浅谈建筑节能

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  【摘 要】针对建筑节能工程存在的问题和原因,提出在建筑节能工程中,要认真处理好建筑节能与建筑构造选型、外围护结构的保温隔热、建筑材料的配置和对工程的施工管理等问题。
  【关键词】建筑节能;选型;围护结构;材料;管理
  建筑节能设计是建筑设计的重要组成部分,其目的是使建筑既具有良好的环境质量,又节约空调能耗。在进行建筑节能设计时,为了充分利用有利因素,最大限度地克服不利影响,从建筑的各方面全面处理有关节能问题,应着重处理好几个问题:充分利用太阳能、风能等自然能源,防止环境因素(如风、热等)的不利影响,建筑形体和平面形式设计,围护结构良好的热工性能等。
  1.建筑节能与设计选型
  建筑节能不能只考虑单体建筑,还与建筑群体总平面的设计、布置密切相关。建筑群的布局,一方面可以使建筑日照、通风均衡充足,可以有效地降低冬季采暖和夏季通风降温的能耗,营造出自然和谐与冬暖夏凉的宜人环境。建筑群体的布置和排列,要引导夏季主导风进入建筑群体内部,保证风路的畅通,尽可能减少群体内部和背风区转角处的气流停滞和漩涡范围。建筑的朝向要使其在冬季有充足的日照,夏季尽可能享受主导风带来的清凉。
  建筑间距在满足日照的前提下,考虑通风效果,在用地条件允许情况下,可有限度地适当放大。建筑群体间距布置要疏密相间,以改善群体内部通风质量。同时考虑室内空间的合理性,尽可能让每个房间都有穿堂风,夏季利用自然通风进行降温。保证主要房间有朝南的充分日照,使住宅在冬季有充足的阳光,基本满足白天的自然取暖要求。
  立面设计要既讲求美观,又讲求实用为基本原则,要尽量减少外墙表面积,限制使用外表皮的凹凸面,通过合理设计,满足建筑体形系数标准,减少围护结构散热量,在满足日照、采光和通风的前提下,根据不同朝向控制窗墙面积比,目前广为流行的凸型窗、转角窗、大面积幕墙窗、落地窗对节能是不利的,应限制使用。在外墙立面选材方面,为了使建筑节能系统更合理,并最大程度地发挥建筑节能的投资效益,选择浅色饰面材料装饰外墙,以提高外墙对太阳辐射热的反射能力,达到降低建筑能耗的目的。
  2.建筑节能与围护结构保温
  2.1外墙节能
  外墙是建筑外围护结构的主体,其散热量占总耗热量的26.6%,有的甚至高达40%以上。因此外墙的保温性能直接影响建筑的耗热量。常用的外墙节能措施有:稀土复合墙体绝热材料或硅酸盐复合保温材料做内保温,其强度与普通水泥砂浆接近,不影响室内装修,施工方便,造价较低。聚苯乙烯泡沫塑料板(λ=0.05W/m.k左右)外墙(内)外保温,其外保温施工方便,保护主体结构,不影响室内装修及使用,保温节能效果明显。在保温层厚度合理的情况下,不易发生保温层内部冷凝或结构内表面冷凝现象。保持了主体结构(墙体)的蓄热性,改善了室内热稳定性,在夏季也能起到一定得隔热作用。
  2.2外门窗节能
  外门窗散热量分别占到总散热量的6.4%和34.4%。所以在保证日照、采光、通风、立面造型前提下,尽量控制外门窗的面积。提高外门、窗的气密性,减少冷风渗透,以减少外门窗的耗热量。通过控制窗墙面积比,使用新型的、密封性良好的门窗材料。改善门窗的保温性能。结合防火、防盗要求,在门的空腹内填充保温材料,以增加其保温性能;窗框尽可能采用塑料制品。使用低辐射玻璃、中空玻璃等,尽量压缩窗扇的缝隙长度。外门应设置防风门斗。防止冬季的冷风倒灌,楼梯间要采用封闭式,屋顶上人孔洞进行封闭处理等。
  2.3屋面节能
  屋面散热量占总散热量的4.6%~10%,采用40mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板(λ=0.05W/m.k左右)保温的屋面,每平方米屋面的造价也仅有35~45元,但是散热量可减少22%~29%。并且增加屋面的传热阻具有施工简单、维修量少、造价低等优点。
  2.4地面节能
  地面散热量占总散热量的2.6%~5.0%,若其传热系数满足建筑热工要求时,可不考虑采取特殊措施。在寒冷和严寒地区,应按照节能设计标准的要求,对低于室内地坪以下的外墙面,周边直接接触土壤的地面采取保温措施。
  3.建筑节能与材料
  为了满足建筑节能,选择建筑材料时的基本原则是:要求材料的低能耗,低资源占用率,低成本,高性能,高强度,高安全可靠性,兼顾美观,讲求实用。总之要具有良好的性能价格比。
  在外墙外保温系统材料中。膨胀聚苯乙烯板(EPS)保温系统应用较广,技术成熟,效果好。挤塑聚苯板(XPS)外墙外保温系统的导热系数和吸水率小于膨胀聚苯板,而压缩强度较高,是一种性能优良的保温材料,但它的表面致密光洁,用于外墙外保温层制品的两个表面均需涂界面剂,增加与聚合物砂浆的粘结力。此外,如砂加气块保温系统和用在多层的聚氨酯外墙外保温系统,胶粉聚苯颗粒保温砂浆抹灰系统,植物纤维外保温系统以及膨胀聚苯板的浇合系统等。
  屋顶保温通常采用倒置式屋面,保温层通常采用导热系数低,高抗压强度,抗水水蒸气汽浸透性能好的挤塑板(XPS)。与传统屋面比较,保温层在防水层之上,可以避免防水层受到阳光的直接辐射,保护防水层免受室外昼夜温差和冬夏季温差影响,防水层温度相对稳定,不易结露。
  窗户应选用节能型窗框和玻璃。中空玻璃空气层厚度对其热绝缘系数影响较大。如果条件允许,采用中空充惰性气体能使热工性能进一步提高。另外还可选用Low-E玻璃——在玻璃表面镀低辐射材料银及金属氧化物,使玻璃呈现出不同颜色,可有效改善玻璃的节能特性。高透型Low-E玻璃,其遮阳系数Sc≥0.5,对透过的太阳能衰减较少,可广泛用于以采暖为主的北方建筑。遮阳型Low-E玻璃,遮阳系数Sc<0.5,对透过的太阳能衰减较多。这对通过空调致冷的南方建筑较适用。双银Low-E玻璃是高级Low-E玻璃,能最大限度地将太阳光过滤成为冷光源,极大地改善了外窗的采光、通风和节能特性。   外门应考虑保温隔热、防火防盗的需要,也可在门的夹层内填充保温材料,以提高外门的节能效果。
  4.建筑节能与施工质量
  在工程实践中,有时即使设计合理,也用了好的材料,但节能效果并不明显。其关键问题是施工过程出了问题。例如:在节能工程方面出现的无序竞争,偷工减料,工程质量差;工程队资质不够,工人技术水平低,施工质量不高,工程节能效果不佳等等。
  一些材料企业和施工企业,在建筑市场中进行无序竞争。以低于市场成本的价格招揽工程,最终只能靠偷工减料,牺牲建筑节能效果获取利润。
  外围护结构施工质量低,影响了保温节能效果。所选材料的热工指标低下;施工企业的资质等级、技术水平、施工手段和附属材料的选用等影响。往往工程的综合节能指标都会有一定的下降,有的达不到节能效果。
  保温节能材料之间的融合性差。外保温的材料和构件暴露在外表皮上,其构件或材料层之间,保温层与外墙面之间的融合性(匹配)是否良好,对工程的保温性能影响非常大。还有由于过多过长的导热系数大(如金属)构件的插入使用,使得某些局部位置的热阻远小于设计要求,从而构成新的“热桥”。
  由于施工原因,围护结构整体导热系数会增大。在外墙施工中,必然有材料与材料之间的结合,沙浆或粘结剂会向保温板内部渗透,使保温板表面部分(厚度)密度增大,导热系数增大,热阻减小,降低外保温和节能效果。
  外墙的保温层出现冷凝结露,影响围护结构的节能效果。其原因,一是冬季室内相对湿度较高,室内环境温度远高于外墙内表面温度时,水蒸气逐步在墙体内部集结,造成结构内部冷凝结露。二是外表面饰面板与保温板之间粘合不好,室外的湿空气或雨水直接进入,形成冷凝结露。
  5.结语
  建筑节能是一项综合技术十分强的工程,相关的研究和技术问题比较成熟。当前建筑节能出现了多种问题,关键是要尽快改变某些材料和施工企业质量意识和节能意识,有关职能部门的监督管理不力,施工单位参与节能工程的资质不够,施工队伍的技术水平不匹配,综合素质较低等问题,才能真正保证建筑节能工作落到实处。
  参考文献:
  [1].刘加平.建筑物理[M],中国建筑工业出版社,2000,12(第三版)
  [2].魏晓成.加强住宅建筑节能评价的必要性[J],中外建筑,2006,(3)
  作者简介:
  李亚坤(1992-)男,汉族,湖北荆门人,湖北工程学院新技术学院城市建设系土木工程专业学生。
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