航向陀螺儀
[拼音]:jianzhu baowen
[英文]:heat preservation in building
減少建築物室內熱量向室外散發的措施,對創造適宜的室內熱環境和節約能源有重要作用。建築保溫主要從建築外圍護結構上採取措施,同時還要從房間朝向、單體建築的平面和體型設計,以及建築群的總體佈置等方面加以綜合考慮。據統計,若能在建築上採取各種有效措施,則在不降低室內熱環境質量的條件下,可使建築耗能量下降25~30%。
外圍護結構的保溫
有以下幾方面:
熱阻的確定
外圍護結構的兩側存在溫差時,就有熱流通過,阻礙熱流通過的能力稱為熱阻。熱阻值越大,通過外圍護結構的熱量就越小。熱阻的大小取決於外圍護結構的厚度及所用材料的導熱係數。此外,外圍護結構的傳熱效能還與其表面狀況有關,通常用表面熱轉移阻來表示外圍護結構內外表面處的傳熱效能。外圍護結構的熱阻與表面熱轉移阻之和稱為總熱阻。在設計外圍護結構時,應選擇合適的總熱阻值,同時還應注意總熱阻值不得小於冬季保溫要求的低限熱阻值。低限熱阻值是指房間在冬季正常供暖和正常使用條件下,為保證外圍護結構內表面不出現結露,同時保證內表面與室內空氣之間的溫差滿足衛生要求的容許值。
外圍護結構採用蓄熱能力差的輕質保溫材料時,為防止室溫波動引起外圍護結構內表面結露,低限熱阻值應按有關規定適當增加。
外牆材料的選擇
在選擇外牆材料時,應注意外牆的承重、保溫、防潮和經濟方面的要求。粘土實心磚牆具有價格低廉、蓄熱能力強、熱穩定性好,又有一定的吸溼和散溼作用等優點,但這種牆體材料體重、厚度大,施工費時。粘土空心磚牆的保溫效能比實心磚牆高一倍左右,重量輕20~40%,強度也較高。混凝土空心磚塊的保溫效能與空心磚相似。輕骨料混凝土牆具有與實心磚牆相近的保溫效能和較高的強度,生產和施工較簡單,其保溫效能主要取決於骨科本身的導熱效能。輕混凝土(全輕混凝土),如泡沫混凝土、加氣混凝土等具有重量輕、保溫、吸聲好和易於加工等優點,但不能承重。還有一種由結構層、保溫層和飾面層組成的複合結構牆板,其保溫層常用岩棉、玻璃棉、加氣混凝土或聚苯乙烯等製成。複合結構牆板的保溫層位置對牆體的保溫效能有一定影響,須根據室內外氣候條件、房間用途、保溫材料的熱溼效能及其強度等因素加以確定。
屋頂保溫
屋頂主要有平屋頂和坡屋頂兩種。平屋頂通常由承重結構層、保溫層和防水層組成,保溫層一般設在承重結構層之上,在保溫層下面設隔氣層和排氣層或排氣溝。坡屋頂有設頂棚和不設頂棚之別。不設頂棚的坡屋頂或設有閣樓的坡屋頂,其保溫要求同平屋頂。頂棚可起保溫作用,但需要確定屋頂與頂棚保溫值的合理比值,使結露點位於隔氣層之上。為防止蒸汽滲入保溫層,還應考慮通風、排氣等要求。
窗的保溫
窗是圍護結構中散熱量最大的構件。單層木框玻璃窗的傳熱量要比相同單位面積的磚牆高3~5倍。窗的傳熱有三個途徑:
(1)通過玻璃的傳熱和對流;
(2)通過窗縫的對流;
(3)通過保溫效能差的窗框的傳熱。針對上述情況,通常從構造上採取措施加以改進。例如,設定雙層窗、雙層密封玻璃、軟百葉簾,設定防止空氣滲透的密封條,改善窗框構造等。
地面保溫
實驗表明,人在裸體情況下,腳底接觸地面所傳走的熱量約為身體其餘部分傳走熱量的6倍,因此地面保溫對人的冷熱感覺影響很大。地面保溫設計可考慮:
(1)選取合適的面層材料,如用木板作面層;
(2)緊靠面層下設保溫層;
(3)鋪設各種地毯。
綜合措施
包括:
建築群總體佈置
應以冬季能夠獲得較多的陽光和抵禦風寒為原則。總體佈置可採用南北朝向的行列式建築群或間有東西朝向的混合式建築群,後者更佳。在迎冬季主導風向的外圍環境可種植林木以減弱風力。
建築平面和體型
在其他條件相同的情況下,體積相同的建築物,外露面積越小,熱損耗也越少。常用建築體型係數(建築物外露面積與其體積之比)來說明建築物體型的熱損耗效能。因此,應合理選擇建築物的體型以減少熱損耗。
房間佈置和朝向
在寒冷地區,陽光對創造室內舒適的環境和保證衛生條件起重要作用,因此房間朝向很重要。北半球地區一般採用南向、南偏東或南偏西向,並避免冬季主導風向的侵襲。經常有人居留的房間,應佈置在良好的朝向,並儘量加大進深以擴大向陽面積,輔助房間則佈置在其他朝向。