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双层幕墙体系分类

2014-06-20 08:53:28 作者: 来源:中国遮阳系列网 我要评论2

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 双层玻璃幕墙主要分为内循环和外循环体系,有其共同点和不同点,共同特点都是在双层玻璃之间形成温室效应,并将其温室的夏季的过热空气排除室外,冬季把太阳热能有挂制排入室内,使冬夏二季节约大量能源。在夏季为防紫外线和强热辐射要遮阳帘办法是必要的,内循环和外循环体系有如下特点:

  一) 内循环双层玻璃幕墙结构主要特点1.其结构设计可采用框架断热或单元断热形式。

  2.一般外层玻璃选用中空钢化,内层玻璃选择单片钢化。

  3.采用强制措施,电控管道系统,把夏季的白天将双层封闭热通道大部分热空气排除室外。冬季将温室效应蓄热通过打开内侧开启扇窗或开启门把热空气排向室内,达到节能效果。

  4. 其内外层之间的空腔厚度设计为:一般150-200mm之内。

  5.需要增设自然空气进入室内的窗扇通道。

  6.便于清洗双层玻璃之间的灰尘。

  7.使用材料较少,因此成本较低。

  8.但需用电力驱动抽风,它比外循环结构节能率低。

  (二) 外循环双层玻璃幕墙结构主要特点1.其结构设计可采用外层框架、单元或点式驳接等几种结构形式,内层框架断热或单元中空玻璃断热形式。

  2.一般外层玻璃选用单片或夹层钢化,内层玻璃选择中空或加LOW—E钢化玻璃。

  3.采用自然的“烟筒”效应通风,所有双通道箱体是独立密闭的。夏季的白天将温室的热空气排除室外,注意不同楼层的“烟筒”效应不同。

  4.其内外层之间的空腔厚度设计较厚,便于内外层之间的空腔人员进入清洗工作(450mm)。

  5.不需要增设专用设备自然空气进入通道和屋内,外层幕墙设计有进出风口,内层幕墙设计有开启门或窗,需要注意的是进出风口应防止沙尘的进入,通道下部设置外空气进入腔体的进风口和上部热空交换后的排风口。

  6.双层玻璃之间的灰尘应考虑方便清洗。

  7.使用材料较多,因此成本较高,本工程估计设计材料费为2500元/m2。

  (三) 外循环双层热通道设计中的几个问题1.通道参数设计双层幕墙之间“通道”高度、“通道”宽度等六个主要方面进行考虑,进出风口面积比应控制在一定比例之间,温度与温差变化、外界风矢、进出风口压力受外界自然环境的影响,“通道”高度与“通道”宽度应进行计算,并通过风洞试验后取得合理的数据,以便应用到设计,“通道”宽度也要考虑一个正常人能够进入。构造型式可做单元体式或主体箱体结构。

  2.防尘与清洗设计结构的防尘是相对防尘,外循环式结构在欧洲的地区应用较为广泛,由于我国北方大部分地区春秋季节风沙天气较多,尤其可吸入颗粒物和昆虫非常严重,欧洲的外循环体系结构从防尘与清洗等方向不能完全满足我国北方地区要求。可此用外循环体系结构设计时应充分考虑防尘与清洗形式适合我国实际情况,进、出风口呵用一种电动调节百页装置,并在通风装置中设置表面涂“纳米”涂料,减少积尘。双层幕墙之间的过渡网设计应便于室内人的更换、清洗。

  3.节能结构设计外循环体系的内层玻璃幕墙玻璃,应采用6+12+6mm,外层幕墙尽可能的采用夹胶钢化,内层幕墙采用热断桥铝合金结构,外层可采用点式驳接结构或铝合金结构,若内外层幕墙选用透明玻璃,就必须考虑冬季与夏季,白天与夜间的气候、温度不同,而对结构设计产生的影响。外层玻璃选用夹胶透明钢化,玻璃即使破损也不会附落,避免对楼底行人造成伤害,选择透明玻璃可使阳光充分进入双层幕墙之间“通道”,形成温室效应。

  夏季考虑方式:由于白天阳光照射,使双层幕墙之间通道空气温度升高,内层幕墙若采用中空低辐射,玻璃太阳能可反向到双层幕墙“通道”之间,通过“烟筒”效应使气流上升并通过上端出风口排到室外,从而减少室内与室外的温度交换,使幕墙达到节能要求,降低夏季制冷空调的负荷。准备间没有阳光照射,内层窗玻璃采用中空低辐射,使幕墙达到节能要求。

  通过德国旭格公司技术统计,采用双层幕墙应能够节约能量一般30-40%左右,由于双层幕墙从材料选用到结构表达式设计的不同选择,双层幕墙节能的数据是不同的,因此,最终设计的双层幕墙节能数据应通过试验手段获得。

  4.遮阳设计以双层幕墙之间安装电动或手动操作的遮阳装置,遮阳百页可调节角度,使阳光进入室内得到合理控制,遮阳装置的安装位置非常重要;一般距外层玻璃150-180mm为最佳,也应考虑内层幕墙开启窗或门的形式而定,避免影响窗或门的正常开启的关闭。

  (四) 内循环双层热通道玻璃幕墙结构1.结构设计内循环式通道设计一直为封闭式,它二层玻璃布局正相反,内循环式结构,外层玻璃为中空双钢化玻璃,外框为隔热型材,内层为网化单层玻璃,并有内开启扇以例情况。双层玻璃之间距离一般100—200mm,中间加法拉利降遮阳装置。

  它的换气方式是,在冬天,由于应在通道内加热的空气,通过热管水道被抽到室内,或开屋内开启扇导入热风,达到节能目的。在夏天过热的空气由排风道排到屋外。此时关闭通往屋内的风管。内循环系统可设计成高尺寸为层高的箱体单元体。

  2.通风系统设计:这种内循环箱体单元体结构设计时,必须考虑到在天花板内侧,或地板下部空间,分别设计进屋内热风管道系统和向外排热风管道系统。个别也有专门在冬天、春天肘设计的自然空气向室内进行新空气的交换装置。

  3.遮阳系统设计:在内循环二层热通道之间,设计由上部向下电控升降,并能自动随阳光斜照不同而随动变角度的遮阳百叶装置。一般距外玻璃约80-100mm。
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