建筑屋面两种节能技术
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节能专项方案屋面工程一、前言随着社会的发展和科技的进步,能源资源的日益紧张已成为全球性的问题。
在这种形势下,能源节约已成为当前社会所面临的一项重要任务。
在建筑领域,建筑节能便显得尤为重要,而屋面作为建筑的重要组成部分,其节能工作也具有重要意义。
本文将针对节能专项方案屋面工程展开讨论,旨在为大家提供更好的建筑节能方案。
二、屋面节能原理屋面在建筑中起着遮阳、保温、防水等多重作用,因此屋面的节能工作显得尤为重要。
1. 遮阳:屋面通过反射太阳光和吸收热能,能够减少室内的热量,起到遮阳降温的作用。
2. 保温:屋面的保温性能直接影响着建筑的能耗情况,好的保温屋面能够避免室内外温度差距过大,减小空调和采暖设备的使用频率,从而降低能耗。
3. 防水:屋面的防水工作直接关系到建筑内部的安全和保护,因此要尽可能减少对屋面的修改和维护,以降低节能成本。
综上所述,做好屋面的节能工作,对于建筑的整体节能效果有着极为重要的作用。
三、屋面节能改造方案1. 增加屋面遮阳材料在屋面上增加遮阳材料能够有效地降低室内的温度,如铝合金遮阳板、玻璃纤维遮阳板等。
这些材料可以反射掉大部分太阳光和紫外线,起到很好的遮阳效果。
2. 加强屋面保温层在屋面的保温层上加装辅助保温材料,如岩棉、泡沫玻璃等隔热材料,能够有效地提高保温层的隔热性能,降低室内外温度差,减少能耗。
3. 使用高效防水材料选择高效防水材料对于屋面的节能工作也至关重要,可以减少因水渗漏而产生的各种问题,降低对屋面的维修频率,减少节能成本。
四、屋面节能施工技术1. 选用合适的施工材料在屋面的施工过程中,选用合适的隔热、防水和遮阳材料是节能工作的首要任务。
选择符合国家标准、具有良好保温和隔热性能的材料,在施工过程中严格按照设计要求进行施工,保证屋面的节能效果。
2. 合理选材在屋面的材料选购过程中,要根据不同地区的气候、环境等实际情况来合理选材。
如在寒冷地区,要选用保温性能较好的材料,在炎热地区,要选用隔热性能较好的材料。
建筑施工中的新型节能技术有哪些在当今社会,随着环保意识的不断提高和能源危机的日益加剧,建筑行业也在积极寻求创新和变革,以减少能源消耗和环境污染。
新型节能技术在建筑施工中的应用变得越来越重要,不仅能够降低建筑的运营成本,还能为可持续发展做出贡献。
下面我们就来探讨一下建筑施工中常见的新型节能技术。
一、墙体保温节能技术墙体保温是建筑节能的重要环节之一。
目前,常见的新型墙体保温技术包括外墙外保温、外墙内保温和夹心保温。
外墙外保温技术是将保温材料置于外墙外侧,能够有效地避免冷桥现象,保护主体结构,延长建筑物的使用寿命。
同时,这种技术还能提高建筑物的保温性能,减少室内外温差造成的热量损失。
外墙内保温则是将保温材料设置在墙体内侧。
虽然施工相对简单,但容易出现冷桥问题,保温效果相对较弱。
夹心保温是在墙体中间放置保温材料,结合了内外保温的优点,但施工工艺较为复杂。
此外,新型保温材料的不断涌现也为墙体保温提供了更多选择。
例如,真空绝热板具有优异的保温性能和较小的厚度,能够在不增加墙体厚度的情况下大幅提高保温效果。
二、门窗节能技术门窗是建筑能耗散失的薄弱环节,因此门窗节能技术至关重要。
首先是选用新型节能门窗材料,如断桥铝门窗,其利用隔热断桥铝型材和中空玻璃,有效阻止了室内外热量的传导。
LowE 玻璃也是一种常见的节能玻璃,它具有良好的隔热和遮阳性能,能够减少太阳辐射进入室内,降低空调负荷。
在门窗的安装过程中,采用密封胶条和密封毛条等密封材料,提高门窗的气密性,防止空气渗透导致的能量损失。
合理控制门窗的面积比例,根据建筑的朝向和功能需求,科学确定门窗的大小和位置,既能满足采光通风要求,又能减少不必要的能耗。
三、屋面节能技术屋面节能主要通过改进屋面的保温和隔热性能来实现。
倒置式屋面是将保温层置于防水层之上,有效保护了保温层,延长其使用寿命,同时避免了防水层受到太阳辐射和温度变化的影响。
种植屋面则是在屋面上种植植物,一方面可以保温隔热,另一方面还能美化环境,改善城市生态。
节能施工方案
一、墙体节能
墙体是建筑中最容易散热的地方,选择合适的墙体材料是节能施工的重要一环。
在墙体设计上,应尽可能减少热桥效应,避免热量的传输。
采用保温材料对外墙进行包裹,可以有效阻隔室内外热量的交换,提高建筑的保温性能。
另外,在外墙的设计中,增加遮阳措施,如延长屋檐等,也能减少夏季阳光直射,降低室内温度,减少空调使用,达到节能效果。
二、屋面节能
屋面是建筑中最容易受到太阳直射的地方,选择合适的屋面材料和设计是节能
施工的关键。
在屋面设计中,可以考虑采用反射性较强的材料,或者植被覆盖屋面,能够有效降低屋面温度,减少室内空调的使用。
此外,屋面的保温工作也非常重要,通过屋面保温层的增加,可以在保证建筑结构安全的基础上提高室内的舒适度,减少能源的消耗。
三、门窗节能
门窗是建筑中最容易发生能量损失的地方,容易产生漏风、漏气现象。
选择优
质的门窗材料和密封技术是节能施工的重要环节。
采用双层中空玻璃、断桥铝合金等高性能门窗材料,在保证采光的同时有效隔绝外界热量,提高保温性能。
另外,门窗的安装和密封工作也至关重要,确保门窗与墙体的衔接紧密,避免漏风现象,减少室内能源的消耗。
通过墙体、屋面和门窗的节能设计和施工,可以有效提高建筑的保温性能,降
低室内能源的消耗,达到节能减排的目的。
在实际施工中,建筑业者应当结合建筑特点和地域气候,制定适合的节能施工方案,为环保事业贡献力量。
新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用摘要:随着社会的快速发展,人们对于建筑环境的需求也越来越高,如今的建筑不仅要具备美观性,还需要考虑到能源利用和环保的问题。
因此,在建筑工程施工中,现代绿色节能技术的应用越来越受到重视。
本文对现代绿色节能技术在建筑工程施工中的应用进行了探析,包括节能技术的概念、种类以及在建筑施工中的应用案例等方面。
通过对相关研究和实践的分析,探讨了现代绿色节能技术在建筑工程施工中的重要作用,以及它对环保和能源利用方面的贡献。
关键词:新型绿色节能技术;建筑工程;施工管理;应用引言我国是一个资源大国但是在新中国成立初期国家重在经济建设和城市发展,所以忽视了环保问题和能源消耗,这也使得无节制的消耗中我国逐渐变成了一个资源匮乏的国家。
当前我国的经济发展和资源保护出现了严重的协调性问题,在这种矛盾状态下我国有关部门也不得不重新规划发展战略,重新认识节能环保的重要性。
因此为了促使建筑行业的长久稳定发展,有关建设企业就必须正视建设行业带来的资源消耗、环境破坏和各种废弃物排放、噪声污染等问题,只有融合环保理念,引进和创新绿色施工工艺才能从根本上解决建筑行业的能耗和污染问题。
1现代绿色节能技术概述1.1绿色建筑概念和特点绿色建筑是指在设计、建造和使用过程中,尽可能地减少对环境的影响,同时提高建筑的舒适性和可持续性。
绿色建筑的特点包括:节约能源和水资源、减少建筑物对环境的负面影响、改善室内环境质量、增强建筑的可持续性等。
1.2节能技术分类和原理节能技术是指通过技术手段减少能源消耗,从而达到节约能源的目的。
节能技术可以分为被动节能技术和主动节能技术两种。
被动节能技术是指通过建筑设计和材料选择等手段减少能源消耗,例如合理的建筑朝向、良好的隔热材料、采光设计等。
被动节能技术的原理是尽可能地利用自然条件,减少人工介入[1]。
主动节能技术是指通过各种技术手段控制能源的消耗,例如智能控制系统、太阳能热水器、LED灯等。
建筑工程建设中节能环保施工技术的运用摘要:最近几年,城市化进程的加快,使得土木工程也获得了一定发展。
为了确保土木工程能够给予人们更加优质的服务,确保工程质量达标就显得极为关键,同时还要科学应用节能绿色环保技术,并对绿色环保材料进行合理选择,在降低资源消耗的同时,减少环境污染,进而实现经济效益的有效提高。
关键词:建筑工程;节能环保;施工技术;运用引言在城市化建设发展的领域之下,土木工程建设有着比较大的规模,所存在的环境污染问题备受人们关注。
环境污染这一问题是人们探讨的重点,需要引起土木工程技术管理部门的重视和关注。
土木工程施工中节能环保技术的合理应用,能够在施工进程之中发挥出作用,在不断地加强节能绿色环保技术实施力度之下,带动土木工程施工建设进步,随之人们的生活环境将有效改善。
1节能设计的概念在建筑工程设计的过程当中,节能设计在每一个领域当中的应用都是非常广泛的,具有复杂性和系统性的特点,如果在建筑工程设计时没有进行合理的规划,就会导致建筑工程中的各种资源被大量地消耗,建筑工程的成本也会增加,还会对建筑物的周围环境等产生很严重的影响。
节能建筑设计的目的就是要达到人与自然环境等能够和谐共处。
将节能建筑设计应用在建筑工程设计当中,首先能够缓解我们国家十分紧张的资源,现阶段,在我国各个领域不断快速发展的背景下,从改革开放到如今,我国的经济是不断在增加,因为这种情况的影响就会致使我国很多资源已经出现了紧缺。
而建筑行业是一个资源消耗比较大的行业,在无形当中就会使资源造成紧缺,但是在建筑工程施工过程中运用节能设计,不仅仅能够将资源消耗的情况进行缓解,还能够将资源浪费的情况进行缓解。
其次,将节能建筑设计应用在建筑工程设计中,不仅给建筑行业增添了新的活力,同时对于建筑行业也是一种挑战,为了能够更好地推动节能建筑设计的发展,就需要设计人员具备专业的技能等。
除此之外,随着节能建筑设计在建筑工程的快速发展,也将节能建筑材料的使用频率大幅度的提升,通过这样的方式不光能够将节能建筑设计的水平提升,还能促进我们国家建筑行业的快速发展。
建筑屋面节能技术随着能源危机不断加剧以及社会对环境保护的要求越来越高,建筑节能已成为一个重要的话题。
建筑屋面作为建筑物的重要组成部分,其节能效果的提升对整个建筑节能具有很大的影响。
本文将介绍建筑屋面节能的一些技术和方法。
屋面绝热技术屋面绝热技术是当前建筑屋面节能的最主要手段之一。
绝热层的设计和它的厚度、材料、填充密度等参数都具有决定性的作用。
双层屋面设计双层屋面结构作为一个广泛使用的节能方案,其构造由保温层、隔热层、防水层和隔离层组成。
中间的隔离层在气流对流循环监测的基础上可实现更好的保温效果,相比于单层屋面结构,双层屋面可以实现更好的节能效果。
屋面绿化屋顶花园作为绿色建筑的重要组成部分,可以将建筑的屋顶变成城市绿地,不仅能够提供美化城市环境的效果,还能够大大提高屋面的保温效果。
研究表明,在夏季,建筑物的屋面温度下降16℃。
同时,自然植被将太阳辐射的一部分吸收并释放水分,可将楼下温度降低3-5℃。
因此,屋面绿化既是一种生态手段,也是一种有效的节能手段。
屋面保温保温层的厚度是保证屋面保温效果的重要因素。
选择保温材料时应该考虑它们的导热率和吸水率,以确保最大化地保留室内热能。
屋面太阳能利用技术太阳能在节能和环保上具有很大的优势,屋面太阳能技术的应用也成为了当前建筑屋面节能的一个重要方向。
屋面太阳能热利用屋面太阳能热利用是通过安装太阳能集热器,将太阳能热能转化为热水,实现冬季供暖和夏季降温的目的。
太阳能吸热板通常使用的材料有铜、铝和不锈钢等,可以根据实际情况选择不同的材料。
太阳能系统分为单回路和双回路,通过冷媒将吸收到的热能转化成热水,通过管道传输到建筑内部,实现供暖供热。
屋顶太阳能光伏利用屋顶太阳能光伏利用是通过安装太阳能光电板,将太阳光转化为电能,实现建筑的供电。
屋顶太阳能光伏系统分为独立供电系统和并网供电系统。
独立供电系统通常用于一些偏远地区或没有电力资源的地方,而并网供电系统通常用于城市绿色建筑。
既有建筑屋面隔热节能改造关键技术一、既有建筑屋面隔热节能改造概述随着全球气候变化和能源危机的加剧,建筑节能已成为各国政府和研究机构关注的焦点。
既有建筑由于其数量庞大,能耗高,对其进行隔热节能改造对于减少能源消耗、降低碳排放具有重要意义。
屋面作为建筑物的顶部覆盖层,直接暴露在太阳辐射下,是建筑物热交换的主要部位之一,因此,屋面隔热节能改造是既有建筑节能改造的关键环节。
1.1 既有建筑屋面隔热节能改造的必要性既有建筑屋面隔热节能改造的必要性主要体现在以下几个方面:- 节能减排:通过隔热改造,可以显著降低建筑物的能耗,减少温室气体排放,符合全球节能减排的趋势。
- 提高舒适度:良好的隔热性能可以减少室内外温差,提高室内环境的舒适度,提升居住和工作环境质量。
- 延长建筑物使用寿命:隔热改造可以减少屋面材料因温差变化引起的热胀冷缩,从而延长建筑物的使用寿命。
- 经济效益:虽然隔热改造初期需要一定的,但长期来看,节能带来的经济效益是显著的。
1.2 既有建筑屋面隔热节能改造的目标既有建筑屋面隔热节能改造的目标主要包括:- 提高屋面的热阻性能,减少热量的传递。
- 改善屋面的热反射性能,减少太阳辐射热的吸收。
- 增强屋面的气密性和水密性,防止热量和水分的渗透。
- 实现屋面材料的可持续性,使用环保、可再生的材料。
二、既有建筑屋面隔热节能改造的关键技术既有建筑屋面隔热节能改造涉及多种技术和方法,以下是一些关键技术:2.1 屋面材料的选择与应用选择合适的屋面材料是隔热节能改造的基础。
常用的屋面隔热材料包括:- 保温材料:如聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板、岩棉板等,具有良好的保温隔热性能。
- 反射材料:如反射涂料、金属箔片等,可以反射太阳辐射,减少热量的吸收。
- 透气材料:如透气膜、透气砖等,可以调节屋面内部的湿度,减少冷凝现象。
2.2 屋面结构的优化设计屋面结构的优化设计对于提高隔热性能至关重要。
设计时需要考虑:- 屋面坡度的合理设计,以利于雨水的排放和减少热量的积聚。
浅议建筑屋面两种节能技术
中图分类号:tu231文献标识码: a 文章编号:
中国的建筑节能技术正处于发展初期,呈现出建筑能耗高、能源利用率低等显著特征,我国南方地区在夏季太阳辐射和室外气温的综合作用下,从屋顶传入室内的热量要比从墙体传入室内的热量多得多,因此,建筑屋面的隔热节能尤为重要。
建筑能耗在我国总能耗中所占的比例很大,约为25%-40%,与世界发达国家相比还有相当大的差距,例如,我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能性都比气候相近的发达国家要差许多,外墙传热系数为他们的3.5-4.5倍,外窗为2-3倍,屋面为3-6倍;而且单位建筑面积的能耗还很高,能源利用率还很低,仅为28%,欧美平均近50%,日本为57%.但是我国的可利用能源是极为有限的,这已经引起了我国的高度重视。
提高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外围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。
华中大部分地区属湿热性气候,全年气温变化幅度大,干湿交变频繁。
因此,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其重要,这也是减少空调耗能,改善室内热环境的一个重要措施。
1、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做防水层,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,故应在防水层上加做保护层,这又将增加额外的投资。
2、屋面绿化
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,同时可增加城市绿地面积、美化城市、改善城市气候环境。
2.1屋面绿化的保温隔热性能
当平屋面上的找坡层平均厚100mm,再加上覆土厚度为80mm的屋面,其传热系数k<1.5w/m2.k,若覆土厚度大于200mm时,其传热系数k<1.0w/m2.k.夏季绿化屋面与普通隔热屋面比较,表面温度平均要低6.3℃,屋面下的室内温度相比要低2.6℃。
因此,屋顶绿化作为夏季隔热有着显著效果,可以节省大量空调用电量。
例如,上海夏季空调的负荷最高值1048万kva(最高气温时),一般负荷600万kva(11月份),而上海的发电能力约为800万kva,电力谷峰差的缺口要靠外地输入。
提高建筑物的隔热功能,可以节省电能耗20%.对于屋面冬季保温,采用轻质种植土,如80%的珍珠岩与20%的原土,再掺入营养剂等,其密度小于650kg/m3,导热系数取值为
0.24w/m.k,基本覆土厚度为220mm,可计算出k值<1.由于我国地域广阔,冬季温度的差别很大,因此可结合各地的实际情况作不同的工艺处理。
2.2屋面绿化对周围环境的影响
建筑屋顶绿化可明显降低建筑物周围环境温度(0.5℃—
4.0℃),而建筑物周围环境的温度每降低,建筑物内部空调的容量可降低6%,对低层大面积的建筑物,由于屋面面积比墙面面积大,夏季从屋面进入室内的热量占总围护结构得热量的70%以上,绿化的屋面外表面最高温度比不绿化的屋面外表面最高温度(可达60℃以上)可低20℃以上。
而且城市中心地区热气流上升时,能得到绿化地带比较凉爽空气流的自然补充,以调节城市气候。
种植屋面保温效果很明显。
不论北方或南方都有保温作用。
特别干旱地区,入冬后草木枯死,土壤干燥,保温性能更佳。
保温效果随土层厚增加而增加。
种植屋顶有很好的热惰性,不随大气气温骤然升高或骤然下降而大幅波动。
冰岛和斯堪的那维亚半岛的种植屋面,已有百年历史,证实上述情况。
绿色植物可吸收周围的热量,其中大部分用于蒸发作用和光合作用,所以绿地温度增加并不强烈,一般绿地中的地温要比空旷广场低10—17.8℃。
另外屋面绿化可使城市中的灰尘降低40%左右;可吸收诸如so2、hf、cl2、nh3等有害气体;对噪声有吸附作用,最大减噪量可达10分贝;绿色植物可杀灭空气中散布着的各种细菌,使空气新鲜清洁,增进人体健康。
2.3绿化屋面的防水
不少人认为屋顶绿化对抗渗防漏不利,这是一种比较片面的看法。
实际上土壤在吸水饱和后会自然形成一层憎水膜,可起到滞阻水的作用,从这个角度看对防水有利。
并且覆土种植后,可以起到保护作用:使屋面免受夏季阳光的曝晒、烘烤而显著降低温度,这对刚性防水层避免干缩开裂、缓解屋面震动影响,柔性防水层和涂膜防水层减缓老化、延长寿命十分有利。
当然也有不利影响:当浇灌植物用的水肥呈一定的酸碱性时,会对屋面防水层产生腐蚀作用,从而降低屋面防水性能。
2.4绿化屋面的荷重及植被
屋顶绿化与地面绿化的一个重要区别就是种植层荷重限制。
应根据屋顶的不同荷重以及植物配置要求,制定出种植层高度。
种植土宜采用轻质材料(如珍珠岩、蛭石、草炭腐殖土等)。
种植层容器材料也可采用竹、木、工程塑料、pvc等以减轻荷重。
若屋顶覆土厚度超过允许值时,也会导致屋顶钢筋砼板产生塑性变形裂缝,从而造成渗漏。
所以必须严格按照前面所述,确定覆土层厚度。
由于层顶绿化的特殊性,种植层厚度的限制,植物配植以浅根系的多年生草本、匍匐类、矮生灌木植物为宜,要求耐热、抗风、耐旱、耐贫瘠。
3、蓄水屋面
蓄水屋面就是在刚性防水屋面上蓄一层水,其目的是利用水蒸发时,带走大量水层中的热量,大量消耗晒到屋面的太阳辐射热,从而有效地减弱了屋面的传热量和降低屋面温度,是一种较好的隔
热措施,是改善屋面热工性能的有效途径。
3.1蓄水屋面的隔热性能
在相同的条件下,蓄水屋面比非蓄水屋面使屋顶内表面的温度输出和热流响应要降低得更多,且受室外扰动的干扰较小,具有很好的隔热和节能效果。
对于蓄水屋面,由于一般是在混凝土刚性防水层上蓄水,既可利用水层隔热降温,又改善了混凝土的使用条件:避免了直接暴晒和冰雪雨水引起的急剧伸缩;长期浸泡在水中有利于混凝土后期强度的增长;又由于混凝土有的成分在水中继续水化产生湿涨,因而水中的混凝土有更好的防渗水性能。
同时蓄水的蒸发和流动能及时地将热量带走,减缓了整个屋面的温度变化;另外,由于在屋面上蓄上一定厚度的水,增大了整个屋面的热阻和温度的衰减倍数,从而降低了屋面内表面的最高温度。
经实测,深蓄水屋面的顶层住户的夏日温度比普通屋面要低2~5℃。
3.2蓄水屋面的水深
但是,要设计一个隔热性能好,又节能的蓄水屋面,必须对它的传热特性进行动态分析和计算,以确定蓄水的深度究竟取为多大才比较合适。
蓄水屋面有普通的和深蓄水屋面之分。
普通蓄水屋面需定期向屋顶供水,以维持一定的水面高度。
深蓄水屋面则可利用降雨量来补偿水面的蒸发,基本上不需要人为供水。