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二級建造師講義之建筑熱工環境基本知識

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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一建筑熱工環境的基本知識
(1)熱和溫度
•熱是能的一種形式
故其量度單位與能相同,采用焦耳(J),它是物質分子能的外部表現。溫度是六個國際基本單位之一,是表征物體冷熱程度的物理量。熱是一種能量,可以在物體與環境之間,由于溫度的差別而產生流動。 
溫度的量度有下列三種:華氏溫標(ㄈ)、攝氏溫標(℃)、開爾文溫標(Κ)。 
•顯能和潛能
熱流能引起物體溫度變動,稱為顯熱,是可感知或預測的熱。不引起物體溫度變動的熱流能,稱為潛熱。潛熱有兩種:熔解潛熱、汽化蒸發潛熱。
(2)熱轉移
建筑物及其環境之間會進行熱交換,同時在建筑物內部也有熱流動。熱轉移的方式有三個:傳導、對流、輻射。
•傳導、對流與輻射
傳導:固體內熱轉移的主要方式。
對流:流體(即:液體、氣體)內熱轉移的主要方式。
輻射:自由空間熱轉移的主要方式。
導熱系數(熱導率)與傳熱阻:導熱系數是表征材料導熱能力大小的物理量,單位為W/(m?K)。物理意義是:當材料厚度為1m,兩側表面的溫差為1K是,在單位時間內通過1m2截面積的熱量。傳熱阻表示當圍護結構兩側表面溫差為1K時,單位熱量通過1m2截面積所需時間(小時數)。傳熱阻與圍護結構的厚度成正比,與材料的導熱系數成反比。
•表面及空氣層熱阻
表面熱阻包括對流熱阻和輻射熱阻。對流熱阻是熱流傳過邊界膜和邊界膜外氣體對流產生的熱阻。輻射熱阻是由建筑表面和相向暴露面之間輻射傳熱時產生的熱阻。空氣間層是表面熱阻的一個特例。寬度為20mm的空氣間層具有高效熱阻值,小于20mm,則熱阻值迅速下降,20~100mm具有幾乎同等的熱阻值。用普通建筑材料可構成具有垂直空氣間層的墻。
•絕熱
即冬季保溫、夏季隔熱。
•通風
與風向、風速、建筑朝向、門窗設置位置有關。風向頻率圖(風向玫瑰圖)是一定時間內在各方位刮風次數的統計圖,由此可了解不同季節的主導風向。
(3)濕度測量
用絕對濕度或相對濕度表示。通常用相對濕度表示空氣的濕度。相對濕度:一定溫度是一定大氣壓力下,濕空氣的絕對濕度與同溫、同壓下的飽和空氣絕對濕度的百分比。
濕球溫度指在干濕球溫度計中,由水銀球用濕紗布包裹的濕球溫度計所測量的溫度。它與干球溫度配合可以測量空氣的相對濕度。
(4)熱舒適
舒適是人類的一種主觀感覺特性,且與氣候有關。由于人與人之間反應不同,因而難以給出準確的定義。有四項環境因素影響熱感受,它們是:空氣濕度、溫度、空氣運動、平均輻射溫度。建筑物及環境應該提供可控環境,方法有二:被動式控制、主動式控制。被動式控制是利用建筑物本身,通過對其構件的恰當處理與布置來實現。主動式控制是靠機械系統與設備實現,但要消耗常規能源。
二 建筑節能、保溫、隔熱的基本知識及構造技術
(1)適應氣候
要使房屋適應氣候,最有效的做法就是有能力選擇合適的朝向、包括透明構件和不透明構件的設計與構造。當需要時能接受太陽輻射和風,不需要時可阻擋。
(2)暖濕氣候區設計策略
輕型架空結構。或將建筑區劃開;或“混合”成底部用重質結構、白天使用,上部用輕型結構、晚上使用。
(3)熱旱氣候區設計策略
重儲熱物質,連(貼)地構造,淺色,遮陽好。
(4)溫和氣候區設計策略
用朝陽的窗戶收集冬季太陽能。中等儲熱物質、貼(連)地構造、架空構造。重儲熱物質、掩土建筑。
(5)冷氣候區設計策略
要求很高容量的儲熱物質,建筑物絕熱極佳并能控制通風,大小合適的窗戶,朝陽。
(6)建筑構件
•混凝土或鋼筋混凝土的墻和屋頂
熱慣性作用比熱阻作用更明顯,隔聲性能一般良好。可在外側加設保溫層,改善其熱工性。
•貼地而筑的地板、土護坡墻、掩土建筑等與土層相連接的方法可以大量提高建筑構件的熱慣性。
•輕質構件
熱慣性小、可忽略不計。熱阻作用顯著。對空氣產生的噪音衰減潛力不大。
•窗與控制設計
可動百葉簾(窗)可提供極好的方法控制透光率。遮陽設施能在恰當的時間、合適的位置阻截不需要的輻射,應優先考慮窗的外側遮陽。多層玻璃窗采用6~20mm空氣層只能單純提高熱阻、對隔聲無改善效果。

分享到: 編輯:環球網校

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