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相似文献
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1.
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   

2.
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   

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.
《门窗》2014,(9)
随着国家不断加大建筑投入力度,各种现代化建筑正在逐渐增加,人们生活水平的逐渐提高,日益认识到环保节能的重要性。在建筑中,门窗是建筑外围护结构的保温能力最低的结构,门窗保温性能优劣,直接影响了采暖能耗,严重影响了室内卫生状况、环境感与舒适感。若门窗保温效果不好,消耗了传热量,门窗缝隙的渗透热损会明显增加,进而增加了采暖能耗。本文主要分析门窗节能的现状,阐述门窗节能的主要因素,提出一些针对性提高措施。  相似文献   

5.
我国是一个耗能大国,建筑直接消耗的能源占全社会能源消耗量的28.5%。在我国既有的400亿平方米建筑中,有95%是高耗能建筑,而这些高耗能建筑中有50%的耗能是通过门窗散失的。在贯彻国家建筑节能政策中,节能门窗市场呈现出千帆竞发之势,达到各地建筑节能设计标准的节能型门窗的市场占有率为60%,“节约能源,建设节能性社会”成了今后几年重要的课题,所以减少门窗的能源损失是当前建筑节能的主要途径之一。  相似文献   

6.
节能建筑是当今世界最突出的科研课题之一。据统计,人类每年所消耗的能量,其中建筑能耗最大。所谓建筑耗能,它包括了人们日常生活用能,如采暖、空调、照明、烹饪、洗衣等耗能。建筑本身耗能,是指建筑施工、拆除以及与建筑直接有关的钢铁工业、水泥工业、交通运输业等耗能在内。其中又以日常生活用能最大,材料及设备生产用能次之,施工用能仅居第三位。据日本资料报道,日本建筑业的施工耗能仅占日本总耗能1%。但是建筑材料、设备的生产用能却很大,例如日本的钢铁工业耗能占总耗能的20%,其中约有20%的钢材用于建筑;再如水泥工业…  相似文献   

7.
关于推广节能门窗的思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈远 《广东建材》2006,(4):112-113
据统计,在我国现有的400亿平方米建筑中,有95%是高耗能建筑,而这些高耗能建筑有40%的耗能是通过门窗散失的.因此,解决好门窗节能问题迫在眉睫,这也符合国家建设节约型社会的时代要求.  相似文献   

8.
门窗节能     
<正>建筑门窗作为建筑的一个配套产品,在建筑节能中起着重要作用。据测算,门窗占整体建筑耗能的45%~50%,这说明门窗质量的好坏同整个建筑耗能、低碳经济有很大关系。  相似文献   

9.
一、前言 与世界发达国家相比,我国既是一个自然资源和能源极度渍缺的国家,也是能源消耗大国,能耗浪费的现象十分严重,如何充分提高现有能源的利用率,实现有效的环境保护已成为全国面临的严峻课题。 建筑能耗占全国总能耗量1/4,仅仅是中国寒冷地区冬季采暖能耗就达到1.8亿吨标准煤,占全国能耗总量的13.6%;其中通过建筑物窗户散失的  相似文献   

10.
门窗节能     
建筑门窗作为建筑的一个配套产品,在建筑节能中起着重要作用。据测算,门窗占整体建筑耗能的45%-50%,这说明门窗质量的好坏同整个建筑耗能,低碳经济有很大关系。  相似文献   

11.
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   

12.
居住建筑围护结构的节能问题   总被引:9,自引:1,他引:8  
从适宜居住的角度讲,我国绝大部分地区的居住建筑都要采取一定的技术措施来保证冬夏两季的室内热舒适环境。冬夏两季室内维持的温度与室外的温度有很大的差别,这个温差导致能量以热的形式流出或流入室内,采暖,空调设备消耗的能量主要就是用来补充这个能量损失的。在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能的好坏,直接影响到流出或流入室内的热量的多少。建筑围护结构保温隔热性能好,流出或流入室内的热量就少,采暖,空调设备消耗的能量也就少;反之,建筑围护结构保温隔热性能差,流现或流入室内的热量就多,采暖,空调设备消耗的能量也就多。我国现行的居住建筑节能设计标准对建筑围护结构保温隔热性能提出了明确的要求,按照节能设计标准的要求去设计,新建的居住建筑就能比具有传统围护结构的同类建筑节约25%-35%的采暖,空调能耗,而且节能的潜力还十分巨大。  相似文献   

13.
叶俊 《上海建材》2002,(5):11-12
建筑是人类社会发展的存在形式,展望21世纪的建筑,是综合运用当代建筑学、生态学及其它现代科学技术成果,为人们创造出既方便舒适又健康宜人的生活空间和环境。 门窗幕墙是现代建筑围护结构的重要组成部分。它是实现建筑声、光、热环境、建筑物理功能的关键部件。其中门窗面积约占建筑面积的20~25%,而且玻璃面积占门窗面积的75~80%。 虽然门窗面积约占建筑面积的1/4左右,然而其使用能耗却占建筑采暖和降温能耗的1/2。为此  相似文献   

14.
我国建筑行业的快速发展使得国家对能源的需求增大,对环境产生的压力也随之增加,保证环境可持续发展的同时,提高建筑节能十分必要。作为建筑中的重要组成部分,门窗耗能占建筑耗能的比例较高,利用新型塑钢门窗帮助建筑节能有着巨大优势,本文介绍了塑钢门窗的基本特性和优点,给建筑节能的门窗材料选择提供参考。  相似文献   

15.
节能门窗     
建筑门窗和建筑幕墙是建筑围护结构的组成部分,是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位,一般是墙体热损失的5~6倍。门窗和幕墙的节能约占建筑节能的40%左右,具有极其重要的地位。世纪之交,节能门窗将成为建筑门窗市场新的增长点。1节能门窗节能型建筑门窗是指达到现行节能建筑设计标准的门窗。换句话说,凡是门窗的保温隔热性能(传热系数)和空气渗透性能(气密性)2项物理性能指标达到(或高于)所在地区《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95及其各省、市、自治区实施细则技术要求的建筑门窗统称为节能门窗。节能…  相似文献   

16.
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   

17.
节能建筑的发展动向及设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖宁 《建材与装饰》2007,(10Z):38-39
前言 设计节能建筑和研发建筑节能技术,已成为人们瞩目的课题之一。据统计,人类每年所消耗的能量中建筑能耗最大。这里所谓建筑能耗,包括人们日常生活用能,如采暖、空调、照明、烹饪、洗衣等耗能。建筑本身耗能,是指建筑施工、拆除以及与建筑直接有关的水泥工业、钢铁工业、交通运输等耗能在内。其中又以日常生活用能最大,材料及设备生产用能次之,施工用能仅居第三。本文阐述了节能建筑的发展动向及设计研究。[第一段]  相似文献   

18.
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。据美国资料报导,高层办公楼采用银灰色中空玻璃每平方英尺每年采暖能耗为5 494kJ,比用单层玻璃窗节能约2/3(单层玻璃窗每平方英尺每年采暖能耗为17 775kJ)。  相似文献   

19.
全球的能源消耗中有30%~50%为建筑能耗,而在建筑能耗中,门窗的耗能占了很大的比列,因此发展节能门窗,减少建筑物在建造和使用过程中的能源浪费,改善建筑窗户的保温隔热性能,是建筑节能的关键措施。  相似文献   

20.
房屋的采暖和保温涉及到寒冷地区的居住条件、城市生态环境及节约能源等问题,节能建筑的发展势在必行。一、紧迫的形势能源是发展国民经济的基础,节约能源是世界各国共同关心的问题。1973年能源危机以来,很多国家都制定了节能标准、法规和法令,强行实施,取得了明显效果。而我国在能源紧张的条件下,浪费却很严重。据统计任能源消耗中,建筑耗能所占的比重达1/4。按目前全国平均采暖耗煤为每年每平方米30  相似文献   

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