【摘 要】
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高性能围护结构是一种被广泛使用的被动式节能技术,绿色建筑中要求外墙、外窗、屋面等位置的热工性能应比国家节能标准限值至少高5%,近零能耗建筑标准中的要求则更高。不断更
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高性能围护结构是一种被广泛使用的被动式节能技术,绿色建筑中要求外墙、外窗、屋面等位置的热工性能应比国家节能标准限值至少高5%,近零能耗建筑标准中的要求则更高。不断更新的节能标准和相关政策正在引导围护结构热工性能逐渐升高,升高是否带来能耗下降以及成本增量是否合理,对于此类趋势的合理性缺乏相关的分析与讨论。本文以绿色建筑围护结构的热工性能提升幅度为研究重点,建立严寒和寒冷地区的原型建筑模型,采用软件模拟加实际测试的方法,分析围护结构热工性能的提升对于项目实际耗热量的影响,量化分析主要影响因素,建立围护结构多指标评价模型。按照节能标准中的限值要求,建立了严寒和寒冷地区两类原型建筑,通过计算模拟的方法,得出了热工性能的提升幅度与建筑单位面积热负荷呈一定的指数关系,通过建立的指数方程可以计算出预测值。通过外窗形成的热负荷是全部围护结构热负荷中占比最多的,比重为40%-70%,外墙次之,比重为20%-40%,屋面是最少的。梳理总结了严寒和寒冷地区绿色建筑围护结构常用做法,量化分析了不同保温层类型、厚度、外窗类型下的热工性能提升幅度,以及提升之后所造成的全生命周期环境影响和经济成本。当外墙采用岩棉达到100mm,屋面采用岩棉达到200mm之后,各自的热工性能提升率开始趋于稳定;外墙和屋面的热工性能提升幅度分别小于60%、40%时,环境影响负荷和经济成本是最小的。分析了10栋绿色建筑围护结构热工性能的提升对建筑实际耗热量的影响。改进了综合热损失系数这一概念,来用于分析围护结构热工性能对于建筑实际耗热量的影响。通过验证模型的方法,模拟计算外墙、屋面、外窗各部分的敏感性系数,综合分析围护结构不同位置热工性能的影响程度,结果是IC(外窗)>IC(外墙)>IC(屋面)。构建了多指标评价的选择原则与模型,对不同指标赋予权重并计算综合得分,以寒冷地区居住建筑为应用案例,选择出多指标最优的围护结构做法。
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