CN110541497A - 一种建筑墙体结构施工方法 - Google Patents

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Abstract

一种建筑墙体结构施工方法,包括如下步骤:(1)清理基层墙体,将第一导热片安装于墙体的凹槽内;(2)制备相变储能层,在相变储能层内设置储能载体以及导热桥;(3)制备保温层,所述保温层设置第二导热片,通过锚固件将相变储能层、保温层固定于基层墙体;(4)在保温层外进行抗裂防护层施工,通过建筑胶固定夹增强网从而在保温层外生成抗裂防护层;(5)刮涂外墙柔性腻子使其达到平整度要求,涂刷防水底漆以及涂料,在抗裂防护层外生成装饰层。其中,通过墙体导热结构以及储能载体的设置,能够降低建筑能耗,提高住户舒适度。

Description

一种建筑墙体结构施工方法
技术领域
本发明涉及墙体结构施工工艺,尤其是涉及一种具有节能调温功能的建筑墙体结构施工方法。
背景技术
随着我国城镇化进程的加快和消费结构的升级,人民生活水平大幅提升,对于建筑服务水平和室内舒适性提出了更高的要求,从而带来了建筑能耗快速增长的问题。实现建筑领域的节能减排具有十分重要的经济和社会效益,建筑节能是各种节能途径中潜力最大、最为直接有效的方式,是缓解能源紧张、解决社会经济发展与能源供应不足的有效措施之一。
建筑围护结构是建筑物的主要构件,是与外界环境进行热交换的主体,通过建筑物的墙体、门窗和屋面等围护结构的能量损失约占建筑能耗的一半以上,因此加强围护结构的保温隔热性能是最为有效的建筑节能方式。围护结构的传热特性决定了其保温隔热性能,包括对室外温度的阻隔、衰减和延迟作用,对室内舒适度和建筑节能具有重要影响。
相变储能材料作为一种具有特殊性能的功能材料,在温度不变或者变化较小的情况下,通过相态变化吸收或释放大量的潜热,能够改变应用载体的传热特性。将相变储能材料应用于建筑围护结构中,可以通过潜热的吸收或释放,改变围护结构的传热特性,增加了围护结构的热惰性,降低建筑制冷或供暖负荷,改善建筑的室内热环境,进而起到建筑节能的目的。
现有技术中,如CN109057076A,CN105696724A等发明专利中,将相变储能材料置入墙体的容器内,当夏天白天环境温度升高到相变温度时,相变储能材料开始融化吸收室内多余热量;当夜间环境温度下降到相变温度以下时,相变材料开始凝固而释放热量。
然而在夏天日照结束后,室外环境温度下降速度高于室内温度的下降速度,而室外环境温度降低到相变温度以下后,释放出相变材料的存储热量,导致室内的降温速度进一步减慢,使室内无法及时散热而在落日后保持较高的温度,从而对于用户的居住体验产生影响。
为了解决上述问题,在先申请2019108194741提出一种建筑墙体结构以及施工方法,其墙体在环境温度低于相变材料的相变温度时,形成墙体与绝热层之间的导热结构,从而将进一步加快室内的降温提高用户体验。该墙体结构在夏天时能够加快室内的降温,然而其在冬天时导热结构增加室内外的温度传输,导致冬天室内热量的损失。
发明内容
本发明的目的在于提供一种建筑墙体结构施工方法,其墙体能够在夏天加快室内的降温的同时保持冬天室内的热量,从而降低建筑能耗,提高舒适度。
本发明提供一种建筑墙体结构施工方法,包括如下步骤:(1)清理基层墙体,将第一导热片安装于墙体的凹槽内;(2)制备相变储能层,在相变储能层内设置储能载体以及导热桥;(3)制备保温层,所述保温层设置第二导热片,通过锚固件将相变储能层、保温层固定于基层墙体;(4)在保温层外进行抗裂防护层施工,通过建筑胶固定夹增强网从而在保温层外生成抗裂防护层;(5)刮涂外墙柔性腻子使其达到平整度要求,涂刷防水底漆以及涂料,在抗裂防护层外生成装饰层;所述步骤(2)中,所述储能载体包括位于上方的第一储能载体以及位于下方的第二储能载体,所述第一储能载体内具有第一相变温度的第一相变材料,所述第二储能载体内具有第二相变温度的第二相变材料;当环境温度低于第一相变温度,高于第二相变温度时,所述导热桥导通所述第一导热片以及第二导热片;当环境温度高于第一相变温度或者低于第二相变温度时,所述导热桥上的绝缘部分别与第一导热片以及第二导热片接触。
进一步的,所述第一相变温度处于25~28ºC之间,所述第二相变温度处于13~18 ºC之间。
进一步的,所述导热桥包括上绝热部,导热部以及下绝热部,当环境温度高于第一相变温度时,所述第一相变材料以及第二相变材料都为液态,所述下绝热部上升到所述第一导热片以及第二导热片的位置,分别与第一导热片以及第二导热片接触;当环境温度低于第二相变温度时,所述第一相变材料以及第二相变材料都为固态,所述上绝热部下降到所述第一导热片以及第二导热片的位置,分别与第一导热片以及第二导热片接触;当环境温度低于第一相变温度,高于第二相变温度时,所述第一相变材料为固态,所述第二相变材料为液体,所述导热部导通所述第一导热片以及第二导热片。
优选的,所述导热部为“H”形结构,其卡设在第一储能载体上,所述上绝热部位于所述导热部上方,所述下绝热部位于所述导热部下方。
附图说明
图1是本发明实施例的建筑墙体结构施工方法流程图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将使用实施例对本发明进行简单地介绍,显而易见地,下面描述中的仅仅是本发明的一个实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些实施例获取其他的技术方案,也属于本发明的公开范围。
本发明实施例的建筑墙体施工方法,包括如下步骤:
步骤(1)清理基层墙体,在基层墙体上的不同位置开设凹槽,将第一导热片安装于墙体的凹槽内,第一导热片可以使用导热性能良好的金属材料。
步骤(2):制备相变储能层,在相变储能层内设置储能载体以及导热桥;相变储能层包括固定框架,固定框架可以使用绝热材料制备,固定框架内形成容纳储能载体的容纳腔体。容纳腔体内容纳上下设置的第一储能载体以及第二储能载体,第一储能载体内具有第一相变温度的第一相变材料,第二储能载体内具有第二相变温度的第二相变材料。第一相变材料以及第二相变材料可以使用不同相变温度的石蜡相变材料,第一相变温度为高温相变温度,其可以设置于25~28ºC之间,第二相变温度为低温相变温度,其可以设置为13~18ºC之间。第一储能载体以及第二储能载体可以使用柔性塑料制备,其容积大于相变材料为流动态的体积。导热桥包括上绝热部,导热部以及下绝热部。导热部为“H”形结构,其卡设在第一储能载体上,上绝热部位于导热部上方,下绝热部位于导热部下方。上绝热部以及下绝热部为“I I”形结构,其左侧和右侧分别与“H”形结构的左侧和右侧连接。
步骤(3):制备保温层,保温层设置穿过保温层的第二导热片,第二导热片的位置设置于对应于第一导热片高度的位置,通过锚固件将相变储能层、保温层固定于基层墙体。当环境温度高于第一相变温度时,第一相变材料以及第二相变材料都为液态,下绝热部上升到第一导热片以及第二导热片的位置,分别与第一导热片以及第二导热片接触,隔绝墙体与外部环境之间的换热。当环境温度低于第二相变温度时,第一相变材料以及第二相变材料都为固态,上绝热部下降到第一导热片以及第二导热片的位置,分别与第一导热片以及第二导热片接触,隔绝墙体与外部环境之间的换热。当环境温度低于第一相变温度,高于第二相变温度时,第一相变材料为固态,第二相变材料为液体,导热部导通第一导热片以及第二导热片。
步骤(4):在保温层外进行抗裂防护层施工,通过建筑胶固定夹增强网从而在保温层外生成抗裂防护层。步骤(5):刮涂外墙柔性腻子使其达到平整度要求,涂刷防水底漆以及涂料,在抗裂防护层外生成装饰层。
施工完成的建筑墙体,夏天温度升高时,第一相变材料开始融化吸收室内多余热量,第一相变材料以及第二相变材料都为液态,室内与环境隔热;当夏天日落后温度环境温度降到第一相变温度和第二相变温度之间,导热桥连通墙体以及室外环境,加快室内降温。当冬天温度低于第二相变温度时,第一相变材料以及第二相变材料都为固态,室内与环境隔热。从而,通过本发明施工的建筑墙体,能够降低建筑能耗,提高住户舒适度。
在本发明提及的所有文献都在本申请中引用参考,就如同每一篇文献被单独引用作为参考那样。此外应理解,在阅读了本发明的上述公开内容之后,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,在不脱离本发明原理前提下,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

Claims (1)

1.一种建筑墙体结构施工方法,包括如下步骤:(1)清理基层墙体,将第一导热片安装于墙体的凹槽内;(2)制备相变储能层,在相变储能层内设置储能载体以及导热桥;(3)制备保温层,所述隔热层设置第二导热片,通过锚固件将相变储能层以及保温层固定于基层墙体;(4)在保温层外进行抗裂防护层施工,通过建筑胶固定夹增强网从而在保温层外生成抗裂防护层;(5)刮涂外墙柔性腻子使其达到平整度要求,涂刷防水底漆以及涂料,在抗裂防护层外生成装饰层;其特征在于:所述步骤(2)中,所述储能载体包括位于上方的第一储能载体以及位于下方的第二储能载体,所述第一储能载体内具有第一相变温度的第一相变材料,所述第二相变储能载体内具有第二相变温度的第二相变材料;当环境温度低于第一相变温度,高于第二相变温度时,所述导热桥导通所述第一导热片以及第二导热片;当环境温度高于第一相变温度或者低于第二相变温度时,所述导热桥上的绝缘部分别与第一导热片以及第二导热片接触。
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