排列三跨度走势图

外墙复合岩棉板建筑材料生产能耗分析

  岩棉板厂家 http://legousd.com 2.1 建筑材料生产能耗分析 根据建筑模型,分别收集EPS外保温系统和岩棉外保温系统的建筑中各类材料或部品的用量,并根 据所确定的系统边界,对各类材料或部品生产各阶段使用LCA分析工具SimaPr7.2.2@① 进行建模分析, 计算对应的能源输人及污染物排放数据,得到建筑材料生产阶段的环境负荷清单,以传热系数K为 0.4W.m-2. K-',对应的EPS板厚88 mm(或岩棉板厚105 mm)的保温系统为例,计算建筑生产过程中的 材料消耗量及相关环境信息,见表2.

由表2可知:当建筑采用岩棉外保温系统时,材料消耗量比采用EPS外保温系统更大,保温材料岩棉 板使用量约为EPS板的9倍,水泥砂浆及水泥的使用量也分别增加12.9%和8.9%,这与表1的外墙结构 信息一致.材料消耗量的增加导致材料生产过程中的能源消耗增加,因此采用岩棉板保温的建筑,其总能 耗(2.52x10* MJ)比采用EPS板保温的建筑的总能耗(2.34x 10° MJ)增加7.7%,由此产生的间接影响是, CO2排放增加7.7%,CO和NO,分别增加2.4%和1.7%;但SO,排放减小了6.7%,
这是因为EPS板是石 油化工产品,其生产过程中的原油开采和加工过程排放了大量的SO2.为对比建筑材料生产过程中各类材料的消耗比 例及其生产过程对能耗的贡献大小,研究将EPS外 保温系统建筑的材料消耗量( MEPS)及其生产过程 对能耗的贡献(EEPS)与岩棉外保温系统建筑的材 料消耗量(MRW)及其生产过程对能耗的贡献 (ERW)进行对比,见图2所示. 由图2可知,

采用不同材料的外保温系统,各 类材料的消耗比例及对能耗的贡献比例大小大体一 致,该学生宿舍建筑材料消耗最大的为粘土砖、混 凝土和水泥砂浆,其消耗总量占材料消耗总量的 95%以上;对能耗贡献大小依次为混凝土、钢筋、保 温板、水泥砂浆、粘土砖、塑钢窗和木门;钢筋的消 耗量虽然很小,只占材料消耗总量的1.5%左右,但其对能耗的贡献仅次于混凝土,约为22%.虽然单位平 米岩棉外保温系统的生产能耗约为EPS外保温系统的两倍[5],但由于保温材料的消耗量只占整个建筑材 料消耗量的2%,因此不同外保温系统对整个建筑能耗的影响只有7.7%(表2). 2.2建筑运行冷 热负荷分析 建筑使用周期长,造成建筑运行维护阶段的能耗巨大,建筑运行过程中的采暖、空调、通风、照明等 均会耗能,约占建筑生命周期总能耗的60%~90%[7-10],是最主要的耗能阶段.表3给出不同外保温系统 下传热系数对建筑负荷的影响.研究表明:在节能设计规定的K值范围内,传热系数越大,保温层厚度越 小,保温性能越差,则热负荷指标及全年累计总负荷越高;围护结构的保温性能对冷负荷影响不明显,这 是因为影响冷负荷较明显的因素是室内发热量和从外窗进入的太阳辐射量,涉及到隔热和散热的问题, 还与通风有关,而并非单- -的由围护结构的保温性能决定.表3还表明:对于同- -建筑保温要求(同一传 热系数),不同保温系统的保温层厚度不同,岩棉外保温系统的保温层比EPS外保温系统的保温层更厚, 但建筑的全年累计冷热负荷及总负荷并无明显差异.例如,当建筑外墙传热系数为0.4W●m-●K时, 对应的EPS板厚88mm,而对应的岩棉板厚105mm,但同一传热系数下不同保温材料对应的建筑全年累 计冷负荷、热负荷和总负荷都十分接近.因此建筑的传热系数对运行阶段的负荷有决定性的影响.
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