幕墻節(jié)能體系的選用
1. 雙層幕墻技術(shù)
以節(jié)能環(huán)保為目的,近年來幕墻行業(yè)在開發(fā)新型幕墻結(jié)構(gòu)方面進行了很多有益探索,取得了一些成果。這其中雙層幕墻技術(shù)尤其引人注意。其節(jié)能原理是,循環(huán)幕墻由雙層玻幕或一層玻幕及一層普通開窗墻體組成,內(nèi)外兩層均上下設(shè)置通風(fēng)口,夏季時打開外層上下通風(fēng)口,在陽光的照射下,中間空氣層溫度升高而自然上浮,形成自下而上的空氣流,由于煙囪效應(yīng)帶走通道的熱量,降低內(nèi)層表面溫度。冬季時,關(guān)閉外層通風(fēng)口,打開內(nèi)層通風(fēng)口,夾層中的空氣在陽光的照射下溫度升高,形成一個小溫室有效提高內(nèi)層玻璃及空氣溫度,氣體自然上浮,與室內(nèi)形成微量氣體循環(huán),提高室內(nèi)溫度,減少熱負荷的需求。這種雙層玻璃幕墻與傳統(tǒng)的單層玻璃幕墻相比,采暖時可以節(jié)約能據(jù)42%-52%,制冷時可以節(jié)約能源38%-60%。
2. 節(jié)能百頁技術(shù)
節(jié)能百頁是對傳統(tǒng)百葉遮陽的綜合改進。由于太陽直射對建筑的冷熱負荷有直接影響,冬季的陽光進入室內(nèi),夏季遮陽能有效地控制負荷總值。但傳統(tǒng)建筑中的百葉或掛于室內(nèi),難以高效控制己人室內(nèi)的熱量;或懸于室外,不能形成循環(huán)通風(fēng)道,或多或少地對建筑節(jié)能有一定的負面影響。中掛百葉是幕墻改革的一個較好方案,這種百葉幕墻解決了適時調(diào)節(jié)百葉的角度,以佳狀態(tài)達到節(jié)能的目的。
3. 幕墻節(jié)能新技術(shù)
太陽能作為一種隨處可見的能源,它的潛在利用價值可以說是無限的。據(jù)研究,地球上每平方米的土地上每年獲得的太陽光能平均為1000kW時。如何有效的把太陽能無污染的轉(zhuǎn)化成可利用的能源,成為近幾十年來世界范圍內(nèi)科技工作者努力研究的重要課題。前面所提到的雙層幕墻正是合理利用太陽能的一種嘗試。目前幕墻領(lǐng)域成功利用太陽能的技術(shù)是太陽光變向照明技術(shù)和光電幕墻技術(shù)。
1. 雙層幕墻技術(shù)
以節(jié)能環(huán)保為目的,近年來幕墻行業(yè)在開發(fā)新型幕墻結(jié)構(gòu)方面進行了很多有益探索,取得了一些成果。這其中雙層幕墻技術(shù)尤其引人注意。其節(jié)能原理是,循環(huán)幕墻由雙層玻幕或一層玻幕及一層普通開窗墻體組成,內(nèi)外兩層均上下設(shè)置通風(fēng)口,夏季時打開外層上下通風(fēng)口,在陽光的照射下,中間空氣層溫度升高而自然上浮,形成自下而上的空氣流,由于煙囪效應(yīng)帶走通道的熱量,降低內(nèi)層表面溫度。冬季時,關(guān)閉外層通風(fēng)口,打開內(nèi)層通風(fēng)口,夾層中的空氣在陽光的照射下溫度升高,形成一個小溫室有效提高內(nèi)層玻璃及空氣溫度,氣體自然上浮,與室內(nèi)形成微量氣體循環(huán),提高室內(nèi)溫度,減少熱負荷的需求。這種雙層玻璃幕墻與傳統(tǒng)的單層玻璃幕墻相比,采暖時可以節(jié)約能據(jù)42%-52%,制冷時可以節(jié)約能源38%-60%。
2. 節(jié)能百頁技術(shù)
節(jié)能百頁是對傳統(tǒng)百葉遮陽的綜合改進。由于太陽直射對建筑的冷熱負荷有直接影響,冬季的陽光進入室內(nèi),夏季遮陽能有效地控制負荷總值。但傳統(tǒng)建筑中的百葉或掛于室內(nèi),難以高效控制己人室內(nèi)的熱量;或懸于室外,不能形成循環(huán)通風(fēng)道,或多或少地對建筑節(jié)能有一定的負面影響。中掛百葉是幕墻改革的一個較好方案,這種百葉幕墻解決了適時調(diào)節(jié)百葉的角度,以佳狀態(tài)達到節(jié)能的目的。
3. 幕墻節(jié)能新技術(shù)
太陽能作為一種隨處可見的能源,它的潛在利用價值可以說是無限的。據(jù)研究,地球上每平方米的土地上每年獲得的太陽光能平均為1000kW時。如何有效的把太陽能無污染的轉(zhuǎn)化成可利用的能源,成為近幾十年來世界范圍內(nèi)科技工作者努力研究的重要課題。前面所提到的雙層幕墻正是合理利用太陽能的一種嘗試。目前幕墻領(lǐng)域成功利用太陽能的技術(shù)是太陽光變向照明技術(shù)和光電幕墻技術(shù)。