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外墙平均传热系数(Km)
外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。按外墙各部位(不包括门窗)的传热系数对其面积的加权平均计算求得。单位:W/(m2·K)。
外墙平均传热系数(Km)是外墙包括主体部位(主墙体)和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。按外墙各部位(不包括门窗)的传热系数对其面积的加权平均计算求得,单位:W/(m2·K)。
当外墙的主墙体与外墙中的构造柱、圈梁、楼板端头等周边热桥采用不同材料时,周边热桥的传热系数往往大于主墙体。故建筑节能设计标准都以外墙的平均传热系数作为性能指标和控制指标。外墙中周边热桥对外墙Km值的影响随热桥部位与主墙体传热系数的差值以及窗墙面积比的增大而增大,并与外墙所采取的保温方式有关;而在窗墙面积比一定时,房屋开间对Km值的影响很小。
式中:
Km——外墙主体部位的传热系数,W/(m2·K);
Fp——外墙主体部位面积,(m2);
KB1;KB2;KB3——外墙各热桥部位(构造柱、圈梁、楼板伸入外墙部位等)的传热系数,W/(m2·K);
FB1;FB2;FB3——外墙各热桥部位面积,(m2)。
传热系数是指在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为1k,1h 内通过1m2 面积传递的热量,单位为w/(m2·k)。传热系数的倒数即为传热阻。外墙主体部位传热系数与热桥部位传热系数按照面积的加权平均值...
有 专门公式的 查下就OK 这东西里面有很多东西的 材料、外墙厚度、环境、现在最主要是采用什么保温隔热材料 这很重要的
1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ 式中: δ材料层厚度(m) ; λ材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn...
由外墙平均传热系数的计算公式可知,Km的计算需要先计算主体部位和各热桥部位的传热系数以及相应的面积。在掌握了一般围护结构传热系数的计算方法以后,主墙体和圈梁部位的K值计算已无问题。这里需要说明的是有关丁字墙部位构造柱和楼板端头部位传热系数的计算方法以及外墙面上各部位面积的确定。
(1)关于丁字墙部位构造柱和楼板端头部位的传热系数(KB1、KB3)计算。为了使Km值的计算具有合理性,丁字墙部位构造柱和楼板端头部位材料热阻的计算厚度均应与主墙体部位一致,并取与主墙体部位相同的内表面换热阻。
(2)对设置钢筋混凝土构造柱和圈梁的混合结构多层住宅或钢筋混凝土剪力墙结构的高层、中高层住宅,当建筑物各朝向窗墙面积比的平均值不大于0.31时,可按上海市工程建设规范《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08—206—2002)列出的外墙计算单元各部位面积计算整幢建筑的外墙Km值。 2100433B
居住建筑能耗计算中外墙平均传热系数取值的分析
建筑能耗软件Doe2IN中外墙的构造形式和传热系数只能取1种,然而由于结构性热桥的影响,居住建筑的外墙将存在多种构造形式。因而,为了取得比较客观的建筑能耗,通过实例进行计算分析,探讨建筑能耗软件Doe2IN在建筑能耗计算时外墙传热系数的取值问题。
各材料的传热系数
膜层位置 厚度 Mm 传热系数 W/m 2 K 遮阳系数 Ht Gain W/m 2 单层玻璃 6mmC 无 630 10mmC 无 612 12mmC 无 570 夹层玻璃 3mmC++3mmC 无 610 5mmC++5mmC 无 579 5mmC++6mmC 无 489 普通中空 6mmC+6A+6mmC 无 548 6mmC+6Ar+6mmC 无 547 6mmC+9A+6mmC 无 547 6mmC+9Ar+6mmC 无 546 6mmC+12A+6mmC 无 545 6mmC+16A+6mmC 无 545 6mmC+12Ar+6mmC 无 545 6mmC+16Ar+6mmC 无 545 12mmC+12Ar+12mmc 无 482 双中空玻璃 6mmC+6A+6mmC+6A+6mmC 无 478 6mmC+6Ar+6mmC+6Ar+6mmC 无 478 6mmC+9A+6mm
【学员问题】外墙平均传热系数?
【解答】外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。按外墙各部位(不包括门窗)的传热系数对其面积的加权平均计算求得。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
第1章 概述;第2章 建筑节能检测基础;第3章 建筑节能检测基本参数及检测设备;第4章 建筑材料导热性能检测;第5章 建筑构件热工性能检测;第6章 建筑物热工性能现场检测;第7章 采暖系统热工性能现场检测;第8章 小区建筑能耗检测;第9章 建筑能效测评与标识。附录A 中国建筑气候分区图;附录B 室外计算参数;附录C 围护结构热阻的计算;附录D 空气间层的热阻;附录E 外墙平均传热系数的计算;附录F 围护结构传热系数的修正系数εi值;附录G 围护结构层温度计算及冷凝计算;附录H 围护结构热惰性指标设计;附录I 铜-康铜热电偶分度表;附录J 能源换算表。2100433B
4.1 一般规定
4.1.1 建筑围护结构节能改造时应考虑供暖系统的节能改造。围护结构改造先进行时,应为供暖系统改造预留条件。
4.1.2 建筑围护结构节能改造的重点可根据建筑所处的气候区、结构体系、围护结构构造类型的不同有所侧重。改造前应首先对外墙平均传热系数、保温材料的厚度,以及相关的构造措施和节点做法等进行分析和评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。
4.1.3 改造后房间外窗的传热系数在严寒地区不应大于2.6W/(mK),在寒冷地区不应大于3.2W/(mK);阳台窗的传热系数在严寒地区不应大于2.8W/(mK),在寒冷地区不应大于3.4W/(mK)。
4.1.4 严寒和寒冷地区外墙节能改造时,应优先采用外墙外保温方式。其主断面的平均传热阻或传热系数值作为外围护热工设计的代表值。外墙或屋顶改造后的平均传热系数应达到国家标准或地方标准的要求。
4.2 围护结构节能改造
4.2.1 节能改造工程应优先选用对居民干扰小、工期短、对环境影响小、安装工艺便捷的围护结构改造技术;尽量减少或避免湿作业施工。未通过省部级以上技术鉴定的节能技术不得在节能改造工程中使用。
4.2.2 围护结构保温性能的节能改造,应首先考虑门窗节能改造,提高门窗的热工性能和气密性,鼓励业主以参与投资的方式更换原有品质差的门窗。
4.2.3 外窗改造设计可根据既有建筑具体情况确定,需要综合考虑安全、隔声、通风和节能等性能要求。
1.在原有单玻窗外(或内)加建一层,确定合理间距,并能满足对窗户的热工性能指标,避免层间结露;
2.统一更换为满足外窗热工性能指标的新窗。窗框与墙之间应有合理的保温密封构造设计,以减少该部位的开裂、结露和空气渗透。
4.2.4 实施外墙外保温改造工程之前,首先应对墙体外饰面的脱落情况、保温层的起鼓损情况以及基墙的风化程度进行评估,合理选择成熟度高、耐久性长、投资成本低的方案。处理原有墙体面层和保温层时,应考虑对周围环境的影响。
4.2.5 对外墙、屋面、外窗进行节能改造时,应对原结构进行复核、验算;当结构安全不能满足节能改造要求时,应采取加固措施。
4.2.6 对于不宜全面采用外墙外保温做法的建筑,如文物建筑或其他有历史价值的建筑,应优先改造其屋顶和山墙。对此类建筑的外墙其他部位进行内保温改造时,宜与供暖系统一同改造。
4.2.7 采用内保温技术时,对混凝土梁、柱等热桥部位应进行保温设计计算,保证整体保温效果并避免内表面结露,施工前应有内保温设计施工图、具体的技术措施和施工方案。
4.2.8 外墙外保温的热工设计主要包括保温和防结露性能的设计。对易产生结露的部位,应加强局部的保温性能。为防止保温材料与外墙外表面粘结间隙处的水汽凝结与流窜现象对保温层的破坏作用,宜在保温构造中设置排除湿气的孔槽。
4.2.9 外墙外保温的热工设计时宜采用轻质高效的保温材料,安装时保温材料重量含水率不得大于10%。可采用阻燃型容重大于16㎏/m发泡聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯、聚氨酯或其他无机高效保温材料。
4.2.10 严寒地区外门应设置门斗等避风设施,寒冷地区外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。
4.2.11 屋顶保温改造,根据既有建筑屋面防水的情况选择直接做倒置式保温屋面或翻修防水层后做倒置保温屋面。将平屋顶改成坡屋顶时,可在屋顶吊顶内铺放吸水率小的轻质保温材料。为防止平改坡后吊顶内结露,宜在坡屋面上加铺保温。
4.2.12 围护结构节能改造工程设计文件应符合以下规定:
1.外保温系统设计应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台栏板及外挑出部分等热桥部位。
2.如采用预制外保温系统,须提供立面规格分块及安装设计构造详图。
3.保温工程的密封和防水构造设计应确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。