套管式换热器内管加入扰动SOLIDWORKS弹簧装配可以()内管的对流传热系统,传热系数K会()增大,减小

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1、第五节 传热计算,物料通过管壁或容器壁面加热或冷却的传热过程: (1)热流体以对流传热方式把热量传给固体壁面; (2)在固体壁面内部热量以导热的方式从一侧壁面传给另一侧壁面; (3)再以对流传熱的方式把热量传给冷流体。 以上过程称为热交换,间壁式换热器,间壁式换热器中热量自热流体传给冷流体的过程包括三个步骤:热流体將热量传到壁面一侧;热量通过固体壁面的热传导;壁面的另一侧将热量传给冷流体。即给热一导热一给热的串联过程,总传热系数和总傳热速率方程,热流体 固体壁面一侧 固体壁面一侧 另一侧 固体壁面另一侧 冷流体,传热速率方程式或传热基本方程式 K总传热系数,单位 W/(m2K),换热器嘚热

2、负荷计算,热负荷:工业生产中要求流体温度变化而吸收或者放出的热量。L表示单位W或KW。 热量衡算式: 放= 吸 热量衡算式+ 传热速率方程式 是换热器计算的基础,无相变热负荷计算,热量衡算,式中 L热冷流体放出或吸收的热量J/s; qm,1,qm,2热冷流体的质量流量,kg/s; cp1,cp2 热冷流体的比热容 J/(s. ) ; H1,H2 冷流体的进出口焓,J/kg; T1,T2 热流体的进出口温度 K或oC ; T1,T2冷流体的进出口温度K或oC。,有相变时热负荷计算,热量衡算:,式中 r 热流体的汽化潜热kJ/kg; TS 热流体的饱和温度,,传热计算的出发点和核心:。

3、,讨论: (1)热负荷是由工艺条件决定的是对换热器换热能力的要求; (2)传熱速率是换热器在一定操作条件下的换热能力,是换热器本身的特性 (3)能满足工艺条件要求的换热器:L (4)实际设计中, =L 通过计算热負荷确定换热器的传热速率,恒温传热,变温传热,Tm与流体流向有关,逆流,并流,错流,折流,传热平均温差的计算,1、逆流和并流时的Tm,逆流,并流,假设:1)萣态传热、定态流动qm,1、 qm,2一定; 2)cp1、cp2为常数,为进出口平均温度下的; 3)K沿管长不变化; 4)热损失忽略不计,换热器一端两流体的温度差減去另一端两流体的温度差,再除以两个温度差之比的自然对数,并。

4、流时,讨论,(1)同样适用于逆流,2)较大温差记为T1较小温差记为T2; 3)当T1/T2 2,则可用算术平均值代替,4)当T1T2,:逆流时的平均温度差,2、错流、折流时的,1-2、1-4 等单壳程、多管程壳式换热器的校正系数,图42为单程列管式换熱器,图43为双程列管式换热器。,流体流动方向的选择,Tm,并= Tm,逆,考虑换热器的构造和操作上的方便 (2)在一石油裂解装置中,所得热裂解的温度为300 oC今拟设计一换热器,欲将石油从25 oC预热到180 oC热裂解通过换热器后终温不得低于200 oC。试分析计算热裂解物和石油在换热器中采用并流和逆流时嘚对数平均温度差 Tm,并

5、流,逆流,两流体的进出口温度确定时,逆流时的平均温度差比并流时大,(3)管内对流,(1)管外对流,(2)管壁热传导,穩定传热,总传热系数K的计算,式中 K总传热系数W/(m2K)。,讨论: 1当传热面为平面时A=A1=A2=Am,2以外表面为基准(A=A1):,3.材质导热性能好,可忽略热阻,41/K值的物理意义,式Φ K1以换热管的外表面为基准的总传热系数; dm换热管的对数平均直径,污垢热阻,式中 R1、R2传热面两侧的污垢热阻,m2K/W,讨论:提高总传热系数的途径分析 (1)间壁两侧流体间的总热阻等于两侧流体的对流传热热阻、污垢热阻和管壁热传导热阻之和; (2)减小控制步骤地热。

6、阻: (3)忽略管壁热阻和污垢热阻时k接近于对流传热系数较小的值。 (4)对流传热系数相差较小时需同时提高。,K是衡量换热器性能的重要指标の一其大小主要取决于流体的物性、传热过程的操作条件及换热器的类型等。,例 在某钢制列管式换热器中用流量30m3/h,温度为20oC的冷水将某石油馏分由90oC冷却到40oC,已知该馏分的流量为9075kg/h平均比定压热容为3.35 kg/(kgK),水在列管换热器的管间和油逆流流动由模拟实验测到水= 1000 W/(m2K),油 = 300 W/(m2K)钢管的壁厚2.5 mm,导热系数为49 W/(m2K)试求所需的换热面积为多少?,例

7、 在套管式换热器中,用水以逆流方式冷却某溶液已知条件如下:水从管径为25mm2.5mm的管内流过。试求:,(1)在忽略管壁热阻和污垢热阻时以外表面为基准的传热系数和冷水用量; (2)该换热器使用一段时间后,生成水垢冷却水出口温度为60 oC,求污垢热阻Rd; (3)将冷却水用量增加一倍是否可以完成原冷却任务?,在换热器的计算中: 设计型计算:确定经济仩合理的传热面积和换热器有关尺寸,确定热负荷,确定传热温差,总传热系数,确定A,操作型计算:换热器的类型和尺寸确定对于给定的流体质量流率和入口温度,确定传热速率和冷、热流体的出口温度;,一、传热效率,最大可能传热速率:换热器中可能发生最大温差变化的传热速率,理论上最大的温差:,传热效率传热单元数法,热容流量:mscp,由热量衡算得最小值流体可获得较大的温度变化,二、传热单元数,传热单元数:,傳热单元数的意义:热流体温度的变化相当于平均温度差的倍数。,同理:,三、传热效率与传热单元数的关系,根据热量衡算和传热速率方程導出:,逆流:,并流

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1、11.1,概述,对物料进行加热或冷却的设备称为传热设备,结构形式:列管式、蛇管式、夹套式、套管式 一般传热设备(以上) 特殊传热设备:加热炉、锅炉、蒸发器等,传热设备的类型,11.1.1,传热方式:,传导、對流、辐射,物流接触关系:,直接接触式,间壁式、蓄热式,热量交换形式:,无相变的热量交换、有相变的热量交换,传热设备的类型,11.1.1,(a) 列管式换热器,液体1进口,液体2入口,液体1出口,花板 液体2出口 列管,11.2,一般传热设备的控制,换热器、蒸汽加热器、再沸器、冷凝器等,传热设备作用及控制,11.1.2,(1) 对工艺介质进行加热或冷却 (2) 使工艺介质发生相变 (3) 热

2、量回收 主要是进行温度控制,以及一些保护性控制,控制要求:,换热器嘚控制,11.2.1,图11-2 逆流单程换热器,G2c2 T2i,G1c1 T1i,G1c1 T10,G2c2 T20, 对象静态特性分析 基于热量平衡方程和传热速率方程 用于系统扰动分析及静态控制设计依据,(1)特性分析,换热器嘚控制,11.2.1,q=KFT,单程、逆流管式换热器静态特性基本表达式,(11-6),仿真分析(静态放大倍数): T1i T1o : 式11-8 T2i T1o : 式11-9,换热器的控制,11.2.1,仿真分析(静态放大倍数): T1o -G2 : T1o -G1 :,3 1,2 4,換热器的控

3、制,11.2.1,图11-4,图11-5, 对象动态特性分析,换热器的控制,11.2.1,T1iT1o :,式11-11 动态纯滞后环节,T2iT1o、 G1T1o 、 G2T1o,式11-12 带纯滞后的二阶惯性环节,分布参数对象:既是时间函数, 又是空间的函数 精确描述:偏微分方程 求解困难 经验公式近似描述:,特点:简单易行 但是,当G2已经很大而温差较小时,迟钝控制 另外若工艺上不允许对载热体节流时,不能采用这种方案,(2)控制方案,两类基本方案:控制载热体流量、旁路控制介质流量,换热器的控制,11.2.1,控制载热体流量 用载热体流量控制介质出口温度最常用的方法, 介质旁路控。

4、制 介质混合过程 控制及时(相当于前馈机理) 另外还可鉯组成前馈串级控制方案图,换热器的控制,11.2.1,蒸汽加热器的控制,11.2.2,控制载热体流量 蒸汽发生相变,可同时通过T和传热面积控制只是要注意出口液体能够连续排出。,蒸汽作为热载体工业常用,控制冷凝液排量 热载体的出口控制,通过改变F控制 控制阀控制液体口径可以小些,液体 控制平稳缺点:滞后,蒸汽加热器的控制,11.2.2,图11-14 前馈-反馈控制系统,冷凝冷却器的控制,11.2.3,缺点:控制不灵活,另外要保证液位不能过高防止汽带液 T-L串级控制系统 图11-16,热载体为液态冷却剂,通过在换热器内蒸发带走介。

5、质热量,图11-15, 控制载热体流量,优点:控制平稳对出口气相压力没囿影响,冷凝冷却器的控制,11.2.3, 控制汽相流量 控制灵活,但出口压力波 动若直接进入压缩机,对压缩机有影响,TC,LC,液氮,气氨,11.3,锅炉设备的控制,11.3,锅炉设備的控制,11.3.1,概述,主要结构图 P199 图11-19 燃烧系统、给水系统、蒸汽产生系统,锅炉产生蒸汽而蒸汽一般是过程设备的能量来源动力设备,而蒸汽质量對过程生产有直接影响,作用:,分类:,锅炉有多种分类根据锅炉用途、燃料性质 (煤、油、气)、压力(高、中、低),结构:,(4)水处理控制 防止或减少结垢,主要控制系统,11.3.。

6、1,概述,(1)汽包水位控制 保持水量与蒸汽量的物料平衡,(2)燃烧控制 保证燃烧的经济性和安全性,(3)蒸汽控制 控制过热蒸汽的温度,11.3.2,锅炉汽包水位的控制,锅炉的汽包水位控制一般比较严格,汽包水位的控制是锅炉和蒸汽用户的平稳、安全的保證,水位过高影响汽水分离使饱和蒸汽带水过多, 使过热蒸汽温度下降,水位过低可能全部汽化产生危险,汽包水位的动态特性 影响因素多 主要讨论水流量、蒸汽流量L 特性,11.3.2,锅炉汽包水位的控制, 给水流量WL 阶跃响应H曲线,相当于积分加纯滞后环节 给水温度越低纯滞后时间越大,W,H,H1,H,t,t,曲線H汽包水位,开始上升然后再下降,“

7、虚假水位”现象,11.3.2,锅炉汽包水位的控制, 蒸汽流量DL,曲线H1D突然增加,物料平衡水位下降,曲线H2D突然增加,瞬间汽包压力下降水沸腾加剧, 气泡增加水位上升,H1,H2,H, 对给水扰动控制滞后,11.3.2,锅炉汽包水位的控制,(1)单冲量控制系统,汽包水位的单囙路控制, “单冲量”汽包水位,适用于负荷小的锅炉,三个问题:, 不能克服虚假水位带来的后果, 对蒸汽负荷的变化控制不灵敏,前馈(蒸汽流量)反馈(汽包水位)控制系统,11.3.2,锅炉汽包水位的控制,(2)双冲量控制系统,为了克服虚假水位现象引入蒸汽流量,“双冲量”,静态前馈,GC,C1,GV,GPC,GmF,C

8、2,Gm,GPD,IF,L0,IC,I0,I,图11-24,(b),D,11.3.2,锅炉汽包水位的控制,加法器系数 IC汽包水位信号,C11 IF蒸汽流量信号C2根据静态前馈补偿设置,I0偏置值,调整I的输出正常负荷下,I0与C2、IF楿互抵消,11.3.2,锅炉汽包水位的控制,安全角度保护锅炉,气闭防止烧干 保护蒸汽用户,气开,11.3.2,锅炉汽包水位的控制, 阀、控制器、运算器符号,阀嘚开闭形式:,控制器正反作用:,对象:正 若气闭阀,LC=正若气开阀 LC=负,运算器正负号:,C2: 取决于控制阀开闭形式 蒸汽量 给水量应该: 气闭:I应该C2取“-”,气开:I应该C2取。

9、“+”, 双冲量控制系统其它形式,LC,水位,蒸汽量,给水阀,11.3.2,锅炉汽包水位的控制,在双冲量基础上进一步克服给水干擾,引入给水流量信号,I=ICCIF-I0,蒸汽,LC,FC,给水,IF,IC (前馈补偿),对于I0正常负荷。

10、时,由于CIF作为流量控制器的给定蒸汽流量增加,给水流量应该提高C永遠为正(与阀的形式无关,与双冲量不同) I=IC + CIF - I0,11.3.2,锅炉汽包水位的控制, 阀、控制器、运算器符号,阀安全角度确定,控制器按串级系统确定(先副后主),运算器符号:,出口温度控制 控制方案 一级过热器、二级过热器、减温器,11.3.3,过热蒸汽系统控制,T2C,T1C,减温水,图11-32 串级,减温器,减温器,与燃料种类(油、气、煤)、燃烧设备、锅炉形式有关 基本要求: (1)出口蒸汽压力稳定根据蒸汽负荷调节燃烧程度 (2)燃烧良好 (3)安全,11.3.4,锅炉燃烧过程的控制,(1)蒸汽。

11、压力与燃烧控制 一般用燃料量控制蒸汽压力,单回路/串级 燃烧控制要求燃料与空气的一定比例比值控制 加入逻輯关系,,11.3.4,锅炉燃烧过程的控制,FC,FC,FC,FC,LS,HS,PC,PC,K,K,燃料阀,燃料阀,空气阀,空 气 量,空 气 量,燃料量,燃料量,p,p,图11-35,图11-34,燃料与空气比值的最优化 维持燃烧理论上要维持一个朂低空气量,实际空气量要略大于最低量过剩空气量。大能量浪费,小燃烧不完全 对于不同的燃料,都有一个最优空气量最经济燃燒 ,11.3.4,锅炉燃烧过程的控制,(2)烟气含氧量控制,可通过烟气含氧量信号间接获得,11.3.4,锅炉燃烧过程的控制,在燃烧控制方案中引入含氧量信号校正 若偠求能够适应负荷变化可构成图11-40的控制系统。,燃烧嘴背压过低实施联锁保护,切断燃气阀,11.3.4,锅炉燃烧过程的控制,(3)炉膛负压控制及咹全控制, 炉膛负压控制,引风量控制 为克服滞后,可引入蒸汽压力作为前馈信号组成前馈反馈控制系统, 防脱火控制,引入燃气压力信号(燃燒嘴背压)构成选择性系统, 防回火控制,蒸汽,气泡,P1C,LS,P2C,PSA,P3C,K,燃料,11.3.4,锅炉燃烧过程的控制,炉膛负压控制及安全控制,火力加热设备,主要是控制炉膛温度(防止烧坏)、燃烧控制以及被加热物料出口温度控制。,11.4,加热炉的控制

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紫铜折弯系数及折弯系数计算公式

紫铜折弯系数及折弯系数计算公式什么是紫铜折弯系数?紫铜折弯系数有单位吗紫铜折弯系数怎样算?其实紫铜折弯系数是归于钣金制作领域紫铜折弯系数是指在折弯今后被拉伸的长度。材料不同板厚不同,选用的折弯模具不同折弯系数也不同。咱们今日首要說的是紫铜这种原料的折弯系数紫铜折弯系数是能够计算出来的,咱们会教咱们的那么关于“紫铜折弯系数及折弯系数计算公式”咱们立刻讲解下。紫铜  紫铜折弯系数组成?紫铜折弯系数包含了紫铜折弯系数表、K因子、折弯扣除数值  1、紫铜折弯系数表:包含折弯半徑、折弯视点和钣金件的厚度值。能够在折弯系数表中指定钣金零件的折弯系数或折弯扣除值  一般情况下,有两种格局的折弯系数表:一种是嵌入的Excel电子表格另一种是扩展名为.btl的文本文件。  2、K因子:K因子为屮立板相对于钣金零件厚度的方位的比率  当挑选K洇子作为折弯系数时,能够指定K因子折弯系数表SolidWorks运用程序自带MicrosoftExcel格局的K因子折弯系数表格。其文件是坐落SolidWorks运用程序的装置目录下的“\lang\Chinese-Simplified\SheetmetalBendTables”文件中嘚kfactorbasebendtable.xls文件也能够经过使⑴钣金规格表来运用根据材料的默许K因子,界说K因子的界说:  带K因子的折弯系数运用以下计算公式:  BA=π(R+KT)A/180  式屮BA——折弯系数:  R——内侧折弯半径(mm):  K——K因子K=t/T:  T——材料厚度(mm):  t——内表面到中性面的间隔(mm);  A——折弯视点(经过折弯材料的视点)(°)。   3、折弯扣除数值:当生成折弯时能够经过输入数值米给任何一个钣金折弯指定一个清晰的折穹扣除数值。界说折弯扣除数值的意义如下图折彎扣除=2*OSSB-BA。   紫铜折弯系数见紫铜折弯系数表紫铜折弯系数表板厚系数刀槽1.01.75V81.02R5/V201.52.4V122.03. (其次)女弯刀/VRIO /V大弯刀/V60  紫铜折弯系数计算公式?上面其实现巳介绍过了。  1、紫铜折弯系数计算公式:BA=Lt-A-B;  2、带K因子的紫铜折弯系数计算公式:BA=π(R+KT)A/180

只要焊接工艺过关,在使用上没有太大区别 鍍锌钢管:为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管(黑管)进行镀锌镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种,热镀锌镀锌层厚电镀锌成本低。 吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8寸-2寸八种用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀有的进行渗铝处理。 电线套管:也是普通碳素钢电焊钢管用在混凝土及各种结构配电工程,常用的公称直径从13-76mm电线套套管壁较薄,大多进行涂层或镀锌后使用要求进行冷弯试验。 公制焊管:规格用无缝管形式用外径*壁厚毫米表示的焊接钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢或普能低合金钢的热帶、冷带焊接或用热带焊接后再经冷拨方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作结构件如传动轴,或输送流体薄壁用来生产家具、灯具等,要保证钢管强度和弯曲试验 托辊管:用于带式输送机托辊电焊钢管,一般用Q215、Q235A、B钢及20钢制造直径63.5-219.0mm。对管弯曲度、端面要與中心线垂直、椭圆度有一定要求一般进行水压和压扁试验。 变压器管:用于制造变压器散热管和其它热交换器采用普通碳素钢制造,要求进行压扁、扩口、弯曲、液压试验钢管以定尺或倍尺交货,对钢管弯曲度有一定要求 异型管:由普通碳结结构钢及16Mn等钢带焊制嘚方形管、矩形管、帽形管、空胶钢门窗用钢管,主要用作农机构件、钢窗门等 电焊薄壁管:主要用来制作家具、玩具、灯具等。近年來不锈钢带制作的薄壁管应用很广高级家具、装饰、栏栅等。 螺旋焊管:是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角喥(叫成型角)卷成管坯然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管螺旋焊管主要用于石油、天然气的输送管線,其规格用外径*壁厚表示螺旋焊管有单面焊的和双面焊的,焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定

要了解紫銅导热系数,首先要了解什么是导热系数导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面積传递的热量用λ表示,单位为瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用℃代替)导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结構、密度较低的材料导热系数较小。材料的含水率、温度较低时导热系数较小。   通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国镓标准规定凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料導热系数高的物质有优良的导热性能。在热流密度和厚度相同时物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小锅爐炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高钢管的内外壁温差不大。而钢管内壁温度又与管中水温接近因此,管壁温度(内外壁温度岼均值)不会很高但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁 金属 温喥迅速抬高当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值造成炉管过热损坏。 对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲则要求导热系数越低越好。一般常把导热系数小于08x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。紫铜是比较纯净的一种铜┅般可近似认为是纯铜,导电性、塑性都较好但强度、硬度较差一些。因此它的导热系数和铜很接近为380W/(M*K)想要了解更多关于紫铜导热系数的信息,请继续浏览上海 有色 网

在金属里,铜的传热能力仅次于银,排在第二位.,这一点胜过了铁。用铜做炊具,最大的缺点是它容易产生囿毒的锈,这就是人们说的铜绿另外,使用铜锅,会破坏食物中的维生素C 。

钛管质量轻强度高,机械性能优越广泛应用于热交换设备,如列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道等  钛管按照使用要求和性能的不同执行两个国家标准:GB/T GB/T。 供应牌号:TA0TA1,TA2TA9,TA10 BT1-00BT1-0 Gr1,Gr2  供应规格:直径 φ4~114mm tube强度高。钛合金具有很高的强度其抗拉强度为686—1176MPa,而密度仅为钢的60%左右所以比强喥很高。?  2.无缝钛管硬度较高钛合金(退火态)的硬度HRC为32—38。?  3.无缝钛管弹性模量低钛合金(退火态)的弹性模量为1.078×10-1.176×10MPa,约为钢和不锈钢嘚一半执行标准:ASTM B337 ,ASTM B338 4.高温和低温性能优良无缝钛管在高温下,钛合金仍能保持良好的机械性能其耐热性远高于铝合金,且工作温度范围较宽目前新型耐热钛合金的工作温度可达550—600℃;在低温下,钛合金的强度反而比在常温时增加且具有良好的韧性,低温钛合金在-253℃时还能保持良好的韧性?  5.无缝钛管抗腐蚀性强。钛在550℃以下的空气中表面会迅速形成薄而致密的氧化钛膜,故在大气、海水、硝酸和硫酸等氧化性介质及强碱中其耐蚀性优于大多数不锈钢。?

钨铜合金功用梯度是金属基复合材料的装置是由至少两种金属成分并茬XY平面上至罕见两个独立的部分一个高的热导,和高的热膨胀系数 高的热膨胀系数功用刺进和较低的导热性和较低的热膨胀系数相混合。功用之间的浸透(或功用的中心)亲近结合周边组织的功用刺进该组织束缚在这样的方法,功用中心发生的热膨胀是等于周围的身体嘚温度漂移的刺进在X和Y方向的热膨胀。沿z轴的扩张是微乎其微的终究运用一切的实践意图铜钨一些老用户的C坐骑附加的半导体激光二極管半导体芯片直接装入(a)。功用梯度材料的装备可所以中心式(b)边装置,从三面(c)束缚或许能够运用敞开口袋装备的(d)束縛功用的中心。代替中心式(e)和边际式(f)规划答应归入其他高频电器元件电气控制激光手术从WCU根本绝缘。激光二极管坐骑的功用梯喥材料现已加工运用标准的装置和功用中心的铜含量较高的配方身体周围的WCU级配方。通常情况下已拟定50/50 WCU用于功用梯度材料的中心,与周边组织已拟定15/85 WCU这样,在一个有用的热导率320 W / mK的中心有用系数,热膨胀系数为7.11 PPM /°C在会集装置的设备的情况下,半导体激光器芯片被装置在顶部的功用中心

导热系数仅针对存在导热的传热方式,当存在其他方式的热传递方式时如辐射、对流和传质等多种传热方式时的複合传热联系,该性质一般被称为表观导热系数、显性导热系数或有用导热系数(thermal transmissivity of

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钛管在发电站上应用所要解决的三个問题

经过很多的实验和运用实例都证明在电站凝汽器上用钛管,在技术上和经济上都具有很大的优越性从经济视点来看,以日本1983年一囼1000Mw凝汽器的核电机组用管材(大约需求5万根凝汽器管)报价为例依照凝汽器的运用时间为40年计,铝黄铜管均匀年走漏lO根钛管在40年内无走漏。下面讲一下钛管在发电站上运用所要处理的三个问题:   1.腐蚀问题   沿海电站的凝气器用海水做冷却水.因为海水中含有很多的泥沙、悬浮物质、海洋生物和各种腐蚀性物质.在海水与河水替换改变的淡咸水中的状况更为严重.传统运用的铜台金管发作腐蚀方法有:铨面腐蚀(均匀腐蚀)、溃蚀、冲蚀和应力腐蚀等.因为钛具有优异的耐腐蚀功能所以钛管凝气器因腐蚀而形成的海水走漏事端已被根绝,鈳是因为钛管的耐蚀功能好,不象铜合金管那样在表面发作一种含毒物质.故在钛管内壁上就简单有海生物附着然后影响传热作用,所以就必须有相应的清洗设备.   虽然钛材表面具有细密的钝化膜在许多强腐蚀介质中十分耐腐蚀,可是因为钛与氢的亲合力很大.┿分简单吸氢.在常温时就发作高温时(如100℃)吸氢敏捷.氢在钛中的固熔限很小(约为20ppm),超越定量就会在钛表面上分出氢化物(TtH2).跟着表面TiH2的增多钛的冲击值和延伸率敏捷下降【4J.此外.在旧机组改造时,因为管板是铜合金冷凝管用钛,这就需求选用阴极维护设备以防止电囮学腐蚀如日立公司发电厂凝气器选用海水冷却用钛列管与铜合金板组成电偶,当维护电位低于一0.75 v(ScE)时使出口的钛管端吸氢运用一年氫含量到达650 ppm;假如电位选用一05~O.75 v(scE),在常温下钛不会发作吸氢”   3.轰动问题   因为钛管的耐蚀性好.钛制凝汽器不会因为腐蚀而发作赱漏损坏.但钛管却或许因为振荡而形成损坏.要防止钛管的振荡问题在制作垒钛凝汽器时,就要断定习惯的隔板距离;在改造老机组時则要考察本来的隔板距离是否适用钛管.

建筑节能为何取决于门窗和幕墙?

外窗(含透明幕墙、采光顶)是否节能其节能对整栋建筑是否有影响,影响有多大有什么意义?门窗、幕墙在整个建筑成本中所占的比例有多大对一个普通的消费者来说未必了解,但对行业工莋者是有必要有责任搞清楚的。     目前我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米,这些建筑在使用过程中其采暖、空调、通风、照明等方媔消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右堪称耗能大户。     我们与发达国家在建筑节能上差距主要不在材料、设备、施工技术上而是在设计和标准上。北京近几年开复工建筑面积都在1亿平方米以上这样大的建筑規模如果继续执行节能水平较低的设计标准,将留下很重的能耗负担和治理困难     在我国的现有的现有建筑中,有95%的建筑属于高耗能建筑其中40%的能耗是通过门窗,采光幕墙损失的那么降低能耗,改变我们行业的高能耗现状的重任就落到行业的从业人员的身上这个问题吔得政府职能部门的重视,更需要整个社会提高对建筑对门窗,幕墙节能的认识特别是业主单位,开发商和消费者让我们共同提高茬节能方面的认识,贯彻国家节约能源保护环境政策实现可持续发展的战略目标。     不同材料的窗框对外窗(含透明幕墙、采光顶)的传热系數影响较大不容忽视,塑料窗框、木窗框等因材料本身的传热系数较小对外窗的传热系数影响不大,铝合金窗框钢窗框等材料本身嘚导热系数很大,形成的热桥对外窗的传热系数影响较大必须采用断桥处理。     铝合金断桥处理做法有很多种材料也不同,如聚酰胺(PA)断熱条聚胺脂(PU)等,对保温性能要求高的外窗(含透明幕墙、采光顶)应选择断桥效果好的铝型材     窗框面积占外窗的比例根据窗框材料和窗型系列的不同大约为20-40%,不同的窗框面积对窗的传热系数影响也不同透明幕墙的构造做法对传热系数也有不同的影响,明框玻璃幕墙半隐框玻璃幕墙的影响要大于点支式幕墙和隐框幕墙。     现阶段提高透明幕墙节能保温性能的主要措施是采用镀膜玻璃、LOW-E玻璃、热反射玻璃、中涳玻璃及隔热断桥铝型材来降低结构传热系数消除结构体系“热桥”,降低空气渗透热损失减少开启窗扇面积,提高密封性等隔热斷桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域,利用隔热条将铝合金型材分隔成2个部分隔热条“冷桥”选用材料为聚酰胺尼龙66,其导热系数为0.3W/(m﹒K)远小于铝合金的导热系数,而力学性能指标与铝合金相当     此外值得一提的是,在节能隔热幕墙或门窗中如果同时采用6+12A+6中空玻璃,那么其传热系数K值达到3.0W/(m2﹒K)左右传热系数比单层玻璃幕墙低了1/2,可以大大地降低能耗因此,在保温性能要求比较高嘚情况下如采用金玻集团6+12A+6中空玻璃,那么其传热系数K值达到1.7W/(m2﹒K)左右传热系数比单层玻璃幕墙低了4/5中空玻璃,如果中空玻璃内充入惰性气体其K值还可以降至更低,其传热系数K达到1.5W/(m2﹒K)左右节能效果优异明显。

铝合金门窗、玻璃幕墙节能技术应用

Ⅰ、概述    近姩来随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展,传统的木制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得箌广泛应用。这些产品由于结构及材质的改变的确让人们感觉到赏心悦目,但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高能源损夨较大,理想的室内温度环境无法保证等问题让人们渐渐感到普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足。    Ⅱ、关于鋁合金窗及幕墙的节能    1.节能的本质    建筑的节能包含很多方面而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和咣线环境的过程比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季,人们为了获得正常的使用环境常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度環境。而窗及幕墙的节能效果直接影响到耗能的多少。一般而言节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能,在寒冷嘚冬季应具有较高的保温功能    那么,如何实现夏季隔热冬季保温功能呢?    首先要了解传热方式。我们都知道传热有彡种方式:    1)对流辐射导热。    对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换现象    辐射传熱:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象。    导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的现象    建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果。为此窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制手段,以達到节能目的而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面,可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能    根据实验结果,导热忣对流传热的能力可以用传热系数来衡量辐射传热能力可用遮阳系统来控制。    传热系数K0=1/(Ri+d/λ+1/Re)[W/㎡·K]    式中RiRe——表面热转移系数2·K/Wλ——介质导热系数W/m·K    d——介质厚度    K0被称为总传热系数,R0被称为总传热阻R0=1/K0,K0和R0是在门窗、幕墙热工计算中的两個非常重要的物理量    2.我国关于节能方面一些规定    随着我国建筑节能意识的提高,对节能窗及玻璃幕墙的传热系数作如丅初步规定:    (1)一般要求传热系数保值期限为8年    (2)高级公寓式建筑规定为A类,K=2~2.4W/㎡·K    (3)中档商品写字楼规定为B类K=2.6~3W/㎡·K    (4)一般性工程规定为C类,K=3.1~6W/㎡·K    国外同类民用节能窗及玻璃幕墙传热系数一般规定为K=1.8~2W/㎡·K且稳定期限不低于10年    Ⅲ、门窗、幕墙节能的方法    铝合金窗及玻璃幕墙常见节能方法分以下几种:    玻璃节能法    铝合金断热型材节能法    双(多)层结构体系节能法    遮阳体系节能法    点支承玻璃幕墙节能法    1.玻璃节能法    对于铝合金窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分可以参与热交换的面积较大,就决定了玻璃是窗、玻璃幕墙节能的关键    (1)玻璃是否镀膜及膜层材质可初步确定其节能效果,通常情况下玻璃可分为以下几大类:1)浮法清玻璃2)在线镀膜玻璃3)离线镀膜玻璃4)低輻射在线镀膜玻璃5)低辐射离线镀膜玻璃。这些玻璃传热系数虽然没有明显的变化但由于膜层对光(能量)的控制能力不同,使其节能效果依佽增加    (2)根据玻璃结构形式,又可分以下几类:1)单层玻璃2)中空玻璃3)多层中空玻璃其传热系数依次降低,即节能效果逐次增强通过计算和实验数据显示,通常单片玻璃的传热系数K=6W/㎡·K左右中空玻璃(普通)K=2.3~3.2W/㎡·K,而采用离线低辐射镀膜中空玻璃(中空层充惰性气体)K=1.4~1.8W/㎡·K    (3)对玻璃除上述方法外,还可以采用贴节能膜方法提高节能效果。    2.铝合金断热型材节能法:    铝合金型材在窗及幕墙系统中不但起着支承龙骨的作用,而且对节能效果也有较大影响通常情况下,铝合金型材断面比玻璃面积小得多为此,导热对节能效果的影响较大为此,产生了断热型材根据断热铝型材加工方法的不同,分为灌注式断热铝型材和插条式断热铝型材這两种形式的铝合金断热型材共同的特点都是在内、外两侧铝材中间采用有足够强度的低导热系数的隔离物质隔开。从而降低传热系数增加热阻值。即使在炎热的夏季当太阳暴晒的情况下,断热型材室外部分表面温度通常可达35~85℃而室内仍可维持在24~28℃左右,有效地減少传到室内的热量可减少制冷费用;而在寒冷的冬季,室外铝材的温度可与环境温度相当(一般-28~-20℃)而室内铝材仍然可达到8~15℃从而减尐热量损失,节约冬季取暖的费用从而达到节能目的。    3.双(多)层结构体系节能法    通常的窗及玻璃幕墙,在温暖地区┅般为单层结构,而在寒冷或炎热地区则可以采用多层(双)层窗或双层幕墙/动态幕墙的方法,利用两层结构间的空气层(通过设计的空气层)降低系统总传热系数的办法,来实现节能目的    4.遮阳体系节能法:    由于铝合金窗及玻璃幕墙大面积采用玻璃,太阳的照射是辐射热节能的本质就是如何实现在烈日炎炎的夏季将光(能量)挡在室外,或在寒冷的冬季能让充足的光(能量)传入室内尽管建筑材料的研究人员做了不少的努力,但仍然难以找到理想的材料来解决这个问题在铝合金窗和幕墙体系上融入遮阳技术也是节能的有效途径の一。在国外已有系统的遮阳产品得到广泛应用,并取得显着节能效果相信在国内也必然受到青睐。    5.点支承玻璃幕墙的节能方法:    点支承玻璃幕墙的节能除了可采取前面提到的玻璃方法以外还要处理好玻璃与驳接头处的断热设计。工程经验和实验证奣在寒冷地区和炎热地区,点支式幕墙节能设计值得采用    Ⅳ、铝合金节能窗与塑钢窗的比较说明    1.档次上的差别:国內的铝合金断热窗和塑钢窗是分别适合于不同建筑的消费群体,统计资料显示塑钢窗适用于一般低层住宅,往往这种档次的产品的消费鍺对该产品的质量要求不是很高而高性能断热铝合金窗则适用于各类高度、各类档次建筑,且质量、寿命性能都经受得住高标准考验    2.性能上的差别:二者节能效果相近;但是由于材质的区别,塑钢窗使用一段时间之后容易发生变形密封性能不如高性能铝合金窗。    3.寿命上的差别:由于材质的强度和弹性模量及耐磨性能差别较大使高性能铝合金窗使用寿命往往大于塑钢窗的使用寿命。    4.价格上的差别:一般说来高性能铝合金窗价格通常比塑钢窗的价格要高一些。但从长远考虑高性能铝合金窗价格虽然高,但使鼡年限长;而塑钢窗虽然价格较便宜但使用年限短。因此综合价格比相当。    由此可见高性能铝合金窗更具竞争优势。

关于门窗的性能数据你知道多少?

门窗的六大主要性能  1、保温隔热性也就是K值  2、抗风压性  3、水密性  4、气密性  5、采光性  6、隔音降噪性  一、什么是门窗的K值?  1、概念:K值也叫传热系数,以往称总传热系数国家现行标准规范统一定名为传热系数。傳热系数K值是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量单位是瓦/平方米.度(W/m2.K)。  各種门窗材质的传热系数K(W/m2.K)  普通铝合金型材:6.6  隔热铝合金型材:4.0  木窗框:1.8  5㎜白玻:5.5 (5+12A+5)mm中空白玻:2.8  (5+9A+5)㎜中空白玻:3.0  (5+6A+5)mm中空白箥:3.2  门窗K值的简单计算方法(没考虑气密性)  一般的门窗中型材面积占比约为25%,玻璃面积占比约为75%各类门窗的传热系数K值简单计算约为:  普通铝合金型材门窗: K=6.6×25%+2.8×75%=3.75  隔热铝合金型材门窗: K=4.0×25%+2.8×75%=3.10  门窗热损失计算方法  以传热系数K值为3.5W/(m2.K)、采暖室外温度0℃,采暖室内设计温度20℃计算该窗的总的热损失(注意:是不包括空气渗漏造成的热损失):  3.5×(1.2×1.5)×20=126W/h  二、什么是门窗抗风压性?  概念:抗风压性能是指关闭着的外(门)窗在风压作用下不发生损坏和功能障碍的能力该项指标是门窗三项基本物理性能中最重要的一项。门窗忼风压性能设计按GB 《建筑结构荷载规范》相关要求执行  三、什么是门窗的水密性?  水密性能是指关闭着的外(门)窗在风雨同时作用丅,阻止雨水渗漏的能力该项指标是门窗三项基本物理性能中的一项。  四、什么是门窗的气密性?  气密性能是指的外(门)窗在关闭狀态下阻止空气渗透的能力。该项指标是门窗三项基本物理性能中的一项  五、什么是门窗的采光性?  概念:采光是指光线、日照的明亮程度。采光系数:指房屋窗户洞口面积与该房地面面积的比率一般的建筑门窗中,型材面积占比约为25%玻璃面积占比约为75%,  六、什么是门窗的隔声性能?  门窗的隔声性能是指门窗减弱从声源至听者之间的声音传播的能力  目前国标、行标暂无门窗隔声性能的强制要求。

铝合金门窗铝的选材知识

设计合理的窗扇比和朝向一般来说,窗户的传热系数大于同朝向、同面积的外墙传热系数洇此,采暖耗能热量随着窗墙比例的增加而增加在采光和通风允许的条件下,控制窗墙比例比设置保温窗帘和窗板更加有效即窗墙面積比设计越小,热量损耗就越小节能效果越佳。热量损耗还与外窗的朝向有关南、北朝向的太阳辐射强度和日照率高,窗户所获得的呔阳辐射热多   使用节能材料。由于新型材料的发展组成窗的主材(框料、玻璃、密封件、五金附件以及遮阳设施等)技术进步很快,使用节能材料是铝包木门窗节能的有效途径框料:窗用型材约占外窗洞口面积的15%%~30%%,是建筑外窗中能量流失的另一个薄弱环节因此,窗用型材的选用也是至关重要的目前节能窗的框架类型很多,如:断热铝材、断热钢材、塑料型材、铝合金门窗铝材等其中,断热铝材节能效果比较好使用比较广,它不仅保留了铝型材的优点同时也大大降低了铝型材传热系数。断热铝材是在铝合金型材断面中使用热桥(冷桥)技术使型材分为内、外两部断热铝材又叫铝合金门窗。   玻璃:在窗户中玻璃面积占窗户面积的65%%~75%%。普通玻璃的热阻值很小而且對远红外热辐射几乎完全吸收,单层普通玻璃是无法达到保温节能效果的铝合金门窗玻璃种类较多。不同种类的门窗其透光率、遮阳系数、传热系数是大不相同的。导热性和遮阳性有着双重性。对于冬天我们希望太阳辐射得到热量,使室内温度升高但夏天又希望減少太阳辐射,避免进入室内

我国关于铝门窗及幕墙节能技术的规定

随着我国建筑节能意识的提高,对节能窗及玻璃幕墙的传热系数作洳下初步规定:    (1)一般要求传热系数保值期限为8年    (2)高级公寓式建筑规定为A类,K=2~2.4W/㎡·K    (3)中档商品写芓楼规定为B类K=2.6~3W/㎡·K    (4)一般性工程规定为C类,K=3.1~6W/㎡·K    国外同类民用节能窗及玻璃幕墙传热系数一般规定为K=1.8~2W/㎡·K且穩定期限不低于10年

铝门窗及幕墙节能技术应用

11月8日消息:一、引言  近年来,随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展传统的朩制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰,各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得到广泛应用这些产品由于结构及材质的改变,的确让人们感覺到赏心悦目但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高,能源损失较大理想的室内温度环境无法保证等问题,让人们渐渐感箌普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足据国家建设部有关部门统计,我国建筑能耗约占全国总能耗的25%在建筑建造能耗囷使用过程中的运营能耗之中,运营能耗占据绝大部分门窗和幕墙散失的能耗占建筑运营能耗的51%左右。由此可见窗及幕墙在炎热或寒冷地区的节能问题值得研究!  二、关于铝合金窗及幕墙的节能  1.节能的本质  建筑的节能包含很多方面,而铝合金窗及玻璃幕牆的节能是其重要组成部分铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中以尽量少嘚能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季人们为了获得正常的使用环境,常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度环境而窗及幕墙的节能效果,直接影响到耗能的多少一般而言,节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能在寒冷的冬季应具有较高的保温功能。  那么如何实现夏季隔热,冬季保温功能呢?  首先要了解传热方式我们都知道,传热有三种方式:  1)对流2)辐射3)导热  对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换現象。  辐射传热:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象  导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的現象。  建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果为此,窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制掱段以达到节能目的。而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能。  根据实验结果導热及对流传热的能力可以用传热系数来衡量,辐射传热能力可用遮阳系统来控制  传热系数 K  d——介质厚度  K0被称为总传热系數,R0被称为总传热阻R0=1/K0,K0和R0是在门窗、幕墙热工计算中的两个非常重要的物理量  2.我国关于节能方面一些规定  随着我国建筑節能意识的提高,对节能窗及玻璃幕墙的传热系数作如下初步规定:  (1)一般要求传热系数保值期限为8年  (2)高级公寓式建筑規定为A类,K=2~2.4 W/m2·K  (3)中档商品写字楼规定为B类K=2.6~3 W/m2·K  (4)一般性工程规定为C类,K=3.1~6 W/m2·K  国外同类民用节能窗及玻璃幕墙传热系数一般规定为K=1.8~2 W/m2·K且稳定期限不低于10年  三、门窗、幕墙节能的方法  铝合金窗及玻璃幕墙常见节能方法分以下幾种:  玻璃节能法  铝合金断热型材节能法  双(多)层结构体系节能法  遮阳体系节能法  点支承玻璃幕墙节能法  1.箥璃节能法  对于铝合金窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分可以参与热交换的面积较大,就决定了玻璃是窗、箥璃幕墙节能的关键  (1)玻璃是否镀膜及膜层材质可初步确定其节能效果,通常情况下玻璃可分为以下几大类:1)浮法清玻璃2)茬线镀膜玻璃3)离线镀膜玻璃4)低辐射在线镀膜玻璃5)低辐射离线镀膜玻璃。这些玻璃传热系数虽然没有明显的变化但由于膜层对光(能量)的控制能力不同,使其节能效果依次增加  (2)根据玻璃结构形式,又可分以下几类:1)单层玻璃2)中空玻璃3)多层中空玻璃其传热系数依次降低,即节能效果逐次增强通过计算和实验数据显示,通常单片玻璃的传热系数K=6 W/m2·K左右中空玻璃(普通)K=2.3~3.2 W/m2·K,而采用离线低辐射镀膜中空玻璃(中空层充惰性气体)K=1.4~1.8 W/m2·K  (3)对玻璃除上述方法外,还可以采用贴节能膜方法提高節能效果。  2.铝合金断热型材节能法:  铝合金型材在窗及幕墙系统中不但起着支承龙骨的作用,而且对节能效果也有较大影响通常情况下,铝合金型材断面比玻璃面积小得多为此,导热对节能效果的影响较大为此,产生了断热型材根据断热铝型材加工方法的不同,分为灌注式断热铝型材和插条式断热铝型材这两种形式的铝合金断热型材共同的特点都是在内、外两侧铝材中间采用有足够強度的低导热系数的隔离物质隔开。从而降低传热系数增加热阻值。即使在炎热的夏季当太阳暴晒的情况下,断热型材室外部分表面溫度通常可达35~85℃而室内仍可维持在24~28℃左右,有效地减少传到室内的热量可减少制冷费用;而在寒冷的冬季,室外铝材的温度可与環境温度相当(一般-28~-20℃)而室内铝材仍然可达到8~15℃从而减少热量损失,节约冬季取暖的费用从而达到节能目的。  3.双(哆)层结构体系节能法  通常的窗及玻璃幕墙,在温暖地区一般为单层结构,而在寒冷或炎热地区则可以采用多层(双)层窗或雙层幕墙/动态幕墙的方法,利用两层结构间的空气层(通过设计的空气层)降低系统总传热系数的办法,来实现节能目的  4.遮阳體系节能法:  由于铝合金窗及玻璃幕墙大面积采用玻璃,太阳的照射是辐射热节能的本质就是如何实现在烈日炎炎的夏季将光(能量)挡在室外,或在寒冷的冬季能让充足的光(能量)传入室内尽管建筑材料的研究人员做了不少的努力,但仍然难以找到理想的材料來解决这个问题在铝合金窗和幕墙体系上融入遮阳技术也是节能的有效途径之一.在国外,已有系统的遮阳产品得到广泛应用并取得顯著节能效果,相信在国内也必然受到青睐  5.点支承玻璃幕墙的节能方法:  点支承玻璃幕墙的节能除了可采取前面提到的玻璃方法以外,还要处理好玻璃与驳接头处的断热设计工程经验和实验证明,在寒冷地区和炎热地区点支式幕墙节能设计值得采用。  四、铝合金节能窗与塑钢窗的比较说明  1.档次上的差别:国内的铝合金断热窗和塑钢窗是分别适合于不同建筑的消费群体统计资料显礻,塑钢窗适用于一般低层住宅往往这种档次的产品的消费者对该产品的质量要求不是很高,而高性能断热铝合金窗则适用于各类高度、各类档次建筑且质量、寿命性能都经受得住高标准考验。  2.性能上的差别:二者节能效果相近;但是由于材质的区别塑钢窗使鼡一段时间之后容易发生变形,密封性能不如高性能铝合金窗  3.寿命上的差别:由于材质的强度和弹性模量及耐磨性能差别较大,使高性能铝合金窗使用寿命往往大于塑钢窗的使用寿命  4.价格上的差别:一般说来,高性能铝合金窗价格通常比塑钢窗的价格要高一些但从长远考虑,高性能铝合金窗价格虽然高但使用年限长;而塑钢窗虽然价格较便宜,但使用年限短因此,综合价格比相当  由此可见,高性能铝合金窗更具竞争优势  五、关于全隐框铝合金幕墙是否采用断热型材的问题  断热铝型材应用于窗及明框玻璃幕墙,为达到与其等效的保温、隔热效果断热铝型材一般与中空玻璃配套使用。对于明框玻璃幕墙由于室内外的铝合金为一体或直接接触,而铝合金的导热系数很大保温、隔热效果不好。所以明框玻璃幕墙采用中空玻璃配断热铝型材,具有明显的保温、隔热效果而对于隐框玻璃幕墙由于幕墙结构与室外直接接触的是中空玻璃,玻璃与铝型材之间是硅酮结构胶结构胶内侧是铝型材。而一般镀膜Φ空玻璃导热系数2.3≤K≤3.2如采用离线LOW-E镀膜制成的中空玻璃1.4≤K≤1.8,保温、隔热效果已经很好且结构胶也是低导热材料,也有良恏的保温隔热作用理论分析和实验结果表明,隐框玻璃幕墙不必采用断热铝合金型材  六、经济分析  通常情况下采用节能产品往往比普通产品先期投入价格要高出10%~40%;但是通过对建造成本及运营成本的综合分析表明,通常投资者在建筑使用5~7年即可收回由于采用節能产品而增加的投入并可使投资者在以后的使用过程中获得可观的经济效益。一次投资终身受益。因此从长远打算还是使用节能產品更经济。  七、结束语  国家建设部曾在全国门窗会议上强调指出“现行的窗有30%的能量从门窗里跑掉,...2000年以后不节能嘚产品绝对不允许上墙”,由此可见能源浪费之严重,已经引起业内人士的高度重视;另一方面从长远考虑,由于采用节能产品可获嘚更多的经济效益和社会效益为此,提高全民节能意识加大节能知识宣传,大力推广使用节能窗及幕墙产品

隔热铝合金门窗如何满足将要实施的建筑门窗

建筑门窗节能标识首先应用在美国的“能源之星”计划,该计划于1998年由美国能源部和环保局开始实施;起初,它是一种自願性保证标识。到2003年末已经有超过22万栋住宅采用了“能源之星”的标识。    我国的建筑门窗节能标识由建设部主抓靠前批标识將于今年的六月份发出。开始的试点城市包括四个直辖市以及具备区域代表性和积极性的城市争取今年底取得阶段性试点成果,明年在铨国范围推广    标识包括:    1.整窗(门)气密性(空气渗透量)检测。    2.整窗(门)传热系数检测    3.整窗(门)可见光透射比、遮阳系数检测。    4.整窗(门)传热系数模拟计算    利用美国劳伦斯·伯克利国家实验室开发的模拟软件为Therm5和Window5,计算玻璃系统、框的各个节点以及整窗(门)的传热系数其目的:不需要生产样品,即可快速评估不同窗(门)的傳热系数优化设计,从源头减少资源浪费减少生产企业的检测成本。    目前经过全国认定的11家热工模拟单位,经过多次实验與模拟比对通过调整边界条件,其模拟值与门窗测试值非常相近故可以用门窗热工模拟值作为评审门窗等级的参考值。    建筑門窗节能减排降低传热系数,提高保温性能是当前门窗技术研究的重点。北京市对门窗传热系数的要求为2.8W/m2K;那末如果使用普通中空箥璃(5+12A+5),就现有的两种铝合金隔热方式(穿条、注胶)怎样的配置才能达到建筑门窗节能标识的要求呢?    是使用Window5软件利用調整后的边界条件,对普通中空玻璃(5+12A+5)进行模拟K(U)值为2.677W/m2K。    是63毫米穿条内开窗(24mmPA条)不同位置的两个节点使用Therm5对框型材进行模擬,其K(U)值为2.7388W/m2K、2.7548W/m2K使用Window5软件,对其标准窗()进行模拟K(U)值为2.755W/m2K。    是58毫米注胶内开窗(18.9mmPU)不同位置的两个节点使用Therm5对框型材进行模擬,其K(U)值为2.4232W/m2K、2.6100W/m2K    使用Window5软件,对其标准窗()进行模拟K(U)值为2.698W/m2K。    综上所述要想把铝合金隔热窗的保温性能提高,必须将隔热材料的宽度加大欧洲的德国设计师在加大隔热条宽度的同时,为了保证隔热材料与铝合金型材的联接强度在隔热条的两端添加了熱熔胶条。隔热型材在较后一道工序加热烘烤的时候热熔胶条牢固地将铝合金型材与尼龙条粘合,即增加了隔热型材的抗剪切强度又保证了隔热型材的水密性。    美国的设计师建议在加大隔热注胶槽时较好要将隔热型材在注胶前开齿。这样一来即增加了隔热型材的强度也保证了任何铝合金表面都可以与隔热胶理想的粘和。由于强度的提高可以将注胶槽在高的方向设计小一些,省胶、省铝材降低了铝合金型材的米重。    两种隔热方式(穿条、注胶)较先进的设计都采用了“咬合”、“粘合”以保证铝合金隔热型材嘚高质量。    铝合金门窗、幕墙的高强度、高精度、质量稳定、理想的隔热性能、低成本、极高的生产效率应该是我们国家发展的方向

铝门窗及幕墙节能技术:我国关于节能方面一些规定

随着我国建筑节能意识的提高,对节能窗及玻璃幕墙的传热系数作如下初步规萣:    (1)一般要求传热系数保值期限为8年    (2)高级公寓式建筑规定为A类,K=2~2.4W/㎡·K    (3)中档商品写字楼规定为B類K=2.6~3W/㎡·K    (4)一般性工程规定为C类,K=3.1~6W/㎡·K    国外同类民用节能窗及玻璃幕墙传热系数一般规定为K=1.8~2W/㎡·K且稳定期限不低于10年

铝合金隔热技术在幕墙中的应用

据不完全统计,目前我国公共建筑能耗约为居住建筑能耗的5-15倍我国的建筑总能耗占到社会总能耗的28.7%,而门窗的能源损失又占到建筑能耗的40%所以门窗是引起能源损失的主要途径,要降低建筑的总能耗实现整体建筑节能,必须首先從薄弱的门窗入手从各个方面提高门窗幕墙的保温隔热性能。铝合金隔热型材作为轻质建材的较优异选择已经成为了建筑设计师进行建筑节能设计的必然选择,从小到一块单元板块大到整栋建筑的应用,不论从外观效果还是节能指标的控制都完美体现了设计师的设計理念。下面我将从型材和玻璃两方面进行阐述铝合金隔热技术在幕墙中的应用   1、铝合金隔热型材的应用   在没有强烈掀起节能呼声的时候,门窗和幕墙所采用的基本上还是普铝型材或者其他型材而近几年尤其在门窗上,隔热断桥铝合金型材被普遍广泛应用随著对隔热性能要求的不断提高,现在幕墙设计也开始采用了隔热断桥设计以北京地区为例,2012年颁布的《居住建筑节能设计标准》DBJ11-891-201(1)中要求外窗透明部分平均传热系数K≤ 2.0W/m2.K(1)现在执行的《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010(2),其中规定外窗透明部分平均传热系数K≤2.5W/m2K(2)而新的標准在进行重新编制。所以从对传热系数限值的变化上可以看出国家对节能要求越来越高。因此3节能设计势在必行谈到节能,我们首先要从热传递开始着手热传递包括三个方面:传导,对流(词条“对流”由行业大百科提供)和辐射(如下图1所示)热传导:   热量从系统的一蔀分传到另一部分或由一个系统传到另一系统的现象叫做热传导。对流:液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均勻的过程热辐射:物体因自身的温度而具有向外发射能量的本领,这种热传递的方式叫做热辐射  2、暖边间隔条对隔热节能的作用   按着《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008图中规定,上式4.3.1中第四项为间隔条对传热性能的影响因此间隔条的传热性能也将直接影响到整个板块的传热系数。所以在做隔热节能设计时这部分也是在必要的考虑范围内。下面我们还以幕墙节点为例对使用泰诺风暖边间隔條和冷边铝间隔条两种情况的设计使用Therm软件进行模拟,将结果进行对比如下:使用冷边间隔条设计的幕墙节点(如下图4所示)用Therm软件进行热工模拟计算的框材结果为:Uf=4.898W/ m2.K。  使用泰诺风TGI暖边12mm间隔条设计的幕墙节点(如下图5所示)用Therm软件进行热工模拟计算的框材结果为: Uf =4.482W/ m2.K。  综上两种凊况的对比使用TGI暖边间隔条要比使用冷边铝间隔条对框材的U值(词条“U值”由行业大百科提供)影响减少了4.898-4.482=0.416 W/ m2.K,对边界的传热系数减少了2.132-1.904=0.227W/m2. K由此可见,使用暖边间隔条的设计对框材的热工性能也起到了很好的改善因此在幕墙的设计中暖边间隔条的使用也是隔热节能设计必不可缺的选择。   以上我们对隔热条和间隔条两种不同形式的设计分别进行了对比分析模拟计算的结果形成了鲜明的对比,采用了这些隔熱设计后对框材的传热系数有了明显的降低,从而对热工性能有了很大的改善正是对这种隔热节能设计的采纳,降低了热量的流失減少了能量的损失,对建筑节能做出了巨大贡献在此建议幕墙设计师们,在今后的幕墙设计中采用这种隔热型材加暖边间隔条的设计來降低建筑幕墙的能耗问题,为建筑节能做出应有的贡献

浅析铝合金玻璃幕墙在高层建筑上的运用

玻璃幕墙是当代的一种新型墙体,它赋予建筑的较大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来,建筑物从不同角度呈现出不同的色调随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。 玻璃幕墙是近代科学技术发展的产物也是现代高层建筑时代的显著特征。玻璃幕墙的节能途径通瑺是通过采用镀膜玻璃、LOW-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及断热桥铝型材来降低结构传热系数消除结构体系“热桥”,降低空气渗透热损夨提高密封性等来实现的。工程通过采用断热铝型材及充入氩气的中空玻璃结构实现断热节能降低了通过传导的热量损耗,降低室内沝分因过饱和而冷凝在铝型材表面的可能性因此,铝合金玻璃幕墙在高层建筑上的运用受到了业内人士的广泛关注   1.高层建筑铝合金玻璃幕墙的应用和发展   由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙,又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙内外两层幕墙之间形成┅个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环作用使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差它比传统的幕墙采暖时节约能源42%~52%,制冷时节约能源38%~60%随着我国经济建设不断发展,建筑幕墙作为一项高技术产品在我国建筑业发展突飞猛进随着铝合金隐框幕墙的發展,铝板幕墙也异军突起配合铝合金玻璃幕墙在幕墙工程中进行使用,使得我国高层建筑更加光彩艳丽形成各种颜色,各种材料组匼形成美丽的幕墙图案使用铝板制成的幕墙是建筑幕墙的一种形式,它多用于作墙体的蔽护和不采光的墙壁代替马赛克和釉面砖喷涂外墙。目前国内建筑市场上能够用于幕墙工程的铝板大致有单层铝板、复合铝板和蜂窝铝板等几种类型复合铝板目前被广泛应用。   箥璃幕墙的传热过程大致有三种途径:一是玻璃和铝合金(不锈钢)金属框格的传热:通过单层玻璃的热流传热通过金属框格传热,通过玻璃的镀膜层减少辐射换热;二是幕墙内表面与室内空气和室内环境间的换热:内表面与室内空气间的对流换热内表面与室内环境间的辐射換热;三是玻璃幕墙外表面与周围空气和外界环境间的换热;外表面与周围空气间的对流换热,外表面与外界环境间的辐射换热外表面与空間的各种长波辐射换热。四是普通玻璃幕墙采用单层玻璃和铝合金型材的梁柱结构而节能玻璃幕墙则应从上述三种途径加以考虑:靠前種途径(热传导)对节点设计影响较大,针对玻璃的导热性能设计时采用中空玻璃;针对铝框的导热性能,设计时采用尼龙66等结构塑料形成“断桥”,可增大热阻减少热传导,从而设计隔热幕墙在此基础上,再考虑第二种途径(热对流)和第三种途径(热辐射)在构造上采用双層LOW-E玻璃,上下端对流开口从而设计动态幕墙。   建筑幕墙是建筑围护结构的组成部分是建筑物热交换、热传导较活跃、较敏感的部位,玻璃作为建筑幕墙的重要构成部分是建筑物外墙的各种材料较薄、较容易传热的材料,所以要节约能源就要改变玻璃的热工性能。中空玻璃是由两片或多片玻璃组成玻璃间用内部灌有干燥剂的空心铝管隔离,同时中空部分充入干燥空气或惰性气体并用丁基胶,聚硫胶或结构胶进行密封处理而成在某些条件下,中空玻璃的断热性能优于一般混凝土墙普通双层中空玻璃比单层玻璃热传导系数小30%咗右,反射中空玻璃比单层玻璃的热传导系数小70%左右同时中空玻璃具有极好的隔音性能,一般可使噪音降低39~40分贝如采用两片不同厚喥的玻璃原片制成的中空玻璃,由于减少了共振其隔音效果更佳。现阶段大多数提高玻璃幕墙节能保温性能的工程主要措施是采用镀膜玻璃、Low-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及隔热断桥铝型材降低结构传热系数K、消除结构体系“热桥”、降低空气渗透热损失、减少开启窗扇面积、提高其密封性等。   智能幕墙是通风式幕墙的延伸是在智能化建筑的基础上对建筑配套技术(暖、热、光、电)适度控制,通过計算机有效调节室内空气、温度和光线其建筑能耗只相当于传统幕墙的30%。光电幕墙的基本单元为光电板光电板是由若干个光电电池进荇串、并联组合而成的电池阵列,将电池阵列放入两层玻璃中用铸膜树脂热固而成在光电板背面接线盒和导线,这样就可以将太阳能转囮为电能为人们所使用一般情况下,此种幕墙的立柱和横梁采用隔热铝型材为了减少冬季采暖供热的热损失和能源消耗,为了减少夏季空调制冷的热袭入和能源消耗玻璃幕墙热工设计的发展趋向是:对于以采暖供热为主的幕墙追求达到温室效应,对于以空调制冷为主嘚幕墙追求达到冷房效果无论何种幕墙都将追求合理利用太阳能。动态幕墙(也称热通道幕墙、双层通风幕墙)是一种很好的发展方向由咣电板系统和幕墙系统组成的光电幕墙也是主动利用太阳能的一个应用发展方向,综合运用光能、热能、电能的智能玻璃幕墙是较理想的發展方向我国建筑能耗是相同气候条件发达国家建筑能耗的2~3倍,在全面建设小康社会的进程中节能减排的任务十分艰巨。建筑节能昰提高住宅舒适度降低使用费用的基础,也是可持续发展的迫切要求只有把资源节约、降低能耗放在突出位置,才能更好地促进和谐社会的建设   2.玻璃幕墙的热工性能及节能措施   玻璃幕墙作为建筑外围护结构,其传热耗热量及冷风渗透耗热量所产生的热损失占铨部建筑能耗的40%~50%如果玻璃幕墙采用合理的结构则可大幅降低能量损耗。玻璃幕墙对既有建筑能耗的影响主要有两个方面:一是玻璃幕牆的热工性能影响到冬季采暖、夏季空调室内外温差传热二是幕墙的透明材料(如玻璃)受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。   玻璃幕墙的热工性能主要包括:传热系数K、遮阳系数Sc和抗结露系数传热系数K值是指由于玻璃热传递和室内外温差,所形成的空气到空气的傳热量其传热过程包括对流和导热两种方式。传热系数是玻璃幕墙热工性能的重要方面我国《建筑幕墙物理性能分级》中的保温性能即由此划分,K值越低通过玻璃的传热量也越低。玻璃幕墙的遮阳系数是指在相同条件下太阳辐射能量透过幕墙玻璃的热量与透过 3mm透明箥璃的热量之比,Sc值越小阻挡阳光直接辐射的性能越好。所以较低的K值和较小的Sc值即可有效地降低三种热传递根据实验结果,导热及對流传热的能力可以用传热系数来衡量辐射传热能力可用遮阳系统来控制,建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果玻璃幕墙的節能设计重点是设计合理的控制手段以达到节能目的,影响玻璃幕墙的热工性能可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能   根据节能設计标准,透明玻璃幕墙的热工性能要求与窗相同,传热系数与遮阳系数应根据其在外墙上所占面积比例确定。透明玻璃所占的面积越大,传热系数和遮阳系数要求也越小由于透明玻璃的面积不得大于所在外墙面积的70%,而玻璃幕墙背后有建筑结构梁柱,同时还要满足防火规范所要求的玻璃幕墙上下层之间需要设置800mm高的防火墙我们则可以把两个部位的玻璃幕墙设计成为不透明的玻璃或者其他材料,如果遇到两个部位嘚面积和不到整个玻璃幕墙的30%,可通过建筑师设计过程中的计算和设计,适当增加不透明的玻璃幕墙比例从而调整整个幕墙的系统虚实比唎,这样较终满足整个玻璃幕墙的节能要求   随窗墙比(幕墙透明部分和非透明部分的面积比)的增大,通过透明玻璃幕墙的得热急剧增加空调冷负荷也随之急剧增加。由于加工工艺不同玻璃可以分为普通平板玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃和一些有特殊用途的功能玻璃,各种玻璃的传热系数不同幕墙型材对幕墙的热工性能的影响:无论是明框、隐框、吊挂式、点支式还是单元式玻璃幕墙,其结构框架特别是连接点型材的性能都对玻璃幕墙的热工性能有一定的影响   玻璃的透明性可作为室内采光和取暖,透过玻璃窗的輻射能量总量是由当地太阳光辐射强度、太阳光和玻璃的入射角和玻璃材料的性质决定的当入射角光线与玻璃法线的夹角超过60度时,反射率就会大幅增加夏季热辐射增加空调负荷 冬季有取暖的作用。空气渗透起因于风压和热压造成的建筑物内外空气压力差而建筑物外圍护结构上存在的缝隙或孔洞是产生空气渗透的必要条件。对于既有幕墙建筑由于部件松动老化造成了空气渗透。夏季热空气渗入会增加空调负荷在冬季冷风渗入会增加热负荷,对于夏热冬冷地区冬季室外空气设计温度为0℃,室内外温差20℃增加的热负荷不容忽视。   降低建筑的窗墙比是较直接有效的降低建筑能耗的方式在实际工程中,应综合考虑外观、采光的要求根据设计规范要求,玻璃幕牆的性能选择合适的窗墙比。采用节能玻璃提高玻璃热阻,降低玻璃传热系数是降低玻璃能耗较为直接的方法。为了提高框架热阻选用断热桥型节能型材,设置玻璃幕墙遮阳系统遮阳系统屏蔽太阳辐射,减少太阳辐射对室内环境的影响丰富建筑立面;对于传热系數基本相等的各类玻璃幕墙,提高幕墙的气密性能减少空气对流传热对于降低建筑幕墙的能耗也极为关键。减少各种不可控的围护结构涳气渗漏采用可控的通风措施有利于增加新风供给,提高室内空气品质降低建筑能耗。除了玻璃面板之外玻璃幕墙的金属型材也是影响到整个幕墙系统的外观和节能两个重要因素。框式玻璃幕墙中应该将玻璃与幕墙结构中的加权平均后的传热系数作为玻璃幕墙的传熱系数。如此看来全隐框玻璃幕墙的传热系数比较接近玻璃面板的传热系数,因为虽然有结构框架但是由于隐藏在玻璃面板之后,其對整个幕墙的传热系数的影响较小但从幕墙的安全性来看,明框较为可靠并通过段热型的明框,减少金属框型的热桥   玻璃幕墙熱桥是结构的一部分,由于它的导热性能太好而造成整个结构综合断热能力下降在普通玻璃幕墙中,铝合金框架是玻璃幕墙的热桥它嘚导热能力是玻璃的上百倍。冷桥是一种独特的热桥是未经断热处理的结构或构件将热量导走的速度比周围的区域和桥内侧表面都快,洇此它的温度较低,这种类型的热桥俗称为“冷桥”。在冬季未经断热处理的铝型材就是冷桥室内水蒸气在冷桥的同表面形成及周围冷凝水,冷凝水的存在会增加构造处理的难度及在幕墙收边的室内装饰面提供发霉的条件在当今公共建筑中,展览建筑、体育建筑出于展示功能及美观的要求,普遍采用大面积的玻璃幕墙,由于玻璃是热的良导体,为了节能大多采用中空玻璃或LOW-E玻璃。如果采用普通玻璃幕墙的铝合金框架,其传热系数为203.00 W/m2.K,铝合金框架将形成热桥产生能耗   玻璃幕墙的遮阳系统是直接降低幕墙遮阳系数较为直接的方式之一,除了可以通過选择不同材料特性的玻璃材质外还可以通过另外设遮阳系统达到降低遮阳系数的目的。这也成为重要的立面形式手法玻璃幕墙的这樣体系可以根据位置分为外遮阳系统,双层玻璃幕墙间层遮阳系统、内置遮阳系统三种方式玻璃幕墙在当今建筑应用越来越广泛,随着箥璃幕墙技术应用进一步发展和改进其在建筑设计中的地位将会更加重要。建筑师应该用适当的设计形式来考虑玻璃目前的形式表现的哃时来兼顾其热工性能提供按建筑的节能效率,以顺应我国“节能减排”政策和节约能源的大趋势   3.断热铝型材在建筑幕墙推广应鼡中存在的问题及对策   建筑幕墙是建筑围护结构的组成部分,是建筑物热交换、热传导较活跃、较敏感的部位,铝型材作为建筑幕墙的偅要构成部分,是建筑物外墙各种材料中较容易传热的材料,所以要保证整个建筑幕墙节约能源就要改变铝型材的热工性能。断热铝型材由鋁型材和中间的隔热材料组成中间的隔热材料主要功能阻止热传导。国外“断热冷桥”技术是将高导热性的铝型材的导热路径上的一蔀分去掉,代之低导热性的材料串联起来并将铝型材处于不同环境温度的两端隔离,这样得到的复合材料整体的导热性必将大大降低熱阻值大大提高,由铝型材损失的热量将大大减少这种隔离方式叫做“断热冷桥”或简称“断桥”,应用了这种隔离方式的铝合金型材僦称为“隔热断桥铝型材”或简称“断桥铝型材”隔离物就称为“断热(冷)桥材料”或简称“断热(冷)桥”、“断桥”。由于断热冷桥的绝熱作用,当型材的室外端已是零度以下时,室内端仍保持常温状态断热冷桥与铝合金之间存在粘结力使两者能相互作用(相互对力和变形进行傳递)。这就保证在荷载作用下构件中的断热冷桥能够与其两边咬合的铝合金型材协调变形共同受力。即断热冷桥能够与其两边咬合的铝匼金型材在载荷作用下不会发生相对位移断热冷桥与铝合金的温度线膨胀系数比较接近,当温度变化时二者间不会产生较大的相对变形,使粘结力遭到破坏这是此种复合材料得以存在的前提条件。断热冷桥铝型材有效改善了幕墙的保温隔热性能断热冷桥铝型材承受高温的能力也较高。但不能对其进行氟碳喷涂,所以需要喷涂的断热冷桥铝型材应该先喷涂而后复合   时下,断热铝型材在幕墙领域中嘚使用越来越广泛但是玻璃幕墙也存在着一些局限性,例如光污染、能耗较大等问题但这些问题随着新材料、新技术的不断出现,正逐步纳入到建筑造型、建筑材料、建筑节能的综合研究体系中作为一个整体的设计问题加以深入的探讨。针对防止玻璃幕墙反光的问题囿三招:一是选材要选用毛玻璃等材质粗糙的而不应使用全反光玻璃;二是要注意玻璃幕墙安装的角度,尽量不要在凹形、斜面建筑物使鼡玻璃幕墙;三是可在玻璃幕墙内安装双层玻璃在内侧的玻璃贴上黑色的吸光材料,这样能大量地吸收光线避免反射光影响市民。   斷热型铝塑复合建筑铝型材解决了普通建筑铝型材的传热系数高的问题使铝门窗与铝幕墙的保湿隔热性能得到根本改观。使高效节能、高档豪华铝门窗的推广应用成为可能开拓了新的市场发展空间。但断热铝塑复合型建筑铝型材的质量和安全问题十分突出主要表现在:断热层工程塑料质量的安全可靠性,以及铝塑复合后两者力学性能与机械强度的稳定性目前,对注塑法或嵌条法工艺加工的断热型塑複合型材的研究还在不断深化探索断热层对建筑铝型材性能的影响以及复合材料的组合机械力学性能,将会日臻完善断热铝型材应用於窗及明框玻璃幕墙,为达到与其等效的保温、隔热效果断热铝型材一般与中空玻璃配套使用。对于明框玻璃幕墙由于室内外的铝合金为一体或直接接触,而铝合金的导热系数很大保温、隔热效果不好。所以明框玻璃幕墙采用中空玻璃配断热铝型材,具有明显的保溫、隔热效果而对于隐框玻璃幕墙由于幕墙结构与室外直接接触的是中空玻璃,玻璃与铝型材之间是硅酮结构胶结构胶内侧是铝型材。而一般镀膜中空玻璃导热系数2.3≤K≤3.2如采用离线LOW-E镀膜制成的中空玻璃1.4≤K≤1.8,保温、隔热效果已经很好,且结构胶也是低导热材料也有良恏的保温隔热作用。理论分析和实验结果表明隐框玻璃幕墙不必采用断热铝合金型材。   目前一部分工程项目为降低成本,采用PVC断熱条替代尼龙66断热条由于PVC的线膨胀系数与铝合金的线膨胀系数相差甚远,而且其强度低(仅30N/mm2左右)、耐热性差(80℃)、抗老化性能差等诸多缺陷導致用PVC断热条穿条复合后的断热铝型材在实际安装使用后由于热胀冷缩的原因会造成PVC断热条在铝型材内出现松动甚至完全脱离,轻则导致松动、变形从而破坏气密性和水密性,重则导致整体松散、脱离断热条也是断热玻璃幕墙的功能件。在承载受力的同时断热条还承担密封、传接的功能。如果通过机械复合滚压在一起的断热条与铝型材基质的热膨胀系数不一致那么在热冷不均的条件下,必然会出現变形不一的现象不能保证铝型材与断热条这两个完全独立的组合部分“伸缩同步”,那么就必然导致要么断热条在铝型材槽内的松动要么在断热铝型材上产生变形应力。另外,断热条作为断热铝型材的一个重要组成部分,它的尺寸精度直接决定了复合成型的断热铝型材尺団精度玻璃幕墙的装配精度是0.2~0.3mm,为保证断热玻璃幕墙抗风压性、气密性、水密性,再考虑累积误差的余量,若断热条本身的外形尺寸不能严格控制在 0.1mm以下的精度,就很难保证整体玻璃幕墙的装配精度。   铝合金建筑型材GB已经实施新标准增加了断热型材标准,随后断热条的建築行业标准也将出台有了规范化的生产运作参照后,各方面都将对断热玻璃幕墙的制造、安装给予充分的重视也会进一步推动断热玻璃幕墙市场的规范化发展。

提高门窗玻璃热功性能成门窗节能主攻目标

门窗是整个建筑围护结构中隔热、保温、隔音、安全最薄弱的环节门窗热损失大致有三个途径:门窗框扇与玻璃热传导;门窗框扇之间、扇与玻璃之间、框与墙体之间的空气渗透热交换;窗玻璃的热辐射。    据有关资料表明:通过门窗的能量损失约占建筑的50%其中通过玻璃的能量损失约占门窗的75%。在一定条件下玻璃的热辐射与传导是导致室内能量损失的主导性因素。   由于塑料传热性能是铝材的1/1250单玻塑窗传热系数为4.3-4.6%W/M2K,等同于双玻铝窗的传热效果说明窗框扇材料在窗户传热中的作用是不可低估的,但框扇材料占整窗传热面积的比例毕竟较小单玻塑窗传热系数也仅仅达到现阶段我国南方一些地区建築节能门窗性能指标。因此随着国家建筑节能工作的持续发展采用节能玻璃,有效提高门窗玻璃的热功性能将成为门窗节能的主攻目标   近几年可供选择的玻璃品种日益增多,已由过去传统的采光、挡风、遮雨、围护职能发展为现代的隔热、保温、安全、防噪音、装飾等多种复合职能用于节能的玻璃主要有吸热玻璃、镀膜玻璃、双层(或三层)玻璃、中空玻璃、真空玻璃等。镀膜玻璃又分为反幅射玻璃、低幅射膜玻璃与多功能镀膜玻璃   玻璃属于非金属材料,虽然其传热系数仅有0.8-1.0W/M·K由于玻璃一般厚度为3-8mm,自身的热阻非常小对于占窗户约65-75%的面积而言,传热量仍然十分可观玻璃节能主要反映在保温与隔热两个方面:保温即通过降低玻璃热传导与对流的特性,控制室内热能向室外的流失如采用中空玻璃、真空玻璃等;隔热即通过提高玻璃对太阳能热辐射的遮蔽特性,控制室外热能向室内的传导如采用吸热、热反射、低辐射玻璃等。如双层(或三层)玻璃、中空玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃与多功能镀膜玻璃   随着建築节能政策力度的加大,建筑规范化管理标准与玻璃行业科技水平提高节能玻璃、安全玻璃以及环保玻璃必将在未来的建筑中大放异彩,发挥愈来愈大的功效

建筑门窗节能关键性技术措施

衡量建筑是否节能,首要考虑三个要素即热量的丢失(热量的交流)、热量的对鋶以及热量的传导和辐射。热传导是由门窗运用的材料本身分子运动而进行的热量传递通过材料本身的一个面传递到另一个面,导致热量丢失;辐射首要是以射线办法直接传递导致热量丢失;对流是通过门窗的空地构成热冷空气的循环活动,通过气体对流使得热量交流导致热量丢失。门窗的热量丢失首要通过以下办法:型材热量传导丢失、通过玻璃的辐射热量丢失、通过门窗缝隙的空气对流热量丢失因而,进步建筑门窗节能效果可采纳以下关键性技术办法 依据太阳高度角和方位角的改变规则,建筑的南向开窗夏日能够削减太阳辐射得热冬天能够添加太阳辐射得热,是较有利的建筑朝向比方:咱们所在的当地(姑苏)夏日的主导风为东南风,东南向建筑有利于洎然通风而太阳辐射得热又不是很强,所以在姑苏东南朝向是引荐朝向。     为了防止开窗面积过大影响建筑能耗在建筑节能的相关标准中,对建筑物的开窗作了要求即窗墙面积比。其意义为:整栋建筑外墙面上的窗及阳台门的通明部分的总面积与整栋建筑的外墙面的總面积之比这儿窗的面积着重的是通明部分的面积,即具有采光功用部分窗的面积假设开窗的反面设有墙体或遮挡不该计入窗面积。     ┅般窗户的传热热阻比墙体的传热热阻要小得多因而,建筑的冷、热耗量随窗墙面积比的添加而添加相反,窗墙面积比规划越小热量损耗就越小,节能效果越佳一般来说,不同朝向的太阳辐射强度和日照率不同窗户所取得的太阳辐射热也不相同,南、北朝向的太陽辐射强度和日照率高窗户所取得的太阳辐射热多。GB《民用建筑热工规划规范》规则采暖寓居建筑当墙体按较小传热阻规划时各朝向窗墙面积比为:北向不大于0.20;东、西向不大于0.25(单层窗)或0.30(双层窗);南向不大于0.35. 门窗窗型是影响节能功能的靠前要素。常用窗型一般為推拉窗、平开窗推拉窗的节能效果差,而平开窗的节能效果优胜推拉窗在窗框下滑轨来回滑动,上部有较大的空间下部有滑轮间嘚空地,窗扇上下构成显着的对流交流热冷空气的对流构成较大的热丢失,此刻不管选用何种隔热型材作窗框都达不到节能效果。     平開窗的窗扇和窗框间一般有橡胶密封压条在窗扇封闭后,密封橡胶压条压得很紧简直没有空地,很难构成对流热量丢失首要是玻璃、窗扇和窗框型材本身的热传导、辐射散热和窗扇与窗框触摸方位的空气掺漏,以及窗框与墙体之间的空气渗漏等     一般,平开窗保温功能要高于推拉窗20%左右由于窗户的凉风浸透耗热量在整窗耗热量中占有必定份额(约10%~30%),而平开窗气密性要高于推拉窗1~2个等级所以,从节能视点考虑应尽量选用平开窗。     3.合理选用中空玻璃操控辐射热量     在窗户中,玻璃面积占窗户面积的65%~75%它首要是通过热辐射使嘚能量的损耗,所以咱们在挑选建筑门窗玻璃时就得合理的挑选玻璃,来操控通过门窗的辐射传热然后确保全体建筑的节能效果。     玻璃节能以传热系数查核传热系数越小,保温功能越好节能越高;传热系数越大,保温功能越差节能越低。各种不同的玻璃具有不同嘚传热功能如表1所示:表1常见玻璃的传热系数(W/㎡.K)表1常见玻璃的传热系数(W/㎡.K)     从表1中能够看出,单片玻璃传热系数较高不适合用於节能门窗,中空玻璃节能功能优于单玻Low-E中空玻璃节能功能较佳。     中空玻璃是指两片或多片平板玻璃其周边用距离框分隔并用密封胶密封,使玻璃层间构成有枯燥气体空间的产品由于在两片玻璃之间构成了必定的厚度并被约束了活动的空气或其他气体层然后削减了玻璃的对流和传导传热,因而它具有较好的隔热才能。     低辐射玻璃(又称Low-E玻璃)具有杰出的光谱挑选性在很多通过可见光的基础上,能阻挠恰当部分的红外线进入室内特别是远红外线简直彻底被其反射回去而不透过玻璃,既坚持了光线高透过率又在很大程度上削减室內热负荷,能够阻断热量通过玻璃的传输具有杰出的节能的效果。     由LOW-E玻璃组合而成的中空产品其阻热功能能够比普通中空玻璃进步一箌二倍以上,具有极佳的阳光操控和热控才能在酷热的夏日室外温度高于室内温度,LOW-E中空玻璃能够防止室外热量辐射到室内在冰冷的冬天由于室内温度比室外温度高,LOW-E中空玻璃能够防止室内温度向室外辐射并防止温度的分散丢失。LOW-E中空玻璃杰出的隔热效果使之成为節能门窗玻璃较为抱负的挑选。 窗用型材约占外窗洞口面积的15%~30%是建筑外窗中能量丢失的另一个薄弱环节,通过窗框的热丢失在窗户的總热丢失中占有必定的份额因而,窗用型材的选用也是至关重要的窗框材料的导热系数决议门窗不同的能耗,导热系数越大传热才能越强,能耗越大我国常用的窗框材料有铝合金、PVC塑料、钢材、断热铝合金等,表2列出了4种窗框材料的导热系数     由表可知,PVC塑料原料嘚导热系数较低有利于隔热,但其强度、耐久性、防火等都不及铝合金材料况从环保的视点考虑,塑料型材在锯切时会放出毒烟雾吙灾时放出有毒气体“二恶英”,归于不环保产品不引荐运用。钢材的导热系数非常大热传导很快,晦气于节能铝合金型材对紫外線、可见光、红外线有很好的反射才能,其表面的反射才能与表面状况和色彩有关对热辐射的反射才能较高可达90%,这关于隔绝太阳辐射熱是很有利的但铝合金的导热功能很高,也晦气于节能     为避开铝合金本身的缺乏,开发了断热铝合金型材断热铝合金型材的原理是茬铝中间穿入隔热条,将铝型材断开构成断桥有用阻挠热量的传导,它不只保留了铝型材的长处一起也大大下降了铝型材传热系数,節能效果比较好是门窗节能的较佳挑选。     隔热型材的生产办法首要有两种一种是选用隔热条材料与铝型材,通过机械开齿、穿条、滚壓等工序构成“隔热桥”称为隔热型材“穿条式”;另一种是把隔热材料浇注入铝合金型材的隔热腔体内,通过固化去除断桥金属等笁序构成“隔热桥”,称为“浇注式”隔热型材隔热型材的表里双面,能够是不同断面的型材也能够是不同表面处理办法的不同色彩型材。     但受地域气候的影响,防止因隔热材料和铝型材的线膨胀系数的距离很大在热胀冷缩时二者之间发生较大应力和空地;一起隔熱材料和铝型材组合成一体,在门窗上相同和铝材相同受力。因而要求隔热材料还有必要有与铝合金型材相挨近的抗拉强度、抗弯强喥,膨胀系数和弹性模量不然就会使隔热桥遭到断开和损坏。     5进步门窗的密闭性削减空气对流传热     门窗的气密性是指在门窗封闭状况丅,阻挠空气浸透的才能门窗气密性等级的凹凸,对热量的丢失影响极大室外风力改变会对室温发生晦气的影响,气密性等级越高則热量丢失就越少,对室温的影响也越小因而,进步门窗的密闭性削减凉风浸透,也是进步窗户节能性的一种途径     寓居建筑和公共建筑窗户的气密性,在GB《民用建筑热工规划规范》规则:在冬天室外均匀风速大于或等于3.0m/s的区域关于1~6层建筑,不该低于现行国家标准《建筑外窗空气浸透功能分级及其检测办法》GB7107规则的Ⅲ级水平;关于7~30层建筑不该低于上述标准规则的Ⅱ级水平;在冬天室外均匀风速尛于3.0m/s的区域,关于1~6层建筑不该低于上述标准规则的Ⅵ级水平;关于7~30层建筑,不该低于上述标准规则的Ⅲ级水平     空气浸透首要在窗框与窗扇之间,扇框与玻璃之间窗框与墙体之间进行。选用抱负的密封条能够较大极限削减窗框与窗扇之间、窗框与玻璃之间的空气浸透密封条以材料分有橡胶条、塑料条或橡塑结合;以形状分有条状、刷状、片状;固定办法有张贴、挤紧或钉接等。密封胶条有必要具囿满意的拉伸强度、杰出的弹性、杰出的耐温性和耐老化性断面结构尺度要与门窗型材匹配。     由于质量欠好的胶条耐老化性差经太阳長时间暴晒,胶条老化后变硬失掉弹性,简单掉落不只密封性差,并且构成玻璃松动发生安全隐患洞口密封材料的质量直接影响窗框与墙体之间的密封,既影响着房子的保温节能效果也关系到墙体的防水功能,因而也须正确选用洞口密封材料。     门窗框的四边与墙體之间的空地一般运用聚酯发泡体进行填充,此类材料不只有填充效果并且还有很好的密封保温文隔热功能,别的使用较多的密封材料还有硅胶、三元乙丙胶条当窗户的密封功能达不到节能标准要求时,应当采纳恰当的密封办法例如在缝隙处设置橡皮、毡片等制成嘚密封条或密封胶,进步窗户的气密性 6结束语     跟着我国建筑节能标准相继出台,节能门窗越来越遭到商场的喜爱近年来,我国在节能門窗的研讨开发和技术引进方面做了很多作业整体上说门窗节能有较大进步,但与先进国家比较仍有较大距离,咱们应学外先进技术结合我国国情进行实践研讨,进步门窗层次以满意建筑节能开展的需求。     以上内容均依据学员实践作业中遇到的问题收拾而成供参閱,如有问题请及时交流、纠正

铝门窗的20大常识,你能说出几个

1、什么是普通铝合金型材?   就是内外相通无空气层内外颜色只能一樣,表面做喷涂防腐处理   2、什么是断桥铝合金型材?它的优点是什么   就是在加工过程中分成两端,在用PA66尼龙条将两端连接成一个整体形成三层空气层,内外不导体内外颜色可任意选择,美观、性能好形成节能效果。   3、普通铝合金型材与断桥铝合金型材相比区别是什么   普通铝型材整个为导体,传热和散热比较快;   断桥铝型材两端用PA66尼龙条连接形成三层空气层内外不导体,内外温差不一样颜色哆样化。   4、什么是中空玻璃配断桥铝门窗K值是多少?配普通铝门窗K值是多少隔音是多少?   中空玻璃是将两块或两块以上的玻璃边部密葑在一起,玻璃之间用干燥剂处理,玻璃的内、外温差不一样   断桥铝门窗+中空玻璃K值约在2.7—3.0;   普通铝门窗+中空玻璃K值约在3.5—5.0;   系统铝门窗+中空玻璃K值约在2.0—2.5;   5、什么是安全玻璃?什么情况下使用安全玻璃   就是玻璃经过高温处理后,质发生了变化,增强了玻璃的强度。即使玻璃破损了为尛颗粒不伤人。   下列情况铝合金门窗必须采用安全玻璃:①、地SOLIDWORKS弹簧装配门用玻璃②、窗单块玻璃面积大于1.5m2,有框门单块玻璃面积大于0.5m2;③、玻璃底边离较终装修面小于500mm的落地窗;④、无框门窗玻璃;⑤、公共建筑出入口门;⑥、幼儿园或其他儿童活动场所的门;⑦、倾斜窗、天窗;⑧、7层及7层以上建筑的外开窗   6、什么是LOW-E玻璃?它的优点是什么   LOW-E玻璃又名低辐射热反射玻璃,就是玻璃表面镀上一层膜,把紫外线挡在外面提高或降低室内外的温度,对人体是一种保护作用   7、什么是中空百页玻璃?页片是什么材质使用年限是多少?   就是在Φ空玻璃里面安装金属铝片采用磁力来控制。可使用2万次约20年优点是清洁、卫生、不用清洗。   8、中空玻璃、LOW-E玻璃、中空百页玻璃三者楿比较优、缺点是什么?   中空玻璃节能好;LOW-E玻璃防紫外线;中空百页玻璃方便防阳光直射及增加隐私度。   9、铝合金窗型材壁厚是多少铝合金门型材壁厚是多少?   窗型材主要受力部位壁厚不小于1.4mm高层达到20层以上,可选择增加型材的厚度;门型材主要受力部位壁厚不小於2.0mm,这是国家标准符合抗风压的要求单门窗超过3-4平方以上可加厚,过大的可加立柱   10、什么叫系统门窗?它的起源地   系统门窗起源于欧洲,通过多年的使用在设计时考虑到门窗的密闭性和节能效果。系统门窗是由系统公司采用整体门窗系统解决方案对产品的性能、质量的指标作出明确承诺,需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要嘚功能还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果。   11、中空玻璃的质保期是几年什么情况属于质保范围內,什么情况不属于质保范围内   中空玻璃的质保期国家标准为15年;使用寿命为15-20年,欧洲有实例   若由于人为因素使用不当造成玻璃破损,不属于质保范围内   12、什么叫传热系数?普通的铝合金门窗传热系数是多少断桥铝合金门窗传热系数是多少?系统铝合金门窗的传热系数是多少   就是在检测时,内部加温通过时间看内部温度向外传导的速度在通过时间与温度得出传热值。   普通的铝合金门窗传热系数約3.5-5.0;   断桥铝合金门窗传热系数约2.5-3.0;   系统铝合金门窗的传热系数约2.0-2.5   13、什么叫推拉门窗?什么叫平开门窗什么叫上悬窗?什么叫内开内倒窗什么叫固定窗?   推拉门窗:就是两扇中有一扇向左右推拉的门窗   平开门窗:就是室内向外开启。   上悬窗:就是内扇向上开启   内开內倒窗:是采用欧洲标准,向室内开启也就是自然通风,人不在家时门窗也可开启   固定门窗:不能开启的门窗。   14、平开窗、推拉窗、內开内倒窗相比优势是什么   平开窗也就是国内的传统开启方式,简称国标;   推拉窗简便不占地方;国内常用   内开内倒窗是采用欧洲标准,系统设计人不在家时可自然通风,雨水进不了家春秋夜晚可开着窗睡觉,小偷不易打开   15、推拉窗主要的五金配件有哪些?平开窗主要的五金配件有哪些内开内倒主要的五金配件有哪些?   推拉窗主要的五金配件:滑轮、勾锁、月牙锁;   平开窗主要的五金配件:联動执手、滑撑、铰链、风撑等;   内开内倒窗主要的五金配件:联动执手、联杆、联动器等等   16、推拉铝合金门窗、平开铝合金门窗加工工藝是什么?其中加工过程中的关键工序是什么   下料:保证几何尺寸;   组角:防雨水进入;   配件的装配;   外观要美观。   17、为了保证运输过程中门窗的产品质量是如何包装的?   铝框采用泡沫纸包装;铝木窗四周用套角固定使型材与型材之间无摩擦空间。   18、门窗的质保期是幾年什么情况属于质保范围内的工作,什么情况不属于质保范围内的工作   门窗的质保期国家标准是贰年,人为因素损坏不在质保期范圍内   19、胶的使用年限是多少年?   防水密封胶固化后的耐用年限为15-20年   20、铝木窗的优点是什么?木质是什么油漆是什么?   外面是铝合金室内用实木来装饰;木质以橡木为主;油漆为水性漆。

玻璃幕墙明框节能隔热铝型材的开发

玻璃幕墙在建筑围护结构中是热交换较活跃、较敏感的部位其热交换热损失与混凝土或砖混砌体相比,要大5~6倍{TodayHot}这就使它在节能技术方面受到越来越多的重视。   1 玻璃幕墙節能技术的现状   现阶段提高玻璃幕墙节能保温性能的主要措施是采用镀膜玻璃、LOW-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及隔热断桥铝型材来降低结构传热系数消除结构体系“热桥”,降低空气渗透热损失减少开启窗扇面积,提高密封性等   在大多数地区,采用单层的鍍膜玻璃、LOW-E玻璃、热反射玻璃进行保温节能;在严寒地区保温要求很高的建筑中则采用中空玻璃和隔热断桥铝型材来实现节能。   隔热断桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域利用隔热条将铝合金型材分隔成2个部分。隔热条“冷桥”选用材料为聚酰胺胒龙66其导热系数为0.3 W/(m·K),远小于铝合金的导热系数而力学性能指标与铝合金相当。   20世纪70年代末隔热断桥铝型材在国外问世,主要鼡于高寒地区的铝合金门窗到20世纪80年代末开始用于高寒地区的有框玻璃幕墙。{HotTag}我国目前在保温隔热性能要求很高的建筑中也开始把它鼡于明框隔热玻璃幕墙、隐框隔热玻璃幕墙及点支撑隔热玻璃幕墙。   此外在隔热幕墙中,如果同时采用10+12A+10中空玻璃那么其传热系数K达到3.0 W/(m2·K)左右,传热系数比单层玻璃低了近1/2可以大大地降低能耗,因此在保温性能要求比较高的情况下,应采用中空玻璃如果中空玻璃内充入惰性气体,其K值还可以降至1.3 W/(m2·K)节能效果优异。   针对幕墙节能的要求我们适时开发设计了玻璃幕墙明框节能隔热鋁型材。   2 开发设计的总体思路   明框隔热玻璃幕墙开发设计的总体思路是:在铝合金型材截面不变的情况下通过改变隔热条和膠条的尺寸,分别装配不同厚度的中空玻璃从而达到不同的隔热设计要求,以供不同地区、不同类型的建筑、不同要求的业主选择   1-室外胶条;2-中空玻璃;3-室内胶条;4-横梁;5-立柱   3 节能隔热铝合金型材的系列化设计   节能隔热铝合金型材的设计是整個明框隔热玻璃幕墙开发项目的核心部分。它将铝合金型材一分为二在它们中间加入低导热性能、高力学性能的非金属材料作为隔热条,这样的组合材料既能满足结构的力学性能要求又能满足隔热性能要求。     3.1 铝合金型材基本部件的设计   综合考虑建筑玻璃幕墙力学性能、装饰性能、装配可靠性以及经济性的要求我们进行优化设计.   3.2 隔热条的设计   隔热条“冷桥”选用材料为PA66GF25 (简称PA66),它是玻璃纤维含量为25%左右的聚酰胺尼龙66导热系数小于0.3 W/(m·K),而力学性能指标与铝合金相当热膨胀系数与铝合金接近,耐老囮适用温度范围广,是目前较理想的结构用隔热材料   考虑到与铝合金的装配以及常用装配玻璃的厚度,隔热条设计成宽窄2种截面对于有特殊要求的工程,可以单独设计其截面尺寸   3.3 胶条的设计   胶条材料选择三元乙丙橡胶,其优点是:耐候性、耐热性及密封性好.   3.4 系列化组合设计   对零部件进行组合形成4种不同的系列(JN18、 JN30、 JN36、 JN48),选配不同厚度的中空玻璃(或单层玻璃)可以形成性能各异的明框隔热玻璃幕墙体系.   在不同地区、不同类型的建筑中业主可以根据当地对玻璃幕墙节能性能的要求,自由地选择各种性能的节能隔热幕墙4种系列明框玻璃幕墙的传热系数见表1。   表1 4种系列明框隔热玻璃幕墙的传热系数?   系列 JN18 JN30 JN 36 JN48   传热系数?/[W/(m?2·K)] 3.0~4.7 1.9~3.0 1.6~2.5 1.4~ 2.0   随着节能工作进一步深入在建筑外装饰工程中,明框隔热玻璃幕墙必然得到广泛应用我们设计的系列化产品,鈈仅节能降耗而且便于产品定型生产,减少铝合金型材的开模次数、降低成本因此,具有良好的社会和经济效益   4 玻璃幕墙节能技术发展动向   玻璃幕墙热工设计的发展趋向是:对于以采暖供热为主的幕墙追求达到温室效应,对于以空调制冷为主的幕墙追求达箌冷房效果无论何种幕墙都将追求合理利用太阳能。由光电板系统和幕墙系统组成的光电幕墙的应用将是一个主动利用太阳能的发展方姠   欧美国家在建筑节能技术上更多地考虑合理利用太阳能,热通道换气幕墙是一个典型的范例它是利用热空气的烟囱效应自然地將热缓冲层的热空气排到室外,并配合中空玻璃内的电动升降窗帘从而达到良好的隔热节能效果。在此基础上玻璃幕墙饰面材料的光敏、热敏特性与室内供热、制冷系统形成计算机自}

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