玻璃幕墙建筑能耗分析
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玻璃幕墙节能计算书玻璃幕墙是一种利用玻璃作为建筑外墙面材料,具有保温、隔热、隔音、采光等功能的建筑外围结构。
由于玻璃具有高透光性和优良的隔热性能,可以降低建筑的能耗,因此玻璃幕墙在现代建筑中得到了广泛的应用。
本文将从玻璃幕墙的节能计算方法和相关节能措施等方面进行阐述。
一、玻璃幕墙节能计算方法玻璃幕墙的节能计算主要涉及到热传导、透光、日照控制等方面的计算。
1.热传导计算热传导是指热从高温区域向低温区域传递的过程。
玻璃幕墙的热传导主要通过玻璃和围护结构的热传导来完成。
计算热传导主要关注以下几个方面:(1)玻璃的热传导系数玻璃的热传导系数决定了热从一侧玻璃向另一侧玻璃传导的能力。
根据玻璃种类和厚度,可以查到相应的热传导系数,一般以W/m·K为单位。
(2)围护结构的热传导系数玻璃幕墙的围护结构一般为金属或混凝土材料,其热传导系数可以通过相关资料查到,单位也是W/m·K。
(3)各个构件的热阻通过计算每个构件的热阻,根据热传导原理可以得到整个玻璃幕墙的热传导情况。
2.透光计算透光性是指玻璃对室外太阳辐射的透过能力。
在玻璃幕墙的设计中,需要考虑到室内的采光需求和外界的光照条件,采取合适的透光率来平衡两者之间的关系。
透光率可以通过对玻璃材料及其组合的测试来确定。
通常以可见光透射率(TV)为指标进行计算,常见的值为0.3-0.8、根据建筑设计的具体需求,可以选择不同透光率的玻璃来满足需求。
3.日照计算日照控制是一项重要的节能措施,可以通过设计玻璃幕墙的构造和方位来实现。
日照计算主要有以下几个步骤:(1)确定建筑的朝向建筑的朝向直接影响到室内采光情况,南向的建筑能够获得更多的太阳辐射。
(2)计算太阳高度角和方位角根据地理位置和日期时间,可以计算出太阳的高度角和方位角。
(3)确定遮阳措施根据日照计算结果,可以确定需要采取的遮阳措施,如遮阳板、百叶窗、反射膜等。
(4)模拟光线传递通过光线传递的模拟软件进行模拟,得到室内的光照情况。
玻璃幕墙对建筑节能的影响摘要:近年来,玻璃幕墙越来越多的应用于建筑外围护结构,它实现了建筑围护结构的使用功能与装饰功能的巧妙融合,带来了建筑特殊的美学效果。
但玻璃幕墙作为外围护结构,其保温、隔热性能与传统墙体比,是传统墙体热损失的5~6倍。
幕墙的能耗有时能达到整个建筑能耗的40%左右,由于采暖与制冷能耗高的问题引起了越来越多人的重视,它也关系到我国可持续发展战略的实施。
本文分析讨论了玻璃幕墙对节能的影响,并结合本人多年工作实践体会提出几种节能措施。
关键词:玻璃幕墙建筑能耗节能措施中图分类号:te08 文献标识码:a 文章编号:前言:我国关于玻璃幕墙的使用已有20多年的历史了,据不完全统计,有些城市幕墙总面积已超过1000万平方米,我国每年幕墙投入使用以10%的速度继续增长。
因此,在能源危机、建筑能耗不断增长的今天,研究玻璃幕墙的节能措施,降低建筑能耗具有重要意义。
1玻璃幕墙概述及节能措施在世界能源紧张的今天,如何尽可能减少能量损失是建筑师越来越关心的话题。
伴随着玻璃幕墙越来越广泛的应用于建筑上,建筑师对玻璃幕墙及门窗节能技术都是围绕怎样克制;传导、对流和辐射这三种热传递方式展开的。
其核心目标就是减少热量的传递。
而外围护结构节能技术的主要衡量指标是:传热系数和遮阳系数。
1.1 玻璃节能评价参数对流、辐射和传导是热量传递三种常见形式,玻璃除了具备三种形式外,还可以被太阳光辐射穿透。
能量传播参数主要有:传热系数k值、太阳能透过率、相对热增益等。
k值:是传导热、对流热和辐射热的函数,指的是热量在透过玻璃在单位面积、单位时间、单位温差内所传递的焦耳数,单位为。
k值越大,能量透过玻璃的损失越大,能耗也越大。
太阳能参数:太阳能参数一般有三个概念如下表1表1 太阳能参数太阳光穿透玻璃后,根据玻璃材料不同,传递的能量一是穿透玻璃通过的能量;二是被玻璃吸收转化为热能后部分进入室内。
(3)遮蔽系数(sc):条件一定的情况下,太阳能透过玻璃组件的量与透过3毫米厚透明平板玻璃热量的比值,遮蔽系数越大,对太阳辐射能量遮蔽性能越差。
建筑知识:玻璃幕墙的优缺点玻璃幕墙是现代建筑中常见的一种外墙材料。
它的出现使大楼不仅具有了美观的外观,同时也带来了一系列的优缺点。
本文将对玻璃幕墙的优缺点进行详细的分析和探讨。
一、优点1.美观性玻璃幕墙不仅可以让阳光照射到室内,增强光线的透明度,同时也可以让人们欣赏到室外的美景。
与传统建筑材料相比,玻璃幕墙更加时尚,并且具有现代感,能够营造出更加开放、透明的建筑氛围,使建筑内外空间更加和谐统一。
2.节约能源玻璃幕墙主要由玻璃和铝材组成,其整体的重量相对较轻,使用的结构支撑也非常简单。
这样的设计可以在减少建筑物自重的同时,降低能耗,节省建筑材料。
而且,玻璃幕墙的材料通常具有较高的保温隔热性能,能够最大限度地减少能耗,常常被称为建筑能源节约的“良方”。
3.自然采光玻璃材质的特点使得它能够将自然光线最大限度地传递到室内。
因此,玻璃幕墙的建筑可以在白天将阳光照射到更多的空间,从而减少对室内照明的需求。
这种自然光线可以为建筑物创造出一种舒适、温馨的氛围,有益于人们的身心健康和工作效率。
4.提高建筑价值玻璃幕墙本身就是一种舒适、安静、清爽、光线充足、绿色环保的建筑材料。
它可以使建筑增添现代感,进一步增加建筑的价值。
另外,玻璃幕墙打破了传统建筑的束缚,为建筑师提供了更多的设计空间,推动了建筑行业的发展。
二、缺点1.耐久性不佳玻璃幕墙的材料在复杂的气候条件下容易受到各种破坏因素的影响,如高温、冻融、强风等。
使用过程中,常常会发生玻璃碎裂、铝材锈蚀、密封材料老化等问题,不够耐久性。
因此,建筑的维护成本也会增加。
2.安全性差和传统建筑材料相比,玻璃幕墙的安全性有所差距。
在突发的自然灾害、火灾等情况下,玻璃幕墙的抗摔打、抗火烧等强度相对较低,容易造成人员财产损失或人身伤害。
3.环保性差玻璃幕墙的制造需要消耗大量的能源和原材料,同时在废弃后也难以回收、处理。
如果大量使用,将造成环境污染和资源浪费,不利于环保和可持续发展。
大型公共建筑能耗的现状及分析导言随着人们生活水平的提高和城市化进程的加速,大型公共建筑在城市中的数量不断增加。
然而,这些建筑也面临着能源消耗的巨大压力。
本文将探讨大型公共建筑能耗的现状,并分析其原因和解决方案。
1. 大型公共建筑能耗的现状大型公共建筑包括办公楼、商业中心、医院、学校、体育馆等,其能耗主要体现在电力消耗和热能消耗两个方面。
1.1 电力消耗大型公共建筑通常配备大量的电力设备,如空调系统、照明系统、电梯、网络设备等。
这些设备的广泛使用导致了大量的电力消耗。
由于公共建筑的规模较大,其设备的耗电量也相应增加。
1.2 热能消耗大型公共建筑需要提供舒适的室内温度,因此需要进行供暖或制冷。
这些活动通常需要大量的热能消耗。
此外,大型公共建筑常常具有复杂的建筑结构和大面积的玻璃幕墙,导致热量易于散失,进一步增加了供暖和制冷的负担。
2. 大型公共建筑能耗的原因分析2.1 设备能效低下尽管现代大型公共建筑多采用高效的设备,但由于建筑规模较大,设备的总能耗仍然较高。
一些老旧建筑仍在使用能效较低的设备,这进一步加剧了能源消耗。
2.2 管理不善大型公共建筑的能源管理通常比较复杂。
由于建筑面积大,设备多,管理人员需要做出科学合理的能源使用计划,合理调控各项设备。
然而,一些大型公共机构缺乏科学的能源管理体系,导致能源的浪费和不必要的能耗。
2.3 建筑设计不合理部分大型公共建筑在设计阶段没有充分考虑节能和能源利用效率的问题。
例如,一些建筑在玻璃幕墙的选材和设计上没有采取隔热措施,导致热能散失较大。
此外,一些建筑在空间布局上存在问题,导致能源不能得到最有效的利用。
3. 解决大型公共建筑能耗问题的方案3.1 提高设备能效替换老旧设备,采用能效更高的设备是降低能耗的有效途径。
通过引入智能控制系统,实现设备的按需调控,也可以有效减少能耗。
此外,加强设备维护和管理,及时排除设备故障,保持设备的正常运行,也能够提高能效。
3.2 建立科学的能源管理体系建立科学的能源管理体系,包括制定能源使用计划、设立能源监测系统、强化能源管理人员培训等,能够帮助大型公共建筑实现能源的合理利用。
玻璃幕墙建筑广泛应用于高层建筑领域)。
图)。
图)。
2玻璃幕墙系统中图摘编号1234材料名称空气空气镀膜玻璃建筑玻璃类别气体气体玻璃玻璃导热系数W/(m ·K )0.0250.0281.0001.000表面发射率0.9000.0000.0040.8372.2热工分析模型信息热工有限元分析的节点模型材料如图)。
图通过幕墙节能计算软件经有限元分析得到5.755470.0914273×40=1.57378W/(m 2·K )3热工有限元分析采用的各项基本参数如下),编号123456789101112材料名称空气铝合金空气替代面板空气空气空气空气EPDM (三元乙丙)聚硫胶空气空气类别气体窗框气体玻璃气体气体气体气体密封条密封剂气体气体导热系数W/(m ·K )0.025160.0000.6820.0300.0660.1430.1430.1150.2500.4000.0230.023表面发射率0.9000.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.9000.9000.0000.000为方便区分各主辅材在热工计算中的贡献聚硫胶EPDM 替代铝板图经过有限元分析热量通过幕墙系统传递与损耗路径经有限元分析得到R =t λ=0.0240.03=0.8(m 2·K )/WR t =R +1h c.in +1h c.out=0.8++=1.14028(m 2·K )/WU p =1R t=0.876979W/(m 2·K )U p =L 2D f -U p ×b pb fL 2D f =q w ×(b f ×b p )T n ·in -T n ·out =22.559910=U p =0.563997-0.876979×0.20.06=经过有限元分析3根据编号12345678910111213141516材料名称空气铝合金空气空气空气建筑玻璃镀膜玻璃空气空气空气空气EPDM (三元乙丙)聚硫胶分子筛空气空气类别气体窗框气体气体气体玻璃玻璃气体气体气体气体密封条密封剂密封剂气体气体导热系数W/(m ·K )0.025160.0000.6800.0250.0281.0001.0000.0670.1420.1410.1130.2500.4000.1000.0230.023表面发射率0.9000.9000.0000.0000.0000.8370.0040.0000.0000.0000.0000.9000.9000.9000.0000.000热工有限元分析的节点模型材料按照深浅对各种材料进聚硫胶EPDM 镀膜玻璃经过有限元分析3经有限元分析得到ψ=L 2D f -U f ×b f -U g ×b g L 2D f =q ψ×(b f ×b p )T n ·in -T n ·outL 2D f =30.055540=ψ=L 2D f -U f ×b f -U g ×b g4根据U cw =∑U g ·A g +∑U p ·A p +∑U f ·A f +∑ψg ·L g +∑ψp ·L p∑A g +∑A p +∑A f式中U 当前幕墙序号1描述框U 值/[W/(m 2·K )]6.47669框面积/m 21序号1描述玻璃体系U 值/[W/(m 2·K )]1.57378框面积/m 26各处玻璃或透明面板边缘的线传热系数及边缘长度见序号1描述玻璃与型材缝ψ值/[W/(m ·K )]0.0480293缝长度/m15按照前述计算公式有U cw =∑U g ·A g +∑U p ·A p +∑U f ·A f +∑ψg ·L g +∑ψp ·L p∑A g +∑A p +∑A f=16.63987=经过以上模拟计算玻璃幕墙直接暴露在日光下)。
有趣的乌龟作文十五篇好玩乌龟作文。
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好不简单帮它把澡洗完,它似乎生气了,把鼻子里的水喷出来,喷了我一脸,哼!真是好心没好报,下次就不帮你洗澡了,它很得意,两只眼睛斜视着我,似乎在说:“这叫报复!”这就是我可爱、小巧又威猛的乌龟,虽没有孔雀的华丽,狮子折高大,但它的好玩还是到处在我们心中。
好玩的乌龟作文(篇2)我有一只好玩的乌龟,由于它爬的很慢,所以我给它取名叫渐渐。
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它吃食的时候特别好玩。
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它好像闻到了香味,开头查找食物。
不一会,它就发觉了目标。
只见它先渐渐地把头伸出去,突然张嘴把食物吞掉,又缓缓地把头缩了回去。
我把小渐渐喂饱以后,开头带者它去漫步。
由于它下楼比较困难,所以我把它空运到小广场。
玻璃幕墙反光对建筑能效的影响及应对措施玻璃幕墙是现代建筑中常见的一种外立面材料,它具有透明度高、外观美观等优势,但同时也存在一些问题,其中之一就是反光问题。
反光对建筑能效有着重要的影响,因此需要采取相应的措施来解决这个问题。
首先,反光会导致建筑内部采光不足。
玻璃幕墙的高度透明度使得室内光线能够充分透过玻璃进入室内空间,但另一方面,玻璃幕墙的反射性质也会使得部分光线反射回室外,从而导致室内采光不均匀。
特别是在阳光直射的时候,反射的光线更为强烈,会导致室内产生强烈的反光,降低工作和生活环境的舒适度。
其次,反光会增加建筑的能耗。
玻璃幕墙反射的阳光会直接照射到建筑物的外墙和周围环境上,从而导致环境温度升高。
在夏季,这会使得室内温度升高,需要增加空调的使用,增加了能耗。
而在冬季,反光则会减少室内的日光照射,导致室内温度下降,需要增加供暖设备的使用。
这样的能耗增加不仅增加了建筑物运行成本,而且也对环境造成了不良影响。
为了应对玻璃幕墙反光对建筑能效的影响,可以采取以下措施:1. 选择有反射涂层的玻璃幕墙。
反射涂层可以减少反光问题,将阳光的反射率降低到较低的水平,从而减少反射光线对室内的影响。
同时,反射涂层还可以起到隔热作用,减少夏季室内温度上升的问题。
2. 使用可调节光学性质的玻璃。
这种玻璃可以通过电流或其它方式改变其透光性,从而降低反射的光线。
在需要减少反光的时候,可以适当调节玻璃的透光性,从而达到减轻反光问题的效果。
3. 增加遮阳设施。
在设计玻璃幕墙的时候,可以考虑在外墙上设置遮阳板、阳光智能调节系统等设施,可以减少阳光直射进入建筑内部的情况,从而降低反光问题。
4. 应用光学模拟技术。
通过使用光学模拟技术,可以预测建筑所面临的反光问题,并提前采取相应的措施进行优化设计。
这样的技术可以帮助建筑师更好地理解和解决反光问题,提高建筑的能效。
5. 加强室内照明设计。
在采光不足的情况下,可以通过加强室内照明设计来解决这个问题。
建筑玻璃幕墙的绿色节能设计探究一、玻璃幕墙的绿色节能意义1. 节约能源建筑物的能耗主要来自于制热、制冷和照明三个方面,而玻璃幕墙的设计对这三个方面都具有重要的影响。
良好的玻璃幕墙设计可以减少建筑的能耗,降低采光和空调系统的负荷,提高建筑的整体能效。
2. 减少污染以往的建筑幕墙材料往往含有大量的重金属和有毒物质,严重影响了环境的保护。
而随着技术的发展,现代玻璃幕墙材料具有绿色环保的特点,可以有效减少环境污染。
3. 提高居住舒适度玻璃幕墙设计的优化可以提高建筑物的整体环境质量,如减轻人体不适感、保护视力、减少噪音和提高室内通风等,从而提高居住舒适度。
1. 选择优质的材料玻璃幕墙的外观和性能主要取决于所选材料的质量。
现代的玻璃幕墙材料已经具备了良好的隔热、隔音和抗紫外线能力,可以有效提高建筑的节能性能。
还可以选择一些具有循环利用性和可再生特点的材料,如铝合金、不锈钢等,来降低对资源的消耗。
2. 合理的隔热设计隔热是影响玻璃幕墙节能性能的关键因素之一。
一般来说,采用中空玻璃或双层玻璃来增加建筑的隔热性能是非常有效的。
还可以采用一些高效的隔热涂层材料,如夹层玻璃、钛银玻璃等,以提高隔热效果。
良好的采光设计可以提高室内空间的通透性和视觉效果,降低对人工照明的需求。
可以通过合理布置窗户和选择透光率高的玻璃材料来实现。
还可以利用一些遮阳装置和反射装置来减少室内的热量积聚,以提高室内环境的舒适度。
4. 适当的开窗设计开窗是影响建筑物室内通风效果的关键因素。
适当的开窗设计可以实现建筑物室内外空气交换,并有效降低室内空气的污染程度。
特别是在临近自然环境恶劣时,合理的开窗设计可以有效降低室内空气的湿度和污染程度。
5. 高效的智能化管理系统采用智能化管理系统可以实现全方位的自动化控制,提高建筑物的整体能效。
可以通过智能化的照明系统、空调系统和窗户系统来实现对建筑能耗的精细化管理和控制。
1. 上海绿地中心上海绿地中心是一栋以商务、办公为主的多功能建筑,其外墙使用了大面积的玻璃幕墙。
玻璃幕墙建筑设计与能耗分析随着城市化进程的加速,建筑设计也在不断创新与发展。
玻璃幕墙作为一种现代化建筑外墙形式,越来越多地在城市中出现。
然而,玻璃幕墙在美观性的同时,也面临着能耗问题。
本文将从玻璃幕墙的设计以及能源消耗的角度,来探讨如何在设计上进行改进以降低能耗。
首先,玻璃幕墙的设计需要充分考虑建筑的朝向和周边环境。
南北朝向的玻璃幕墙能更好地利用太阳能,可以通过调整玻璃的透光率来控制室内温度。
而对于东西朝向的建筑,可以考虑采用玻璃外遮阳,来减少太阳辐射的直射。
此外,通过考虑附近建筑的高度和密度,可以利用光线透射的差异来创造更舒适的室内环境。
除了朝向之外,设计师还应该通过进行风能分析,对建筑进行合理的通风设计,以减少空调系统的能耗。
其次,玻璃幕墙在材料选择上也需要注意。
传统的玻璃材质对于阳光的吸热较高,容易导致室内温度过高。
因此,新型的太阳能控制玻璃应用的是涂层技术,通过在玻璃表面涂覆一层纳米材料,可以减少太阳辐射的吸收,同时提高玻璃的隔热性能。
此外,选择双层或者多层中空玻璃,可以增强玻璃的隔热能力,减少能耗。
同时,设计师还可以考虑使用低辐射玻璃来降低室内的冷热传导,提高建筑的节能性。
另外,玻璃幕墙在使用过程中需要更加注重节能措施。
首先,可以在外部玻璃表面安装可折叠的防晒篷,通过调整防晒篷的张合程度,来控制室内的光线和温度。
其次,可以设置智能化的建筑管理系统,通过温度、湿度和能耗等传感器的监测,实现室内和室外环境的智能控制。
此外,合理利用天然光线,减少对电灯的依赖,也是降低能耗的有效途径。
最后,为了更加全面地分析玻璃幕墙的能源消耗情况,需要对整个建筑的能耗进行评估。
通过使用建筑能耗模拟软件,可以模拟出不同玻璃材料和设计方案下的能耗情况,帮助设计师选择最佳的设计方案。
此外,建筑的能耗评估还需要考虑到建筑使用年限的增加,以及建筑材料的可再生与回收利用等因素。
综上所述,玻璃幕墙建筑的设计与能耗分析是一个复杂又关键的问题。
玻璃幕墙造就能耗“xx”现在,在全国各地到处可见到“玻璃”建筑。
例如:北京的京广中心、西环广场、国贸中心、建外SOHO;长沙的阿波罗商业广场、通程商业广场、金融中心等,虽然看上去豪华时尚,但从建筑节能角度上来看,它们都是高耗能的建筑垃圾。
一般建筑的窗与墙的单位能耗比例为6∶1,而“玻璃”建筑由于大面积采用玻璃幕墙,从而出现了“冬寒夏热”的现象。
多数摩天大厦不得不加大功率,开放空调以调节室温。
冬天要先于其它建筑供暖,夏天要先于其它建筑制冷,能源高消耗触目惊心。
以湖南金融中心为例,在夏天的阳光照射强时吸收能量达到1000瓦,2平方米的采热量近1600瓦(除去玻璃透过率等因素),这种能量吸收,即使用所谓的阳光控制玻璃等措施来提高遮阳性能,但相对于其巨大的耗能,无疑是杯水车薪。
其消耗的能量如果用家庭空调来换算(一般情况下1P制冷量为2200至2600瓦),则该建筑3平方米的采光面积就需要用1P的空调来抵消,再加上其室内的温度调节(普通的建筑,20平方米的建筑能耗才需要用1P的空调来降温),其能耗是普通建筑能耗的数倍。
目前,欧洲的现代建筑都非常注重能耗。
例如:德国等国家的法律中规定,公共建筑(含政府办公大楼)夏天不允许开冷气,因此,其建筑无论是设计还是应用,都特别注重于建筑外墙的节能效果。
而“玻璃”建筑作为高耗能建筑,早已被当成垃圾而弃之不用。
为此,建议国家出台《公共建筑节能评估和审查办法》,对窗墙耗能指标予以规范:一、对现有的“玻璃”建筑,应根据窗墙耗能指标督促其增加遮阳措施以利于节能。
例如,在玻璃外墙设隔板和檐角等。
未达标者予以停业整顿直至吊销营业执照;二、对于新建楼房,应从设计的源头进行节能审查。
将窗墙耗能指标列入“强制执行”的范围。
未达标者坚决不准开工兴建。
新建的酒店、办公大楼等公共建筑应禁用超大玻璃幕墙。
“罩着玻璃罩子,套着钢铁膀子,空着建筑身子”,这是目前我国大型建筑流行的打扮。
近日,随着气温的攀升,这些大型公共建筑的耗能也与日俱增,中看不中用的宽大玻璃幕墙,不仅不能有效地隔热挡光,反而透光吸热,增加了室内温度,以至于室内不得不打开空调降温,这种“捂着被子打扇”的做法,使一些大型公共建筑成为能源杀手。
高楼玻璃幕墙热效应高楼玻璃幕墙作为现代建筑的重要组成部分,不仅赋予建筑外观美感,还能提供良好的自然采光和视觉效果。
然而,随着城市化进程的迅猛推进,高楼玻璃幕墙所带来的热效应问题日益突出。
本文将探讨高楼玻璃幕墙热效应的影响因素以及相应的解决方案。
1. 高楼玻璃幕墙热效应的原理高楼玻璃幕墙的热效应主要源于太阳辐射的吸收和幕墙内外温度差导致的热传导。
当太阳辐射照射到玻璃幕墙表面时,一部分能量被吸收,导致玻璃表面温度升高;而玻璃幕墙内部空气也会因为与室外温差而形成流动,进一步加速热传导过程。
这样,幕墙表面和内部空气的温度升高,对建筑内部的热舒适性和能耗产生不利影响。
2. 影响高楼玻璃幕墙热效应的因素(1)太阳辐射:太阳辐射是高楼玻璃幕墙热效应的主要外部因素。
太阳辐射的强弱、方向和入射角度都会对幕墙的热效应产生明显影响。
(2)幕墙材料与结构:不同的玻璃幕墙材料和结构对热传导的影响也有所不同。
断桥铝合金、双层中空玻璃等新型材料和结构能够有效降低热传导。
(3)通风与空调系统:合理的通风与空调系统也能够起到一定的降温效果,减轻高楼玻璃幕墙的热效应。
3. 高楼玻璃幕墙热效应的影响(1)能耗增加:高楼玻璃幕墙的热效应会导致建筑内部温度上升,从而增加空调系统的负荷,造成能耗的增加。
(2)热舒适性下降:高楼玻璃幕墙热效应使得室内温度过高,影响人们的舒适感受,尤其是在夏季。
(3)环境影响:高楼玻璃幕墙的热效应也会给周边环境造成一定的影响,尤其是在高密度建筑区域,可能形成城市热岛效应。
4. 解决高楼玻璃幕墙热效应的方案(1)优化幕墙设计:合理选择幕墙材料、结构和透光率,以降低热传导和太阳辐射的影响。
(2)采用遮阳措施:通过设置遮阳装置,如百叶窗、阳光板等,减少太阳辐射进入室内的能量。
(3)改善通风与空调系统:合理设计通风与空调系统,增加新风量和室内正压,以提高空气流通效果,降低室内温度。
(4)科学管理和使用:通过科学的能耗管理和使用方式,减少高楼玻璃幕墙热效应对能源消耗的影响。
展厅建筑能耗分析报告范文一、引言。
今天咱们就来唠唠这个展厅建筑的能耗情况。
你想啊,展厅就像一个大舞台,展品在里面闪闪发光,但背后的能耗也像个小怪兽,得好好研究研究,看怎么能让它听话,既能保证展厅正常运行,又能节约能源。
二、展厅基本情况。
这个展厅啊,那可是个大块头。
占地面积足足有[X]平方米,建筑高度呢,像个小巨人一样,达到了[X]米。
整个建筑的外观造型还挺独特的,不过这和能耗也有点关系呢。
它有大大的玻璃幕墙,白天的时候阳光照进来,亮堂堂的,看起来很酷炫,但这也是能耗的一个关键点。
展厅内部功能分区也很复杂,有展示区、休息区、办公区等等。
每个区域都像一个小齿轮,在整个展厅的运转中发挥着作用,也都在消耗着能源。
三、能耗构成分析。
# (一)照明能耗。
1. 现状。
展厅的照明就像一群小星星,到处都有。
那些射灯、吊灯、灯带啥的,一打开整个展厅就像被施了魔法一样亮起来。
但是,这魔法的代价可不小。
根据我们的统计,照明能耗占了总能耗的[X]%左右。
为啥这么高呢?一方面是因为那些展品需要充足的光线来展示,不能暗沉沉的,所以照明设备开的时间比较长;另一方面,就是那些照明设备的功率也不小,尤其是那些用来照亮大型展品的射灯,简直就是电老虎。
2. 节能潜力分析。
这里面也有很多可以节省的地方。
比如说,我们可以把那些普通的白炽灯换成节能的LED灯。
LED灯就像一个小忍者,虽然功率小,但是亮度可一点也不含糊。
还有,我们可以安装一些智能照明系统,就像给灯光装上了大脑。
根据展厅内的光线强度和人员活动情况自动调节亮度。
没人的时候就暗一点,有人靠近展品了就亮一点,这样既不影响展示效果,又能节省不少电呢。
# (二)空调能耗。
1. 现状。
展厅里的空调那可是个大忙人。
夏天要制冷,冬天要制热,全年无休。
因为展厅空间大,而且人员流动也比较大,要保持一个舒适的温度可不容易。
这空调能耗啊,大概占了总能耗的[X]%。
大玻璃幕墙虽然好看,但是它就像一个漏风的窗户,冬天冷空气容易进来,夏天热空气容易进来,空调就得加倍努力工作。
建筑玻璃幕墙的节能设计浅析建筑玻璃幕墙作为现代建筑的标志性之一,其对建筑节能设计有着重要的作用。
在如今建筑节能越来越重要的背景下,我们有必要深入探讨建筑玻璃幕墙的节能设计,减少其在建筑能耗中的比例,实现可持续发展。
建筑玻璃幕墙的优缺点首先,我们需要了解建筑玻璃幕墙的优缺点。
建筑玻璃幕墙可以增强建筑与自然环境的互动性,吸收更多自然光线,提高室内采光度,降低室内照明能耗;同时也可以提高建筑的美观程度,增加建筑结构的抗风能力。
而其缺点显而易见——高热容量、低隔热效果等,使得在夏季能量消耗增加。
此外,建筑玻璃幕墙还有一些不可忽视的问题,如玻璃裂纹、玻璃脱落等安全隐患等。
建筑玻璃幕墙的节能设计针对建筑玻璃幕墙的不足和缺点,节能设计是必须面对和解决的问题。
在节能设计中,我们可以从以下几个方面入手:1.降低透过率建筑玻璃幕墙的透过率实际是个双刃剑,它会使得室内采光度更好,但也会使夏季阳光暴晒时能量消耗增加。
因此,我们可以通过采用低透过率的玻璃材质,减少能量消耗。
例如银镜玻璃和太阳反光玻璃这些材质,可以有效地降低透过率。
2.增加隔热材料隔热材料是建筑玻璃幕墙的重要组成部分,能够减少能量流失,减少冷热桥效应。
目前市面上有很多隔热材料,如气隔、真空、膜隔等,根据不同的需要选择不同的材料,来提高隔热效果。
3.增加屏障材料除了隔热材料外,增加屏障材料也是一个有效的节能方法。
例如采用隔热屏障双面夹中空玻璃幕墙。
这种玻璃幕墙在中间添加了一层很薄的细腻具有高波长透射、低发射的材料,采光和采暖效果都非常棒。
4.改善设计除了以上两种措施之外,建筑玻璃幕墙的设计也有很大关联,例如在设计建筑幕墙时,应避免太多突出性玻璃。
保持幕墙的连续性,降低窗户或其他玻璃表面数量,减少能量散失。
设计缝隙应当合理,利用隔热材料对缝隙进行加固。
另外,应避免将幕墙暴露在直接阳光下,务必进行定向设计,减少暴晒时间,增加建筑稳定性。
结语作为现代化建筑的标志性神器之一,建筑玻璃幕墙在建筑中是不可或缺的,它不仅具有很大的装饰价值,而且也可以提高建筑节能效果。
全玻璃幕墙的优缺点分析全玻璃幕墙是一种现代化的建筑外立面材料,以其轻质,透明,及高档创建了一个新的建筑语言。
但与此同时,全玻璃幕墙也有其优缺点,下面我们就来分析这些方面的内容。
一、全玻璃幕墙的优点1. 建筑装饰美观大方全玻璃幕墙透明度高,外观简洁大方,把建筑的美观性发挥到极致,使建筑更具设计感和时尚感。
因此,全玻璃幕墙广泛应用于地标性高档大厦以及各种时尚高级商业地产。
2. 增加建筑采光度全玻璃幕墙的主体为玻璃,它可以使日光更深入室内,使居住人员和办公员工在室内可以享受自然光的美好。
所以说,在建筑设计过程中,全玻璃幕墙是一个很好的选择,可以为大家提供更加充足的自然光源。
3. 降低能耗全玻璃幕墙可以降低建筑物的能耗。
它可以利用日光增加室内采光,减少电照明的使用,降低建筑物的能耗,从而达到能源节约和环保的目的。
特别是在夏季空调使用高峰,全玻璃幕墙对降低室内温度起到了非常重要的作用,减少室内空调使用,减少室内能源浪费。
4. 提高建筑的观赏感利用全玻璃幕墙的特性,使建筑外表看起来更完美,同时,全玻璃幕墙还将建筑的观赏感提高到了一个新的高度。
这对于城市的建筑物来说,可以让大家驻足观看,增加城市景观的素质。
二、全玻璃幕墙的缺点1. 温度影响大全玻璃幕墙对温度的影响非常大。
在夏季,全玻璃幕墙很容易让太阳直接照射到室内,室内温度会快速升高。
在寒冷的冬季,玻璃的保温能力相对较差,使室内温度下降较快。
当然,今天的全玻璃幕墙使用的技术也在不断进步,可以逐步减轻这种缺点。
2. 安全问题突出万元以上的建筑大厦使用全玻璃幕墙作为建筑外立面材料,安全问题非常突出。
长时间使用玻璃,受外力不停碰撞会使玻璃发生裂纹,进而影响到玻璃幕墙的正常工作,由此引发危险。
因此,在使用全玻璃幕墙时,要严格按照安全规范,注重维护和保养才行。
3. 维护难度高全玻璃幕墙在使用中,因为外部坠物、阳光照射等原因,会使玻璃表面上产生很多的污渍和脏物。
此时清洁和保养是非常必要的,但是全玻璃幕墙真的很难清洗,大部分需要大型机械和高标准的维护环境来保证。