整窗传热系数K课件

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根据GB/T8478-2,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素,1.,玻璃的传热系数,玻璃在建筑外窗中占有70%以上的面积,其传热系数直接影响整窗的保温性能,也是能耗主要散失的介质。热传递是通过热传导、对流和热辐射三种方式来实现,要提高节能效果就要减少这三中途径的能量损耗。,1.1,玻璃的厚度 玻璃的传热系数与玻璃的热阻和玻璃的厚度的乘积有着直接的联系。,1.2,中空玻璃 常用的间隔层有6mm,9mm,12mm,15mm等规格,间隔层越大其热阻越大,但当间隔层的厚度达到一定程度时,又创造了空气对流的条件。,1.3,暖边技术 采用暖边技术将有效降低中空玻璃四周的传热系数,并减少结露现象的产生。,1.4,玻璃的种类 中空玻璃是铝合金节能门窗之首选,降低中空玻璃传热系数还可以间隔层充氩、氪等惰性气体、采用镀膜玻璃、Lov-E玻璃和真空玻璃等。,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素1.玻璃的传热系数,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素,2.型材的传热系数,传热系数与材料材质、结构、厚度等有关,铝的导热系数为203 W/mK,是一种良热传导介质。为了有效阻止热传递,采用低热导率的非金属材料将铝合金型材连接而成的复合型材即隔热型材。,2.1,型材的结构 加大隔热材料长度提高热阻,隔热条达到一定腔体时应采取分隔措施,减少热对流生产能耗,也是隔热型材采用多腔设计的原因。,2.2,玻框比 传热系数与玻璃的投射面积、窗框的投射面积以及玻璃的周长有直接联系。,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素2.型材的传热系数 2.,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素,3,.系统门窗的合理性,3,.1等温线 型材、玻璃以及五金配件是门窗的基本元素,如何合理运用基本元素构造有效的等温线,是门窗型材截面设计成败之关键。,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素3.系统门窗的合理性,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素,3,.系统门窗的合理性,3,.,1,等温线 型材、玻璃以及五金配件是门窗的基本元素,如何合理运用基本元素构造有效的等温线,是门窗型材截面设计成败之关键。,3.3,气密性 整窗的气密性将直接影响外窗的水密性、热工性能及声学性能。,3.4,五金配件 五金配件选用的不合理也会充当连接内外两侧的冷桥。,4.,成品窗生产工艺 成品窗制作工艺如:框扇组角缝隙的大小,是否采取密封措施使用P86胶等;密封胶条安装是否到位,接角处是否采取粘接措施;框扇的搭接量是否符合设计要求等等均会影响整窗之传热系数。,5,安装工艺 安装成品窗时固定片或者副框应避免内外型材的冷桥连接,窗框与墙体之间应采用保温材料填实,外墙采取保温措施。,影响铝合金节能门窗保温性能的主要因素3.系统门窗的合理性,高性能建筑外窗案例分析,整窗,K,值,1.5,产品概述,2 .,设计 节点,:,1 .,设计方案,:,3 .,隔热条结构,:,4 .,模拟计算,:,整窗,K,值,0.9,产品概述,5 .,整窗计算,:,6 .,实测结果,:,高性能建筑外窗案例分析整窗K值1.5产品概述2 .设计 节点,1,、外框:,82mm,;,2,、隔热条:,42mm,,,采用,Package,结构设计,横向分隔,组合设计;,3,、玻璃:三玻二腔;,4,、玻璃底部:采用低导热率的发泡,材料处理,且设计宽度与玻璃等,宽,有效降低玻璃腔的对流;,5,、五金安装空间:将阻水条采用多,空腔设计,减小对流产生。,1 .,设计方案,整窗,K,值,1.5,产品概述,1、外框:82mm;1 .设计方案整窗K值1.5产品概述,固定节点,2 .,设计节点,整窗,K,值,1.5,产品概述,中梃节点,开启扇节点,固定节点2 .设计节点整窗K值1.5产品概述中梃节点开启扇节,隔热条新开模:,3,套,3 .,隔热条结构,:,整窗,K,值,1.5,产品概述,Package,结构条设计,采用组合式设计:,a,、解决窗框、扇型材在实际使用中由于室内外温差产生的变形弯矩影响,提高型材使用寿命,避免隔热条槽口开裂;,b,、 吸收变形量,有利于门窗组角时的应力,释放;,一体式受力,组合式受力,隔热条新开模:3套3 . 隔热条结构:整窗K值1.5产品概,4.,模拟计算,:,(现配置),整窗,K,值,1.5,产品概述,4.模拟计算:(现配置)整窗K值1.5产品概述,整窗,K,值,1.5,产品概述,(现配置),整窗K值1.5产品概述(现配置),(现配置),整窗,K,值,1.5,产品概述,(现配置)整窗K值1.5产品概述,玻璃,K,值:,1.2,W/(m.K),),5 .,整窗计算,窗型尺寸:,宽度(,W,),1500mm,高度(,H,),1500mm,整窗计算,K,值:,Uw=,1.,491,W/(m.K),整窗,K,值,1.5,产品概述,结论 :,方案选择:结构采用,玻璃底部使用保温发泡材料,。,优点特点:成本少且安装制作简便,。,软件模拟效果:,玻璃K值:5 .整窗计算窗型尺寸:整窗计算K值:整窗K值1.,6 .,实测结果,检测报告,/,苏州市产品质量监督检验所,K=,1.4,W/(m.K),传热系数:,1.4W/,(,*K,),整窗,K,值,1.5,产品概述,6 .实测结果传热系数:1.4W/(*K)整窗K值1.5产,检测报告,/,国家建筑工程质量监督检验中心,K=,1.41,W/(m.K),隔声,Rw=,37,dB,整窗,K,值,1.5,产品概述,检测报告 /国家建筑工程质量监督检验中心 K=1.4,设计思路:,使用原有,K,值,1.5,的产品的型材结构,将隔热条加宽,玻璃采用,0.6,W/(m.K),,使整窗,K,值降低至,0.9,W/(m.K),以下。,整窗,K,值,0.9,产品概述,2 .,设计方案,1.,课题指标:,整窗传热系数,K,0.9 W/(m.K),方案一,(重新设计开模隔热条),新颖断面隔热条设计(宽度,55mm,,多腔体),保持整体设计热工方面无薄弱点,通过新型隔热条设计,提高该窗型的差异化和独特性。共计两款新型隔热条需重新开模。,隔热条示意图:,设计思路:使用原有K值1.5的产品的型材结构,将隔,整窗,K,值,0.9,产品概述,配置新设计隔热条,方案一(节点图),整窗K值0.9产品概述配置新设计隔热条方案一(节点图),整窗,K,值,0.9,产品概述,U,f,=1.05,W/(m.K),U,f,=1.19,W/(m.K),U,f,=1.17,W/(m.K),满足整窗传热系数,Uw=0.9,W/(m.K),方案一(热工性能计算),玻框比:,72%,整窗K值0.9产品概述Uf=1.05 W/(m.K)Uf=,整窗,K,值,0.9,产品概述,方案二,(使用现有泰诺风隔热条),通过进口德国现有隔热条(,54mm,),降低开发成本,保持整体热工设计无薄弱点。,共计三款隔热条无需开模。,隔热条示意图:,419500,419600,462800,整窗K值0.9产品概述方案二(使用现有泰诺风隔热条)隔热条示,整窗,K,值,0.9,产品概述,配置现有泰诺风隔热条,方案二(节点图),整窗K值0.9产品概述配置现有泰诺风隔热条方案二(节点图),整窗,K,值,0.9,产品概述,满足整窗传热系数,Uw=0.9,W/(m.K),方案二(热工性能计算),U,f,=1.15,W/(m.K),U,f,=1.25,W/(m.K),U,f,=1.25,W/(m.K),玻框比:,72%,整窗K值0.9产品概述满足整窗传热系数Uw=0.9 W/(m,检测报告,/,国家建筑工程质量监督检验中心,K=,0.91,W/(m.K),隔声,Rw=,39,dB,整窗,K,值,1.5,产品概述,检测报告 /国家建筑工程质量监督检验中心 K=0.9,谢 谢 聆 听!,谢 谢 聆 听!,
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