建筑门窗保温性能优化设计及软件应用
- 格式:doc
- 大小:58.00 KB
- 文档页数:7
浅谈提高建筑门窗保温性能的措施摘要:随着我国建筑节能标准的陆续出台,节能门窗也越来越受到市场的青睐。
目前,广州、上海、北京、南京等城市,已经有很多节能建筑的成功案例受到了广大消费者的广泛赞誉。
实现节能建筑的经济效益和社会效益的双赢,为中国的可持续性发展做出了巨大贡献,正得到各地房地产商的积极响应。
目前在我国的建筑中90%属于高耗能建筑,而地面、屋面、墙体、门窗为建筑耗能的四大部位,其中门窗排列第一位,约占50%左右。
所以,在开发新型结构门窗的同时,首先要考虑是否适应建筑节能的要求。
建筑节能的关键是提高门窗节能,如何提高建筑门窗保温性能,必须要弄清楚影响它的主要因素,才能加以解决,收到较好的效果。
关键词:建筑门窗;保温性能;措施Abstract: With China’s building energy efficiency standards have been put forward, energy-saving windows and doors more and more favored by the market. At present, Guangzhou, Shanghai, Beijing, Nanjing and other cities, there are already many success stories of energy efficient building by the majority of consumers widely praised. To achieve economic and social benefits of energy efficient building win-win situation, and made ​​a great contribution to China’s sustainable development, being around a positive response of the real estate business. Present in 90% of our buildings is a high energy-consuming buildings, ground, roof, walls, doors and windows for the building energy consumption in the four parts, including doors and windows arranged in the first, accounting for about 50%. Therefore, in the development of new structures of windows and doors at the same time, we must first consider whether to adapt to the requirements of building energy efficiency. The key to building energy efficiency is to improve the energy conservation of doors and windows, how to improve the insulation properties of construction windows and doors need to be clear the main factors affecting it can be resolved, and received good results.Key words: building doors and windows; thermal insulation properties; measures随着我国建筑节能标准的陆续出台,节能门窗也越来越受到市场的青睐。
从设计角度探讨建筑门窗保温性能的优化途径摘要:近年来我国社会、经济发展迅猛,建筑行业随之发展,作为建筑体中重要组成部分,门窗是建筑围护中保温性能最弱的环节,其保温性能,能否优化与建筑能耗关系密切,本文首先介绍优化门窗保温性能的必要性,随后提出几点优化途径,为建筑保温性能更好发展做出贡献。
关键词:设计角度;建筑门窗;保温性能目前,人民生活水平逐渐提高,居住要求(即功能性、舒适性等)随之上涨,建筑的实际应用指标之一,就是保暖性能。
我国处于高速发展阶段,从能源节约角度考虑,能耗矛盾突出,威胁生态环境,门窗保暖性能影响能源消耗,现今建筑能耗占据社会总能耗的30%。
门窗具有隔热、隔音、隔风及热力平衡等重要作用,保暖设计一旦存在缺陷,就会增加建筑能耗,致使用户功能需求无法得到满足。
一、优化设计必要性从建筑空间结构角度而言,门窗既是打破空间封闭的重要形式,又是沟通建筑与外界的主要设计,通过开放或关闭门窗,即可实现交流、沟通建筑内外等功能。
例如采光、通风、换气及保温等行为,就是在开放或关闭空间基础上实现的。
门窗发挥功能同时必须存在隔断机制,防止外界环境存在负面作用并破坏室内环境。
从节约能源角度分析,建筑外围结构最为薄弱的就是建筑门窗,其作用就是破坏封闭空间。
加强建筑门窗保温性能可以降低建筑能耗,随着近年来社会经济发展、人民生活质量提高,节能减排相关工作进一步开展,人民群众对门窗装饰效果与使用功能提出更高要求,因此必须确保建筑门窗美观大方、保温性能良好,便于更好节约能源。
冬季时天气严寒,保持室内温度必然消耗大量能源,一旦门窗保温设计不合理,存在缺陷,就会导致热量散失;夏季时天气炎热,空调降低室温时,门窗发挥职能,必须避免室内外空气产生流通,这时如果门窗存在设计缺陷,就会促使室内环境变化,导致大量资源浪费。
由此可见,结合当前现状,门窗保温性能优化的必要性,源于人民群众对建筑功能性与舒适性的要求。
我国已然步入城市化深入阶段,建筑市场飞速发展,因此建筑所具备的商品性也更为突出,市场范畴也逐渐扩展到节能领域,所以房产开发商也应当根据发展趋势采取相应的措施。
编号:4-D-28门窗软件详细资料一、定义:门窗软件是根据门窗企业工程招投标、窗形制作、计算下料、优化材料、成本控制等工艺生产过程而诞生的,给门窗制作加工者担供一种快速运算的工具。
二、分类:塑钢门窗设计软件、长风门窗下料优化设计软件(塑钢版,铝合金版,集成版)、斯卡特断桥铝选料软件、门窗优化下料软件、门窗加工管理软件、武志涛门窗之星、建星门窗设计管理软件三、用途:1、工程投标阶段帮助企业经营者,快速、准确地完成工程报价和标书制作;2、洞口实测阶段对技术人员实地测量的洞口尺寸,按照指定的误差范围,对相近的洞口尺寸进行归集和汇总,并可自动合并洞口位置信息;3、材料采购阶段在材料优化的基础上,自动生成型材、五金配件、玻璃采购明细表,最大限度地节省材料成本和材料采购成本;4、下料尺寸计算阶段以软件内置近二十万条准确无误的各类窗型的材、五金、玻璃计算公式为保障,可快速准确地生成门窗生产作业(下料)表和成本报表;5、型材、玻璃排料阶段以最先进的组合优化理论为指导,最大限度地减少型材料头和玻璃边角余料;6、门窗风压校核和门窗热工计算可以根据工程要求和窗型特点,对建筑外窗的安全性进行校核,并出具详实的校核报告;按照设计要求,对建筑外窗的节能进行计算,得到门窗的传热系数,遮阳,可见光透射比等等。
7、门窗样图绘制根据工程的窗型设计要求,按照指定的比例,实现工程样图的自动绘制和输出;8、竣工结算阶段根据工程要求,自动完成门窗工程结算报表。
第一篇设计部一、工程预算、报价1、直接报价:可提供“单窗报价”、“单窗型多尺寸汇总报价”、“工程总体报价”、“对任意多个窗型进行合并报价”;2、分类报价:按甲方要求的标准,对工程窗型进行重新分类,并生成各类窗型的“分类报价表”和“汇总报价表”;3、报价表中可根据甲方要求,单列出任意品种的“五金配件”,以上报价表,既包含:型材、五金、玻璃等材料直接成本,还包含:人工费、装运费、安装费、制造费、利润等间接费用。
基于信息化技术的外墙外保温系统建筑设计分析研究摘要引入信息化技术,可以提高外墙外保温系统的效率和性能,从而更好地满足人们对建筑节能的需求。
本文分析了信息化技术在外墙外保温系统建筑设计中的4点优势:1优化材料选择;2提高保温效果;3提升节能效果;4提高施工效率和质量。
阐述了信息化技术在外墙外保温系统建筑设计中的5点应用方法:1建筑信息模型;2计算机辅助设计;3建筑能源模拟软件;4远程监测和控制系统;5材料信息化管理系统。
期望对突破现阶段实操工作中的难点及提高其建筑设计水平提供若干参考。
关键词信息化技术;外墙外保温系统;建筑设计;分析研究引言随着环保理念的普及和节能环保技术的不断发展,建筑行业也逐渐意识到外墙保温对于建筑节能、环境保护和居住舒适性的重要性。
然而,传统的外墙外保温系统存在着一些问题,如施工难度大、材料成本高、保温效果不佳等。
引入信息化技术,可以提高外墙外保温系统的效率和性能,从而更好地满足人们对建筑节能的需求。
本文对基于信息化技术的外墙外保温系统建筑设计进行分析与研究,期望对突破现阶段实操工作中的难点及提高其建筑设计水平提供若干参考。
一、信息化技术在外墙外保温系统建筑设计中的优势外墙保温节能技术的采用与推广是建筑行业绿色设计的重要组成部分,其应用正在不断拓展与深化。
其优势体现在以下几个方面:(一)优化材料选择通过数据分析、模拟和优化算法等信息化技术可以实现外墙保温材料的智能选择和优化。
主要方法有:一是根据具体的气候条件和建筑结构特点进行精准匹配和模拟,已找到最适宜材料方案;二是将反向材料设计转化为数学优化问题,并利用优化算法确定有优势的材料,从而提高材料选择的效率。
(二)提高保温效果通过建立建筑热工模型,结合气候数据和建筑结构参数,可以对外墙外保温系统进行仿真分析,从而优化设计方案,提高保温效果。
具体可以采取的措施有:一是根据热工模型分析选择热惰性大的材料和构造,以提高墙体热稳定性;二是进行仿真分析,在建筑总平面布置与形体设计上,采取有利于防热的综合措施;三是通过二维计算模型及相应的软件进行分析,评估热桥对外墙平均传热系数的影响。
浅谈建筑外墙保温的优化设计摘要:建筑外墙保温防火问题的设计技术是建筑工程建设过程中的一大重点和难点。
在其具体设计中,对于设计管理人员来说,就应当进行多角度、全方位的观察和比较,对于工程中出现的问题和意外也要认真细致地进行分析和总结,以发展的眼光来贯彻执行外墙保温防火问题的设计技术措施,从而尽量避免建筑工程外墙保温的火灾隐患对工程所导致的一系列不利影响,在确保工程质量的同时,将建筑工程的设计技术也提高到一个新的台阶。
本文简要地探讨了建筑外墙保温的应用现状,并对其火灾危险性进行了一定的分析,从而相应地提出了几点设计过程中的防火优化设计措施。
关键词:建筑外墙保温;优化;设计一、引言在建筑工程项目设计当中,由于其外墙保温的防火性能容易对建筑工程结构的正常使用功能、安全设计指标、外形的美观以及设计使用年限等诸多方面造成一定程度的不利影响,因此,建筑工程的设计管理人员就应当从根本上进行外墙保温工程的设计管理工作,从而防止外墙保温防火等问题的出现。
另外,为了使得建筑工程外墙保温中的防火问题能够保持在合理可控的范围以内,乃至对于一些特别重要或关键的部位而言甚至要根除其防火隐患,就非常有必要对于建筑工程外墙保温发生火灾的原因进行科学地分析和研究,把握其防火的特点与机理,从而最终在建筑工程的设计中采取有针对性的外墙保温防火优化设计措施。
可以说,外墙保温防火问题的设计技术是建筑工程建设过程中的一大重点和难点。
本文简要地探讨了建筑外墙保温的应用现状,并对其火灾危险性进行了一定的分析,从而相应地提出了几点设计过程中的防火优化设计措施。
二、建筑外墙保温的应用现状随着近年来我国社会经济的持续发展与城市化进程的不断加快,在建筑节能等方面的发展迎来了非常好的机遇,而且在可预见的未来都将具有广阔的市场。
而由于有机保温材料则由于质轻、隔音、隔热、保温性好,生产工艺简单,施工安装容易,得到广泛推广应用。
现在,城市公共建筑和新建居住建筑的外墙保温多数采用墙体外加保温层的做法。
CAD技术在建筑保温设计中的创新随着科技的不断发展和进步,计算机辅助设计(CAD)技术在建筑领域的应用变得越来越广泛。
在建筑保温设计方面,CAD技术的创新应用为设计师提供了许多便利和灵活性。
本文将探讨CAD技术在建筑保温设计中的创新应用,并讨论其对建筑保温效果的提升以及对建筑设计流程的改进的影响。
一、CAD技术在建筑保温设计中的应用1. 三维建模:CAD技术可以通过三维建模软件将建筑物的结构、形状和材料等信息以及周围环境因素输入计算机系统,从而生成真实的三维模型。
设计师可以基于这些模型进行建筑保温设计,准确地分析建筑物的热传导路径和热桥现象,优化保温材料的选择和布局,以及评估不同设计方案的保温效果。
2. 热辐射分析:CAD技术结合热力学理论和计算流体力学方法,可以模拟建筑物内外热辐射的传输和分布情况。
通过对建筑物各部位的热辐射进行精确的计算和分析,设计师可以更好地了解建筑保温系统的热漏损情况,为优化设计方案提供依据。
3. 热空气流动模拟:CAD技术可以模拟建筑物内外空气流动的情况,包括对气流分布、速度和温度的准确计算。
这对于冬季保温设计尤为重要,可以帮助设计师调整建筑立面的细节,如窗户、门、通风口等,以获得更好的保温效果和舒适度。
4. 数字化施工工艺:CAD技术不仅可以在建筑保温设计阶段发挥作用,还能够在施工过程中提供帮助。
利用CAD软件,建筑师和施工人员可以将设计方案转换为详细的数字化工程图纸和模型,方便施工人员按照计划进行施工工艺的布局和操作。
二、CAD技术应用对建筑保温效果的提升1. 提高保温材料的选择准确性:CAD技术可以根据建筑物的具体形状和结构,通过模拟和分析计算,为设计师提供准确的热传导路径信息。
这使得设计师能够更好地选择和排布适当的保温材料,以达到最佳的保温效果。
2. 优化设计方案:CAD技术能够模拟建筑物在不同季节、不同气象条件下的热环境,帮助设计师评估不同设计方案的保温效果。
建筑窗户和门窗隔热性能优化技术研究随着人们对环境保护和能源节约的重视,建筑窗户和门窗的隔热性能逐渐成为建筑设计中不可忽视的因素。
优化窗户和门窗的隔热性能可以有效地提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响。
本文将探讨建筑窗户和门窗隔热性能优化技术的研究。
一、窗户和门窗隔热性能的重要性窗户和门窗是建筑中与室外环境直接接触的部分,其隔热性能直接影响建筑的能源利用效率。
优良的隔热性能可以减少室内外温度差异,降低室内空调和供暖的能耗,提高居住舒适度。
而较差的隔热性能则会导致能源浪费和环境污染。
因此,研究和改进窗户和门窗的隔热性能对于可持续建筑发展至关重要。
二、窗户和门窗隔热性能的影响因素窗户和门窗的隔热性能受到多种因素的影响,包括材料的热传导性能、窗框和玻璃的密封性能、窗户的开启方式等。
1. 材料的热传导性能窗户和门窗所采用的材料对其隔热性能有着重要影响。
常见的窗户和门窗材料包括木材、铝合金和塑料等。
其中,木材具有较好的隔热性能,热传导系数较低,但其耐久性和抗腐蚀性较差;铝合金材料热传导性能较高,但可以通过采用断桥铝合金等方式进行改进;塑料材料的热传导性能较低,但在高温环境下易变形。
因此,在选择窗户和门窗材料时,需要综合考虑其热传导性能、耐久性和环境适应性等因素。
2. 窗框和玻璃的密封性能窗框和玻璃的密封性能对于窗户和门窗的隔热性能具有重要影响。
优良的密封性能可以减少室内外空气的交换,防止热量的传递。
目前,常见的窗框密封方式包括胶条密封和气密密封等。
胶条密封采用橡胶或硅胶等材料填充窗框与玻璃之间的缝隙,可以有效地防止空气和水的渗透。
气密密封则通过在窗框和玻璃之间注入惰性气体,如氩气或氪气,减少热传导。
同时,采用双层或多层玻璃可以进一步提高窗户和门窗的隔热性能。
3. 窗户的开启方式窗户的开启方式也会对其隔热性能产生影响。
传统的推拉窗和平开窗在关闭状态下容易产生缝隙,导致热量的传递。
而现代的倾斜转动窗和推拉平开窗则具有较好的密封性能,可以有效地减少热传导。
建筑门窗幕墙热工计算系列软件介绍及应用杨华秋马扬(广东省建筑科学研究院,广州 510500)摘要本文介绍了广东省建筑科学研究院开发的建筑幕墙门窗热工计算系列软件的主要功能及实例应用。
作为国家行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T 151-2008)的配套软件,本系列软件可进行玻璃系统光学热工计算、框二维传热有限元分析计算、整窗及整幅幕墙热工计算,具有门窗、幕墙立面分格设计灵活、计算准确、操作简便等特点,可帮助幕墙、门窗设计人员完成热工设计。
关键词门窗幕墙 热工计算 软件 二维传热 有限元分析 玻璃光谱1 概述当前,建筑节能在世界上受到人们的极大关注,建筑节能已经成为不可阻挡的世界性大潮流,建筑节能工作已经成为我国可持续发展战略的重要组成部分。
目前全国已形成健全的建筑节能设计和施工质量验收标准体系。
无论居住还公共建筑节能设计标准均对外窗的传热系数、遮阳系数、可见透射比等性能提出了具体的要求。
而为满足建筑节能对门窗、幕墙节能设计的要求,近两年我国先后颁布了《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T 151-2008)(以下简称《热工计算规程》)、《铝合金门窗》(GB/T 8478-2008)等十余项门窗、幕墙节能设计相关标准,将使我国建筑门窗、幕墙行业的节能设计迈进一个新的阶段。
门窗、幕墙热工性能计算机模拟计算作为评价门窗、幕墙节能性能的主要手段,在欧美等国家已广泛应用并得到社会的认可。
《热工计算规程》将为我国的门窗、幕墙热工性能模拟计算奠定理论基础,但该规程公式繁多且非常复杂,涉及玻璃系统光学热工计算、框二维传热有限元分析计算等,很难人工完成热工计算过程。
目前国内主要使用国外的热工计算软件,由于技术体系不一致,且软件功能有局限性,无法完全满足《热工计算规程》的相关要求。
为了加快《热工计算规程》的实施应用,提高建筑门窗幕墙行业的热工计算水平,作为《热工计算规程》的主编单位,广东省建筑科学研究院开发了建筑门窗幕墙热计算热工计算系列软件(以下简称“热工计算系列软件”),可进行玻璃系统光学热工性能计算、框二维传热有限元分析计算、整窗和整幅幕墙热工性能计算等等。
新型建筑外墙保温系统的设计与应用随着人类社会的进步和经济的快速发展,建筑工程在我们的城市生活中扮演着非常重要的角色。
随着人们对建筑保温方面的需求不断增长,新型建筑外墙保温系统——EIFS(External Insulation Finishing System)逐步成为建筑界的新宠。
1. EIFS的定义和优势EIFS是一种外挂、吸附式保温干挂砂浆外墙保温系统,其主要分为四个层次:保温层、网格布层、面层和防水层。
与传统的建造技术相比,EIFS具有以下优势:(1)保温性能好:EIFS采用高密度的聚苯乙烯泡沫以及玻璃纤维网格布,其保温性能较为出色。
据统计,EIFS节能效果为传统外墙保温技术的数倍,可以有效地减少建筑物内外温差。
(2)防水性能强:由于添加了防水层,EIFS系统在雨、雪、霜冻等恶劣的气候条件下,也能保证墙体的防水性能。
(3)装饰效果好:EIFS系统面层可以实现多样化的建筑风格,且表面平整度高,不易开裂、起皮和脱落,具有较强的美观性和装饰性能。
(4)工业化生产:EIFS系统生产采用工业化流水线生产,技术先进,质量稳定,产品规格尺寸标准化,易于现场安装。
2. EIFS设计的流程和要点EIFS的设计是建筑物保温系统的首要环节,好的设计可以有效地保障 EIFS 的使用效果。
在EIFS设计的过程中,需要注意以下要点:(1)位置和厚度:保温层的位置和厚度需要考虑到建筑的整体保温性能以及建筑的稳定性问题,一般来说,最佳的保温层位置应该在建筑物的外侧墙面。
(2)外墙构造:在EIFS的设计过程中,需要考虑建筑物原有的构造问题,包括建筑的结构设计、材料的选择和周围环境等问题,以确保EIFS更好地适应当地的气候和环境。
(3)保温材料:EIFS保温层材料的选择也尤为重要。
我们需要选择与建筑物整体结构相协调的材料,以及耐候性、耐水性和防火性能较好的材料。
(4)建筑施工:建筑施工也是EIFS设计的重要环节,设计人员需要对施工进行监督和管理,确保施工质量和过程中没有出现未经制定的变更。
建筑门窗保温性能优化设计及软件应用
一、建筑门窗保温性能在建筑上重要性
世界范围能源紧张状况日趋严重,各国纷纷实施各项节能政策,建筑节能作为整体节能重要组成部分,已成为世界性大趋势,也成为我国可持续发展战略一部分。
据统计,我国2000年建筑用商品能源消耗共计3.56亿平方米,占当年全社会终端能源消耗量27.8%。
近几年全国每年建成房屋建筑面积达16-19亿平方米,到2000年底,全国即有房屋建筑面积城市为76. 6亿平方米,农村为299.4亿平方米。
其中能够达到采暖建筑节能设计标准只有1.8亿平方米,仅占全部城乡建筑面积0.5%。
这说明我国建筑节能水平十分落后,能源浪费严重,目前我国建筑单位面积能耗是气候相近发达国家3-5倍左右,我国节能工作形势十分严峻。
能源浪费又造成了环境污染。
我国能源结构是以煤为主,煤炭占75%状况将长期不会改变。
目前我国燃煤总量居世界第一位,二氧分碳排放量为世界第二位,从我国总体来看,总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物几项大气主要污染指标,北方城市重于南方城市,采暖期重于非采暖期,建筑采暖已成为城市大气一个主要污染源。
因此,只有从源头上减少建筑采暖能耗,实现建筑节能,都能有效控制环境污染。
二、我国相关政策和节能措施
我国下放对建筑节能工作非常重视,根据我国国情,制定了一系列节能政策法规。
中华人民共和国节约能源法已于1998年1月1日起实行。
其中第三十七条专门规定“建筑物设计和建造应依照有关法律、行政法规规定,采用节能型建筑结构、材料、器具和产品,提高保温隔热性能,减少采暖、制冷、照明能耗”。
建设总《建筑节能“九五”计划和2010年规划》、《建筑节能技术政策》规定“夏热冬冷地区新建民用建筑2000年起开始执行建筑热环境及节能标准。
”为贯彻落实《节约能源法》,改变我国严寒和寒冷地区大量既有居住建筑采暖能耗大、热环境质量差现状,采取有效节能改造技术措施,以达到节约能源,改善居住热环境目,建设部制定了《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》,规定通过围护结构单位建筑面积耗热
量指标不应超过现行行业标准JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》规定(见表1)。
2000年2月18日,建设部第76号令发布了《民用建筑节能管理规定》,以便加强民和建筑节能管理,提高能源利用率。
建设总建科(2002)175号文印发了《建设部节能“十五”计划纲要》通知,明确提出在“十五”期间,我国建筑节能工作要产现跨越式发展。
表1 JGJ26-95标准《不同地区采暖居住建筑对门窗传热系数K值限值》
注:表中窗户传热系4.70为单框单玻塑料窗,4.00为单框双玻金属窗。
近几年,我国部分地区也已经开始制定或逐步完善建筑节能管理办法,部分省、市、自治区也颁布了相应行政法规。
例如北京市建委1999年发布《北京市“九五”住宅建设标准,建筑外窗部分补充规定》通知规定:200 0年1月1日起,北京市行政区域内各类住宅建筑外窗应达到传热系数K≤
3.5/(m2•k)。
三、影响建筑门窗保温性能因素
建筑门窗保温性能对建筑节能起着相当大作用,为此,我们有必要找出影响建筑门窗保温性能因素,并采取适当措施,提高门窗保温性能、影响建筑门窗保温性能因素主要有:型材、玻璃、窗型、密封等。
型材
建筑门窗选用型材材质不同、结构不同,其保温性能会有很大差别。
在建筑节能实施措施中关于窗户保温方案讨论中,不同窗框材料窗户传热系数是其中焦点问题。
常用窗框材料导热系数见表2。
表2常用窗框材料导热系数
塑料窗框传热:
PVC塑料窗框传热系数与窗框型材结构设计有关,PVC塑料窗框型材有单腔、二腔、三腔、四腔之分,从表4“不同塑料窗传热系数”可以看出不同结构窗框具有不同传热系数,单腔结构窗框传热系数最高,四腔结构最低。
单腔结构和二腔结构窗框设计正逐步被淘汰,目前大多选用三腔结构和四腔结构窗框设计。
普通铝合金窗框传热
铝合金与PVC塑料导热系数相差约1270倍,但在铝合金窗框型材截面中贯通内外表面金属实体部分所占比例很小,因此对整人窗框保温性能影响程度降低。
由热力学公式计算出普通三腔结构铝合金窗框传热系数在6. 2W/(m2•k)左右,是三腔结构PVC塑料窗框传热系数1.9W/(m2•k)3.26倍。
隔热断桥铝合金窗框传热
隔热断桥铝合金窗框传热方式相当于两块金属之间由导热系数较小断热桥和空气间隙联结。
这种型材结构设计,大大降低了窗框传热系数,由热力学公式计算出断热铝合金窗框传热系数在3.3W/(m2•k)左右。
由以上数据看出,隔热断桥铝合金窗框在保温性能上比普通铝合金窗框提高了将近一倍。
目前隔热断桥铝合金窗发展迅速,与此有很大关系。
2、玻璃
(1)不同类型玻璃传热系数
玻璃面积约占整窗面积60%-70%,不同类型玻璃,传热系数差别很大,玻璃选用对门窗保温性能起着重要作用。
由表3可以看出双层玻璃传热能力和双层玻璃间距直接有关,三层玻璃保温性能好,Low-E中空玻璃传热系数最小。
(2)中空玻璃周边铝隔条是热良导体,使中空玻璃周边传热强度远远大于中部,在严寒冬季常出现中空玻璃内表面周边结露现象。
中空玻璃安装时,铝隔条应尽量埋在门窗沟槽中,使铭隔条处内外玻璃表面不暴露在空气中,以减少或消除铝隔条内层玻璃表面结露。
中空玻璃铝隔条长度与中空玻璃面积之比愈大,铝隔条传热所占比重愈大,越不利于中空玻璃保温性能。
现在国内外许多公司开始生产暖边中空玻璃,从根本上消除了普通中空玻璃内表面周边结露现象。
表3不同玻璃传热系数
3、窗型设计
门窗立面分割不同将影响窗框和玻璃面积之比,从而影响门窗保温性能。
在设计建筑外窗时必须考虑到抗风压、保温和采光等要求合理确定框玻比,以达到最佳设计性能。
4、密封
建筑门窗保温性能与门窗密封性能有密切关系,空气渗透性能差门窗,造成通风热损失大。
保温性能良好塑料窗要求空气渗透性能达到qo≤0.5m3 /(m•h),平开窗通常为两层密封结构,中间形成一个空气保温腔,三层密封平开窗有效阴止空气渗透,保温性能优于两层密封。
(m2•k)
表4不同塑料窗传热系数W/
四、建筑门窗保温性能优化设计
不同结构窗框型材不同结构类型玻璃组合可以得到保温性能不同门窗。
见表4(以塑料窗为例)。
不同材质窗框型材与不同结构类型玻璃组合可以得到保温性能不同门窗。
表5数据显示Low-E:随着所用玻璃系统由单玻向双玻、Low-E中空玻璃逐步变化,窗户传热系数呈现明显台阶式降低,这说明,减少窗户传热系数最有力措施在于采用热绝缘系数较高玻璃系统。
表5不同窗户传热系数W/(m2•k)
从减少窗户传热系数角度来看,PVC窗框无疑是最佳选择,其与Low-E中空玻璃搭配可以使窗户传热系数降低到2.0W/(m2•k)以下,与普通中空玻璃搭配可以使窗户传热系数降低到3.0W/(m2•k)以下;断热型铝合金窗框具有良好绝热性能,其与Low-E中空玻璃搭配可使窗户传热系数降低到2.5W/(m2•k)以下,与普通中人玻璃搭配可以使窗户传热系数降低到3.5W/(m2•k)以下;从门窗性能价格比以及当前我国国情来看,大力推广中空玻璃塑料窗和中空玻璃隔热断桥铝合金窗对我国建筑节能具有现实意义。
门窗设计人员根据不同地区建筑节能要求,通过选用不同窗框型材结构和不同玻璃结构以及不同窗型框玻比,即可设计出具有不同保温性能窗户。
究所开发了“建筑门窗保温性能优化设计软化”。
为建筑门窗行业技术人员研究人员提供了门窗保温性能优化建设计算实用工具,希望能推动节能门窗在我国应用和普及。
该软件以二维稳态传热模型为基本数学模型,其主要功能是设计计算。
它适用于各利型材不同类型窗户传热系数计算。
该软件根据用户选择窗户类型、输入几何尺寸以及设计参数等,可以优化设计计算出窗户综合传热系数K值,并给出该窗户保温性能等级。
该软件以可视化图形界面和对话框形式面向用户,使用户使用起来简单明了。
流程图1描述了该软件运行过程,及要求输入数据和输出结果。
软件将窗户类型分为平开窗和推拉窗两类,其中每一类又包括单窗和组合窗。
对于组合窗计算可以近似按多个单窗计算,然后再计算组合窗综合传热系数。
在每个单窗计算过程中,主要分为四部分:1•窗框传热系数
计算;2•窗扇传热系数计算;3•玻璃传热系数计算;4•整窗传热系数计算。
图2即是该软件在Windows平台下应用界面。
由于需要输入数据较细致,软件为用户提供了设计算所需要大量数据和资料,并建有门窗型材及玻璃导热系数数据库,且允许用户对数据库进行维护;为了适应日后新开发各种节能窗,该软件具有很大灵活性,例如该软件可以计算窗框及窗扇窗空腔内有填充物时导热系数等。