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浅谈通风�层幕墙技术

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´6月25æ—¥   ã€�考试大,有你,也有我ï¼�】
  建筑节能是当今热门的è¯�题,å�„ç§�节能技术自然备å�—关注。通风å�Œå±‚幕墙便是其中之一。因为能够满足建筑师对建筑通é€�ã€�空ç�µçš„追求,å�Œæ—¶å�ˆå…·æœ‰é€šé£Žã€�ä¿�温ã€�隔声等效果,通风å�Œå±‚幕墙从20世纪90年代开始在欧洲得到了比较广泛的应用,近几年在我国 
  国也有ä¸�少工程实例。 
  一�定义—概念
  通风å�Œå±‚幕墙有内ã€�外两个玻璃层,中间的空气腔å�¯ä»¥è®©ç©ºæ°”通过。空气腔的通风方å¼�å�¯ä»¥æ˜¯è‡ªç„¶é€šé£Žã€�辅助风机通风或机械通风。除了空气腔内的通风方å¼�,空气的进入和排出ä½�置也会因为气候æ�¡ä»¶ã€�使用方å¼�ã€�建筑ä½�ç½®ã€�使用的å°�æ—¶æ•°å�Šå»ºç­‘的暖通空调策略的ä¸�å�Œè€Œäº§ç”Ÿå�˜åŒ–。内ã€�外层å�¯ä»¥æ˜¯å�•层玻璃或å�Œå±‚玻璃,之间的è·�离å�¯ä»¥æ˜¯20cm~2m。因为ä¿�护和å¤�季排出热é‡�的需è¦�,空气腔内通常会设置é�®é˜³è®¾å¤‡ã€‚ 
  通风å�Œå±‚幕墙的太阳å�‚数与å�•层幕墙并没有区别。但是,因为新增加的外层,形æˆ�了热缓冲区,所以å�¯ä»¥åœ¨å¤�å­£å‡�少得热,在冬季使用被动太阳得热。在供暖季,ç»�过预热的空气å�¯ä»¥é€�入室内,æ��供自然通风æ�¥èŽ·å¾—è‰¯å¥½çš„å®¤å†…çŽ¯å¢ƒã€‚å�¦ä¸€æ–¹é�¢ï¼Œå¦‚果通风ä¸�好,å¤�季也会出现过热的问题。ä¸�å�Œçš„设置å�¯ä»¥ä½¿å¹•墙有ä¸�å�Œçš„使用方å¼�,幕墙系统的ç�µæ´»æ€§ä½¿å…¶èƒ½åº”用到ä¸�å�Œçš„æ°”候æ�¡ä»¶å’Œåœ°ç‚¹ä¸­ã€‚ 
  二�分类
  在现有文献中,通风å�Œå±‚幕墙有多ç§�ä¸�å�Œçš„分类方法。 
  (1)常用的分类方法是根æ�®ç©ºæ°”腔的类型(几何尺寸)进行分类: 
  1)整体å¼�:这ç§�类型里,幕墙中ä¸�存在水平或垂直分区。空气腔通风是由空气腔底部和顶部附近的大的开å�¯å®žçŽ°çš„ã€‚ 
  2)走廊å¼�:由于隔声ã€�安全和通风的原因,进行了水平的分区。 
  3)窗盒å¼�:这ç§�类型里é�¢ï¼Œæ¨ªå�‘ã€�纵å�‘分割把幕墙分æˆ�了很å°�并且独立的盒å­�。 
  4)竖井å¼�:这ç§�类型幕墙中设置了一系列的窗盒组件。这些窗盒通过固定在幕墙中的竖井相连。这些竖井å�¯ä»¥ä½¿çƒŸå›±æ•ˆåº”得到加强。 
  å�¦å¤–,通风å�Œå±‚幕墙的分类也å�¯ä»¥æ ¹æ�®ä»¥ä¸‹å› ç´ è¿›è¡Œåˆ†ç±»ï¼š 
  (2)通风方å¼�: 
  1)自然通风; 
  2)风机辅助通风; 
  3)机械通风。 
  (3)气æµ�æ�¥æº�: 
  1)从外部; 
  2)从内部。 
  (4)气æµ�èµ°å�‘: 
  1)å�‘外; 
  2)å�‘内。 
  (5)气æµ�æ–¹å�‘: 
  1)从下到上; 
  2)从上到下。(仅在机械通风时) 
  (6)空气腔宽度: 
  1)窄(10~20cm); 
  2)宽(0.5~1m)。 
  (7)分隔 
  1)水平(æ¯�层); 
  2)无水平分隔; 
  3)垂直。 
  三�技术指标和设计�数
  芬兰的Uuttu在她的硕士论文中论述了幕墙的结构体系。她认为“完整的结构å�¯ä»¥åˆ†ä¸ºä¸‰ä¸ªå±‚次: 
  (1)首è¦�结构:承é‡�核心,所有承å�—水平和垂直è�·è½½çš„æŸ±ã€�墙ã€�楼æ�¿å’Œæ”¯æ’‘ï¼› 
  (2)第二层结构:ä¸�承é‡�的楼æ�¿ã€�嵌入结构ã€�隔断ã€�屋顶ã€�附属物ã€�幕墙部分等; 
  (3)第三层结构:第二层结构中其稳定性对第二层结构ä¸�起决定作用的部分,如幕墙结构中的窗。â€� 
  在我国的规范中也将幕墙结构归类为ä¸�承å�—建筑结构è�·è½½çš„外维护结构。而在通风å�Œå±‚幕墙结构中,除了幕墙本身的结构性能外,幕墙内外层的开å�¯åŽŸåˆ™ï¼Œçª—å’Œé�®é˜³è®¾å¤‡çš„类型以å�Šå¹•墙的空气腔都对幕墙的功能起到了决定性作用。这里主è¦�对开å�¯åŽŸåˆ™ï¼Œçª—å’Œé�®é˜³è®¾å¤‡ç±»åž‹å�Šç©ºæ°”腔等å�‚数作简è¦�论述。 
  (一)开å�¯åŽŸåˆ™ 
  空气腔中的空气æµ�速和æµ�场类型主è¦�å�–决于空气腔的宽度和内外层的开å�¯ç±»åž‹ã€‚对于通风功能而言,内层幕墙的有效性å�–决于窗的开å�¯ã€‚国外有学者(Oesterle等)对内层的ä¸�å�Œçª—的开å�¯æ–¹å¼�和相对于立é�¢å¼€æ´žçš„通风效果作了如下比较: 
  内层ä¸�å�Œå¼€å�¯æ–¹å¼�相对于立é�¢å¼€æ´žçš„相对通风效果 
  对于外层开å�¯ï¼ŒOesterle等指出那些适用于通风å�Œå±‚幕墙空气进风å�£åµŒå…¥éƒ¨åˆ†çš„原则也适用于排风å�£ã€‚在气æµ�上å�‡é€”中,éš�ç�€æ¼©æ¶¡æ²¿è¾¹ç•Œå’Œå¯†é—­æ›²çº¿æ—‹è½¬ï¼Œå�¯èƒ½ä¼šäº§ç”Ÿæ—‹æµ�。一旦形æˆ�è¿™ç§�扰动,会在很大程度上å‡�å°‘å¼€å�¯é£Žå�£çš„æœ‰æ•ˆåŒºåŸŸã€‚有效截é�¢æ˜¯å‰©ä½™çš„ä¸�å�—扰动的部分,å�ªæœ‰è¿™éƒ¨åˆ†æ‰�能用于计算中。对此作者给出了例è¯�和详细的CFD(计算æµ�体力学)模型。 
  (二)窗和é�®é˜³è®¾å¤‡çš„类型 
  窗的类型和é�®é˜³è®¾å¤‡çš„选择是影å“�通风å�Œå±‚幕墙功能的é‡�è¦�因素。ä¸�å�Œçš„窗会对空气温度产生ä¸�å�Œçš„å½±å“�,进而影å“�自然通风空气腔内的气æµ�。选择能在冬季通过预热空气腔内空气æ��供自然通风é™�低能耗的窗,在å¤�季就会有过热的问题。百å�¶çš„å�‚数(å�¸æ”¶ã€�å��射和传导)和几何尺寸也会影å“�空气腔内的气æµ�。 
  1ã€�从大部分的文献å�Šä¼—多实例中å�¯ä»¥çœ‹å‡ºï¼Œé€šé£Žå�Œå±‚幕墙中常用的窗的类型有: 
  (1)内层通常为ä¿�温å�Œå±‚窗。玻璃通常为钢化玻璃或钢化浮法玻璃。窗中间的间层充入空气ã€�氩气或氪气。 
  (2)外层通常为钢化å�•层窗。有时也å�¯ä»¥æ˜¯å¤šå±‚玻璃。 
  常用的外层为热加强型安全玻璃或多层安全玻璃。内层幕墙有 
  (2)外层通常为钢化å�•层窗。有时也å�¯ä»¥æ˜¯å¤šå±‚玻璃。 
  常用的外层为热加强型安全玻璃或多层安全玻璃。内层幕墙有固定或�开�的�层或�层窗格�窗扉或外推上悬窗。内层玻璃幕墙的低�射镀膜�低了室内外的�射热交�(但��决于冬�的具体情况)。考虑到费用�建议采用价格�贵的玻璃,如�石玻璃等;如有特殊安全原因(如玻璃挠度�求或��玻璃跌�的规范�求),�采用强化玻璃或多层安全玻璃。
  2ã€�使用的é�®é˜³è®¾å¤‡ä¸€èˆ¬ä¸ºæ°´å¹³ç™¾å�¶ï¼Œå¸ƒç½®åœ¨ç©ºæ°”腔内,有利于ä¿�护设备。在大型项目中,对于é�®é˜³è®¾å¤‡çš„æ��料和尺寸,å�Šé�®é˜³è®¾å¤‡ä¸Žçª—的结å�ˆçš„准确特性是有待进一步研究的,å�Œæ ·ç©ºæ°”间层的通风对于百å�¶è§’度的关系也值得进一步研究。 
  (三)空气腔 
  详细计算通风å�Œå±‚幕墙空气腔内ä¸�å�Œé«˜åº¦çš„æ°”æµ�和温度,å�¯ä»¥ä¼˜åŒ–通风å�Œå±‚幕墙的射击å�‚数,æ��高性能效率。通常气æµ�计算的详细程度是通风å�Œå±‚幕墙设计的关键。å�¦ä¸€æ–¹é�¢ï¼Œè®¡ç®—越详细,需è¦�的时间和投入就会越多。现有文献中,计算空气腔内气æµ�的方法å�„ä¸�相å�Œã€‚但根æ�®è§£å†³æ–¹æ¡ˆå’Œå¤�æ�‚程度对主è¦�æ°”æµ�模型有如下分类: 
  (1)建筑能耗平衡(BEB)模型。主è¦�ä¾�é� å¯¹æ°”æµ�的估计。 
  (2)分区气æµ�网络(AFN)模型。基于区域物质平衡和区域内æµ�体压力关系,通常适用于整个建筑。 
  (3)计算æµ�体力学(CFD)。基于所有构æˆ�æµ�场微元的能é‡�ã€�è´¨é‡�和动é‡�守æ�’,一般适用于å�•个建筑分区。 
  由于计算æµ�体力学(CFD)模拟å�¯ä»¥æ��供温度场和æµ�场的细节内容,所以越æ�¥è¶Šå¤šåœ°çš„得到应用。设计空气腔时,详细程度是很é‡�è¦�的。内外层开å�¯ç±»åž‹ã€�é�®é˜³è®¾å¤‡çš„大å°�尺寸ã€�通风类型等都会影å“�æ°”æµ�的类型。因此,CFD模拟å�¯ä»¥æ��供有益的细节内容,é�¿å…�设计过程中出现æ„�想ä¸�到的错误。但是由于å�—计算机性能的é™�制,气æµ�的模拟还是很困难的,éš�ç�€è®¡ç®—机性能的æ��高,CFD模拟能力也会得到æ��高。 
  四�通风�层幕墙的优�缺点
  (一) ä¼˜ç‚¹ï¼š 
  (1)低造价。这里è¦�说明的是,与电动å�˜è‰²çª—ã€�热å�˜è‰²çª—ã€�å…‰å�˜è‰²çª—的方案相比,造价è¦�低。(这几ç§�窗的å�‚数都å�¯ä»¥æ ¹æ�®æ°”候和环境的å�˜åŒ–而å�˜åŒ–) 
  (2)隔声。良好的隔声效果是使用通风å�Œå±‚幕墙é‡�è¦�的因素之一,特别是在外部噪声大的地区(如交通噪声等)。 
  (3)隔热。在冬季,å‡�å°�空气腔内空气æµ�速,增加其温度会é™�低玻璃表é�¢ä¼ çƒ­é€Ÿåº¦ï¼Œå‡�少热æ�Ÿå¤±ï¼Œå�¯ä»¥æ��高ä¿�温效果;å¤�季,自然通风ã€�辅助机械通风或机械通风时,å�¯ä»¥æŽ’出空气腔中的热空气,é™�低空气腔内空气温度,å‡�少空调负è�·ã€‚ 
  (4)夜间通风。å¤�季,内层容易过热,在夜间用自然通风预冷室内区域就å�¯ä»¥èŠ‚èƒ½ã€‚æ—©æ™¨ï¼Œå®¤å†…æ¸©åº¦ä¸�很高,会让使用者感觉很舒适,并å�¯ä»¥æ��高室内空气质é‡�。 
  (5)节能ã€�å‡�少环境影å“�。与传统的å�•层幕墙相比,设计å�ˆç�†æ—¶é¢�外的一层外套能增加节能的效果。 
  (6)通é€�。很多建筑师越æ�¥è¶Šå¸Œæœ›é‡‡ç”¨æ›´å¤§é�¢ç§¯çš„幕墙作为维护结构。 
  (7)自然通风。通风å�Œå±‚幕墙一个é‡�è¦�优点就是能够自然通风(或有辅助风机通风)。ä¸�å�Œç±»åž‹çš„通风å�Œå±‚幕墙å�¯ä»¥åº”用在ä¸�å�Œçš„æ°”候æ�¡ä»¶ã€�æœ�å�‘ã€�ä½�置和建筑类型中,以达到éš�时为室内æ��供新鲜空气的目的。 
  (8)热舒适性-内墙温度。因为供暖季通风å�Œå±‚幕墙空气腔内的温度比室外高,与å�•层幕墙相比,通风å�Œå±‚幕墙内层的温度å�¯ä»¥ä¸Žå®¤å†…温度接近。å�¦ä¸€æ–¹é�¢ï¼Œåœ¨è®¾è®¡ä¸­å¾ˆé‡�è¦�的一点是在å¤�å­£ä¸�能让空气腔内的温度上å�‡è¿‡é«˜ï¼Œåº”使过热的空气尽快从空气腔中排出,以带走热é‡�。 
  (9)传热系数和太阳能总é€�射比都较低。 
  (10)对é�®é˜³æˆ–照明设施的更好ä¿�护。因为这些设备布置在通风å�Œå±‚幕墙中间的空气腔内,它们å�¯ä»¥ä¸�å�—风雨的影å“�。 
  (二)缺点: 
  (1)建造ã€�维护和è¿�行本高。和传统的幕墙比,建造æˆ�本è¦�高很多;å�¦å¤–,维护和è¿�行等å�„æ–¹é�¢çš„花费也都比å�•层幕墙è¦�高。 
  (2)防ç�«ã€‚对于建筑防ç�«è€Œè¨€ï¼ŒçŽ°åœ¨è¿˜ä¸�是很清楚通风å�Œå±‚幕墙的影å“�是正é�¢çš„,还是负é�¢çš„。但有研究人员æ��到了ç�«ç�¾æ—¶çƒŸæ°”在房间之间蔓延的å�¯èƒ½æ€§ã€‚ 
  (3)å‡�少建筑室内å�¯åˆ©ç”¨é�¢ç§¯ã€‚通风å�Œå±‚幕墙的空气腔的宽度从20cm到几米。因此会å‡�少实际的使用空间,通常空气腔的宽度会影å“�内部å�‚数和幕墙性能;有时,空气腔宽度越大,越能æ��高与外层相邻的内层的热舒适性。因此,选择æ�°å½“的幕墙宽度很é‡�è¦�,既ä¸�过宽(以节çœ�空间),å�ˆè¦�能满足å�„ç§�使用è¦�求。 
  (4)过热问题。这里主è¦�说的是,若设计ä¸�当,在å¤�季时空气腔内的空气温度会过高,进而会使室内温度å�‡é«˜ï¼Œå¢žåŠ ç©ºè°ƒè´Ÿè�·ã€‚这是个在设计通风å�Œå±‚幕墙时ç»�常会é�‡åˆ°çš„问题。 
  (5)增加结构承é‡�。å�Œå±‚幕墙结构与传统幕墙相比é‡�é‡�会增大,所以结构的承é‡�也会加大。 
  (6)隔声。如果设计ä¸�当,会产生房间ã€�楼层间串声的问题。 
  五�结论
  事实上,通风�层幕墙系统很大程度�赖于外界环境,因为该系统�以让室外环境对室内环境产生影�。所以,在�通风�层幕墙设计时�根�项目的具体情况�考虑。虽然通风�层幕墙有很多优点,但它的造价�高,所以在选择通风�层幕墙作为建筑外维护结构时应慎�考虑涉�到的�方��求。当然,如果设计��,在满足�方�使用�求和功能的情况下,通风�层幕墙的节能特性会在使用当中��体现出�。 ��:考试大-建筑工程类考试

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