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第四,當建筑內部不具備形成穿堂風的情況下,有必要通過導風板的設計盡可能增加形成空氣流通的條件。如一個房間只能單側墻開窗時,可考慮在此墻上相距一定距離開設兩個窗戶,兩窗之間設置垂直擋風板。當主導風在水平方向上與該擋風板夾角較大時(60°~90°) ,在擋板的兩側就會形成明顯正負風壓區(qū),氣流就會從其一個迎風窗進入而從另一窗戶流出,實現(xiàn)單側開窗的通風。所以,此做法較為適合在房間朝向與當地主導風向夾角較大時采用。圍護結構中鋼筋混凝土梁、柱、板的相互交接處,外墻與外墻、內墻、以及窗戶的連接處,保溫門窗中的金屬門框,以及突出屋面的女兒墻、排氣孔與屋面交接部位等,都是圍護結構中熱橋形成的主要部位。
建筑圍護結構對建筑保溫起到決定性的作用,但其中的熱橋問題往往是人們所尤為容易忽略的。當代建筑因為追求造型的變化,立面,上的凹凸進退增多,突出墻體、屋面的構件也越來越多,外飄窗得到了廣泛的使用,這些設計手法豐富了建筑造型,卻無形中增加了熱橋的產生,對建筑節(jié)能帶來不利的影響。產生熱橋的原因主要有兩個:一是因為該部位的傳熱系數比相鄰部位的傳熱系數大得多,熱阻小,保溫性能較差;解訣的方法是在水平遮陽構件的選擇上采用通透性的構件,如金屬百葉、混凝土柵格板等,使上升的熱空氣能有效地散失,減少對室內的影響。二是因為該部位的受熱面積遠小于其散熱面積,從而失熱過多,內表面溫度較低。
建筑外圍護結構的主體是墻體,墻體所用材料的保溫性能直接影響著建筑的耗熱里。通常情況下,在建筑墻體設計時,多以實心粘土磚為墻體材料,其保溫性能不能夠滿足設計標準和要求。國際規(guī)范標準規(guī)定,在建筑物形體系數,即建筑物與室外大氣接觸的外表面積與其所包圍的體積的比值小于0.3時,其傳熱系數不應超過1.16W/ (m^2·K ),但是目前常用的內抹灰磚墻的傳熱系數都大于上述節(jié)能標準數值。因而,在保有節(jié)能理念的前提下,進一步推廣空心磚墻及其復合墻體技術十分必要。標識等級:民用建筑能效的測評標識分為建筑能效理論值標識和建筑能效實測值標識兩個階段。