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相似文献
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1.
《福建建材》2008,(1):99-99
建筑物在冬季从窗户散失的热量是很大的。据美国统计,建筑物通过窗户散失的能量约占建筑物消耗能量的30%。在瑞典占的比例更大,约70%。我国统计资料表明约占50%。国内外的实践证明,提高建筑物围护结构的保温性能,特别是提高窗户的保温性能是防止建筑物热量散失的最经济、最有效的方法。中空玻璃在建筑上的应用起到了关键的作用。  相似文献   

2.
建筑物在冬季从窗户散失的热量是很大的。据美国统计,建筑物通过窗户散失的能量约占建筑物消耗能量的30%。在瑞典占的比例更大,约70%。我国统计资料表明约占50%。国内外的实践证明,提高建筑物围护结构的保温性能,特别是提高窗户的保温性能是防止建筑物热量散失的最经济、最有效的方法。中空玻璃在建筑上的应用起到了关键的作用。  相似文献   

3.
建筑物在冬季从窗户散失的热量是很大的。据美国统计,建筑物通过窗户散失的能量约占建筑物消耗能量的30%。在瑞典占的比例更大,约70%。我国统计资料表明约占5O%。国内外的实践证明,提高建筑物围护结构的保温性能,特别是提高窗户的保温性能是防止建筑物热量散失的最经济、最有效的方法。中空玻璃在建筑上的应用起到了关键的作用。  相似文献   

4.
2000年 10月 1日,建设部《民用建筑节能管理规定》中把中空玻璃列为正式实施推广 应用的节能建筑材料之一,这使我国中空玻璃面临良好的发展空间与机遇。   建筑物在冬季从窗户散失的热量是很大的。据美国统计,建筑物通过窗户散失的能量约 占建筑物消耗能量的 30%;在瑞典占的比例更大,约 70%。我国统计资料表明约占 50% 。国内外的实践证明,提高建筑物围护结构的保温性能,特别是提高窗户的保温性能是防止 建筑物热量散失的最经济、最有效的方法。中空玻璃在建筑上的应用起到了关键的作用。有 人说使用中空玻璃会使建筑造价增加,…  相似文献   

5.
不同配置中空玻璃对Sc的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨学东  张浩运  吴洁 《门窗》2009,(6):22-24
世界范围的能源短缺是我们所面临的重要课题,是我国实现可持续发展战略目标的一大瓶颈,节能减排已经成为我国的基本国策之一。目前,建筑能耗约占全国总能耗的三分之一以上,其中建筑物通过窗户散失的能量约占建筑物消耗能量的30%。民用建筑和公共建筑单位能耗水平是欧洲的四倍,美国的三倍,不节能的建筑占到95%。实践证明,提高建筑物围护结构的保温性能,特别是提高窗户的保温性能是防止建筑物热量散失的最经济、最有效的方法,中空玻璃的应用对此起到了关键性的作用。中空玻璃的优点在于在保证良好的透光情况下,起到节能、保温隔热、降低噪音的作用。  相似文献   

6.
王春辉 《建筑工人》2011,32(8):10-11
通常建筑物的窗户面积只占外墙总面积的10%~15%,但所散失的热量却超过建筑总耗能的40%,采用节能卷帘改进既有建筑物的保温节能方式,比单独提高玻璃窗的保温性能要经济,并能获得比更换玻璃窗更好的保温效果。可以说。选择节能卷帘系统是低碳环保的新趋势。  相似文献   

7.
膜层位置对玻璃性能以及建筑能耗的影响分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
建筑门窗作为房屋建筑中透明和可以开启的围护结构,也是夏季隔热和冬季保温最薄弱的部分,从普通单层玻璃窗损失的能量高达建筑物能耗的50%,因此做好门窗,尤其是占门窗面积80%以上的玻璃的保温隔热是建筑节能的关键.以单层白玻、单层有色玻璃、单层SUN-E玻璃、Low-E夹胶玻璃、Low-E中空玻璃、贴有功能膜的普通透明玻璃为例,通过实验室检测方法,分析玻璃膜层位置对玻璃遮阳系数、可见光透射比的影响,并利用PKPM建筑节能分析软件,通过对实际建筑能耗的模拟,分析膜层位置,亦即玻璃正反面安装方位对建筑空调能耗的影响.  相似文献   

8.
《建材发展导向》2013,(2):83-84
作为影响建筑能耗四大围护部件之一的门窗,一般是薄壁的轻质构件,是建筑保温、隔热、隔声的薄弱环节。尤以绝热性能最差,它通过辐射传递、对流传递、传导传递和空气渗透等四种形式导致建筑物能量流失,普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑冬季保温和夏季降温能耗的50%以上。因此门窗是改善室内热、光环境的重中之重,  相似文献   

9.
冬季经由住宅窗户散失的热量,一股占整个房屋散热量的三分之二左右;夏天,热量主要也是通过窗户进入室内。可见提高窗户的保温隔热效能,是改善室内热环境,节约采暖、空调能耗的关键。为此,中国建筑一局科研所  相似文献   

10.
建筑节能是一项浩大的系统工程,需要全社会方方面面的共同努力。就建筑本身而言,作为影响建筑能耗四大围护部件之一的门窗,是建筑保温、隔热、隔声的薄弱环节。它通过辐射传递、对流传递、传导传递和空气渗透四种形式导致建筑物能量流失,普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑冬季保温和夏季降温能耗的50%以上。因此,门窗是改善室内热、光环境的重中之重,其性能直接决定着建筑的节能效果。因此,无论是新建节能建筑还是既有建筑节能改造,窗户都是“重头戏”之一。  相似文献   

11.
窗户的能耗占到建筑物总能耗的40%~50%,如窗户由一层玻璃窗改成双层玻璃窗可以节能12.8%。本文介绍节能钢窗的构造,提高窗户保温节能效果的措施和热工分析,并对其性能检测和生产成本进行分析。  相似文献   

12.
一、建筑节能是我国长期的一项 战略国策 握统计分析,在一般建筑中,门窗面积约占建筑外围护结构面积的 30%,门窗能耗约占建筑外围护结构热损失的 40%~50%,在建筑能耗中占有相当大的比例,窗户中玻璃面积占窗户面积的 58%~87%.由于普通玻璃的热阻值很小,单层玻璃是窗户保温节能的最薄弱环节,国内外实践证明,使用中空玻璃是实现门窗节能的重要途径。 中空玻璃是将两块或两块以上的玻璃边部密封在一起,玻璃之间形成静止干燥气体隔热空间的整体玻璃结构,静止气体隔离层的热传导系数比任何材料都低,因此中空玻璃具有…  相似文献   

13.
夏燕  肖青 《广东建材》2001,(2):18-19
1 引言 窗户是建筑的重要组成部分,它除了担负通风、日照和透光等功能外,作为建筑围护结构的一部分还担负着保温隔热和隔声的作用。但在围护结构中,窗户是保温隔热的薄弱环节,随着其他围护结构部分保温隔热能力的提高,窗户的这个缺陷日益突出。据初步统计,夏季通过普通玻璃窗入射的热量占制冷机最大负荷的20%-30%;冬季普通玻璃窗热损失约占供  相似文献   

14.
节能门窗及节能玻璃   总被引:1,自引:0,他引:1  
建筑耗能一般包括采暖、空调、家电、照明、炊事和生活热水等所消耗的能源。在这些种类的耗能中以采暖所消耗的能量最多。我国建筑耗能约占总耗能的四分之一,而采暖耗能又占建筑耗能的百分之八十五。建筑散失的热量是采暖耗能的主要原因,建筑的外围护墙体、屋顶以及门窗的保温隔热性能的高低,决定了建筑热量散失的多少。因此,提高建筑材料的  相似文献   

15.
根据实测数据,我们北方采暖住宅建筑,约有1/3的热量经外墙传向室外,另有1/3的热量通过窗户传向室外,还有1/3的热量通过门窗缝隙传往室外。可见,从外墙传出的热量占了相当大的份额。为了改善室内热环境质量和节约采暖能耗,提高墙体的保温性能,无疑是十分重要的环节。与发达国家比较,我国采暖地区的住宅外墙保温性能很差,约低2~5倍,只能满足低限热阻的最起码要求。  相似文献   

16.
我国北方地区绝大多数住宅属采暖建筑。长期以来,虽然采暖标准较低,多数房间冬季室温达不到使用要求,但采暖能耗却相当可观。主要原因是,建筑围护结构保温性能很差,其中外墙所占面积最大,冬季通过外墙散失的热量约占总散热量的33%,耗能最为严重。一、旧住宅外墙节能改造的必要性面对我国居住建筑能耗严重的现实,  相似文献   

17.
对工业、商业及公共建筑物窗户的改造,可以降低采暖成本,减少能耗。正如表1所详述,估计每年经窗户损失的热量大约为美国总能耗的5%,每年需支付三百多亿美元来补偿这种损失。消除大部分这种损耗的较简便的处理方法包括:严密的密封措施,内部设保温板。本文将通过对几种这类窗户的标准试验来证实和断定此法的性能。  相似文献   

18.
我国北方建筑围护结构窗户的节能应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
崔香莲 《山西建筑》2009,35(15):214-215
阐述了提高窗户节能性能的必要性,分析了目前建筑门窗存在的问题,提出了我国北方寒冷地区提高窗户保温性能的措施,指出北方采暖地区既有居住建筑通过外窗散失的热量占总围护结构散热量的一半左右,加强门窗的节能设计和改造非常重要。  相似文献   

19.
分析了普通窗保温性能差、消耗热量大的诸多因素,提出了在我国采暖地区采用多层玻璃窗,改善空气间层的气体状态,采用具有“透短反长”特性的镀膜玻璃,选用保温性能好的边框材料,确定合理的开启方式和增加保温覆盖层等具体应对措施,从而达到对窗户进行综合改造,使窗户的保温性能得到大幅度的改善的目的。  相似文献   

20.
陈景堃  田波 《建筑节能》2003,31(5):12-14
分析了普通窗保温性能差、消耗热量大的诸多因素,提出了在我国采暖地区采用多层玻璃窗,改善空气间层的气体状态,采用具有“透短反长”特性的镀膜玻璃,选用保温性能好的边框材料,确定合理的开启方式和增加保温覆盖层等具体应对措施,从而达到对窗户进行综合改造,使窗户的保温性能得到大幅度的改善的目的。  相似文献   

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