CN111779156A - 绿色建筑墙体结构施工方法 - Google Patents
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Abstract
一种绿色建筑墙体结构的施工方法,包括如下步骤:(1)在墙体上开设凹槽,在凹槽中设置第一导热片;(2)设置相变储热层结构以及隔热层,通过螺栓固定所述墙体,相变储热层以及隔热层;(3)在隔热层外使用建筑胶固定玻璃网格布,形成抗裂防护层;(4)在所述抗裂防护层外涂抹涂料形成饰面层。本发明的绿色建筑墙体结构,能够降低能耗,同时提高住户的居住体验,具有低碳、节能、环保、舒适的效果。
Description
技术领域
本发明涉及建筑墙体结构以及施工方法,尤其是涉及一种具有储能调温功能的绿色建筑墙体结构以及施工方法。
背景技术
随着人口增长和社会发展, 资源、环境方面的压力逐渐增大,可持续发展的理论日益深入人心, 低碳、节能、环保已成为生产和生活等各方面应遵循的基本准则。建筑作为人类生活的必需品,可以为人们提供舒适的生活环境,同时,建筑的生产和使用也消耗大量的资源和能源。
绿色建筑是指为人们提供一个健康、舒适的活动空间,同时最高效率地利用能源、最低限度影响环境的建筑物。绿色建筑,绿色建筑发展所依据的主要经济技术指标包括节地、节能、节水、节材、环境保护等方面,建筑节能不仅在社会经济发展中占有重要地位,而且是实现可持续发展战略中不可或缺的一项任务。这也符合全球降耗节能、减排温室气体的发展趋势。
建筑节能中至关重要的是建筑外围护结构的节能,特别是面积约占总建筑面积1/2的外墙节能。为使建筑整体能耗量明显降低,降低外墙能耗显得尤为重要与紧迫。相变材料是一种具有特定功能的物质,它能在特定温度或温度范围(相变温度)内发生物质相态的变化,具有在相变过程中将热量以潜热的形式储存于自身或释放给环境的性能,所以可利用其这一特性来储热或蓄冷。
将相变材料与建筑墙体结合可以制成相变储能墙体。一般室内温度受室外环境变化的影响较大,当室外温度较髙时,相变墙体将热量存储起来,当温度较低时将热量放出,显著的增加了墙体的蓄热能力,室外环境变化的波动被衰减、延迟,提高了室内人体的舒适度,同时减少空调和供暖系统的运行时间,降低了能耗。
现有技术中,将相变材料设置于容器中,然后置入墙体,在夏天,当白天温度高于相变温度例如25到28度之间时,墙体中相变材料融化吸收储存在室内多余热量;当夜间温度下降到相变温度以下时,又将白天储存在相变中的热量释放出来,如现有技术文献1:CN109057076A,现有技术文献2:CN105696724A。
然而,在夏天夜晚太阳消失后,室外温度下降很快,而室内受到通风条件的限制以及墙体保温层的影响,降温较慢;而室外温度降低到相变温度以下后,将相变材料的存储热量释放,导致室内的降温速度进一步减慢,使室内保持较高的温度,从而影响住户的居住体验。
发明内容
本发明的目的在于提供一种绿色建筑墙体结构以及施工方法,其墙体能够在夏天室外温度降低以后,加快室内的降温速度,从而降低能耗的同时提高住户的体验。
作为本发明的一个方面,提供一种绿色建筑墙体结构,包括墙体,相变储热层,隔热层,抗裂防护层和饰面层;所述相变储热层位于所述墙体外,设置容纳腔体,所述容纳腔体内设置有储能载体,所述储能载体内设置有相变材料,所述相变材料利用潜热来储存或释放能量;所述隔热层设置于所述相变储热层外部,所述抗裂防化层设置于所述隔热层外部,所述饰面层设置于所述抗裂防化层外部;所述墙体位于容纳腔体内的位置设置第一导热片,所述隔热层对应于所述第一导热片的位置设置第二导热片;所述第一导热片和第二导热片在容纳腔体内的位置低于所述相变材料为液态时所述储能载体的高度;所述储能载体上设置导热桥,所述导热桥包括隔热部以及位于隔热部上方的导热部;所述相变材料为固态时,所述导热部与所述第一导热片以及第二导热片接触;所述相变材料为液态时,所述隔热部分别与所述第一导热片以及第二导热片接触。
优选的,所述隔热部包括两侧的第一隔热部以及第二隔热部。
优选的,所述相变材料为固态时,所述储能载体高度下降,使所述导热部下降与所述第一导热片以及第二导热片接触;所述相变材料为液体时,所述储能载体高度上升,使所述隔热部上升分别与所述第一导热片以及第二导热片接触。
优选的,所述抗裂防护层为玻璃网格部层。
优选的,所述饰面层通过涂料在所述抗裂防护层外涂抹形成。
优选的,所述隔热层为树脂保温板。
优选的,通过螺栓固定所述墙体,相变储热层以及隔热层。
优选的,所述相变材料为改性石蜡相变材料。
优选的,所述相变储热层包括结构框架,所述结构框架内形成容纳腔体。
优选的,所述储能载体使用柔性塑料包装,其容积大于所述相变材料为液态时的体积。
优选的,所述导热片以及导热部使用金属材料。
作为本发明的另外一个方面,体用一种上述绿色建筑墙体结构的施工方法,包括如下步骤:(1)在墙体上设置第一导热片;(2)设置相变储热层结构以及隔热层,通过螺栓固定所述墙体,相变储热层以及隔热层;(3)在隔热层外使用建筑胶固定玻璃网格布,形成抗裂防护层;(4)在所述抗裂防护层外涂抹涂料形成饰面层。
优选的,所述隔热层为树脂保温板。
优选的,所述步骤(1)中在墙体上开设凹槽,在凹槽中设置第一导热片。
优选的,所述步骤(2)中,所述相变储热层结构包括结构框架,所述结构框架内形成容纳腔体,所述容纳腔体内设置有储能载体,所述储能载体内设置有相变材料,所述储能载体上设置导热桥,所述导热桥包括隔热部以及位于隔热部上方的导热部,所述隔热部包括两侧的第一隔热部以及第二隔热部,所述导热部为“”结构,包括位于顶部的第一部,分别位于储能载体两侧的第二部和第三部;所述第一隔热部位于所述第二部下方,所述第二隔热部位于所述第三部下方。
附图说明
图1是本发明实施例的绿色建筑墙体结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
本发明实施例的绿色建筑墙体结构,包括墙体10,相变储热层20,隔热层30,抗裂防护层40以及饰面层50。墙体10为建筑建筑外围护结构,相变储热层20位于墙体10外。相变储热层20包括结构框架21,结构框架21内形成容纳腔体22,容纳腔体22内设置有储能载体21,储能载体21内设置有相变材料,相变材料利用潜热来储存或释放能量。相变材料为改性石蜡相变材料,其相变温度为25~28度之间,可以使用柔性塑料作为储能载体,其容积大于相变材料为液态时的体积。
隔热层30设置于相变储热层20外,其可以是树脂保温板。可以通过螺栓固定墙体10,相变储热层20以及隔热层30。墙体10位于容纳腔体22内的位置设置第一导热片11,隔热层30对应于第一导热片11的位置设置第二导热片31,可以使用导热性能良好的金属制备导热片。储能载体21上设置导热桥22,导热桥22包括隔热部23以及位于隔热部23的导热部24。隔热部23包括隔热层30一侧的第一隔热部231以及墙体10一侧的第二隔热部232。导热部24为“”结构,包括位于顶部的第一部241,分别位于储能载体21两侧的第二部242和第三部243,第一隔热部231位于第二部242下方,第二隔热部232位于第三部243下方。
第一导热片11和第二导热片31在容纳腔体22内的位置低于相变材料为液态时储能载体21的高度。夏天白天室外温度上升,储能载体21内的相变材料为液体时,储能载体21高度上升,使隔热部23上升,第一隔热部231以及第二隔热部232分别与第一导热片11以及第二导热片31接触,从而使墙体10与外部环境隔热。夏天夜晚室外温度下降,储能载体21内的相变材料变为固态时,储能载体21高度下降,使导热部24下降,第二部242以及第三部243与第一导热片11以及第二导热片31接触,从而通过外部环境给室内降温,加快室内的降温速度,减小相变材料释放热量对于室内降温速度的影响。
抗裂防化层40设置于隔热层30外部,饰面层50设置于抗裂防化层40外部。抗裂防护层40为玻璃网格部层,使用建筑胶在隔热层30外固定玻璃网格布,形成抗裂防护层40,通过涂料在抗裂防护层40外涂抹形成饰面层50。
本发明实施例的绿色建筑墙体结构的施工方法,包括如下步骤:(1)在墙体上开设凹槽,在凹槽中设置第一导热片;(2)设置相变储热层结构以及隔热层,通过螺栓固定所述墙体,相变储热层以及隔热层;(3)在隔热层外使用建筑胶固定玻璃网格布,形成抗裂防护层;(4)在所述抗裂防护层外涂抹涂料形成饰面层。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (1)
1.一种绿色建筑墙体结构施工方法,包括如下步骤:(1)在墙体上开设凹槽,在凹槽中设置第一导热片;(2)设置相变储热层结构以及隔热层,通过螺栓固定所述墙体,相变储热层以及隔热层;所述相变储热层结构包括结构框架,所述结构框架内形成容纳腔体,所述容纳腔体内设置有储能载体,所述储能载体内设置有相变材料,所述储能载体上设置导热桥,所述导热桥包括隔热部以及位于隔热部上方的导热部,所述隔热部包括两侧的第一隔热部以及第二隔热部,所述导热部为“”结构,包括位于顶部的第一部,分别位于储能载体两侧的第二部和第三部;所述第一隔热部位于所述第二部下方,所述第二隔热部位于所述第三部下方;(3)在所述绝热层外使用建筑胶固定玻璃网格布,形成抗裂防护层;(4)在所述抗裂防护层外涂抹涂料形成饰面层。
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