排列三跨度走势图

膨胀聚苯和河北岩棉外保温系统对建筑能耗的对

  岩棉板厂家 http://legousd.com             外墙外保温系统是复合于建筑外墙外表面的非承重保温构造,其材料构成多种多样.国内外对保温材 料及建筑生命周期的能耗和碳排放情况开展了较丰富的研究[3-5],但对保温材料在建筑上的应用方面研 究还相对较少. Amryllis Audenaert[6] 用生态指标法( eco-indicator 99)对比不同保温材料对比利时19层低 能耗建筑的生态指数;LeifGustavsson等[]和Scheuer等[8]分别对瑞典和美国典型建筑的生命周期能耗进 行研究,发现建筑生产和运行能耗总和达到生命周期总能耗的95%以上;阴世超[9]建立建筑生命周期评 价模型,对典型建筑的碳排放总量加以计算,发现运行碳排放占全生命周期总碳排放的80%以上;洪竞 科[0]针对目前国内外研究现状


对生命周期评价三种主要模型(过程生命周期评价模型、投入-产出生命 周期评价模型、混合生命周期评价模型)在建筑材料与部品和整体建筑产品的应用进行了回顾和总结;梁 爽["对比传热系数相同时不同建筑外墙构造体系的环境影响,为外墙外保温构造体系选择提供新的选取 角度和依据.上述国内外研究,大多停留在评价建筑使用阶段的能耗或碳排放问题,少数从生命周期的角 度分析现有建筑物的能耗和碳排放问题,但主要集中在对既有建筑物的个案分析.外保温系统对建筑运行 阶段的能耗影响很大,但现有的研究并没有对比不同外保温系统对建筑能耗的影响.本研究针对北京某高 校学生宿舍建筑,采用生命周期分析方法,从设计阶段就考虑不同的外保温系统设计方案(不同外保温材 料、不同保温厚度、不同维护方案)对建筑材料生产能耗、建筑运行能耗及建筑生命周期总能耗的影响, 选择最佳建筑外保温设计方案,为绿色建筑设计和外墙外保温设计提供方法.

1模型与方法 1.1 建筑物模型与参数 选取北京某高校典型学生宿舍建筑为研究对 象.该建筑是80年代建筑,砖混结构,窗户选用60 系列塑钢窗,门全部为木门,楼层高度为3.2m,共 五层,建筑面积为1128m',体型系数为0.33.围护 结构参数按照北京市地方标准([2],建筑的体量信息 如图1所示. 该学生宿舍建筑的外墙和屋顶采用外保温系 统,外墙结构由基层墙体、粘结层、保温层、薄抹灰 防护层、连接件和饰面层组成,

基层墙体为240 mm 砖墙.目前,膨胀聚苯板(EPS板)和岩棉板是应用 较为广泛的薄抹外墙外保温材料,EPS 板因其质地 轻、导热系数低、抗裂性好而深受人们喜爱;岩棉板因其无毒不燃成为外墙外保温材料中能够达到A级标准的最佳材料.为对比不同保温系统对建筑生命 周期能耗的影响,选择最优的外墙外保温设计方案,本研究分别分析了EPS板和岩棉板作为保温材料对 建筑能耗的影响.根据北京地区居住建筑节能标准对墙体围护结构热工设计的要求[12],北京建筑外墙传 热系数为0.40W●m-2. K',对应的两种保温系统的外墙构造信息如表1所示.
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