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建筑論文

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改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的隔熱性能分析

所屬分類:建筑論文 閱讀次 時間:2019-12-14 11:03

本文摘要:摘要:合理的建筑外墻外保溫系統(tǒng)可以有效的降低能源消耗、保護環(huán)境;诖,設計了改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng),建立了外墻外保溫系統(tǒng)的計算模型,擬定夏季熱雨和冬季供暖兩種工況,對比分析了改性聚苯板、普通水泥砂漿和;⒅榛炷寥N不同外墻外保溫系

  摘要:合理的建筑外墻外保溫系統(tǒng)可以有效的降低能源消耗、保護環(huán)境;诖,設計了改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng),建立了外墻外保溫系統(tǒng)的計算模型,擬定夏季熱雨和冬季供暖兩種工況,對比分析了改性聚苯板、普通水泥砂漿和;⒅榛炷寥N不同外墻外保溫系統(tǒng)的隔熱性能。研究結果表明:改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的隔熱性優(yōu)于普通水泥砂漿和玻化微珠混凝土外墻外保溫系統(tǒng);在夏天熱雨外部溫度最高時,改性聚苯板保溫層內表面的溫度要比玻化微珠混凝土和普通水泥砂漿小約65%,外表面的溫度則要高約27%;在同樣的冬季室內外溫差條件下滿足室內供暖標準,改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的能耗量比;⒅楸叵到y(tǒng)減小73.7%,比普通砂漿保溫系統(tǒng)減小77.0%。

  關鍵詞:外保溫系統(tǒng),改性聚苯板,玻化微珠保溫砂漿,普通水泥砂漿

環(huán)境科學與管理

  隨著科技的不斷迚步,能源消耗量逐年增大[1]。目前,能源的粗獷式開發(fā)造成了不可再生能源的過度消耗和環(huán)境的惡化[2],發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)可以有效減小能源的消耗和保護環(huán)境[3]。建筑節(jié)能是節(jié)能產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,我國每年新增建筑面積17~18億m3,其中多數(shù)為高耗能建筑,其能耗占總能耗的30%以上[4]。提高建筑圍護結構的保溫隔熱性能是建筑節(jié)能的關鍵之一[5],在圍護結構中,墻體在采暖能耗中約占總能耗的三分之一,所占比例最大,因此改善墻體的保溫性能是重中之重[6]。

  綜上所示,本文提出采用改性聚苯板設計外墻外保溫系統(tǒng),建立改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的熱力分析模型,在夏季熱雨和冬季供暖兩種工況下,對比分析改性聚苯板、普通水泥砂漿和;⒅榛炷恋谋靥匦。本文的研究成果可為建筑節(jié)能材料選取提供理論基礎。

  1改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)

  改性聚苯板是指對聚苯板迚行無機改性處理之后的復合材料,它具有優(yōu)良的保溫、防火性能。實際工程中一般將其作為保溫層附著在墻體基層外表面上,另外為提高保溫層的使用壽命或美化建筑裝飾,還需在保溫層外設計抗裂層(熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)+抗裂砂漿)和飾面層(粘結砂漿+飾面磚),由此構成了改性聚苯板外墻外保溫墻體系統(tǒng)。

  2數(shù)值模擬方案設計

  2.1數(shù)值模擬模型

  根據(jù)改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的墻體構造示意圖,本文采用FLAC3D建立改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的熱力分析模型。熱力分析時,根據(jù)實際環(huán)境氣候條件,對墻體內外表面分別施加不同的溫度和熱力交換系數(shù)。

  2.2模擬工況

  (1)不同環(huán)境氣候條件根據(jù)墻體的日常工作環(huán)境條件,本文設計了兩種最不利氣候條件:1)夏天熱雨條件。墻體內溫度設計為恒溫25℃;墻體外表面溫度在上午7點至下午1點由25℃逐步提升到75℃,下午1點到下午3點為恒溫75℃,下午3點到4點遭遇暴雨由75℃降至20℃,暴雨后至第2天早上7點設計為恒溫25℃。2)冬天供暖條件。墻體內溫度設計為恒溫25℃;墻體外溫度由凌晨2點至下午2點由-15℃逐步提升到-5℃,下午2點到第2天凌晨2點由-5℃又緩慢降至-15℃。

  (2)不同保溫層材料為迚一步研究改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的隔熱性能,本文對比設計了另外2種墻體構造條件,第1種是將改性聚苯板保溫層替換為玻化微珠混凝土,另1種是將改性聚苯板保溫層替換為普通水泥砂漿。

  3數(shù)值模擬結果分析

  3.1夏天熱雨情況

  熱雨情況下改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)各構造層的溫度變化曲線。上午7點到下午2點這段時間,夏天太陽直照外面飾面層,導致飾面層外表面溫度隨時間急劇升高。同時,因抗裂層和飾面層導熱系數(shù)較高,改性聚苯板保溫層外表面和抗裂層外表面的溫度也隨時間與飾面層外表面溫度變化保持同步增長。但有一點需要說明的是,這段時間內聚苯板的高度阻熱性能起到了非常好的效果,其內表面溫度僅升高了3.2℃,是其外表面溫度變化幅度的7%,有效阻隔了墻體基層的熱量傳遞。

  當暴雨來臨時,抗裂層和飾面層溫度急劇下降至20℃,而保溫層和墻體基層溫度下降則相對有個滯后的過程。最終,夜晚來臨,墻體各構造層溫度則基本都保持在一個穩(wěn)定的狀態(tài)。夏天室內外溫度差最大時墻體在不同保溫層構造下的溫度分布圖。當保溫層為改性聚苯板材料時,墻體外表面的溫度最高而內表面的溫度最低,即此時,墻體的內外溫差最大。同時,在保溫層位置,其墻體的溫度集中程度也要進高于玻化微珠混凝土保溫層以及普通水泥砂漿情況。

  夏天熱雨情況下,當保溫層為改性聚苯板時,墻體基層內表面的最高溫度為28.4℃,是玻化微珠保溫層情況的67.8%,是普通砂漿保溫層情況的63.6%;而飾面層外表面最高溫度為72.3℃,是;⒅楸貙忧闆r的119.5%,是普通砂漿保溫層情況的123.4%。這意味著夏天熱雨最不利情況下,改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的能耗量要比;⒅楸叵到y(tǒng)減小81.3%,要比普通砂漿保溫系統(tǒng)減小83.6%。

  不同保溫層構造下保溫層內外表面溫度隨熱雨循環(huán)時間的變化規(guī)律基本都保持一致。但改性聚苯板保溫層內表面的溫度始終都要小于玻化微珠混凝土和水泥砂漿;而外表面溫度則在暴雨前大于玻化微珠混凝土和水泥砂漿,暴雨后反而要小于玻化微珠混凝土和水泥砂。當室外溫度最高時,改性聚苯板保溫層內表面的溫度要比;⒅榛炷梁推胀ㄋ嗌皾{小約65%,外表面的溫度則要高約27%。

  3.2冬天供暖情況

  可以看出,墻體基層內外表面溫度均隨供暖時間的增長,其溫度逐漸升高并趨于定值;而保溫層、抗裂層和飾面層外表面溫度則隨室外溫度變化呈現(xiàn)周期性的同步變化規(guī)律。由此可見,改性聚苯板保溫層的存在隔絕了冬天外界溫度變化對室內溫度的影響,起到了良好的隔熱保溫效果。冬天供暖情況時,不同保溫層構造下墻體保溫層內外表面的溫度變化曲線。

  當保溫層材料為改性聚苯板時,保溫層內表面溫度則隨供暖時間增長而逐漸增大;而當保溫層材料為;⒅榛炷梁推胀ㄋ嗌皾{時,保溫層內表面溫度則隨室外溫度變化出現(xiàn)周期性的起伏變化,但玻化微珠混凝土的變化幅度要略小。對于保溫層外表面溫度,不同的保溫材料,其均出現(xiàn)相同的周期起伏變化規(guī)律,但改性聚苯板的變化幅度要大于;⒅榛炷粒笥谄胀ㄋ嗌皾{。

  當室外溫度最低時,改性聚苯板保溫層內表面的溫度要比;⒅榛炷梁推胀ㄋ嗌皾{大約18℃,外表面的溫度則小約7℃。可見,改性聚苯板的使用對于提高墻體的隔熱保溫性能具有重大的作用。

  4結論

  本文提出了采用改性聚苯板設計外墻外保溫系統(tǒng),建立了改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的熱力分析模型,在夏季熱雨和冬季供暖兩種工況下,對比分析了改性聚苯板、普通水泥砂漿和;⒅榛炷恋谋靥匦,主要結論如下:(1)在夏季熱雨工況下,聚苯板的高度阻熱性能起到了非常好保溫效果,其內表面溫度變化僅為其外表面溫度變化的7%,有效阻隔了墻體基層的熱量傳遞。(2)夏天熱雨外部溫度最高時,改性聚苯板保溫層內表面的溫度要比;⒅榛炷梁推胀ㄋ嗌皾{小約65%,外表面的溫度則要高約27%,這表明聚苯板的保溫效果優(yōu)于;⒅榛炷梁推胀ㄋ嗌皾{。

  (3)在冬季供暖工況下,保溫層、抗裂層和飾面層外表面溫度則隨室外溫度變化而同步變化。而墻體基層內外表面溫度均隨供暖時間的增長而逐漸升高并趨于定值。由此可見,改性聚苯板保溫層的存在起到了良好的隔熱保溫效果。(4)在同樣的冬季室內外溫差條件下滿足室內供暖標準,改性聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的能耗量比;⒅楸叵到y(tǒng)減小73.7%,比普通砂漿保溫系統(tǒng)減小77.0%。

  參考文獻:

  [1]郭海濤,趙婧,李瑞.2018年中國能源政策調整方向及重點研判[J].國際石油經(jīng)濟,2018(2).

  [2]牟妍.低碳環(huán)保生活與環(huán)境監(jiān)測的關系探討[J].中國高新技術企業(yè),2015(2):100-101.

  [3]賈杰林,儲成君,李新.環(huán)境視角調整能源供應和消費模式研究[J].環(huán)境科學與管理,2013,38(12):69-73.

  建筑論文投稿刊物:《環(huán)境科學與管理》以促進環(huán)繞科學、環(huán)繞保護與環(huán)保產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的科技人員科學技術素質的現(xiàn)代化為指針,以滿足環(huán)?萍既藛T及環(huán)保企業(yè)一線人員更新知識,掌握新動向,學習新技術,啟迪創(chuàng)造能力,開闊思維為辦刊宗旨,它已成為環(huán)境保護、科研及相關專業(yè)的企業(yè)和科研設計單位,高等院校師生的得力助手。

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