張怡濤
摘要:在節(jié)能環(huán)保條件下,加強對建筑工程節(jié)能檢測的研究是保證建筑工程質(zhì)量的重要手段,是安全第一的需要,是提高建筑工程施工企業(yè)效益的重要保障,對建筑工程節(jié)能檢測重要性的認識和了解有助于更好地開展檢測工作。本文筆者對建筑工程節(jié)能檢測進行了分析和探討。
關(guān)鍵詞:建筑工程,節(jié)能,檢測,研究
前言:
在能源日益緊張的當(dāng)代,綠色節(jié)能理念已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在生活中的各個方面,大到熱能供應(yīng),小到生活小創(chuàng)意,人們在設(shè)計各種物品前都會把節(jié)能理念放在首位,在各類科技比賽中,高節(jié)能物品總會得到相當(dāng)高的青睞,這足以可見人們對綠色環(huán)保和能源節(jié)約上的高度重視。如今,建筑行業(yè)的各項設(shè)計更是要求越來越高,不僅體現(xiàn)在功能齊全設(shè)備完備上,更多的體現(xiàn)在設(shè)計的同時對節(jié)能的多方面考慮。
1節(jié)能環(huán)保條件下建筑工程材料實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的意義
1.1節(jié)約能源的需要
相對于人口眾多的發(fā)展中國家而言,我國屬于資源匱乏的國家,石油、煤炭、天然氣等資源越來越依靠進口,我國現(xiàn)有建筑面積為400億m2,絕大部分為高能耗建筑,且每年新建建筑近20億m2,其中95%以上仍是高能耗建筑。龐大的建筑能耗,已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的巨大負擔(dān)。因此建筑行業(yè)全面節(jié)能勢在必行。采取有效的途徑節(jié)能已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略,在建筑工程中大量使用環(huán)保節(jié)能材料,一方面可以減少能源的使用,另一方面實現(xiàn)能源的節(jié)約。
1.2環(huán)境保護的需要
最近幾年出現(xiàn)在全國各地的霧霾天氣,究其原因與建筑施工中揚塵、城市建筑產(chǎn)生的溫室效應(yīng)、大量的能源浪費等不無關(guān)系,我國的自然環(huán)境已經(jīng)到了非保護不可的地步,如:北方冬季取暖用煤大約在3億噸左右,而1噸煤要排放20公斤二氧化硫,440公斤二氧化碳及15公斤煙塵和260公斤的灰渣。可想而知3億噸煤將要釋放多少環(huán)境污染物,而采用節(jié)能建筑材料,可以使建筑物內(nèi)熱量不易揮發(fā),保持室內(nèi)溫度,從而減少供熱量,節(jié)約燃煤,自然而然降低了環(huán)境污染物的排放。
1.3提高效益的需要
市場經(jīng)濟的形成,國家對房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控,都給建筑工程帶來了很大的壓力,在激烈的競爭中,利潤空間逐漸被壓縮,建筑施工企業(yè)更是承受著諸多的壓力,而采用節(jié)能環(huán)保的建筑材料可以提高建筑標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)提高了利潤空間,有效的保證了企業(yè)獲得更多的效益。
2建筑材料節(jié)能檢測
墻體是建筑外圍結(jié)構(gòu)主體,所用的材料會在保溫性能上直接影響到建筑耗熱量大小,與節(jié)能密切相關(guān)。我國建筑主要以實心粘土磚作為墻體的材料,目前比較常用的是內(nèi)抹灰磚墻?,F(xiàn)有玻璃幕墻的新興技術(shù)有:新型玻璃技術(shù)、雙層幕墻體系的新型幕墻結(jié)構(gòu)以及合理的利用了太陽能。玻璃幕墻節(jié)能的設(shè)計發(fā)展趨向為:對于以采暖供熱為主要目的的幕墻達到溫室效應(yīng),對以空調(diào)制冷為目的的幕墻達到冷房的效果。建筑的氣密性、隔熱性和緩沖空間也可以設(shè)計成更加高效節(jié)能的綠色環(huán)保模式。
2.1氣密性不佳會使開口部漏氣量增大,空調(diào)空間會造成能量損失,所以不利于節(jié)約能源消耗。而且非空調(diào)空間較難控制冬季風(fēng)的漏入,使居民冬日受到寒冷侵襲。氣密性較差的窗戶對于阻絕噪音的功能也很不佳。因此采用氣密性較高的開口,會有良好隔絕外界的效果。因此設(shè)置泡沫的塑料密封條是有效的處理方式。
2.2金屬制的門窗若沒有良好斷熱處理,則會引起熱橋現(xiàn)象來增加室內(nèi)的熱負荷(熱橋,即在構(gòu)造上厚度比較薄的部位所使用材料不相同,使其熱傳導(dǎo)抵抗力比較小,然而熱量損失多經(jīng)過此處,此部位的溫度也比其它部位低,以此十分容易結(jié)露)。解決方法:窗戶采用塑料窗可以避免金屬窗產(chǎn)生冷橋現(xiàn)象,還可以設(shè)置雙玻璃、三玻璃以及中空玻璃、鍍膜玻璃,最好是低輻射玻璃;門的空腹內(nèi)可以填充巖棉板或聚苯乙烯板來增加絕熱性能;把窗扇的縫隙縮短,采用大窗扇并減少小窗扇來擴大單塊玻璃面積,減少窗芯以及可供開啟的窗扇面積,增加固定窗扇和固定玻璃的面積。
2.3因出入關(guān)系常須開啟的緩沖空間,比如門,會引入較多的熱負荷。節(jié)能方法是在室內(nèi)與室外之間設(shè)置一中間層,這一中間層可以阻止室外冷風(fēng)直接進入來減少外墻和外窗的熱耗損。這就是:"溫度阻尼區(qū)",可以起到很好的節(jié)能效果。
3建筑節(jié)能檢測方法
3.1熱箱檢測
熱箱檢測的方法是通過熱箱里的電加熱器發(fā)出的表面的溫度來檢測的,這樣的檢測技術(shù)是主要對建筑工程的分戶墻、屋頂、門窗和外墻進行檢測的。熱箱檢測法是主要對建筑工程在交工前的溫度試驗檢測,所以這種檢測的方法不能以運用在建筑工程的現(xiàn)場檢測當(dāng)中。這類檢測的方法是通過了人工的制造的一維的傳熱環(huán)境,來對被檢測的結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)的溫度環(huán)境實施檢測的一種方法。檢測的時候,要保證熱箱里的溫度和室內(nèi)的溫度保持一致,與此同時,對熱箱的另一側(cè)處室外的那個部分來說,溫度要和室外溫度之間相差不能低于8℃,這樣室內(nèi)的溫度才可以很快傳遞到室外去。當(dāng)熱箱里的溫度和室外溫度達到了平衡,就能夠通過熱箱里加熱的量的多少確定檢測部位溫度,在經(jīng)過專業(yè)的計算之后得到最后供熱的參數(shù)值。
3.2紅外檢測
紅外檢測的方法是集合紅外探測儀與光電子檢測技術(shù)還有紅外圖像處理與分析技術(shù)于一體的一種檢測技術(shù)。紅外熱像儀可以實現(xiàn)非接觸的快速檢測,還可以對建筑工程的表面溫度進行一些分析,生成對應(yīng)的圖像。這種儀器的溫度檢測的精確度能夠高達0.01℃。由于這種檢測的技術(shù)在輸出的視頻的信號容量非常大,還能夠支持計算機的存儲操作等處理,所以技術(shù)相對簡單易操作,得到了廣泛的使用。
3.3熱流計檢測
熱流計主要是對建筑的圍護結(jié)構(gòu)進行檢測。熱流計在檢測時將兩塊熱流計放于需要檢測的部位,通過建筑的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生熱量大小進行檢測。在檢測過程中,要在熱流計表面放上四個銅的熱電偶檢測溫度,將檢測的數(shù)據(jù)傳送于終端的計算機當(dāng)中,通過計算機來完成整個數(shù)據(jù)的處理。
4完善節(jié)能檢測的方法
4.1加強工程管理模式
舊的生產(chǎn)管理模式太過死板,靈活性不足。施工團隊首先要樹立正確的理念,對施工的工作員工進行思想上的引導(dǎo),加強對專業(yè)技能上的培訓(xùn)與指導(dǎo)。與此同時,施工團隊?wèi)?yīng)該更加注重團結(jié)精神,通力合作,在一些問題上加強交流討論,促進個人素質(zhì)提升。施工單位應(yīng)引進先進的技術(shù)人員,進行相關(guān)知識的指導(dǎo)。
4.2保證建筑工程效益得到提高
我們所說的建筑節(jié)能材料一般指:外墻保溫隔熱材料、主墻體材料和建筑節(jié)能門窗材料。這些節(jié)能環(huán)保的材料的使用必然使建筑物的銷售價格得到提高,同時一些新材料比傳統(tǒng)材料價格低、用量少,相應(yīng)的減少了建筑成本,提高了建筑工程效益,如:新型節(jié)能墻體材料中的使用的空心磚、粉煤灰及礦渣磚等,就是超越了傳統(tǒng)建筑中應(yīng)用的粘土實心磚,其承重、強度、隔熱保溫性能都優(yōu)于實心磚。特別是粉煤灰及礦渣磚屬于資源再利用,其成本低廉。從而降低了建筑材料的采購成本,使利潤相對提高,但是如何確保這些空心磚、粉煤灰及礦渣磚的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)符合建筑施工要求,那只有通過嚴(yán)格的檢測才能實現(xiàn),因此材料檢測能夠有效保證建筑工程效益得到提高。
結(jié)束語
在可持續(xù)發(fā)展的原則下,建筑設(shè)計的指導(dǎo)思想應(yīng)樹立生態(tài)意識,要從環(huán)境保護與資源節(jié)約的角度來考慮建筑的功能設(shè)計,還應(yīng)該結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕_發(fā)適合當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的能源與技術(shù)并和建筑設(shè)計相結(jié)合。只有這樣,才能為人類的生存創(chuàng)造更好的居住環(huán)境,也為地球的資源利用做出應(yīng)有的貢獻。
參考文獻
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