文/楊泉 泰州市天衡建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 江蘇泰州 225500
住宅建筑的節(jié)能檢測技術(shù)探究
文/楊泉 泰州市天衡建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 江蘇泰州 225500
建筑節(jié)能設(shè)計(jì)應(yīng)該在確保建筑舒適性的基礎(chǔ)上,利用節(jié)能設(shè)計(jì)手段實(shí)現(xiàn)能源的合理應(yīng)用,使其利用效率得到提升。住宅建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的一種體現(xiàn),對居住條件的改善及住宅內(nèi)在質(zhì)量的提高都是非常有幫助的。當(dāng)前,建筑節(jié)能工作逐漸得到了更多的關(guān)注,為了讓建筑節(jié)能技術(shù)的實(shí)施獲得更好的效果,就需要加強(qiáng)對節(jié)能的監(jiān)測與分析,對施工過程進(jìn)行節(jié)能管理,對施工材料進(jìn)行嚴(yán)格的選擇,對竣工的住宅建筑進(jìn)行檢測,不合格的不予驗(yàn)收,保證住宅建筑具備合格的節(jié)能質(zhì)量。
住宅建筑;建筑節(jié)能;檢測技術(shù)
建筑行業(yè)在我國各行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)重要地位,行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與我國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等都存在密切的聯(lián)系。在現(xiàn)代住宅建筑的建設(shè)發(fā)展中,不僅要確保其舒適性符合要求,還應(yīng)積極的采取科學(xué)的節(jié)能技術(shù)去提升能源的利用率,實(shí)現(xiàn)環(huán)保的效果,是建筑行業(yè)發(fā)展的一大潮流。建筑節(jié)能檢測技術(shù)的應(yīng)用能夠獲得更好的節(jié)能效果,施工中的質(zhì)量管理及竣工后的驗(yàn)收等都可以實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能化的發(fā)展。
1.直接能耗計(jì)量法
在使用直接能耗計(jì)量法進(jìn)行建筑節(jié)能檢測時,對檢測的建筑物單元提供熱源,待其穩(wěn)定后,對室內(nèi)外溫度進(jìn)行測量,計(jì)量熱源供應(yīng)總量,按照建筑面積、室內(nèi)外空氣溫差等條件對建筑物單位耗熱量進(jìn)行實(shí)際測量[1]。應(yīng)用這一方法其理論比較直觀,檢測之后能直接的獲得住宅建筑總體的能耗數(shù)值,相應(yīng)的建筑能耗量對建筑外墻、屋面、門窗等外圍結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)、空氣滲透等因素對能耗造成的影響能夠進(jìn)行直接的反映,對住宅建筑中集中供暖的能耗統(tǒng)計(jì)是非常有效的。不過這種檢測方法,只是對建筑物的綜合能耗情況進(jìn)行反映,而建筑物不同部分對節(jié)能做出的貢獻(xiàn)比例則不能直接反映,這樣也就不能直接的了解到屋面或墻體的保溫隔熱施工能否達(dá)到設(shè)計(jì)中的相關(guān)質(zhì)量要求了。此外,使用直接能耗計(jì)量法進(jìn)行節(jié)能檢測過程中耗能量比較大,適合采暖建筑在采暖階段使用,在適用的區(qū)域及測試的季節(jié)上存在較大的局限。
2.局部能耗計(jì)量法及穩(wěn)態(tài)熱流計(jì)量法
局部能耗計(jì)量法中比較常見的方法是熱箱法,其基本原理是人為制造一個一維傳熱環(huán)境,被測部位的內(nèi)側(cè)用熱箱模擬建筑室內(nèi)熱環(huán)境條件并和室內(nèi)采暖空氣溫度相同[2]。被測部位的外側(cè)是室外的自然環(huán)境或者外掛冷箱,這樣可以確保內(nèi)外溫度場的穩(wěn)定。對熱箱的實(shí)際功耗進(jìn)行計(jì)量,然后能獲得被測部位結(jié)構(gòu)的具體熱阻數(shù)值。這一方法的檢測原理與防護(hù)熱箱法比較相似,在夏熱冬冷地區(qū)比較適用,除了冬季出現(xiàn)的一些干燥、陰天的時間,大多數(shù)時間都可以應(yīng)用外掛冷箱的手段去實(shí)現(xiàn)一維傳熱條件的穩(wěn)定性發(fā)展。
穩(wěn)態(tài)熱流計(jì)法就是現(xiàn)行的采暖地區(qū)國標(biāo)法,主要的檢測手段就是首先在被測結(jié)構(gòu)的兩側(cè)建立比較穩(wěn)定的溫度場,然后對這一溫度場環(huán)境下存在被測結(jié)構(gòu)的熱流量進(jìn)行計(jì)算,這一方法使用的基本要求,主要就是維持被測構(gòu)件兩側(cè)溫度場的穩(wěn)定性,室內(nèi)部分的檢測通過人為控制能夠大體上達(dá)到相對的穩(wěn)定,而對于室外實(shí)際的氣候,在測試中卻不能進(jìn)行人工的干預(yù)。
1.住宅建筑的外門窗節(jié)能檢測
建筑外門窗的節(jié)能檢測主要包括保溫性與氣密性的檢測,門窗是建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中熱工性能最薄弱的部分,通過建筑門窗的能耗在整體建筑能耗中占有比例是比較大的[3]。根據(jù)一系列調(diào)查發(fā)現(xiàn),我國北方部分地區(qū)的采暖建筑因?yàn)槭褂玫氖瞧胀ǖ匿撻T窗,在冬季通過外窗的傳熱以及空氣滲透的總耗熱量能夠占到建筑整體能耗的一半以上,而在夏季通過向陽面門窗達(dá)到室內(nèi)的太陽輻射具備的熱量,則是其空氣負(fù)荷產(chǎn)生的主體。
一方面,外門窗的保溫能力是以傳熱系數(shù)作為評定指標(biāo)的,標(biāo)定熱箱法使其主要的檢測方法。試件的一側(cè)是熱箱,是建筑冬季室內(nèi)氣候的模擬,另一側(cè)是冷箱,是對冬季室外氣候環(huán)境的模擬,對存在的縫隙密封,在試件兩側(cè)的空氣溫度及氣流速度、熱輻射條件都穩(wěn)定的情況下,對電暖氣的發(fā)熱量進(jìn)行測量,不計(jì)算其中存在的熱損失,然后除以試件面積和兩側(cè)空氣溫差的乘積,這樣就能得到試件的傳熱系數(shù)了。另外,外門窗的氣密性檢測還可以選擇壓力法,就是運(yùn)用風(fēng)機(jī)等可以增壓或減壓的性質(zhì),讓建筑外門窗內(nèi)外形成人為的一個壓力差,然后對這一壓力差下存在的空氣滲透量進(jìn)行測算。
2.住宅建筑外墻的保溫節(jié)能檢測
外墻保溫系統(tǒng)的節(jié)能檢測主要有系統(tǒng)耐候性試驗(yàn)、系統(tǒng)抗風(fēng)載性能試驗(yàn)、系統(tǒng)抗沖擊性能試驗(yàn)、抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)與傳熱系數(shù)測定試驗(yàn)等幾類[4]。在現(xiàn)階段具備的建筑節(jié)能檢測中,主要技術(shù)是可以精準(zhǔn)、迅速的得到建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)實(shí)際的傳熱系數(shù)。
在具體的檢測中,得出外墻內(nèi)外表面的溫差值及通過外墻的熱流值就能計(jì)算出墻體的熱阻值了,但是,因?yàn)閴w的傳熱過程是不穩(wěn)定的,在同一時間測量得到的溫度值與熱流值會由于溫度波存在的時間上的延遲而出現(xiàn)不吻合的問題,另一方面,因?yàn)閴w所具有的蓄熱能力,外表面進(jìn)到墻體內(nèi)部的熱流值和同時由墻體內(nèi)流過內(nèi)表面的熱流是不相同的,在這些情況下,需要注意兩個問題。
一個就是,在室外空氣溫度產(chǎn)生周期變化時,墻體內(nèi)外表面以及內(nèi)部的溫度變化也會存在周期性的改變,建筑外墻圍護(hù)結(jié)構(gòu)對室外存在的溫度波會造成衰減或延遲的作用。另一個就是,外墻的傳熱作用和材料層的具體次序、材料具備的蓄熱能力之間都有著密切的關(guān)系。熱惰性具體指標(biāo)在增大過程中,室外存在的溫度波減弱的程度也會越大,材料具備的蓄熱值大,它對溫度波動的抵抗效果就會更強(qiáng),所以,在外墻的內(nèi)側(cè)使用蓄熱值大的建筑材料,能夠有效的提升建筑室內(nèi)的熱穩(wěn)定性
建筑節(jié)能技術(shù)是現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展的一種趨勢,在建筑行業(yè)的發(fā)展中也屬于一項(xiàng)長期的發(fā)展任務(wù),當(dāng)前,人們的生態(tài)環(huán)保意識更加強(qiáng)烈,在住宅建筑設(shè)計(jì)建設(shè)過程中應(yīng)用節(jié)能技術(shù)也成為了不可缺少的環(huán)節(jié),建筑施工不僅要確保其質(zhì)量符合要求,還應(yīng)該根據(jù)住宅設(shè)計(jì)的需求去提升其節(jié)能效果,對再生能源進(jìn)行積極的開發(fā)與利用,使住宅建筑能夠符合相關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。
[1]趙鴻,趙為民,孫生根.住宅建筑的節(jié)能及其檢測技術(shù)[J].住宅科技,2004,03:31-33+37.
[2]林竹華.住宅建筑節(jié)能檢測技術(shù)探討[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2009,13:43.
[3]關(guān)健敏.住宅建筑節(jié)能綜合檢測技術(shù)探討[J].江西建材,2016,16:126+130.
[4]鄭傳斌.基于生態(tài)建筑節(jié)能技術(shù)的村鎮(zhèn)住宅節(jié)能設(shè)計(jì)研究[D].武漢輕工大學(xué),2014.