我國首部公共建筑的節能標準 —《公共
建筑節能設計標準》GB50189-2005(以下簡稱《標準》)自2005年7月1日開始實施以來,成為
門窗幕墻行業內人士近期的主要話題。標準是在以往推出的有關不同地區的
建筑節能設計標準(JGT26/JGT34/JGT75)的基礎上以社會發展、國家發展的需要為出發而推出的強制性標準。做為門窗幕墻行業是此新《標準》重點“關照”的對象,因為門窗幕墻的熱工性能直接影響到建筑的
采暖與空調能耗,所以標準中對窗戶的熱工性能要求都屬于強制性條文,成為行業內人士必須共同遵守的游戲規則,以客觀的態度縱觀《標準》全文,能達成以下幾點概念性的行業共識:
1.就門窗幕墻的節能目標而言,在冬季要采光,盡量使陽光多進入室內,從而減少室內的熱損失;在夏季要
遮陽,盡量使室外的陽光熱量不進入室內從而降低空調的耗能,這看似矛盾的兩季要求卻可以在不同地區得到有效的平衡:在取暖為能耗主體的嚴寒及寒冷地區建筑,以門窗幕墻的熱導系數Kw為主要限制目標,在制冷為能耗主體的夏熱冬暖地區建筑則以
遮陽系數SC為主要限制目標,而處于過渡中間地帶的夏熱冬冷地區則需要兩者兼顧。
2.《標準》規定的窗墻比上限為0.7,這是從客觀、人性層面考慮的集中體現:因為這幾年隨著經濟的發展對建筑物通透,美觀、氣派的社會需求越來越普遍,所以放寬窗墻比至0.7就是考慮到全
透明幕墻的應用需求。因為即使采用全
玻璃幕墻,扣除層樓板及梁的面積,窗墻比一般是不會超過0.7此上限的,這與行業內在《標準》剛實施時所傳出的“叫停玻璃幕墻”一說是完全背離的,現在對
全玻璃幕墻的運用確切的說是有法可依了!但是對幕墻的
保溫隔熱性能(以下簡稱Kw)的要求是按窗墻比的增加而不斷提高的,這也就造成門窗幕墻的造價會隨之升高,但這也是項目開發商及未來業主為追求明亮,景觀、美觀的享受而必須要付出的代價,這是完全科學而公平的。
3.就目前我國門窗幕墻行業所掌握的
節能技術及材料運用而言,在各地實現《標準》中所規定的各項硬性節能指標是完全可以實現的!就保溫要求最高的嚴寒A類地區當窗墻比達到0.7上限時,玻璃幕墻的Kw要求≤1.7W/m2k。如果是隱框幕墻,那么采用6+12+6mm的LOW-E
鍍膜玻璃(kg=1.6W/m2k)即可。如果是明框幕墻,則采用6+12Ar+6mm的LOW-E鍍膜充氬氣玻璃(kg=1.5W/m2k),
型材采用大寬度的隔熱
鋁材(采用24mm以上寬度的多腔體隔熱條)即可達到(kf在2.0-2.5 w/m2k)。所以整個行業若以客觀的標準要求為目標,以科學的理論計算數據為基礎,以發展的眼光不斷接受新技術,
新材料的應用為手段的話,就一定能推動門窗幕墻節能的不斷進步與發展。
既然技術不是問題,材料也不是問題,那么就是如何科學的選材及質量控制的問題了,有好的材料,如果加工,安裝技術等過程控制不到位,那么門窗幕墻投入使用后就可能會出現
滲水,透風等質量問題,但如果材料本身就有問題,那么后期加工、安裝過程再完美也是枉然。隔熱鋁門窗幕墻的主體
框架結構就是隔熱鋁材,隔熱鋁材復合結構中的唯一連接結構,也是負載結構體就是隔熱條。歐洲對隔熱條探索15年,定型15年的結論就是用75%的
聚酰胺尼龍(
PA66)做
基材,用25%的
玻璃纖維做強化劑進行熱塑擠壓。但目前國內卻出現用PE或多重回收PA66原料替代純PA66,用礦粉替代玻纖而制成的隔熱條(見圖1、圖2),那么所要求的
強度、熱
膨脹系數、
硬度如何保證呢?相應的隔熱鋁材強度,持久結合
穩定性又如何保證呢?
另外,鋁門窗幕墻的加工安裝精度是其抗風壓性,
氣密性,水密性的基礎,但這是由隔熱鋁材的精度來保證的,隔熱條精度又是隔熱鋁材精度的重要組成部分,而現實中有大量的隔熱條精度及穩定性達不到要求(見圖3),所以就會造成所滾壓復合的
隔熱型材出現扭曲、彎曲等直觀的外型偏差,其結果是直接導致隔熱鋁門窗幕墻的“三性”喪失,出現質量問題,而一旦框架結構出現問題是無法更換及修補的,這不象玻璃及
五金具有可替換性,除了更新就是忍受,沒有第三項選擇!
圖3
總之,對于新技術,新材料的應用必須以客觀,科學,發展的態度與時俱進。除了在設計上達到標準,實施中保證設計的實現之外,更需要對材料的選擇進行慎之又慎,細之又細的前期調研比較,特別是結構件、負載件、永久件、細節件,因為結構件、永久件不能替換,負載件需要經受長期載荷的考驗,細節件容易被忽略,而隔熱條對于隔熱鋁門窗幕墻而言,恰恰是完全具備上述特征。所以為整個門窗幕墻行業在建筑節能的新機遇,新挑戰面前規范,持續,健康進步,我們應該關注細節,因為細節決定命運、細節決定結果,設計再合理,節能再理想,加工安裝再規范的隔熱鋁門窗幕墻如果在使用了短短的幾年后就出現了質量問題而面臨更新的命運,那么是否就產生了二次的建筑能耗?那么是否就與建筑節能的初衷相違背?相信所有行業同仁都會給予肯定的答復!
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