欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    建筑的热工性能的提高PPT讲稿.ppt

    • 资源ID:88371331       资源大小:5.60MB        全文页数:20页
    • 资源格式: PPT        下载积分:18金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要18金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    建筑的热工性能的提高PPT讲稿.ppt

    建筑的热工性能的提高第1页,共20页,编辑于2022年,星期日我国节能建筑的现状 建筑能耗在总能耗中所占的比重相当大,我国建住筑能耗占全国总能耗的30%40%,因此,节约能源首先要解决的问题就是建筑节能。我国节能工作起步较晚,能源利用率很低,如我国建筑采暖耗能量,外墙大体上是与我们气候相近国家的45 倍,屋顶为215515 倍,外窗为115212 倍,门窗透气性为36 倍,总能耗是他们的34 倍,这都是我们过去节能意识薄弱造成的后果。第2页,共20页,编辑于2022年,星期日现在,我国已把建筑节能作为节能工作中的重点,建筑界的许多前辈纷纷投身于对建筑节能方法与理论的研究,政府部门也制定并颁布实施了一系列的法律、法规来配合建筑节能工作的展开,建筑节能也取得了相当的进展,不过和西方发达国家相比,我国的建筑节能在很多方面还存在较大差距,这就要求我们不断地学习,合理利用国外先进的建筑节能技术,走适合我们国家的可持续发展的建筑节能之路。第3页,共20页,编辑于2022年,星期日我国建筑节能的基本情况一、墙体保温二、门窗保温三、屋面保温四、新能源、新技术的应用第4页,共20页,编辑于2022年,星期日外墙保温 在我国,长期以来一直以实心粘土砖作为墙体材料,这对能源和土地资源都是严重的浪费。随着节能意识的提高,各地方政府都采取了相应的措施促进墙体材料的更新,加强墙体的保温,主要做法有:1)在黏土资源丰富的地区,注意发展多孔砖,按节能要求改进孔型、尺寸,使墙体保温水平大幅度提高。2)根据地方资源条件,不少地区用粉煤灰、煤矸石、浮石和陶粒等生产各种混凝土空心砌块,用保温砂浆砌筑,砌块材料组成及其孔洞设计对热工性能关系甚大,如多排孔砌块保温效果就较好,有的24cm 砌块的热阻可优于62cm 厚砖墙。第5页,共20页,编辑于2022年,星期日3)加气混凝土生产厂在我国分布很广,充分利用加气混凝土保温性能好的条件,按节能要求比过去增加使用厚度510cm,用于框架填充墙及低层建筑承重墙。有的工程则在横墙用砖墙承重条件下,外墙全用加气混凝土包覆,效果很好。4)复合墙体作为能满足较高绝热要求的主流墙体,在我国已使用。复合墙体一般用砖或钢筋混凝土作承重墙,并与绝热材料复合;或者用钢或钢筋混凝土框架结构,用薄壁材料夹绝热材料作墙体。建筑用绝热材料主要为:岩棉、矿渣棉、玻璃棉、泡沫聚苯乙烯、泡沫聚氨酯、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石以及加气混凝土等,复合作法一般为外保温、中间保温和内保温。第6页,共20页,编辑于2022年,星期日门窗保温 随着建筑业特别是住宅产业的发展,我国建筑门窗行业近几年来发展迅速,门窗材料的变化也很大第7页,共20页,编辑于2022年,星期日为了加强玻璃的保温性能,一些地区(特别是严寒和寒冷地区)普遍采用的方法有:1)通过增加窗扇层数,采用二层甚至三层窗,靠窗扇之间形成的空气层来提高窗户的保温性能;2)也有部分采用单扇窗上安装双层玻璃、三层玻璃的方法来增加热阻;3)近几年则推广采用单扇安装中空玻璃或中间充有惰性气体的中空玻璃,可以近一步提高窗户的保温性能。第8页,共20页,编辑于2022年,星期日窗户的密闭性能也是影响能耗的一个重要因素,在窗户的开启方式中,我国传统都是采用推拉窗,而实验证明,平开窗的气密性比推拉窗要好。现在国内很多城市的建筑,特别是新建筑都开始使用平开窗,但是很多20 世纪90 年代的建筑中,推拉窗的使用比例仍然很大。第9页,共20页,编辑于2022年,星期日屋面节能 随着我国屋面节能技术的发展,屋面的能量损失问题已得以缓解。主要技术有:1)平顶屋面,应用较多的仍是加气混凝土屋面,但厚度增加5 100mm,有的将加气混凝土块架空设置,有的用水泥聚苯板、浮石砂保温,有的则用架空混凝土薄板设膨胀珍珠岩,保温效果更好。2)尖顶屋面,这种屋面近期在国内发展较快,其便于设置保温层,可顺坡顶铺钉玻璃棉毡或岩棉毡,也可在天棚上铺设上述绝热材料。第10页,共20页,编辑于2022年,星期日新能源新技术的利用我国在开发利用新能源方面做的还很不够,对太阳能的利用目前也局限在太阳能热水器以及太阳能采暖等方面。第11页,共20页,编辑于2022年,星期日国外节能建筑的发展 日本日本的能源十分短缺,大部分的能源都靠进口,因此节能问题对日本政府来说是必须重视的问题。日本在建筑业中实施的节能途径有以下三方面:1)改善围护结构的保温性能;2)提高暖通空调制冷设备的效率;3)积极发展建筑节能研究和开发新能源。第12页,共20页,编辑于2022年,星期日日本政府十分重视空调技术的节能问题,力求选择出最优的空调方案。此外它从建筑设计角度,对建筑物本身的位置及周围环境作出合理的布局,如在建筑物周围多种树木、草坪,减少地面反射造成的冷负荷;尽量减少相邻建筑外墙反射玻璃等造成的冷负荷;在建筑物两侧设置喷水池也可以减少冷负荷;此外建筑方位也是考虑的因素,最佳方位是南北,其全年的冷、热负荷最小;对于节能来说,建筑本身的长宽比以11 为最佳;第13页,共20页,编辑于2022年,星期日建筑层数以67 层的全年冷热负荷最小;建筑物的出入口,设在下风向为宜,在出入口处以及楼梯口处大都采用空气隔断措施;对于外墙体的保温层应置于外侧,从而减小热桥;外窗面积越小,越有利于节能,窗户一般都设有遮阳台或遮阳帘;采用双层窗,日本现代建筑大都采用铝合金窗,制作严密,对于防止空气渗透问题基本解决。第14页,共20页,编辑于2022年,星期日日本馆在设计上采用了环境控制技术,使得光、水、空气等自然资源被最大限度利用。展馆外部透光性高的双层外膜配以内部的太阳电池,可以充分利用太阳能资源,实现高效导光、发电;展馆内将使用循环式呼吸孔道等最新技术。第15页,共20页,编辑于2022年,星期日世界著名绿色建筑世界著名绿色建筑德国爱森德国爱森RWERWE办公楼办公楼 第16页,共20页,编辑于2022年,星期日世界著名绿色建筑世界著名绿色建筑荷兰荷兰DelfutDelfut大学图书馆大学图书馆 第17页,共20页,编辑于2022年,星期日世界著名绿色建筑世界著名绿色建筑日本多层太阳能住宅日本多层太阳能住宅 第18页,共20页,编辑于2022年,星期日世界著名绿色建筑世界著名绿色建筑-英国英国IntegerInteger绿色住宅示范房绿色住宅示范房 第19页,共20页,编辑于2022年,星期日世界著名绿色建筑世界著名绿色建筑英国的英国的BREBRE绿色环境楼绿色环境楼 第20页,共20页,编辑于2022年,星期日

    注意事项

    本文(建筑的热工性能的提高PPT讲稿.ppt)为本站会员(石***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开