在今天,能源日益深刻地成為人類社會的支撐體系之一。而能源的使用狀況和利用效率則反映出一個城市的生活質(zhì)量和經(jīng)濟效率,也是城市可持續(xù)發(fā)展能力的具體體現(xiàn)。
每當冬季,生活在北方城市的人們經(jīng)常會抱怨家里的暖氣不熱,可能很少有人注意到,由于建筑的保溫和隔熱性能差,使我們房屋內(nèi)的熱能損失了一半甚至更多;同樣,炎熱的夏季建筑里的冷氣也因為建筑的總體熱工性能差而大量散失。我們因此浪費的能源和多支出的費用是驚人的。
眾所周知,在建筑結(jié)構(gòu)中,門窗或幕墻是圍護結(jié)構(gòu)組成的重要部分,同時也是整個系統(tǒng)熱量交換、傳遞最活躍和敏感的部位,其能量消耗是墻體的5~6倍,占整個建筑物全部熱損失的40%以上。其能量消耗主要通過三個方面:
第一:通過門窗或幕墻結(jié)構(gòu)的熱傳導;
第二:通過玻璃構(gòu)件的熱輻射;
第三:通過門窗或幕墻結(jié)構(gòu)縫隙的空氣進行對流換熱。
由于目前建筑節(jié)能已經(jīng)成為世界性的大潮流和大趁勢,所以在建筑結(jié)構(gòu)中采用性能優(yōu)越的隔熱門窗、幕墻是我們的迫切需要,同時如何選用性能優(yōu)良的材料,制造出環(huán)保節(jié)能、技術領先的新型門窗、幕墻既是國家建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策的要求,也是門窗幕墻企業(yè)的生存發(fā)展的必然之路。而新型節(jié)能材料的研發(fā)是實現(xiàn)建筑節(jié)能的基礎。普通鋁合金型材作為門窗、幕墻型材的首選材料,以其強度好,外形美觀、加工便利等特性一度為市場青睞。但由于鋁合金的導熱系數(shù)高,如6063合金T5狀態(tài)的導熱系數(shù)在25℃時為209W/m.K,所以普通的鋁合金型材即使與中空玻璃配合使用,其組成的門窗或幕墻的K值仍然在4.0W/m2.K以上,所以其保溫隔音性能欠佳。為解決日益增長節(jié)能要求,斷(隔)熱鋁型材取代普通鋁合金型材廣泛的用在鋁合金門窗、幕墻上,是建筑節(jié)能必然的要求和趨勢,符合當前國家的產(chǎn)業(yè)政策以及建設和諧社會的發(fā)展大計。
目前隔熱節(jié)能鋁合金型材技術主要有美國的澆注式隔熱節(jié)能鋁合金型材及歐洲的穿條式隔熱節(jié)能鋁合金型材,目前我國一些較大型的鋁材廠對這兩種技術及設備均有引入和生產(chǎn),這兩種技術對推動我國隔熱節(jié)能鋁材的發(fā)展和進步起了較大的推動作用;而根據(jù)JGJ/T 151-2008《建筑門窗玻璃幕墻熱工計算規(guī)程》,要得到整窗的傳熱系數(shù),必須首先分別計算窗框傳熱系數(shù)、窗玻璃傳熱系數(shù)和由間隔條引起的線傳熱系數(shù),然后根據(jù)式(1)計算整窗的傳熱系數(shù)[6]。

(1) 式中,

——整窗傳熱系數(shù)[W/(m
2﹒K)];

——窗面積(m
2);

——窗框傳熱系數(shù)[W/(m
2﹒K)];

——窗框面積(m
2);

——窗玻璃傳熱系數(shù)[W/(m
2﹒K)];

——窗玻璃面積(m
2);

——窗框和窗玻璃之間的線傳熱系數(shù)[W/(m﹒K)];

——玻璃區(qū)域的邊緣長度(m)。
從上式可以看出,窗框傳熱系數(shù)Uf是影響整窗傳熱系數(shù)Ut的重要因素之一,而窗框傳熱系數(shù)主要是由組成窗框節(jié)點的隔熱型材決定,也可以說,型材傳熱系數(shù)的大小是直接影響甚至是決定門窗隔熱節(jié)能及保溫性能的重要因素,研究型材傳熱系數(shù)的大小的影響因素,對隔熱型材的優(yōu)化設計,及節(jié)能門窗的設計和研發(fā)具有良好的指導意義。
本文旨在針對目前行業(yè)中普遍認為的隔熱型材節(jié)能設計理念,利用熱工仿真軟件Therm對相同型材結(jié)構(gòu),不同型腔和隔熱條對門窗節(jié)點等溫線的影響及與傳熱系數(shù)的關系進行計算分析,驗證這些理念的準確性,并通過對計算結(jié)果的分析討論,得出了科學的設計理念。
1 驗證的設計理念
本文將驗證以下目前常用隔熱型材節(jié)能設計理念:
1.1 門窗框扇隔熱條及中空玻璃三者幾何中心線在一直線上,則由它們組成的節(jié)點等溫線也在一直線上,且此時的傳熱系數(shù)U值是最小;
1.2 型材室外腔減小,可以降低型材傳熱系數(shù),對提高整窗保溫性能有較大幫助。
以上設計理念均來自歐洲門窗系統(tǒng),其中第2點還是歐洲某著名門窗系統(tǒng)的主要設計理念,由于我國隔熱門窗系統(tǒng)基本均為從歐洲引入或模仿,加上歐洲節(jié)能門窗系統(tǒng)在國際上處于領先水平,故在設計理念上受其影響也較深,但這些設計理念是否正確?是否有規(guī)律性可循?尚未見有理論數(shù)據(jù)證明。
2 計算方法和條件
2.1 計算方法
采用熱工仿真軟件Therm對按以上理念設計的多個門窗節(jié)點進行傳熱系數(shù)計算、等溫線顯示等,以驗證上述設計理念的正確性,根據(jù)計算結(jié)果尋找隔熱型材優(yōu)化設計的途徑和規(guī)律。
型材節(jié)點處理
由于熱工仿真軟件Therm及JGJ/T 151-2008 《建筑門窗玻璃幕墻熱工計算規(guī)程》規(guī)定的計算是建筑門窗、玻璃幕墻空氣滲透量為零,且采用穩(wěn)態(tài)傳熱計算方法進行的計算,故選用的型材節(jié)點均為結(jié)構(gòu)相同,只是型腔大小或隔熱條位置不同,以保證其可比性。
邊界條件
采用JGJ/T151-2008標準規(guī)定的傳熱系數(shù)計算邊界條件,如表1所示。
表1 邊界條件
|
室內(nèi) |
室外 |
周邊環(huán)境 |
溫度(℃) |
20 |
-20 |
對流換熱系數(shù)
(W﹒m-2﹒K-1) |
3.6 |
16 |
門窗周邊框 |
對流換熱系數(shù)
(W﹒m-2﹒K-1) |
— |
8 |
玻璃邊緣 |
12 |
結(jié)果處理
用熱工仿真軟件Therm顯示截面圖形中的等溫線,利用等溫線可清楚看到溫度梯度分布;計算各門窗節(jié)點傳熱系數(shù)U值。
上一頁123下一頁

由6家單位聯(lián)合負責起草的GB5237.6-2004《鋁合金建筑型材第6部分隔熱型材》國家標準于近日首次發(fā)布,將于2005年3月1日正式實施。該標準結(jié)束了目前鋁合金隔熱型材尚無統(tǒng)一國家標準的歷史,填補了國內(nèi)空白。
2005年1月13

編者案:2008年5月我國四川省汶川縣發(fā)生里氏8.0級大地震,給當?shù)卦斐闪司薮蟮娜藛T傷亡與財產(chǎn)損失。在這次震后的相關調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn),建筑主體結(jié)構(gòu)的破壞對于建筑門窗和幕墻的影響是巨大的。對于我國目前倡導的節(jié)能型隔熱門窗和幕墻,其安全性的關注度
