需要,可分区布置,也可整体布置。
4)排水层材料应根据屋面功能,建筑环境,经济条件等进行选择。
5)种植屋面可用于平屋面或坡屋面。
(五)倒置式屋面的设计应符合下列规定:1)倒置式屋面皮杜不宜大于3%2)倒置式屋面的保护层,应采用吸水率低且长期侵泡不腐烂的保温材料;3)保温层可采用干铺或粘贴板状保温材料,也可采用现喷硬质聚氨酯泡沫朔料;4)保温层的上面采用卵石保护层时,保护层与保温层之间应铺设隔离层;5)现喷硬质聚氨酯泡沫朔料与涂料保护层之间应具相容性;6)倒置式屋面的檐沟,水落口等部位,应采用现浇混凝土或砖砌堵头,并做好排水处理。
(六)屋面保温材料要求1)屋面保温材料常用板状保温材料。
2)进场的保温隔热材料应抽样复验。
3)进场后的保温隔热材料物理性能应检验下列项板状保温材料:表观密度,压缩强度,抗压强度;现喷硬质聚氨酯泡沫朔料应先在实验室试配,达到要求后再进行现场施工4)保温隔热材料的储运,保管应符合下列规定: 保温材料应采取防雨,防潮的措施,并应分类堆放,防止混杂。
(七)屋面保温隔热系统屋面保温隔热系统指屋面保温隔热构造及保温材料的选择。
保温隔热构造,包括非上人屋面,上人屋面,倒置式屋面,坡屋面,架空屋面,种植屋面等。
屋面保温隔热构造,材料与屋面防水层密切相关。
构造不合理,选材不当会直接影响防水层的寿命乃至整个屋盖系统的寿命。
1、非上人屋面1构造示意非上人屋面是指一般屋面不准许上人行走,活动的屋面,因此屋面防水层的保护常选用浅色涂料,细砂,云母粉等保护层。
2技术特点及要求1)屋面荷载设计较小,最好选用表观密度小,导热系数小,蓄热量大的保温隔热材料。
2)屋面保温隔热材料及其厚度,应根据节能建筑热工要求确定。
当屋面同时使用两种保温材料复合时,应注意保温材料的排列。
3)复合保温材料采用加气混凝土砖块与聚苯板复合外,还可以采用加气混凝土砖块与挤朔聚苯板复合,以及加气混凝土砖块与聚氨酯泡沫板复合。
4)复合保温材料做法常用语公共建筑及高层或高档的民用建筑屋面保温。
上人屋面1构造示意上人屋面是指屋面允许经常上人行走,活动,因此屋面防水层的保护层为刚性保护层,如铺设块体材料,抹水泥砂浆,细石混凝土等。
2技术特点及要求。
1)屋面设计荷载比人上人屋面大,增加了刚性保护层的荷载。
2)屋面保温隔热材料不宜选用吸水率大的材料,避免屋面湿作业时,保温隔热材料大量吸水,降低热工性能。
3)要确保防水层质量,若防水层产生渗漏,不易维修。
4)根据热工要求,保温材料除选用挤塑聚苯板夕卜,还可选用聚苯板、聚氨酯泡沫板保温材料。
5)单一保温隔热材料适用于一般工业与民用建筑或公用建筑的屋面保温隔热。
倒置式屋面1. 构造示意倒置式屋面是将保温隔热层设置在防水层上面。
2•技术特点及要求(1)倒置式屋面将保温层设置在防水层之上,大大减弱了防水层受大气、温差、紫外线的照射的影响,使防水层不易老化,可延长防水层的适用寿命。
(2)倒置式屋面省去了传统屋面中的隔气层及保温层上的水泥砂浆找平层,简化了施工工序,且易于维修。
(3)倒置式屋面应采用吸水率低的保温隔热材料。
(4)倒置式屋面保温隔热材料上应采用卵石或块体材料做保温层兼压置材料,防止大风将保温隔热材料刮走。
(5)倒置式屋面应选用防水性、耐霉烂性和耐腐蚀性好的防水材料,不得采用含植物纤维做胎体的防水材料。
(6)倒置式屋面在公共建筑应用较多。
坡屋面1•构造示意坡屋面是坡度较大的屋面,坡度一般大于10%。
在现代城市建设中,根据建筑物及观景的要求,如别墅、大屋盖等,常采用坡屋面,且用瓦材装饰屋顶的较多。
2•技术特点及要求(1)坡屋面宜选用吸水率小、导热系数小、表观密度小的保温隔热材料。
(2)坡屋面的防水层,当选用彩色沥青瓦时,防水层则设置在最上面,兼有装饰作用。
(3)坡屋面屋顶采用西班牙瓦、小青瓦、水泥瓦等,防水层宜选用耐水性、耐腐蚀性优良的防水涂料。
(4)坡屋面保温隔热材料也可采用聚氨酯硬泡体喷涂施工,豹纹防水一体化。