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外围护结构防潮

外围护结构防潮是根据建筑中热湿迁移的机理,对外围护结构采取的防潮措施。建筑施工中留存的水,房屋使用中进入的水、降雨、冷凝水和大气中的水分,都会使外围护结构受潮,降低其保温性能。同时这些因素还加剧了损伤外围护结构的生物过程、化学过程和物理过程,使外围护结构发霉、腐烂、风化,降低结构的耐久性。

外围护结构防潮基本信息

外围护结构防潮防潮措施

设置隔蒸汽层  常用的方法是将密实的、能阻止蒸汽渗透的油毛毡、塑料薄膜、铝箔等置于外围护结构的高温、高湿一侧,以阻止水蒸气进入外围护结构中。此法在一定的时间内有防潮作用,但不能彻底解决外围护结构的受潮问题。

设置除湿空气层  在外围护结构低温侧设置空气层,切断热绝缘层在低温侧的毛细管联系;空气层中由热阻产生的温差,形成空气对流,不断从高温侧摄取湿气,在低温侧冷凝,从而保持高温侧的干燥。此法防潮效果良好。

设置排湿通道  将干燥空气引入除湿空气层中,使其中凝结的水得以蒸发、排出。当冷热交替作用于外围护结构两侧时,应设置双道排湿空气层,以防止热绝缘材料受潮。

带电排潮  由于带电潮湿体有较高的水蒸气分压力,能将水蒸气从物体中排除,因此,在墙的基础部位预埋铜线网并接地,便会使这部分墙脚与地层具有相同的电位,从而达到防潮的目的。2100433B

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外围护结构防潮造价信息

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外围护结构防潮受潮机理

根据建筑中热湿迁移的机理,对外围护结构采取的防潮措施。建筑施工中留存的水,房屋使用中进入的水、降雨、冷凝水和大气中的水分,都会使外围护结构受潮,降低其保温性能。同时这些因素还加剧了损伤外围护结构的生物过程、化学过程和物理过程,使外围护结构发霉、腐烂、风化,降低结构的耐久性。

建筑材料的受潮可分为吸附过程和迁移过程。吸附又分为表面吸附、毛细吸附、盐类吸附和带电吸附。吸附和解吸附是可逆过程,当材料的湿度小于空气湿度时,材料有吸附空气中的水分的现象;当材料的湿度大于空气湿度时,就会发生解吸附。迁移过程是由建筑材料中存在的温度梯度和湿度梯度引起的水分迁移。材料中水分迁移的方向因水的状态不同而异,液态水是由低温向高温方向渗透,水蒸气一般是从高温向低温渗透。围护结构中的温度梯度越大,水分迁移的量越大。

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外围护结构防潮常见问题

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外围护结构防潮文献

建筑外围护结构节能构造技术 建筑外围护结构节能构造技术

建筑外围护结构节能构造技术

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建筑外围护结构的节能构造技术研究 摘要:建筑外围护结构对居住建筑节能而言起着重要作用。外 围护结构起到保温、隔热、隔声、防火、防水等多方面的作用。本 文将重点放于外墙和屋顶,通过改善建筑外围护结构构造措施,提 高外墙和屋顶的热物理性能,大力提倡使用当地建材和新型建材, 从而改善居住环境,提升居住品质。 关键词 :陕南地区 居住建筑 建筑外围护结构 节能构造技术 1.陕南地区概况 陕南地区位于陕西省的南端,与甘肃、四川、湖北、河南交界, 在《节能标准》中被划定为夏热冬冷地区,夏热冬冷地区的气候特 征是夏季闷热,冬季湿冷,气温的日较差小,年降水量大,日照偏 少。因此,陕南地区的居住环境状况并不理想。 2.陕南地区居住建筑节能存在的问题 陕南地区由于经济发展较为缓慢,节能意识较差,该地区住宅 建筑的设计对保温隔热无明确要求,建筑材料大都是烧结粘土砖不 保温不环保,屋顶多为平顶不隔热,门窗缝隙大,

建筑外围护结构综合节能技术 建筑外围护结构综合节能技术

建筑外围护结构综合节能技术

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Doors & Windows TM 2010.12 建筑外围护结构综合节能技术 徐 浩 何磊磊 西安建筑科技大学建筑学院 摘 要:本文通过对建筑外围护结构性能的分析 ,对建筑外围护结构设计中外窗及幕墙 、外墙 、屋顶等所采取的节能技术 措施及其特点作了论述 ,并对这些节能措施目前的研究及应用现状作出归纳 ,从而明确了常用节能技术措施的应用效果 ,使人 们进一步了解节能技术在建筑外围护结构中的应用 。 关键词 :外窗 ;玻璃幕墙 ;节能技术 ;外围护结构 ;屋顶 1 引言 由于建筑外 围护结构的 传热性能直 接影响着 建筑用采暖空调的能源消耗量 ,因此提高建筑外围 护结构的保温隔热性能是降低建筑能耗的关键 。建 筑外围护结构主要包括门窗 、外墙 、屋顶等 ,它们相 互影响 、相互制约 ,单纯地加强某一个或几个方面 的节能性能 ,并不一定能达到良好的节能效果和实 现节能的经济性 。 2 外窗

建筑外围护结构的热工设计原则

【学员问题】建筑外围护结构的热工设计原则?

【解答】现行建筑节能设计标准对建筑外围护结构热工性能的规定性指标,水平较低,仅仅是实现现阶段节能 50%目标的需要,距离舒适性建筑的要求甚远,与发达国家的差距很大。随着我国经济的发展,建筑节能设计标准将分阶段予以修改,建筑外围护结构的热工性能会逐步提高。由于建筑的使用年限长,到时按新标准再对既有建筑实施节能改造是很困难的,因此应贯彻超前性原则,特别是夏季酷热地区,建筑外围护结构(屋顶、外墙、外门外窗)的热工性能指标应突破节能设计标准规定的最低要求,予以适当加强,应控制屋顶和外墙的夏季内表面计算温度。

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。

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潜热传递外围护结构的潜热传递初探

通过对采用集中空调的高层建筑两个房间的对比测量,发现夏季外围护结构不仅传递显热,而且传递潜热,并因此消耗空调能量。同时发现冬季外围护结构也同样不仅传递显热,而且传递潜热。为此得出结论,外围护结构的建筑节能不仅要考虑隔热,而且要考虑隔湿。

夏季测试结果:A房间风机盘管出风温度明显低于B房间风机盘管出风温度,平均温差0.78℃,在近两个月的测量期间,温差最小为0.4℃,最大为1.6℃;温差的变化与室外气象条件有关。观察A房间外墙密封薄膜,薄膜外侧有细小露珠。

冬季测试结果:A房间的露点温度明显高于B房间的露点温度。观察A房间外墙密封薄膜,与夏季观察结果相反,薄膜内侧有细小露珠。

通过对A,B两房间的夏季和冬季测量结果,得到以下结论:

(1)夏季外围护结构的潜热由室外向室内传递;

(2)冬季外围护结构的潜热由室内向室外传递。

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建筑外围护结构图书目录

1 影响建筑外围护结构设计的因素;2 外围护结构厚度和保温层厚度的确定;3 外墙;4 门窗和玻璃幕墙;5 屋面和采光顶;6 外围护结构设计的绿色生态理念和实践。附录。参考文献。

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