建筑门窗的传热系数检测原理及热损失形式
随着我国能源形势的日益严峻,建筑节能已成为我国建设节约型社会的重要手段。在建筑围护结构中,建筑门窗成为建筑节能的瓶颈。门窗节能对建筑物节能真的那么重要吗?业内专家提供的数据是:现阶段,建筑能耗占社会总能耗的40%左右。门窗是建筑物开口采光的部位,是建筑物最薄弱的环节,通过门窗流失的能量占建筑能耗的45%~50%,占社会总能耗的20%。
建筑门窗传热系数检测原理及分级
门窗传热系数应采用标准热箱法来检测。在检测时,必须将门窗的一端看做是集暖盒,模拟冬天采暖期的室内温度和空气运动速率。在对检测试件密封处理的时候要保持试件两侧的温度稳定,对于气流速度以及热辐射都要保持恒定。测试热箱的发热器所散发的热量要减去热箱外壁所损失的热量,然后再除以试件面积和两侧空气温差的乘积,得出的结果即为门窗试件的传热系数K。针对检验出的K值展开验证并进而确立门窗的保温性能等级。我们凭借对门窗的封闭控制以及依据所检验的传热系数指标来对建筑门窗的保温性能进行分类。
由于建筑门窗的气密性对整体的建筑节能都具有一定的影响,所以我国现有建筑节能设计标准JGJ26-2010《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》、JGJ 134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》及GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》都对建筑外门窗的气密性做出了具体的规定。
门窗热损失的形式
热量的传输方式包括辐射、传递、对流三种,所以与此有关的热能消耗有辐射热量消耗、传递热量消耗、对流热量消耗。辐射热量消耗是热量凭借射线的方式来消耗,大多是通过门窗上玻璃损失的。传递热量消耗,在内部是因为集暖装备集热,在外部是通过太阳的辐射传导至内部。对流热量消耗是分子之间的运动,使热量从温度比较高的一侧流入到温度比较低的一侧,从而使得热逐渐地损失。我们可以从门窗传热系数检测原理来衡量热量损失,传热系数大则热损失也越大。
我们将门窗缝隙的空气渗透量的热损失作为对流热损失的具体指标,可以看出门窗缝隙越大则对流损失也越大。
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