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摘要:在社会主义市场经济迅速发展的有力推动下,社会公众对于生活水平方面的要求逐步提高,主要体现在能源节约方面,原因在于过量的能源消耗难免会为生态环境带来不可逆转的恶劣影响。在建筑工程项目建设施工过程中也是如此,社会公众越来越看重建筑整体在节能方面的实际效果,这就需要建筑工程企业管理层在这方面给予重视,在项目建设施工过程中引进先进的节能技术,发挥节能技术所具备的独特优势,以确保建筑在整体上实现良好的节能效果。近年来建筑低碳节能要求的提升,建筑幕墙设计中亟需根据节能设计标准,对幕墙材料及技术进行优化,以推动绿色建筑发展。本文首先对节能技术的应用优势及影响建筑幕墙热耗的主要因素进行了简单阐述,通过对建筑幕墙工程节能技术应用进行研究,实现建筑幕墙的节能减排,从而推动建筑装饰行业的可持续发展。
关键词:建筑;幕墙;节能技术;应用
引言
传统的幕墙设计往往缺乏节能意识,导致能源浪费。因此,采用节能技术成为建筑施工幕墙工程中的一个重要策略。在幕墙施工中运用技能技术,不仅有助于降低运营成本,还可以减少碳排放和环境污染,推动可持续发展的目标。
1节能技术的应用优势
对于建筑幕墙工程项目的建设施工过程而言,节能技术具备较为充足的应用优势,需要建筑工程企业管理层如实予以把握,并在具体的实践应用过程中予以发挥,确保和改善建筑幕墙工程项目在节能性方面的实际效果。一方面,节能技术是改善社会公众生活环境的必然要求,生活水平的提升使得社会公众越发关注建筑幕墙工程项目的节能性表现,引入和应用节能技术不仅仅可以确保建筑幕墙的节能性表现,更可以改善用户对建筑的居住体验感。另一方面,节能技术也是建筑幕墙工程行业进一步发展的新方向,原因在于节能技术可以显著降低建筑幕墙工程项目的造价支出,进而通过提升建设施工效率及节能效果的方式改善建设施工质量。
2影响建筑幕墙热耗的主要因素
2.1建筑幕墙的气密性
建筑幕墙的气密性是建筑幕墙的主要性能,其性能的好坏将直接影响建筑的热损失和幕墙的保温效果。如果建筑幕墙的设计及安装工作并未严格按照相关标准进行操作,就有可能造成幕墙拼接缝隙过大,导致内外部气体流通,热量散失。如果建筑幕墙的气密性较差,会直接影响幕墙的隔热效果和保温性能,尤其是寒冷地区比较明显。因此,在建筑幕墙设计时,不仅要保证美观性和结构合理性,同时还加强气密性实验,提高建筑幕墙的气密性。
2.2建筑幕墙层间的传热系数
当前建筑幕墙设计大部分会选用美观度高和传热系数高的玻璃幕墙。但是,如果采用玻璃幕墙时不能很好地处理玻璃幕墙室内热量传递,则会造成能源浪费,与当前低碳节能理念相违背。建筑幕墙层间的传热系统主要受幕墙的透射率和反射率影响。幕墙的透射率是指光线穿过幕墙的比率,透射率越大与传热系统成正比,透射率越大,传热系数越高,建筑的保温效果就越好;反之,保温效果就越差。幕墙的反射率与透射率成反比,透射率数值越小,反射率越大,说明幕墙具有良好的遮蔽效果。而不同材质的透射率和反射率都存在差异性,由此可见,对于建筑幕墙而言,材质会对建筑幕墙层间的传热系数产生影响。
3建筑幕墙工程节能技术应用
3.1框支承玻璃幕墙
(1)隔热框架设计。隔热框架通常由铝合金和塑料材料制成,这些材料具有较低的热导率,能够有效减少热量的传导。同时,设计中还应考虑框架的结构以及孔隙率,通过合理的结构设计和减少热桥的存在,进一步提高幕墙的保温性能。(2)热桥的降低。框支承玻璃幕墙中的热桥会导致热传导,从而降低幕墙的节能效果。为了降低热桥效应,可以采用断桥铝合金型材、增加断桥隔热条、采用玻璃纤维增强塑料等材料,减少热传导路径,提高幕墙的隔热性能。(3)隔热胶条和密封设计。适当选择和应用隔热胶条,能够降低冷热桥的影响,减少热量的传递。同时,严密的密封设计可以有效防止室内外空气和热量的交换,提高幕墙的保温性能。(4)外部遮阳装置。通过合理设计和选择外部遮阳设施,如遮阳板、百叶窗和可调节光线控制系统,可以调节室内的自然采光和遮阳,减少热量的进入,提高室内舒适性,降低能耗。遮阳板对自然采光率的影响很大,完全遮挡阳光直射导致自然采光率为0%,同时透光率介于10%至30%之间。百叶窗由于可调节角度,使得自然采光率和透光率的范围较大,根据角度调整可达到不同的要求。可调节光线控制系统通过智能化控制,可根据需要调节光线透过率,以提供更加灵活的自然采光和遮阳效果。遮阳棚的自然采光率和透光率相对较低,但在一些特定需求的场景中依然有其应用价值。渐变玻璃在晴天时提供高自然采光率和透光率,能够实现良好的遮阳效果。
3.2点支撑玻璃幕墙
点支撑玻璃幕墙是一种幕墙构造节能技术,其特点在于采用无钻孔的支撑系统,有效解决了传统点式幕墙在保温性能和能源消耗方面存在的问题。传统的开孔点式幕墙会导致热量从导热性强的不锈钢爪处传递,降低整个系统的保温性能。点支撑玻璃幕墙通过创新设计与技术改进,提供了更好的保温性能和能源效益。(1)无钻孔支撑系统。点支撑玻璃幕墙采用无钻孔的支撑系统,不需要对玻璃面板进行开孔,从而减少了热量传导和热桥效应。(2)保温性能优化。采用高性能的中空玻璃面板,通过选择低导热材料作为支撑系统,减少热量传导。这样可以有效减少热流进入室内和热量损失,提高整个幕墙系统的保温性能。(3)简洁的安装工艺。点支撑玻璃幕墙的安装过程相对简洁,由于不需要钻孔处理,减少了施工中的工序和时间。可以提高施工效率,降低施工成本。(4)密封性能改进。点支撑玻璃幕墙通过改进密封技术,确保玻璃与支撑结构之间的良好密封,避免了传统开孔方式中存在的密封失效问题。这样可以提高幕墙的密闭性,减少能源的消耗。
3.3塑钢材料的应用
塑钢材料由塑料和钢材组成,具备较好的隔热性能和耐候性能。它在幕墙隔热系统的节能设计中发挥着重要作用。塑钢材料的隔热性能取决于塑料的类型和钢材的导热性能。常用的塑料材料包括聚氯乙烯(PVC)和聚氨酯(PU)等。通过计算塑钢材料的热传导系数和热阻等指标,可以评估其在幕墙隔热中的节能效果。
3.4隔热型材节能设计
(1)断热制作工艺技术。常见的断热制作工艺包括断桥铝合金型材和塑料隔热条。断桥铝合金型材通过在铝合金型材中加入断桥隔热条,形成两侧断开的结构,减少热量的传导。塑料隔热条则采用高导热阻隔热材料,如聚氨酯发泡材料,填充在铝合金型材内部,起到隔热作用。(2)力学性能。除了隔热性能,隔热型材还需要具备一定的力学性能,以确保幕墙的结构稳定和安全。常见的力学性能指标包括强度、刚度和变形能力等。强度和刚度要能够满足幕墙在自身重力、风荷载等外力作用下的承载能力和变形要求。
结束语
在幕墙工程中,各种节能技术的应用策略,可以降低建筑的热传导、能耗和碳足迹,提供更舒适的室内环境,减少对空调和供暖系统的依赖,实现可持续发展的目标。在建筑施工过程中,还需要注重施工质量和细节把控,确保节能技术得以有效实施。在建筑施工幕墙工程中,应用节能技术不仅仅是一种趋势,更是对环境保护和可持续发展的责任和承诺。
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