《建筑的保温与隔热》PPT课件

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1、第四节建筑保温与隔热一、建筑保温 (一)传热方式与过程1、传热方式与过程热传递的方式:热对流热传导热辐射建筑物维护结构的传热过程:吸热:外围护结构的内表面从室内空气中吸收热量传热:维护结构内部由高温向低温的一侧传递热量放热:维护结构的外表面向低温的空间散发热量传热的特点:传热发生在有温度差的地方,并且总是自发地由高温处向低温处传递。实际传热过程温度场传热有三种基本方式(如图7-1):1.导热2.对流3.辐射实际传热过程:例:冬季,室内通过外墙向室外传热是包含三种基本传热方式的复杂过程。如图所示:对流辐射导热对流辐射概述:我国《民用建筑热工设计规范GB50176-93》按下列条件

2、,将全国划分成五个建筑热工设计分区:严寒区:最冷月平均温度≤-10℃,日平均气温≤5℃的天数,在145天以上的地区;寒冷区:最冷月平均温度0~-10℃,日平均气温≤5℃的天数在90—145天的地区;夏热冬冷区:最冷月平均温度0~10℃,最热月平均温度25℃~30℃;夏热冬暖区:最冷月平均温度大于10℃,最热月平均温度25℃~29℃;日平均气温≥25℃的天数在100—200天,夏季防热、冬季可不保温;温和地区:最冷月平均温度0~13℃,最热月平均温度18℃~25℃。日平均气温≤5℃的天数在0—90天建筑保温综合处理的基本原则(保温措施)1、充分利用太阳能:日照对建筑保温的重要意义

3、:(1)太阳能能量密度高;(2)太阳能为清洁能源;(3)太阳能廉价;(4)太阳能有利于人体健康;(5)太阳能的利用非常现实。2、防止冷风的不利影响:风对室内气候的影响有两方面:一是通过门窗口或其它孔隙进入室内,形成冷风渗透;二是作用在围护结构外表面上,使对流换热系数变大,增强外表面的散热量。 防止冷风的措施:应争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向,当受条件限制不可避免时,也应在迎风面上尽量少开门窗或其它孔洞,严寒地区还应设置门斗。另外,还要综合考虑房间密闭性和透气性的关系。3、选择合理的建筑体型、朝向建筑师处理体型与平面设计时,首先应考虑功能要求,必须正确处理体型,平面形式与保

4、温的关系;否则,不仅增加采暖费用,浪费能源,而且必然影响围护结构的热工质量。尽量减少表面积以减少热量的散失,球形、圆形、方形、多边形、多层。4、使房间具有良好的热特性与合理的供热系统:热特性应适合使用要求。例如:全天使用的房间应有较大的热稳定性,以防止室外温度下降或间断供热时,室温波动太大;对于只白天使用或只有一段时间使用的房间,要求在开始供热后,室温能较快上升到所需标准。 当室外气温昼夜波动,特别是寒潮期间连续降温时,为使室内气候能维持所需的标准,要有合理的供热系统。5、窗的设置和保温玻璃窗的热阻远小于其它维护结构,是保温重点部位。 (1)增加窗的层数; (2)改善窗框和玻璃

5、的传热性能。6、热桥处理建筑保温条件薄弱的局部:墙转角、圈梁、窗过梁、檐口等处。外围护结构的保温设计一、对外围护结构的保温要求 二、低限热阻的确定 三、绝热材料 四、围护结构构造方案的选择一、对外围护结构的保温要求:围护结构对室内气候的影响,主要是通过内表面温度体现的。内表面温度过低,不仅影响人体健康,还会出现表面结露,严重影响卫生,加重结构潮湿状况,降低结构耐久性。稳定传热条件下,内表面温度仅决定于室内外温度和围护结构的总热阻,越大则内表温度越高。就大量性工业和民用建筑,控制围护结构内表面温度不低于室内露点温度,以保证内表面不致结露是起码的要求。经济热阻按最小传热阻,节省建造

6、费但增加采暖费;无限增加热阻,节省采暖费但浪费建造费,存在最佳经济热阻。世界发达国家外墙保温标准逐渐提高。英国(气候与上海相近)1973年前外墙传热系数1.6w/(m2k),1974年后1.0w/(m2k),1982年后0.6w/(m2k),1988年后0.45w/(m2k)。与北京相近气候的发达国家约为0.35w/(m2k)。我国北京为0.9w/(m2k)。二、绝热材料:绝热材料:指那些绝热性能较好,即导热系数较小的材料,通常把导热系数小于0.25并能用于绝热工程的材料。保温材料:习惯上用于控制室内热量外流的材料。隔热材料:防止室外热量进入室内的材料。导热系数是绝热材料最重要

7、、最基本的热物理指标。一定温差下,导热系数越小,通过一定厚度材料层的热量越小;同样,为控制一定热流强度所需的材料层厚度也越小。影响导热系数的因素很多,如密实性,内部孔隙的大小、数量、形状,材料的湿度,材料骨架部分(固体部分)的化学性质,以及工作温度等。常温下,影响最大的因素是容重和湿度。导热系数随孔隙率增加而减小,即容重越小,导热系数也越小。但容重小到一定程度后,再加大孔隙率,则导热系数不仅不再降低,还会变大,存在有最佳容重。例如图9-2。原因是:孔隙率太大,不仅意味着孔隙的数量增多,而且孔

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