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  • 嚴(yán)寒地區(qū)系統(tǒng)門窗技術(shù)以及建筑節(jié)能探討

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    2016年01月19日 10:46:25
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        1 引言

      隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,建筑節(jié)能已成為可能,并且隨著我國供熱分戶計量的逐步實施,房屋使用過程中的能源消耗勢必由用戶承擔(dān),節(jié)約能源、節(jié)約支出將成為廣大居民的自覺要求,建筑節(jié)能已成為共同關(guān)注的焦點。

        2 建筑的熱量損失

      我國地域遼闊, 熱工氣候區(qū)被劃分為嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)、夏熱冬暖地區(qū)和溫和地區(qū)。嚴(yán)寒地區(qū),建筑必須充分滿足冬季保溫要求,一般不考慮夏季防熱。對于嚴(yán)寒地區(qū)建筑的總得熱包括采暖設(shè)備供熱、太陽輻射得熱和建筑物內(nèi)部得熱(包括炊事、照明、家電和人體散熱)。這些熱量通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱和通過門窗縫隙的空氣向外滲透熱損失向外散失。建筑物的總失熱包括圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱熱損失和通過門窗縫隙的空氣滲透熱損失,其中,圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱熱損失約占70%~80%,門窗縫隙的空氣滲透熱損失約占20%~30%。


      通過表1可以看出,門窗的傳熱系數(shù)遠(yuǎn)大于其他圍護(hù)部分的幾倍,我國寒冷地區(qū)的住宅,在一個采暖周期內(nèi)通過窗與陽臺門的傳熱和冷風(fēng)滲透所引起的熱損失,占房屋能耗的45%~48%。因此,嚴(yán)寒地區(qū)門窗節(jié)能是建筑節(jié)能的重點,建筑門窗節(jié)能就是盡量減少室內(nèi)外空氣通過門窗這個介質(zhì)進(jìn)行熱量傳遞。

        3 門窗的節(jié)能措施

      3.1 合理選擇窗的朝向

      嚴(yán)寒地區(qū)南向開窗在冬季照射的太陽輻射熱量最大,而夏季輻射熱量略??;在夏季東西向的輻射熱量大于南向,因此采用南向窗可以得到“冬暖夏涼的效果”,因此為滿足建筑物的采光通風(fēng)要求而設(shè)置窗時,盡量多設(shè)置南向窗戶,并從單層窗、雙層窗、3層窗中選擇合適層數(shù),采取有效措施減少熱耗;而對其他朝向的窗戶,應(yīng)在滿足居室采光環(huán)境質(zhì)量要求的條件下盡量少設(shè)置。

      3.2 控制窗洞口面積

      窗在建筑物中主要起采光、日照、通風(fēng)、圍護(hù)的作用。在建筑設(shè)計時需要根據(jù)建筑物的不同采光要求、使用特點、結(jié)構(gòu)類型等因素確定窗洞口的面積?,F(xiàn)在很多建筑設(shè)計中,為了追求房間內(nèi)的明亮,窗洞口的面積比普遍偏大。但是在建筑物的結(jié)構(gòu)中,窗戶(包括陽臺門的透明部分)的保溫隔熱性能比外墻差很多,而且窗和墻連接的周邊又是冷風(fēng)滲透的主要部位,這就造成了建筑物內(nèi)部的采暖能耗向外散失大的問題。

      因此,從降低建筑能耗和提高室內(nèi)熱舒適的角度出發(fā),應(yīng)限制窗墻面積比。我國《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》(GB50176—93)中規(guī)定:采暖建筑中,當(dāng)外墻熱阻低于規(guī)定的最小傳熱阻時,居住建筑各朝向的窗墻面積比,北向不應(yīng)大于0.20;東西向不大于0.25(單層窗)或0.30(雙層窗);南向不大于0.35。在建筑設(shè)計過程中必須滿足規(guī)范規(guī)定以減少能耗。

      3.3 選擇適當(dāng)開啟方式的窗

      窗按開啟方式可以分為平開窗、推拉窗、懸窗、轉(zhuǎn)窗、固定窗等。目前,我國建筑物中用的比較廣泛的是平開窗、推拉窗。平開窗具有其構(gòu)造簡單,制作、安裝、維修、開啟都很方便,并且通風(fēng)面積大的特點。平開窗分內(nèi)開、外開兩種。平開窗在關(guān)閉鎖緊狀態(tài),橡膠密封條在框扇密封槽內(nèi)被壓緊并產(chǎn)生彈性變形,形成一個完整密封體系,隔熱、保溫、密封、隔音性能較好。適用于寒冷、炎熱地區(qū)建筑或?qū)γ芊?、保溫有特殊要求的建筑?/span>

      推拉窗具有不占據(jù)室內(nèi)空間的優(yōu)點,外觀美麗、價格經(jīng)濟(jì)、密封性較好,開啟方便,采光性能好。窗扇的受力狀態(tài)好、不易損壞,但通氣面積受一定限制。但無論采用哪種材料制作推拉窗,窗扇與窗框間不可避免存有一定的間隙,室內(nèi)外冷熱空氣對流造成較大熱損失。為提高推拉窗隔熱性能,設(shè)計生產(chǎn)人員安裝和改進(jìn)了密封毛條,但隨著時間的延長,在使用過程中,密封毛條表面磨損,空氣對流逐步加大,節(jié)能效果不斷降低。但總體來說仍然無法達(dá)到平開窗的熱工性能,能耗較高,所以在先進(jìn)國家很少采用這種窗。

      3.4 優(yōu)選新型門窗框材料門窗

      目前,工程中普遍使用的門窗為鋁合金門窗和塑鋼門窗。鋁合金型材由于導(dǎo)熱系數(shù)大,大大增加了門窗整體的傳熱系數(shù),使得其保溫隔熱性能較差,且極易結(jié)露,這些都促使了鋁合金門窗的改進(jìn)。解決鋁合金門窗導(dǎo)熱問題的最為常見的方法是設(shè)置隔熱斷。

      斷橋門窗,其原理是利用隔熱性能優(yōu)良的尼龍隔熱條(較為低端的用pvc)將室內(nèi)外2層鋁合金既隔開又緊密連接成一個整體,構(gòu)成一種新的隔熱型鋁型材,用這種型材做門窗,徹底解決了鋁合金傳導(dǎo)散熱快、不符合節(jié)能要求的致命問題,同時采取一些新的結(jié)構(gòu)配合形式,徹底解決了“鋁合金推拉窗密封不嚴(yán)”的老大難問題。

      玻璃鋼門窗是以不飽和聚酯樹脂作為基體材料,采用中堿玻璃纖維無捻粗紗及其織物作為增強(qiáng)材料,并添加其他礦物材料,通過加熱固化,拉擠生產(chǎn)出不同截面形式的空腹型材,然后加工制成的門窗。玻璃鋼型材導(dǎo)熱系數(shù)為0.39W/(m·K),只有金屬的1/1000-1/100,是優(yōu)良的絕緣材料。而且玻璃型鋼為空腹結(jié)構(gòu),所有的縫隙均有膠條、毛條密封,隔熱保溫效果顯著。玻璃鋼窗還具有輕質(zhì)高強(qiáng)、隔音效果好、耐溫性好、尺寸穩(wěn)定、耐腐蝕耐老化、使用壽命長等優(yōu)勢。

      除此之外,目前保溫較好的型材還有多腔塑料型材、鋁木復(fù)合型材、鋁塑復(fù)合型材等。用這些型材組成的窗,最低傳熱系數(shù)可達(dá)到1.5W/(m2·K),甚至更好。

      綜合說來,外墻自保溫的前景無疑是光明的。通過不斷完善材料的結(jié)構(gòu)性能,同時開發(fā)性能更優(yōu)良的保溫材料,使自保溫體系真正做到節(jié)能環(huán)保,不斷完善自保溫體系。

      3.5 選擇利于節(jié)能的玻璃

      在嚴(yán)寒地區(qū),希望在白天使室外的短波熱能更多地輻射到室內(nèi),在夜間避免或減少室內(nèi)的長波熱能向外輻射,增強(qiáng)室內(nèi)的溫室效應(yīng),中空玻璃可以達(dá)到這樣的要求。這些玻璃有普通中空玻璃、Low-E中空玻璃、多層Low-E中空玻璃,甚至是充惰性氣體的中空玻璃、真空玻璃等。研究表明,采用雙層玻璃窗時,其空氣間層的厚度應(yīng)≥40mm,空氣間層隔熱作用才能更好地體現(xiàn)。而普通玻璃幾乎沒有任何的隔熱保溫性能,在嚴(yán)寒地區(qū)不宜直接單層用于住宅中。

      3.6 提高門窗的密閉性

      首,合理減少可開啟窗扇的面積,再滿足夏季通風(fēng)的條件下,擴(kuò)大固定窗扇的面積。其次,采取密封和密閉措施。在門窗的四邊與墻體之間的空隙,通常使用聚氨酯發(fā)泡體進(jìn)行填充,還可使用硅膠、三元乙丙膠條等。框與扇間可用橡膠條、泡沫密閉條以及高低縫、回風(fēng)槽等。扇與扇間可用橡膠條、高低縫及縫外壓條等。窗扇與玻璃之間的密封可用密封膏、彈性壓條等。

      3.7 門窗施工中保證節(jié)能效果

      門窗安裝過程中,造成質(zhì)量缺陷也會影響到門窗的保溫,進(jìn)而影響到整個建筑物的節(jié)能。在門窗采購過程中,應(yīng)選擇有性能標(biāo)識的門窗材料、檢查材料質(zhì)量檢測報告、選擇合適的門窗配套件。施工過程中應(yīng)注意門窗洞口進(jìn)行防水處理,門窗安裝洞口應(yīng)該用防水砂漿修整并且預(yù)留混凝土埋塊;塞縫時注意發(fā)泡劑的密封質(zhì)量;保證門窗周圍防水涂料的粉刷質(zhì)量。

        4 結(jié)語

      門窗在整個建筑節(jié)能中所處地位不容忽視,而且隨著人們對居所美觀性和通透性追求的提升,大開度、落地式門窗應(yīng)用越來越廣泛,這進(jìn)一步增加了門窗散熱所占比例,提升了對門窗隔熱性能要求。既要注重新的隔熱材料的應(yīng)用,也要從建筑設(shè)計、施工過程控制等方面努力。

      隨著門窗材質(zhì)、密封和多項隔熱技術(shù)的綜合應(yīng)用,門窗的美觀性和隔熱性都將得到持續(xù)提升,也給建筑的設(shè)計和使用提供了更加多種的選擇。

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