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  • 建筑节能材料的发展变化

    经过几十年的发展,我国的建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业,在国际市场占据举足轻重的地位。而随着节能建筑的广泛推广,社会对建材业提出了新的要求,市场对建材产品节能、降耗、环保指标的要求也越来越高,新型节能建材顺应了节能、环保形势的发展,成为炙手可热的产品。 21 世纪的到来,在科学发展观的指引下,建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路。目前我国已初步建立起了以节能 50% 为目标的建筑节能设计标准体系,不分地区执行更高的 65% 节能标准。而对于建筑节能,最关键的环节就是新型节能建材的使用和推广。同时,通过对新型建材的使用,建筑节能也将取得显著成效。

  • 新型墙体材料与建筑节能

    给偶偶的 新型墙体材料与建筑节能

  • 个人整理的一些建筑节能的一些材料

    个人整理的一些建筑节能的一些材料

    前一段时间做过一些建筑节能的要求达到65的计算,有幸整理了一些资料。有兴趣的看看。注:以后发图尽量贴照片,即可以赚币又方便他人。[ 本帖最后由 womafia 于 2011-2-21 18:31 编辑 ]

  • -----建筑节能新技术

    建筑节能新技术 [摘 要] 面对越来越严峻的环境压力,在建设资源节约型、环境友好型社会的号召下,建造节能建筑不仅是建筑行业的大势所趋,也是政府部门大力推广提倡甚至是要求的重点。本文详细分析了我国建筑节能的现状,介绍了建筑节能的新技术。 [关键词] 建筑节能 节能现状 节能技术 [正文] 人们在日常生活和社会生产中都需要实用大量的热能。将自然界的能源直接或间接的转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为热能工程。生产、输配和应用中,低品位的工程技术,称为热能工程。随着人们生产技术和生活水平的日渐提高,各种能源也在日渐枯竭,节能技术的研究与应用迫在眉睫。 首先我们来了解一下建筑节能的研究。煤炭、石油和天然气是三种传统能源,其消耗量占世界能源消费的90%以上。其中,石油占一半以上。

  • pkpm建筑节能软件材料库

    我用的还是老版的1.12a,但是现在材料发展太快了,而软件中的材料库内容少的可怜,现在材料库能下载吗?能直接导入软件中吗?有高手指点一下

  • 新材料推进建筑革命(ETFE)

    新材料推进建筑革命(ETFE)

    乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)是一种人工高强度氟聚合物,这种耐用的可塑树脂正在北京奥运会场馆建设中发挥巨大作用,其应用前景一片光明。

  • 墙体材料革新与建筑节能的意义

    能源土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础,是经济社会可持续发展的重要物质保障。我国人均能源资源相对贫乏,在建筑的建造和使用过程中对资源、能源的浪费问题突出,建筑的节能节地节水节材潜力很大。推进墙体材料革新和推广节能建筑是改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境的重要措施。采用优质新型墙体材料建造房屋,建筑功能将得到有效改善,舒适度显著上升,可以提高建筑的质量和居住条件,满足经济社会发展和人民生活水平提高的需要。另一方面,我国每年产生各类工业固体废物1亿多吨,累计堆存量已达几十亿吨,不仅占用了大量土地,其中所含的有害物质严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料和建筑节能材料,是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。 随着城镇化和人民生活水平的提高,新建建筑将继续保持一定增长势头。在发展过程中,必须考虑能源资源的承载能力,注重城镇发展建设的质量和效益。因此,全面推广新型墙材与建筑节能技术与产品,扎实开展建筑节能工作,对建设资源节约型社会,保持国民经济可持续发展有着重要的意义。

  • 聚合物新材料推动建筑业节能环保

    聚合物新材料推动建筑业节能环保

    建筑节能已成为全球气候变暖压力下世界各国关注的焦点。从保温隔热材料技术,到零能耗建筑、被动式建筑,新型聚合物在建筑保温、节能领域正发挥着以往任何材料都难以企及的的重要作用。 气候保护与人文环境 建筑节能技术的开发不仅有助於减少能源消耗,减少碳排放,建筑保温技术的改进及被动式房屋的建设还将极大地改善家居环境。 在2009欧洲国际聚氨酯展会上,德国拜耳公司材料研究部将展出大量聚氨酯新产品及其应用。今年拜耳公司将集中开发最新气候保护性产品,主要将聚焦於阻燃产品及其加工工艺技术的改进。拜耳BaySystems系列产品具有广阔应用前景,可用於汽车、建筑和冷冻等不同行业。 根据世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)下属政府间气候变化专门委员会(IPCC)的统计,全球用於供暖的能源消费气体排放量占建筑物整体排放量约20%。 拜耳公司针对这一领域开发出一系列整体解决方案,降低能源消费,减少碳排放。拜耳公司最近将在印度新德里附近建立设计为零排放的自用办公室和展厅,比该地区同样建筑物节省能源耗费达70%。 这种经济生态建筑

  • 关于建筑节能的一些技术

    建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收

  • 新型建筑节能地尊墙体材料是什么

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-10 22:26 编辑 地尊墙体是一种新型建房用墙体材料,是由韩国自动生产线生产,以整块阻燃自熄性聚苯乙烯泡沫为板芯,两侧配以冷拔镀锌钢丝焊接制作的网片,中间斜向45度双向插入钢丝形成小三角形群,采用先进的自动焊接技术焊接而成的钢丝网架聚苯乙烯夹芯板,用钢网片进行连接拼装成墙体,然后在板两侧批抹或者浇筑混凝土使整个房屋形成箱式结构,其表面可以喷涂或粘贴面砖石料等各种装饰材料。它完全取代了以粘土为主的砖混结构墙体。 地尊墙体的特殊之处就在于它内置的阻燃自熄性聚苯乙烯泡沫板,这种高密度的2泡沫板保证冬夏季节室内外温差大于5摄氏度,保温隔热节能达到65%以上,冬暖夏凉,简单来说呢就是:一般厚18cm的地尊墙体保温性能相当于90cm厚度的砖墙。所以,卖冰棍的箱子和卖热奶的箱子都是泡沫板的,它们才1cm~2cm厚就能保温。

  • 浅谈国外建筑节能保温材料

    面对着全球能源的日益紧张,世界各国特别是欧美发达国家对节能技术给予了充分的重视。近30年来,各国在建筑设计和施工、新型建筑保温材料的开发和应用、建筑节能法规的制定和实施、建筑节能产品的认证和管理等方面做了很多的工作,不但节省了大量的能源,取橡塑海绵保温材料面对着全球能源的日益紧张,世界各国特别是欧美发达国家对节能技术给予了充分的重视。近30年来,各国在建筑设计和施工、新型建筑保温材料的开发和应用、建筑节能法规的制定和实施、建筑节能产品的认证和管理等方面做了很多的工作,不但节省了大量的能源,取得了可观的经济效益,同时改善了环境,降低了对大气臭氧层的破坏。而我国的建筑节能工作在90年代初才刚刚启动,因此,国外建筑节能和保温材料的发展,对我们这方面的工作很朋借鉴作用。 现将国外建筑节能与保温材料在建筑节能上的利用用一简单介绍:国外建筑节能标准的制定和取得的社会效益 ,自70年代发生全球性的能源危机后,世界各国政府对能源的利用情况全面的实事求事的分析,诊断建筑能耗是一个重要的组成部分,一致认为必须对建筑设计制定节能标准,并提出法规予以执行。于是各国纷纷建立了自己的建筑节能标准。 美国

  • 国外建筑节能与保温材料

    面对着全球能源的日益紧张,世界各国特别是欧美发达国家对节能技术给予了充分的重视。近30年来,各国在建筑设计和施工、新型建筑保温材料的开发和应用、建筑节能法规的制定和实施、建筑节能产品的认证和管理等方面做了很多的工作,不但节省了大量的能源,取得了可观的经济效益,同时改善了环境,降低了对大气臭氧层的破坏。而我国的建筑节能工作在90年代初才刚刚启动,因此,国外建筑节能和保温材料的发展,对我们这方面的工作很朋借鉴作用。现将国外建筑节能与保温材料在建筑节能上的利用用一简单介绍: 国外建筑节能标准的制定和取得的社会效益 自70年代发生全球性的能源危机后,世界各国政府对能源的利用情况进毯子全面的实事求事的分析,诊断建筑能耗是一个重要的组成部分,一致认为必须对建筑设计制定节能标准,并提出法规予以执行。于是各国纷纷建立了自己的建筑节能标准。 美国在1975年第一次颁布了ASHRAE(美国采暖、制冷及空调工程协会)标准90-75“新建筑物设计节能”。以此为基础,1977年12月官方正式颁布了“新建筑物结构中的节能法规”,并在45个州内收到很明显的节能效果。美国国家能源局、标

  • 关注:建筑新技术新材料~!

    谢谢大家长期对建筑专业技术论坛新技术版块~! 请大家积极发现并总结身边各个建筑方面新技术新材料~! 发到我们版块,大家一起讨论研究,欢迎大家的到来~! http://co.163.com/forum/list/1681_0_1.htm

  • 关于建筑节能专篇的疑问

    施工设计图上写着:一、围护结构构造做法及热工性能:外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.75二、节能措施及材料送检要求:外墙外表面太阳辐射吸收系数小于0.6时应进行现场检验。1、按道理说辐射吸收系数是越小越好,那我送检后结果是0.7,符合设计要求,那我还要进行现场检验吗?为什么要?2、如果送检后结果是0.5,那我还要现场检验,如果检验结果是0.5~那我是不是要循环不息的检验?3、如果我送检结果是0.7,大于0.6,那是不是意味着不合格?请专业人士解答下。补充:参照:DBJ 15-65-2009广东省建筑节能工程施工质量验收规范

  • 关于医院建筑节能的困惑

    位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢

  • 如何促进建筑节能的发展

    开展建筑节能必须不断的推广使用节能产品和技术。围护结构传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求,不仅新建建筑保温隔热性能越来越好,还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时,还在建筑比一般标准能耗低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑,包括住宅和商用建筑,其中许多利用了太阳能、地热能等可再生能源,对经济社会可持续发展起到良好的作用。 抓紧建筑节能,认真执行建筑节能设计标准,不仅建筑冬暖夏凉,舒适性大为提高,空调负荷可降低一半,电力建设投资也可大为减少,电力工业的经济效益可大大提高,安全运行也更有保障。 除了不断推广新型的建筑节能技术之外,更重要的是培养专业的建筑节能人才,只有拥有专业的建筑节能工程师,才能确保我国的建筑节能工作逐渐走向正轨。

  • 我国关于建筑节能的思考

    转载论文,关于建筑节能设计的思考,值得一看

  • 关于建筑节能的计算问题

    工程选用建筑工程做法(L06J002)中的屋面7,第2条是35厚细石混凝土找平,但是居住建筑保温构造详图(节能65%)(L06J113)屋面保温做法(60、62、64)只给出30厚细石混凝土的热阻和导热系数,怎么能知道35厚的呢?

  • 什么阻碍了建筑节能的发展?

    住房和城乡建设部副部长仇保兴曾表示:节能减排中的建筑节能对于中国乃至世界人民都有至关重要的意义,中国政府今后在建筑节能减排方面的扶持力度将会越来越大。 可以看到近几年中国的建筑节能减排已经取得了突破性进展。全国新建建筑设计阶段执行强制性节能标准的执行率由2005年的53%提高到2007年的97%,施工阶段执行强制性节能标准的执行率由2005年的21%提高到2007年71%。 但另外一组数据数据也触目惊心。中国的建筑能耗占社会全部能耗的30%,中国现在有超过400亿平方米的高能耗住宅,能耗水平是发达国家的3倍。而全国每年新建房屋近20亿平方米,超过所有发达国家新增建设的总和,而这其中95%都是高能耗住宅。 节能建筑目标明确、潜力巨大、手段丰富,是什么阻碍了建筑节能的发展? 编者认为有以下一些方面:1、标准实行不严格。 我国很早就确定了建筑节能标准,并将其作为一项强制措施进行推广,但目前我国建筑节能形式并不乐观。原国家建设部早在2005年完成的一项调查

  • 建筑节能:今天,你“乐活”了吗?

    以往对建筑节能的思考一般从建筑学本身的角度,而生活方式与建筑节能也有着千丝万缕的联系,清华大学人文社会科学院院长李强教授从社会学的角度考量建筑节能,剖析生活方式与建筑节能的关系,给我们提供了思考建筑节能的全新视角。 “乐活”即LOHAS,是英语LifestylesofHealthandSustainability的缩写,意为健康及自给自足的生活方式,倡导食用健康食品、维护生态平衡、尽量搭乘大众运输工具、废物回收循环利用等,提倡这种生活方式的人并将这些上升为一种公众行为的倡导。——编者 “开窗通风既保证了健康的生活环境又有利于节能;步行上下楼既能锻炼身体又可以减少电梯的使用;利用自然光照明可以减少白天的照明能耗……”这是清华大学人文社会科学院院长李强教授道出的一些生活习惯带来的良好建筑节能效果。日前,在接受本报记者采访时,李强教授从社会学的视角深入地剖析了生活方式与建筑节能的关系。 危机时代的来临 李强认为,当前的中国社会正处于一个危机时代,又可称为高风险社会。这是因为当前既存在外部性危机

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