建筑节能类毕业论文提纲范文 和商务写字楼建筑节能和装饰工程施工技术应用方面论文范本

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商务写字楼建筑节能和装饰工程施工技术应用

文/李建农

【摘 要】经济的发展和社会的进步,建筑行业也进入了蓬勃发展的阶段.随着我国城市化发展迅猛,商务写字楼的建设日新月异.人们对于商务写字楼建筑装饰的要求更是越来越高.商务写字楼等公共建筑,往往都是城市某个区域甚至整座城市的标志性建筑物.建筑装饰融入了建筑功能、建筑技术和审美艺术,使得其能够凭借多变的造型和独特的色彩光影效果,提升建筑外观的审美性.随着可持续发展理念的推出,人们也越来越重视绿色和节能施工技术的应用.因此,如何在满足装饰装修效果、而又达到绿色节能的目标,是我国近二十余年来在建筑领域的不断追求.本文结合厦门 “﹡﹡大厦”的节能技术应用和装饰工程设计和施工,对商务写字楼建筑节能与装饰工程施工应用技术进行了讨论和分析.

【关键词】商务写字楼;建筑节能;装饰工程;施工技术

前言:

经济的发展和社会的进步,商务写字楼的建设日新月异, 人们对商务写字楼办公环境舒适度的要求越来越高, 这样使商务写字楼装饰的能源消耗也相应的大大的提高了.然而在目前的节能装饰设计中, 人们往往只注重片面单一的节能方法,而缺乏整体的节能效果.现代建筑尤其是商务写字楼办公建筑, 能耗大小主要受建筑功能、建筑技术、审美艺术、装修设计、服务设计、人员活动等方面的影响.更重要的是,要使整个商务写字楼的设计、建筑和装饰施工的过程、运营管理能够达到节约投资、降低费用和绿色节能,同时营造出舒适宜人的空间环境.

一、节能技术在商务写字楼施工及装饰工程中的应用

1.屋面的节能措施

在建筑施工中,采用屋面保温隔热措施来有效调节室内的温度,使写字楼内的温度更加适宜,减少夏天供冷、冬季采暖消耗的电能,从而直接或间接达到节能降耗的作用.目前有两种主要的方法,第一、正铺法.保温材料的选择尽量是导热系数小、容量小且吸水率较低的材料,将其放置在屋面和防水层之间;第二、倒铺法.选用挤塑聚苯板,其具有吸水率低、轻质高强等特点,防水层设置在保温层下面,从而有效减少室内外温度的变化对防水材料造成的损害,增加了防水材料的耐用性,提升其使用寿命,同时又能达到节能的效果.

2.高效保温墙体满足建筑节能要求

现代建筑工程施工过程中,传统的护墙体的材料都是由单一材料组成,为了节约建筑材料,一般都采用空心砖代替实心砖进行墙体施工.这种材料的热工性能指标不能达到建筑节能的目的.近些年来出现的复合墙体充分利用各种材料的不同性能,从而达到室内节能的目的.

目前,商务写字楼的墙体在建造时,要保证其具有较好的保温、隔热和防潮的功能,从而有效调整室内的环境状况,与外界气候环境达到和谐统一.在建筑施工过程中,通过蒸压粉煤灰和加气混凝土砌块的组合材料来进行外墙的维护,其使用到的原料主要是经由火力发电厂所排放的粉煤灰制成,具有保温的特性,所以,可以有效防止建筑垃圾的产生,一方面还可以避免建筑资源的消耗,另一方面还可以达到节能环保的作用,属于一种新型的绿色建材产品.

3、新型双层玻璃幕墙的使用

在现代的商务写字楼中很多采用大面积的玻璃幕墙,这种透明围护结构容易产生冷热桥作用,所以提高玻璃幕墙的保温隔热是降低建筑能耗的重点.具体设计中可采用双层玻璃幕墙作为主要节能手段.与单层玻璃幕墙相比,双层玻璃幕墙具有更好的降低噪声干扰、隔热保温的优点.空气间层在水平和垂直两个方向上被划分,使得其内部的气流循环互不干扰,有利于防火和隔音.

双层玻璃幕墙的优点在于:

(1)绝热好,有利于夏季隔热、冬季保温;

(2)能更好地杜绝噪音和防火;

(3)能优化选择性地利用自然采光;

(4)在双层幕墙空气间层内集成地设置一个遮阳系统,可以全面地保护整个大厦,防止室内办公空间失控性的被晒热;

(5)办公区可以自然通风,因为空气间层内的对角气流使得室内办公空间的空气静压小于双层幕墙空气间层的空气静压,从而形成一个空气压力差值,迫使室内不新鲜的空气被抽出;

(6)办公空间的自然通风换气提高了工作空间的空气质量,减少室内综合征的发生.

4、Low-E 玻璃的应用

Low-E 玻璃也叫做低辐射镀膜玻璃,是一种表面镀上拥有极低表面辐射率的金属或其他化合物组成的多层膜层的特种玻璃.Low-E 玻璃是绿色、节能、环保的玻璃产品.普通玻璃的表面辐射率在0.84 左右,Low-E 玻璃的表面辐射率在0.25 以下.这种头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率极高,能将80% 以上的远红外热辐射反射回去,而普通透明浮法玻璃、吸热玻璃的远红外发射率仅在12% 左右,所以Low-E 玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用.夏季,它可以阻止室外地面建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调制冷费用;冬季,它对室内暖气及室内物体散发的热辐射,可以像一面热反射镜一样,将绝大部分发射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而节约取暖费用.Low-E 的可见光发射率一般在11% 以下,与普通白玻璃相近,低于普通阳光控制镀膜玻璃的可见光发射率,可避免造成反射光污染.

5.有效的遮阳系统

在大面积的玻璃幕墙的写字楼中有效遮阳是很重要的降低能耗的措施.具体措施如下:

(1)空气间层内设置可拉下的金属百叶可以有效防止过强的阳光照射;

(2)遮阳系统是灵活的,可以单独调节;

(3)遮阳系统可根据天气状况调节;

(4)考虑到人的心理因素,与室外良好的视觉联系是极为重要的,金属遮阳百叶在被拉下的情况下也能保证内外视线的联通.

6、门窗的节能施工技术的应用

建筑工程施工中,门窗的设计直接决定着整体建筑的设计是否合理和美观,尤其是商务写字楼.传统的写字楼一般都采用玻璃门窗进行室内外设计和规划.玻璃门窗相对比较美观,也能够满足写字楼从业人员的各方面需求.但是,玻璃门窗的设计,不仅会对室内空间造成浪费,也不利于室内能量的保存.可以将新型环保铝材应用到门窗设计中.铝材不仅能够确保室内温度的储存,也契合人们对门窗的审美需求.同时,也可以结合建筑整体结构要求,在门窗上加置密封条,避免室内热量的流失;或者采用导热系数小的门窗材料,以缓解门窗设计不合理造成的能源浪费.

二、建筑节能技术与装饰工程施工技术应用

厦门“﹡﹡大厦”位于厦门市海沧湾畔,一幢高层综合楼,地上25 层、地下2 层;总建筑面积50865.85 ㎡,其中地上41801.85 ㎡,地下9064.00 ㎡;桩基采用静压沉管灌注桩,砼结构体系为框架核心筒结构,其中裙楼部分为框架结构;建筑檐口高度为99.9m;建筑幕墙总面积30595 ㎡,其中玻璃幕墙面积为16172 ㎡.本工程公共建筑属夏热冬暖地区.

工程节能措施设计及其指标概况:

1、屋面:采用25mm 厚XPS 挤塑聚苯板保温屋面:传热系数K ≦ 0.9 w/( ㎡ .k)、导热系数λ等于0.030w/(m.k)、蓄热系数S等于0.36w/( ㎡ .k);规格:1800*600*25mm;

2、外墙: 采用190mm 厚蒸压混凝土加气砌块: 导热系数λ等于0.22w/(m.k), 蓄热系数S等于3.59w/( ㎡ .k);200mm 厚钢筋混凝土墙(20mm 厚聚苯颗粒保温砂浆):导热系数λ等于0.06w/(m.k),蓄热系数S等于0.95w/( ㎡ .k);平均传热系数K 均为≦ 1.5w/( ㎡ .k);

3、玻璃幕墙:铝合金框料采用170 和200系列铝合金;玻璃Low-E 中空玻璃、8mm 钢化镀膜玻璃、8Low-E+12A+8 中空钢化玻璃与6Low-E+12A+6 中空钢化玻璃: 传热系数K等于2.8w/( ㎡ .k), 窗墙面积比:E0.61、W0.61、S0.61 和N0.63, 综合遮阳系数Sw 为0.34 与0.35,玻璃可见光透射比0.53,外窗气密性不低于GB7106-2008 第6 级要求,幕墙气密性不低于GB/T21086-2007 规定的第3 级要求.

厦门“﹡﹡大厦”于2014 年12 月开始基础动工;节能分部及幕墙工程从2015 年1 月开始施工,在2016 年12 月完工;经过有资质机构的现场检测报告表明,各项技术指标满足设计文件及有关设计和验收规范要求,已于2017 年6 月通过了综合竣工验收.

结语:

综上所述,我国正处于城市发展迅速的时期,商务写字楼的建设如雨后春笋鳞次栉比,尤其是一、二线城市和东部沿海经济发达城市;在厦门美丽的海湾就犹如一道美丽的城市风景,一座座新的城市地标拔地而起.

在建筑中,节能技术的应用是十分必要的,尤其是大型的建筑、商务写字楼,能源的消耗量非常大;面对我国地域辽阔及能源有限,为促进商务写字楼良性健康发展,在商务写字楼设计与施工、室内外装饰中积极采用新型节能技术和环保材料,既美化了城市、有效节约了现有能源,又改善了办公人员的工作环境.在确保商务写字楼建筑质量的基础上,通过在建筑工程的施工及装饰过程中应用节能材料和技能技术,有效地降低能源和资源的消耗,提高商务写字楼的舒适性、节能型和美观性,实现人与社会、人与资源、资源与社会的和谐发展.可以说建筑节能技术与装饰工程施工技术在商务写字楼中的应用是时展的需求.

参考文献:

[1] 刘少庆,建筑装饰工程装饰节能设计的思考,《装饰装修天地》2017,(1):17;

[2] 于元甜,房屋建筑工程节能施工技术的分析,《建筑建材装饰》2016,(17):75 ~ 77;

[3] 周宏启,浅析办公楼室内外装修节能环保,《建材与装饰》2014(14):78

( 本文作者:李建农,男,高级工程师,注册一级建造师

工作单位:福建省中城建设工程有限公司 总工程师

前工作单位:东方天润(厦门)建筑装饰股份有限公司技术负责人

担任厦门“海沧城建大厦”项目幕墙工程技术负责人 )

建筑节能论文范文结:

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