Giriş: Masonluk İnşaatında Gizli Enerji

Modern bina tasarımında, termal bridging henüz çoğu zaman enerji kaybı nedeniyle ihmal edilen yapılardan biri olmaya devam ediyor. Bina sayesinde beton, çelik veya Mason gibi yüksek performanslı malzemeler, sadece ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürüyor, ancak aynı zamanda beton blok duvarları ile inşa edilen yapılar için - ticari, endüstriyel ve konut inşaatında - bina içi inşaatın -% 30-50 oranındaki etkili R değerli malzemeleri azaltabiliyor.

Beton blok duvarlarındaki termal bridging anlamak ve azaltmak, bu nedenle mimarlar, inşaatçılar ve sahipleri giderek daha sıkı enerji kodlarıyla tanışmak ve uzun vadeli operasyonel tasarrufları elde etmek için çok önemlidir. Bu makale, termal bridging arkasındaki bilimi araştırıyor ve beton blok duvarlarının en savunmasız yerlerini tanımlar ve etkisini en aza indirmek için kapsamlı bir stratejiler sunar.

Termal Bridging nedir ve Neden Bu Önemli?

Yüksek termal iletkenlik ile bir malzeme olduğunda ısı geçişi meydana gelir (örneğin beton, çelik veya alüminyum) bir incirli bir montaj yoluyla seyahat etmek için doğrudan bir yol oluşturur. Beton blok duvarında, bloklar genellikle birincil köprüdür.

Bu etkinin önemi, tüm duvar değeri tarafından ölçülmektedir, ancak bir kez termal köprüler, dış havadaki tüm bileşenler için hesap verebilir, mortar eklemler ve bağlantıları. Bir duvar sıcak merkez değeri yükselirken, sıcak havalarda, 20, ancak bir kez termal köprüler içilir, ancak iç yüzeyinin altındaki ısınırsa, bu damıtılmış havadaki bozulma noktasına kadar yüksek ısı kaybına yol açar.

Anahtar Ölçümleri: R-Value ve U-Value

R-değer (termal direnç) bir malzemenin ısı akışına direnme yeteneğinin ölçülmesidir; daha yüksek olan ABD'nin değeri (termal aktarma) Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan gelen ısı akışı oranı, beton bloklar için, etkili U-değeri hesaplanmış olmalıdır.

Common Thermal Bridge, Beton Blok Duvarlarında Yer

Termozimi etkili bir şekilde ele almak için, bir ilk olarak nerede meydana geldiğini bilmelidir. Aşağıdaki yerler ısı akış yolları oluşturmak için kötüdür:

  • [FONT:0]Block Webbing ve Solid Bölümler: Standart bir beton bloğun sağlam kısımları (blo yüzünün yaklaşık% 40-50'si) doğrudan bir iletken yol sağlar. Analar aktarıldığında bile, webs transfer ısısı.
  • [FONT:0]Mortar Ortaklar: [Döntgen:[Dönetici: 0) Mortar blok materyaline benzer yüksek termal iletkenliğe sahiptir ve sürekli yatay ve dikey mortar yataklar bir davranış aracı oluşturur.
  • [FONT:0)Wall-to-Floor veya Wall-to-Slab Bağlantıları:) İçten dışa kadar uzanan beton zemin plakaları genişletir veya blok hareketine bağlanır.
  • [FONT:0)Window ve Kapı Açılışları:[DDD: 1) En üst düzeylerin perimetreleri genellikle sağlam blok veya beton lintelleri içerir, güçlü termal köprüler yaratır. Metal pencere çerçeveleri daha fazla bridging ekler.
  • [FONT:0)Kontrol Ortakları ve Genişleme Ortakları:[Dönetici: 0,4] Hareket için boşluklar tanıtıldığı yerde, ortaklar sürekli bir yol oluşturabilir.
  • [FONT:0)Reinforced Bond Beams ve Köşeler: Beton bağ kirişleri (horizontal) ve sütunlar (vertical) son derece etkili ve sık tüm duvar kalınlığını aşıyor.
  • [FONT:0]Parapets ve Roof Connections:[Dönetici] Çatının bir parapet duvarla buluştuğu yerde, beton blok genellikle yalıtım kapağı olmadan, önemli bir köprü oluşturmadan devam ediyor.
  • [FONT:0) Hizmetler içinPenetrasyonlar: Mekanik kanallar, elektrik konduits ve duvarı parçalayan, özellikle de denizsiz veya inmemişse, doğrudan ısıtılır.

Termal Bridgings to Minimeye

Beton blok duvarlarına termal bridging, malzeme seçimi, tasarım detaylandırma ve dikkatli inşaat yürütmesini birleştiren çok katmanlı bir yaklaşım gerektirir. Aşağıda basit retrofitlerden temel tasarım değişikliklerine kadar uzanan en etkili stratejiler vardır.

1. Sürekli Dış Yalıtımı Uygulayın

Tek en etkili strateji, blok webs, mortar eklemleri ve yapısal kaburgalar dahil olmak üzere sürekli bir yalıtım katmanı yüklemektir.Demekli polistyrene (XPS), veya poliisocyanurate (PIR) ayrıca yalıtımda tam yüksek ve kesintisiz olmalıdır.

[FONT:0)Example:[Dönemli: [Dönemli bir blok için soğuk bir iklimde beton blok, XPS (R-10) dışa uygulanan 2 inçlik bir tabaka, dışsal sıcaklığın ısı miktarını etkili bir şekilde izole edebilir, köprülerin ısı kaybını köprüler aracılığıyla azaltabilir.

2. ⁇ Blok Cores with Yalıtım

Sürekli dış yalıtım olarak etkili olmasa da, yalıtım malzemeleri ile beton blok boşlukları azaltın. Seçenekleri gevşek dolum malzemeleri (vermiculite, perurethane köpükleri) veya köpük enjekte edilir.

3. Beton Formunu (ICF) Sistem veya Geçiş Bloklarını Kullanıyorum

ICF sistemleri, katı köpük (tipik olarak EPS) yapılan formlarla geleneksel boş beton bloklarını değiştirirken, beton çekirdeği yapısal gücü sağlar, ancak köpük tabakası sürekli olarak yalıtım sağlar. Gelişmiş beton blok ürünleri, “sıtıtılmış beton Masonluk birimleri” (CMU) gibi özel bir tarafta da bulunur.

4. Yöneylemler ve Yapısal Bağlantılar'da Termal Breaks yükleyin

Bir iletken element duvardan geçmek zorunda kalır - bir çelik kiriş, beton plaka veya bir boru - beton bir parça dahil edilmelidir. Bir termal mola, plakanın etrafında sığması gereken bir tabakadır (tipik olarak yüksek çözünürlükte, poliüretan, Prestijli bir köpük, ya da sert köpük gibi) Yukarıdakiler arasında eklenir, metal bağlantı noktası metal bağlantı hattı olmadan destek alan beton zemin plakanın kenarında.

5. Blok Wythes veya Cavity Wall Oluşturun

Geleneksel tek-wythe blok duvarları doğal olarak köprü-heavy. Bir çift-wythe duvar (iki blok tabakaları bir hava boşluğu ile ayrı ayrı) bazı iyileştirme sağlar, ancak wythes, kendi başlarına termal köprüler ile birlikte bağlanır. Sürekli bir boşluk ile duvar inşa etmek daha etkili bir yaklaşımdır - genellikle 2–6 inç geniş - sadece metal olmayan veya izole edilmiş bağlarla bağlantılıdır.

6. Bond Beams ve Köşeler için Yapısal Termal Dağları Kullanın

Bondlar ve beton sütunları yapısal bütünlüğü için blok duvarlarında kaçınılmazdır, ancak diktemeyi azaltmak için tasarlanabilirler.Bir yöntem, sadece çelik takviye ve grout sadece yapısal olarak gerekli olan ve diğer bir çözüm dolduran blok çekirdeklerini, alternatif olarak, daha düşük ücretli bir beton eklemeleri veya perlite ile birlikte) bir miktar iletim hattını azaltılabilir.

7. Pencereyi ve Kapı Montajlarını Geliştirin

Fenestration açılışları blok duvarlarında termal bridging'nin önemli kaynaklarıdır. Bunu en aza indirmek için aşağıdakileri düşünün:

  • “İstesiz kapı çerçevelerini” veya “termal olarak kırılmış” pencere çerçevelerini kullanın, iç ve dış kaplamaları ayırarak.
  • Sürekli yalıtım ile kaba açılımı (örneğin, köpük sill pedleri ve rektörleri) perimeter'da termal kısalardan kaçınmak için.
  • Pencereleri yükleyin, böylece çerçeve dış yalıtım katmanı ile yıkanır - daha fazla inward - ve arka çubuk ve mühürlü boşlukları mühürle.
  • Ayrıca bir termal mola olarak hareket eden flaşları kullanın, örneğin iç tarafta bir yalıtım katmanı ile esnek bir metal veya kompozit levha gibi.

8. Hava-Tight Malzemeler ile tüm Ortaklar ve Edeğlenmeler

Hava sızıntı hesaplarını büyük miktarda enerji kaybı için hesaplar ve genellikle aynı yerde termal köprüler olarak meydana gelir - borular, konduits ve duvar zeminli eklemler etrafında boşluklar.Havalibanları her penetrasyonda kullanılmalıdır. Kontrollü ısı kaybı ve nemlendirmek için hava kirliliğini engeller; Kondensasyon meydana gelebilecek yüksek kaliteli bir polithane, köpük, akustik mühürleyici, veya özel hava taşıyıcıları da kullanılabilir.

9. Duvar Oryantasyonunu ve Fenestration Design

Pasif tasarım stratejileri aktif ısı geçişi masyonunu tamamlayabilir. Örneğin, bir binanın kuzey tarafında daha az pencere yerleştirir (Kuzey hemisphere) zayıf noktaların alanını azaltır. Dış gölgeleme cihazları ve optimal pencere-duygun oranları kullanarak, bu köprülerin genel etkisini azaltırken, binadaki talebi azaltır.

TasarımDüşündürümleri: Kod Uyumu ve Tüm-Wall Performansı

Uluslararası Enerji Koruma Yasası (IECC) ve ASHRAE 90.1 dahil olmak üzere birçok modern enerji kodu, tüm duvar tiplerine ilişkin temel olarak duvarların termal performansının değerlendirilmesini gerektirir.Bu, tasarımcıların tüm lineer ve nokta termal köprüleri dikkate almaları gerektiği anlamına gelir.

Özellikle ticari inşaatta, ağır yapısal bağlantıları olan Masonluk duvarlarının varlığı (örneğin çelik sütunlar veya beton plakalar gibi) önemli dış yalıtım eklemeden kodla tanışmayı zorlaştırabilir. Örneğin, 8 inç beton blok duvarı, boşluk yalıtım ile ortak bir dış blok ve sürekli 4 inç köpük dış tabaka ile, R-15'in R-20'ye kadar tüm değerli bir kaplamaya değer sağlayabilir.

Analiz için Araçlar

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı ) tarafından yapılan birçok uygulama programı, iki boyutlu ısı geçişi ve ısı geçişi modeline göre iki boyutlu olarak kaynak sağlar.TheEND).

En İyi Uygulamalar: Sitede Kalite Kontrol

En iyi tasarım detayları bile kötü bir şekilde yürütülürse etkisiz hale gelir. Bir iş yerinde, aşağıdaki uygulamalar kritiktir:

  • [FONT:0)Kontinuous Muayenesi:[Dönetici:[Döntgenlik kurulunun sıkıca ama birbirine dokunduğunu veya ortaklara dokunduğunu, köşelerde ve çevresindeki aşırılıklar muhafaza edilmelidir.
  • [FONT:0)Proper Fasting:[Dönetici:[Döncüler) Yeni bir köprüyü yaratan bir şekilde yalıtıma nüfuz etmeyen uzun kapsül veya yapıştırıcı sistemleri kullanın. Bazı kılavuz türleri (örneğin, kendi kendini dövme vidaları ısı kaybı ile donatılmıştır.
  • [FONT:0] Slab'de yer alan ⁇ : [DÜDÜT:1] Her beton plakada blok duvarı birbirine bağlı olarak, 1/2 inç (veya daha büyük) köpük tabakasının üzerine kurulu olmasını sağlamak, üst üste veya yanında bloklar arasında sık sık unutulur.
  • [FONT:0]Seal Capillaries: [Dönetici: [Dönetici: 1) Havayı kapatmanın yanı sıra, nem kontrolü hayatidir. Capillary duvarların temelinde kırılır ( blok ve temel arasında) ne kadar ilik kisileri kötüleştirebilir.
  • [FONTing and Test: [Dönemli termograf ile birlikte yapılan gizli kapı testleri gizli termal köprüleri ortaya çıkarabilir. Tamamlanan duvarı sıcaklık farkı sırasında bir kızılötesi kamera ile tarayın, yükleme kusurları yakalamak için mükemmel bir komisyon aracıdır.

Enerji Verimliliğinin Faydalarının Faydaları

termal bridging azaltmanın birincil hedefi enerji tasarrufudur, faydaları dayanıklılık ve yolcu konforu inşa etmek için uzatılır: Minimum ısı geçişi olan bir duvar meclisi:

  • [FONT:0)Reduces kondensasyon riski: İç yüzeyler kışın daha sıcak kalır, kalıp ve çürüklere yol açan nemi önleme.
  • [FONT:0)Köpekforu Geliştirmek:[Dönetici: [Dönetici:0) Katı ısı rahatlatmak:[Dönetici: [Dönetici:0))Ködüşük noktaları ve yurt içi rahatsızlıklara neden olan taslaklar, yerel ısıtmaya ihtiyaç duyanlar.
  • [FONT:0)Extends bina ömrü:[Dönetici: 0,4;) Blok duvarının içindeki donmuş hasarları azaltmak (özellikle de göz ardı edilebilir birimlerde), yapı daha uzun sürer.
  • [FONT:0) Daha derin enerji geri dönüşümleri: [Döneticileri için, dış yalıtım ve mühürlü termal köprüler genellikle net-zero enerji performansına ulaşmanın en etkili adımıdır.

Sonuç: Termal Köprü Kontrolü için Kapsamlı Bir Yaklaşım

Beton blok duvarlarına ısıtılması, her türlü yalıtım katmanının kesintisine neden olabilir ve bu önlemler birlikte uygulanabilir, geleneksel bir beton blokunu verimli, dayanıklı bir bina topluluğuna dönüştürmek için gereklidir.En etkili yol, sürekli dış yalıtıma öncelik vermek, ısıtımı her kesintiye uğratmak için analitik araçlar kullanmak ve birlikte doğrulamak için gerekli olacaktır.

[FONT:0)Not:[Dönetici: [Dönetici: 0 3) Daha fazla okunuşun tüm duvarların ısıtılması ve Masonlukta sayısal veriler üzerinde okuma, [[Üye Olmayanlar Bölümü:2).U.S. Enerjinin Tüm-Wall Termal Performans sayfası).