CN204298965U - 用于建筑物的反射热辐射的围护结构和具有此类围护结构的建筑物 - Google Patents

用于建筑物的反射热辐射的围护结构和具有此类围护结构的建筑物 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种用于建筑物的反射热辐射的围护结构和具有此类围护结构的建筑物。通过提供具有具备反射热辐射的材料的层(3)的载体层(2)以及将载体层在侧面上以及平行于建筑物外部面(4)地以如下方式固定:载体层(2)的具有具备反射热辐射的材料的层的内侧(5)指向建筑物外部面(4),并且在载体层(2)与建筑物外部面(4)之间以及在间隔元件(7)之间形成气隙层(6),则成本低廉地、简便地而且有效地预防热能损耗。

Description

用于建筑物的反射热辐射的围护结构和具有此类围护结构的建筑物
技术领域
本实用新型涉及一种用于建筑物的反射热辐射的围护结构;还涉及一种具有这样的围护结构的建筑物。
背景技术
由DE 100 62 001 B4公知一种依据类属的围护结构。在其中,作为用于所砌成的建筑物外壁的墙壁结构提出的是:仅在朝向背衬墙壁结构的一侧以反射热辐射的方式构造围护遮罩。为此,设置为:围护遮罩的每个元件(例如砖瓦)被蒸镀有反射热辐射的材料,例如铝。
实用新型内容
本实用新型所基于的目的在于,对于新建建筑或旧有建筑,给出简单而且成本低廉的方法:能够取消对围护遮罩的各个元件的蒸镀步骤,并且还以简单的手段,在现有建筑中或在新建建筑中降低热能损耗。此外,目的还在于:降低建筑物的采暖能量需求,也就是需要较少的化石燃料或可再生能源。另一目的可以是:减少绝热材料在建筑物中的使用,或者干脆取消绝热材料。另外,目的可以还有:凭借简单的手段来改善例如在夏季期间对建筑物的隔热保护措施并且于是有效地有助于对建筑物的调温。
根据本实用新型的一个方面,用于建筑物的反射热辐射的围护结构具有:
建筑物外部墙壁;
间隔元件,所述间隔元件布置在建筑物外部墙壁的外部面上;以及
载体层,所述载体层具有含反射热辐射的材料的层,
其中,所述载体层固定在所述间隔元件上的第一部位处并且还固定在所述间隔元件的另外的部位或面上,所述载体层夹紧在所述间隔元件之间,所述载体层在侧面上以及平行于所述建筑物外部面整面地被所述间隔 元件夹紧,其中,所述载体层的具有含反射热辐射的材料的层的内侧指向所述建筑物外部面,并且在所述载体层与所述建筑物外部面之间以及在所述间隔元件之间形成气隙层,
所述建筑物的所述外部面构成发射率或吸收率ε>0.6的绝热与隔汽层。
这些构造方案能够以技术上合理的方式相互组合。特别是结合附图的说明书用于阐明特征并且附加地详细说明本实用新型。
借助下面介绍的方法及其有利的构造方案可以实现一种围护结构和一种建筑物,该建筑物同样是本实用新型的主题。
在第一实施方案中,提出一种用来制造用于建筑物的反射热辐射的围护结构的方法,所述方法具有下列步骤:
提供载体层,其具有反射热辐射的材料的层,
在侧面上并且平行于建筑物外部面地以如下方式固定载体层:将载体层的具有具备反射热辐射的材料的层的内侧指向建筑物外部面,并且在载体层与建筑物外部面之间形成气隙层。
不言而喻的是:载体层可以完全由反射热辐射的材料形成。但也还可以包括由多个结合起来形成载体层的单层的结合体,其中,仅形成载体层(优选为)外侧(稍后的内侧)的单层是能反射热辐射的。特别是载体层可以是薄片,优选为金属薄片,例如为铝薄片。特别是0.004mm至0.5mm薄的金属薄片可以适合作为载体层。另外,载体层也可以是例如被以金作为反射热辐射的材料加以涂覆或遮盖,特别是加以蒸镀的织物层。也可以考虑将经辊压的金属层作为载体层,这种经辊压的金属层还可以手工成型和弯曲。于是0.51mm至1mm薄的金属板可以适合作为载体层。另外优选的是:载体层尽可能是闭合的,也就是说,所有其上能够应用围护结构的区域(例如现有建筑物或新建建筑的房屋立面或屋顶面(门窗面积除外))被载体层尽可能完整地遮盖。
特别是当材料尤其沿朝向层面的面法线的方向具有ε<0.15,特别是ε<0.05的平均发射率时,材料根据本实用新型被定义为反射热辐射的材料。
众所周知,发射率可以被理解为:由载体层的反射热辐射的材料发射 的射束密度与具备该载体层温度的黑体发射的射束密度之比。
于是,诸如金、铜或铝的金属合金或金属例如能够达到这样低的发射率。于是,沿朝向由铝制成的层面的面法线的方向的平均发射率ε为ε=0.04。沿朝向由金制成的层面的面法线的方向的平均发射率ε例如处于ε=0.02与ε=0.035之间。
建筑物的尚未被围护结构遮盖的面被理解为建筑物外部面,该面在根据本实用新型的制造方法的过程中朝向载体层。不言而喻的是,在制造了围护结构之后,建筑物外部面很大部分或者完全被载体层遮盖。
关于处在载体层与建筑物外部面之间的气隙层,在另一方面优选的是:气隙层实际上不运动,即为静置的。这可以通过以下方式实现:气隙层形成闭合的空气容腔,并且特别是针对外部空气是密封的。
所述方法的另一实施方案中提出:将间隔元件以如下方式固定在建筑物外壁上,即:气隙层构造在间隔元件之间。例如可以将木质板条用作间隔元件,木质板条至少在竖立的墙壁上可以同样沿竖向而且相互平行地布置。这样的木质板条当然也能够用在建筑物的屋顶区域中,并且与建筑物外部面一起形成用于装设载体层的基础结构。
另外还提出:气隙层尽可能大面积地而且闭合地构造。这例如能够以如下方式实现:相叠和相邻地布置的间隔元件之间留有空隙并且进而避免形成腔室。
另外,在改进方案中提出:载体层整面地被间隔元件夹紧并且能够固定在间隔元件上。机械紧合能够手工地实现,方式为:将在一点上被固定的载体层保持在紧合力下并且在间隔元件的另外的点或面上通过粘接、夹持、拧合、装订或钉牢的方式对该载体层加以固定。
在另一改进方案中提出:载体层借助布置在载体层外侧上的外部蒙盖件得到保护。
外部蒙盖件例如可以由板件、墙体结构、木板制成的木质遮罩、具有灰浆层的灰浆载体形成或由砖瓦形成。外部蒙盖件可以借助穿过载体层钉入间隔元件或钉入形成建筑物外部面的元件中的钉子来加以固定。
在另一改进方案中,载体层从两个层侧面分别借助一个气隙层来限定边界。
在另一改进方案中,载体层作为隔汽件起作用并且相应地对于水汽密封地构造。
另外,优选的是:建筑物外部面的净面积尽可能完全被至少是带有位于其间的气隙层的载体层所遮盖。建筑物外部面的净面积在这里被定义为建筑物的处在地面区域之上的部分的总面积,抛除门窗面积。对建筑物的外部面的净面积至少50%的、优选70%的、进一步优选90%的遮盖度实现了足够用的能量迁移阻止器。
建筑物外部面在另一方面通过例如由泡沫玻璃和/或隔汽层或至少阻止水汽扩散的层、水泥层或墙体结构的外部灰浆组成的绝热层来形成。特别是绝热层同时可以用作隔汽部。
建筑物外部面在另一方面构成如下的层,其发射率ε或吸收率ε>0.6,优选ε>0.7,更为优选ε>0.8。发射率ε可以被理解为是对于建筑物外部面吸收如何少的一部分能量辐射的表达或指示。
新建建筑或现有建筑的借助所述方法最终由载体层遮盖的面被理解为建筑物外部面。
外部蒙盖件在屋顶区域中优选由屋顶盖件,特别是屋顶瓦或屋顶板材形成,另外优选由例如木质或砖瓦构成的围护遮罩形成,还有由金属元件或陶瓷元件形成。外部蒙盖件还可以由天然石材形成。
附图说明
下面借助附图详细阐述一些实施例。其中:
图1示出根据本实用新型的围护结构,
图2示出另一根据本实用新型的围护结构,
图3a以俯视剖面图示出呈金属轨形式的间隔元件,
图3b以侧视图示出图3a中的呈金属轨形式的间隔元件,
在这些附图中,相同的或者功能上起相同作用的构件配有同样的附图标记。
具体实施方式
图1以俯视剖面图示出具有载体层2的围护结构1,载体层2通过两 个呈木质板条形式的间隔元件7紧合或者说夹紧。间隔元件借助螺栓13和膨胀螺栓14被固定在由钢筋混凝土制成的建筑物墙壁19上。
载体层包括0.02mm薄的铝质层,铝质层的朝向气隙层6的内侧5具有沿朝向面法线的方向为ε=0.04的发射率ε。载体层的外侧背向气隙层6。通过间隔元件7能够使载体层与建筑物外部面4隔开40mm的间距,从而气隙层6具有同样为40mm的宽度。
从建筑物外部面4经由静置的气隙层6沿向外的方向辐射的(箭头15)、特别是处于红外光谱中的热辐射与铝质层的发射率相对应地有96%在铝质层上发生反射,也就是说从铝质层朝向反方向16辐射回去。热辐射的被反射的部分以一定比例地在建筑物外部面上被吸收。由此,出自建筑物内部的热能有绝大部分得以保存住。因为另外众所周知的是:良好的反射体同时是很差的辐射体,所以特别是在夏季的炎热时期,从外到内的热能输入得以减少。于是,在应用根据本实用新型的围护结构的情况下,建筑物的墙壁明显幅度更小地升温,由此,能够明显降低用于空调设备的能量消耗。
建筑物外部面4由泡沫玻璃制成的绝热层11形成。作为围护遮罩的呈板的形式的外部蒙盖件8直接连接到载体层2上。外部蒙盖件8借助呈钉子形式的固定机构10固定在间隔元件7上。
图2示出围护结构1的可替选的实施方案。在这里,建筑物外部面4由兼为隔汽层12的绝热层11形成。
特别是建筑物外部面4的隔汽层12具有ε>0.6、优选ε>0.7、进一步优选ε>0.8的尽可能高的发射率,也就是说具有对于热辐射良好的吸收特性,特别是在红外范围内对于热辐射良好的吸收特性。载体层被夹紧在呈40mm宽的木质板条与10mm宽的边条17形式的间隔元件之间,由此,朝向载体层的各侧面构成有气隙层6和气隙层18,由此,通过空气对载体层在两侧限定边界。呈陶瓷板形式的外部蒙盖件8形成了围护结构1对外的闭合部。外部蒙盖件8固定在边条17上。
在外部蒙盖件的内侧与载体层2的外侧9之间构造有另外的气隙层18,该气隙层18提供了附加的隔绝效应。通过200mm宽的钢筋混凝土墙壁19的墙壁结构以及绝热层11来实现很高的能量蓄积能力,其对外朝 向静置的气隙层6隔汽地构造。
另外,间隔元件7形成了承载与间隔保持框架,在框架位置内部确保气隙层6的空气连通,例如方式为:木质板条型材设有相应的凹空部,或者将具有打孔的矩形型材的元件用作间隔元件7。通过间隔元件7来夹紧优选气密性的而且反射热辐射的、特别是隔汽的载体层2。此后,将用于容纳外部蒙盖件的承载框架装配到先前提到的承载框架上。不言而喻的是:外部蒙盖件这一概念同样一并涵盖屋顶蒙盖件。用作房屋立面材料或屋顶表层材料的可以采用陶瓷、灰浆、金属、木材、天然石材、水泥,由合成材料、织物制成的载体层。
蒙盖件在屋顶的区域中不透水地构造。对于屋顶蒙盖件考虑使用所有提到的材料。
还要强调的是:所述围护结构可以针对几乎所有不带附加绝热层的现有墙壁来制造,这是因为具备其低发射率的载体层与具备其优选高发射率的建筑物外部面以及处于所述面之间的气隙层的组合能够非常有效地降低很高的热能迁移,特别是由内向外的辐射引起的热能迁移,或者在炎热时期从外向内的热能迁移。
换言之,围护结构在夏天防止过热,方式为:对建筑物外部面的加热借助仅具有低发射率的而且既而仅以受限制地朝向内部空间的方向辐射的发射层而得以防止或者至少明显降低。在炎热时期还有在暑热时期,围护结构同样作为能量迁移阻止器起作用,并且在这两种提到的情况下负责在对化石燃料或可再生能源的能量消耗相对较低的情况下,实现热学上的舒适度。
最后,图3a和图3b以建筑物外部墙壁俯视剖面图以及以侧视图示出呈金属轨形式的、可替换木质边条应用的间隔元件7’。在这里,要强调的是:金属轨在其内侧5’上具有层3’,层3’具有与之前介绍的具有反射热辐射的材料的层相类似的特性。另外,金属轨设有贯通孔20,其确保:气隙层穿过金属轨连通,并且于是实现了更大的空气容腔。
虽然在前面的说明书中已经公开了本实用新型的一些可行的实施方案,但是不言而喻的是:通过所有提到的以及还有所有对于本领域技术人员容易想到的技术特征和实施方式的组合可能性,而存在实施方案的大量 其他变型。另外,不言而喻的是:实施例仅被理解为绝没有对保护范围、应用可行性以及构型加以限制的示例。而前面的说明书能够为本领域技术人员指明适合的途径,来实现至少一个示例性的实施方式。不言而喻的是:在示例性的实施方式中可以在关于元件的功能和布置方案方面实施很多改动,而不脱离在权利要求中所公开的保护范围及其等同内容。
附图标记列表
1     围护结构
2     载体层
3、3’具有反射热辐射的材料的层
4     建筑物外部面
5、5’载体层的内侧
6     气隙层
7、7’间隔元件
8     外部蒙盖件
9     载体层的外侧
10    固定机构
11    绝热层
12    阻止水汽扩散的层
13    螺栓
14    膨胀螺栓
15    箭头
16    方向
17    边条
18    气隙层
19    钢筋混凝土墙壁
21    贯通孔

Claims (7)

1.一种用于建筑物的反射热辐射的围护结构(1),所述围护结构(1)具有:
建筑物外部墙壁;
间隔元件(7),所述间隔元件(7)布置在建筑物外部墙壁的外部面(4)上;以及
载体层(2),所述载体层(2)具有含反射热辐射的材料的层(3),
其中,所述载体层(2)固定在所述间隔元件上的第一部位处并且还固定在所述间隔元件(7)的另外的部位或面上,所述载体层(2)夹紧在所述间隔元件之间,所述载体层(2)在侧面上以及平行于所述建筑物外部面(4)整面地被所述间隔元件夹紧,其中,所述载体层(2)的具有含反射热辐射的材料的层(3)的内侧(5)指向所述建筑物外部面(4),并且在所述载体层(2)与所述建筑物外部面(4)之间以及在所述间隔元件(7)之间形成气隙层(6),
其特征在于,所述建筑物的所述外部面构成发射率ε>0.6的绝热层和隔汽层。
2.根据权利要求1所述的围护结构(1),其特征在于:
在所述载体层(2)的外侧(9)上设置外部蒙盖件(8),并且
所述外部蒙盖件凭借固定机构(10)固定在建筑物上。
3.根据权利要求1所述的围护结构(1),其特征在于:
在所述载体层(2)的外侧(9)上设置外部蒙盖件(8),并且
所述外部蒙盖件凭借所述间隔元件(7)固定在建筑物上。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的围护结构(1),其特征在于,所述建筑物外部面构成发射率ε>0.7的层。
5.根据权利要求4所述的围护结构(1),其特征在于,所述建筑物外部面构成发射率ε>0.8的层。
6.根据权利要求2或3所述的围护结构(1),其中,所述外部蒙盖件(8)由具有木质材料、水泥材料、金属材料或陶瓷材料的屋顶盖件和板状元件中的多个构成。
7.一种建筑物,具有根据权利要求1-6中任一项所述的围护结构(1)。
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