公共建筑围护结构的节能设计

公共建筑围护结构的节能设计

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1、强⋯一⋯⋯_公共建筑围护结构的节能设计张世林(大庆油田有限责任公司第二采油厂规划设计研究所)摘要建筑外围护结构的传热损失是严寒和寒冷地区建筑能耗中的主要部分,因此,提高建筑围护结构的保温隔热性能对于实现公共建筑5O%的节能目标具有重大意义。结合《大庆油田采油二厂员工食堂及公寓楼改造工程》围护结构节能设计方案,探讨了公共建筑外墙、屋面、f1窗三大构件的保温隔热设计原则,以及设计中应重点注意的问题,如外保温与内保温复合墙体的比较及选用、防止围护结构表面结露以及提高窗的气密性的具体措施等内容,对类似工程设计具有一定的借鉴

2、意义。关键词公共建筑围护结构保温隔热节能DOI:10.3969/i.issn.2095—1493.2015.002.015我国建筑耗能占全国能源总消费的比例已经超3)新旧建筑屋面保温层分别为130mm和过27.5%,目前仅有3.2x10m的居住建筑可以算150mm厚岩棉板;金属屋面内部采用不燃烧体玻作节能建筑,而95%的新建建筑都属于高耗能建璃棉卷毡进行保温[导热系数小于0.058W/(m·K)];筑。与气候接近的发达国家相比,单位面积的采暖屋面传热系数均小于0.35W/(m·K)。屋面透明部能耗为其3倍,而舒适度

3、则远远不如发达国家。严分的面积小于屋顶总面积的20%,传热系数小于寒和寒冷地区的建筑能耗主要是冬季采暖能耗,室2.5W/(m·K1。内外温差非常大,外围护结构的传热损失是主要4)外窗采用塑钢双玻璃窗,抗风压性能为4部分。因此,提高建筑围护结构保温性能对于实现级,保温性能为6级,气密性能为6级,传热系数公共建筑50%的节能目标意义重大。小于2.5W/(m·K)。玻璃幕墙为隐框格构式幕墙,抗风压性能为6级,气密性能为3级,水密性1建筑围护结构节能设计实例能为5级,遮阳系数0.49,玻璃可见光透射比0.4。采油二厂员工食

4、堂及公寓楼改造工程为大庆采所有冷桥及门窗洞口均采用30mm厚岩棉进行油二厂2012年改造项目。公寓楼部分为原有建保温。筑,建筑面积5990m。;食堂为新扩建部分,建筑5)首层地面距外墙2m范围内采用50mm厚挤面积2876m。该建筑新旧部分均按节能要求进行塑苯板保温。设计。以上建筑围护结构热工计算均能满足公共建筑该建筑围护结构采用的节能设计方法:节能设计标准。1)该建筑所在区域为严寒A区,在总体布局上该建筑体型系数确定为0.25。2建筑围护结构节能设计要点2)新建部分外墙为200mm厚陶粒混凝土砌块+2.1屋面的保

5、温隔热100mm厚岩棉板[导热系数小于0.045W/(m·K)]+建筑围护面积中屋面所占比例虽然远低于外100mm厚陶粒混凝土砌块;旧建筑外墙为490mm墙,但对于建筑物顶层却是比例最大的外围护结厚红砖(原有)+100mm厚岩棉板+外挂GRC成品构。如果屋面保温隔热性太差,对顶层房间的室内构件;外墙传热系数均小于0.45w/(m·K)。热环境和建筑采暖空调所需能耗的影响很大。为了提高屋面的保温隔热性能,在设计中可参作者简介:张世林,高级工程师(国家~级注册结构师、二级注册照以下原则:建筑师),1996年毕业于哈尔滨

6、工程大学(建筑工程专业),从事建筑工程设计,E—mail:zha“gshi1in@petr0china.corn.cn,地址:黑龙◇保温材料的选择综合考虑建筑物的使用要江省大庆市采油二厂规划设计研究所,163414。求、环境气候条件、屋面的结构形式、防水处理方2_[315年第期石油石化-1.~-丁4-Z日.,El31_管理·实韪,Management&Practice法、施工条件等各种因素,经过技术经济比较后方筑外墙,它与外墙内保温优缺点的比较见表1。可确定;在寒冷地区如果建筑物地下外墙的热阻值过◇选用导热系数小、

7、蓄热系数大的保温隔热小,则建筑内表面尤其是墙角部位就容易结露。从材料,但不适合选用密度过大的材料;节能和卫生角度要求出发,这些部位必须达到防止◇根据节能建筑的热工要求来确定建筑物保结露或产生冻脚的热阻值。外墙热桥部位的内表面温隔热层的厚度,同时也要注意屋面材料层的排列温度不应低于建筑室内空气露点温度。为防止围护顺序,可考虑倒置式屋面;结构表面结露,设计应遵循以下原则:◇不适合选用吸水率较高的材料,否则湿作◇对梁、柱等热桥部位应采用外保温措施,业时隔热层会大量吸水,从而降低屋面的热工性加强保温层厚度、减少热损失,能有

8、效控制热桥内能;屋面最好设置排气孔,可以排除隔热层内部不表面温度不低于室内空气露点温度;宜排出去的水分。◇防止室外冷风渗透进入室内,如门洞口、2.2外墙的保温隔热窗过梁等热桥部位造成的表面温度低而产生结露;外墙是建筑围护结构中比例最大的部分,冬季◇避免墙体和屋面及地面相接处阴角部位的在严寒地区建筑物的室内外温差能达到30~结露,由于阴角部位易形成二维或三维热

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