摘要:双层通风幕墙产生于上个世纪九十年代的欧洲,由于其隔热、保温、隔声性能较好,在工程建造中广泛应用。由于双层通风幕墙的工程造价较高,且技术比较复杂,加之占用了大量的建筑空间,因而在建筑工程中的应用受到很大限制。本文主要对双层通风幕墙的构造进行分析,进而结合具体的工程案例进行说明,为工程建设提供相关借鉴。 

  关键词:双层通风幕墙;构造;应用 

  一、双层通风幕墙概述 

  (一)组成 

  与传统单层幕墙相比,双层通风幕墙的组成结构为由内外两道幕墙。一般来说,内幕墙采用的是活动窗或者明框幕墙,或者是带有检修门的幕墙,以便于清洁和维护。而外幕墙则采用点支玻璃幕墙或者是有框幕墙。在内外幕墙之间,形成了一个封闭空间,空气可以从下部的进风口进入到该空间中,从上部的排风口排出。且该空间经常处于流动的状态,热量的流动导致在空间中形成了一个热通道,因此又将双层通风幕墙成为呼吸式幕墙或者是热通道幕墙。由于这种幕墙最重要的特征是空气交换、流动和双层幕墙,因而本文将其称为双层通风幕墙。 

  (二)分类 

  第一,封闭式的内通风双层幕墙。该种通风幕墙能从室内下通道中吸入空气,通过热通道作用,使空气上升至排风口,再从室内吊顶风管处排出。这种封闭式幕墙完全在室内进行,与外幕墙完全分离。封闭式的内通风幕墙由于进入的空气为室内空气,热通道空气的温度与室内温度基本相同,这样能大大减少制冷和取暖的能耗,保温效果较好。但是由于该种幕墙循环需要依靠机械系统来完成,因而对设备的要求较高。 

  对于封闭式幕墙外幕墙密封问题,一般以中空玻璃为材料,内幕墙以单层铝门窗或者单层玻璃幕墙为主,外幕墙可采用隐框或明框玻璃幕墙,其幕墙龙骨的铝型材一般采用断桥隔热铝型材。在内外幕墙之间,通道的宽度一般为160mm~280mm,还有些工程为了清洁、检修方便,将宽度取为400mm~550mm。为了节约能耗,在通道中还设有电动卷帘和电动百页。以美国纽约的西方化工大厦为例,该大厦的外幕墙是中空玻璃,而内幕墙是单层玻璃,则空气流通情况为:空气从每层地板下面的风道口进入,经上升至楼板以下时,通过风道排出去。在通道的内部还装有一个光感应控制的百叶。 

  第二,开敞式的外通风双层幕墙。与内通风双层幕墙相比,开敞式的外通风双层幕墙中,内幕墙部分采用的是中空LOW-E玻璃,幕墙龙骨的铝型材一般采用断桥隔热铝型材,且内幕墙为封闭式的。在外幕墙部分设置上,以单层玻璃为主,设有排风口和进风口,利用室外的空气进入,再经过热通道将多余的热量从排风口上部排出,能够节约能耗,减少太阳辐射对室内温度的影响。外通风双层幕墙不需要使用机械设备,而是通过自然通风来实现,运行费用和维护费用较低,在目前的应用非常普遍。开敞式的外通风幕墙能够开启、关闭风口,在夏季开启风口,能够实现自然通风;冬季关闭风口,室内保温效果较好。 

  (三)效果 

  与单层幕墙相比,双层通风幕墙的节能效果比较突出,在制冷方面和保暖方面的节能效果能够达到50%以上,且双层幕墙的隔声效果也较好,能大大节省能源并能提高室内的使用条件,达到更好的舒适度。 

  (四)问题 

  双层幕墙技术非常复杂,与单层幕墙相比,由于多了一层外幕墙,其造价也较高,同时还要考虑排风方式,还会减少建筑物的使用面积。在建筑施工过程中,建筑开发商也比较注意这个问题,国内在高档住宅和写字楼中才采用,因此国内双层幕墙的应用和推广受到一定的限制,但是在欧洲尤其在德国应用较多。 

  二、外通风幕墙气流组织分析 

  (一)组织方式一 

  从水平方向来看,以柱间作为单元。从竖直方向来看,以层为单元。在每个单元中,都单独设置了进风系统和排风系统。一般都是在楼板面设置进风系统,在顶棚下面设置排风系统,气流直上直出,气流排出的阻力较小,但是气流非常强烈。 

  (二)组织方式二 

  这种方式以柱间为一个单元,将一个柱高全部打通,形成一个排风竖井,将气流从建筑物的顶部排到室外。将相邻的柱间进行分层,从本层的下部进风口来进风,通过上部排风口对相邻的排风井排风。以某建筑为例,在该建筑中,大厦各层都设有进风口,且设有百叶,但是本层并没有排出口,而是在女儿墙的下部设置了一个统一的竖井排风口。热通道的宽度大约为600mm,在相邻柱间有地面格栅,从而形成了一个排风竖井。 

  (三)组织方式三 

  为了避免气流垂直排出时风速较大问题,可以分层错开进风口、排风口,让气流转向相邻的柱间,形成一个完整的排风系统。以德国的杜塞多夫大厦为例,该建筑设有一个宽约1米的气流通道,在相邻柱间设置了一个格栅,这就形成了一个进风口。当气流上升到顶棚时,通过错开布置排风口将气流排出。 

  (四)组织方式四 

  这种方式是将建筑物作为一个整体,而不是从每一层出发。将各层进风口的新风汇集起来,当气流上升到顶层的总排风口时再排出。这种方式主要是利用房屋的全高来产生压差,从而形成通风气流。热通道呈上下敞开的特点,且各层是相互连通的。 

  三、双层通风幕墙的工程应用分析 

  (一)法兰克福商业银行 

  从建筑物的平面情况来看,建筑物呈圆角三角形形状。该建筑物的高度也非常高,大约为258m。在中间楼层,设有很多个空中花园。在内幕墙方面,以中空玻璃为主要材料,外幕墙则通过单层玻璃来实现遮挡作用,在内外幕墙之间设置了电动百叶。在外幕墙设有进风口、排风口,通过每层下部的空隙,空气能够进入到热风道中,再通过上部的排风口排出去。为了降低建筑物能耗,且保证室内光线充足,通过模型测试和模拟试验,对幕墙热工性能进行计算,在当地气候条件下,能够保证每年60%的时间可以通过自动通风来保证室内的舒适度。该建筑物采用的是组织方式一的气流排出方式。 

  (二)北京某写字楼   我国通风幕墙的应用还不是很普遍,但在某些建筑中已经开始使用。以北京某写字楼为例,该写字楼的幕墙设计方案,与组织方式一的气流流通方式非常吻合。在内外幕墙之间,增加了电动百叶。外幕墙是单层玻璃,内幕墙是内倒式的双层玻璃窗。从建筑物组成情况来看,由里至外依次为混凝土墙、保温层、遮阳铝百叶、内倒式窗进风口、内幕墙、外幕墙。经过通风系统的进风口吸入室外空气,再经过通风系统将空气排出室内。同时,利用幕墙的光反射性,在阳光进入室内时,能够吸收大量的光线,将太阳辐射反射到室外,还能保证室内温度的稳定,不仅能保证居住环境的质量,还能大大减少建筑物的能耗。 

  (三)浙江省电信大厦 

  该建筑的2~7层采用的是双层通风幕墙,外层为钢管桁架,水平拉索支承点支式幕墙、内层是普通窗。在第二层楼面的内外幕墙之间,设置了一个水平的进风口,当空气上升至顶点时,可以通过水平排风口排风。在每层的热通道处还设有水平的走道,方便检修和清洗。 

  结束语: 

  随着现代建筑的发展,建筑节能也逐渐受到人们的重视,各种节能技术和节能材料在建筑施工中也广泛应用。双层通风幕墙在保温、通风、隔热、降噪等方面都有很好的效果,且节能效果较好,在当前的建筑施工中应用比较普遍。从我国双层通风幕墙的应用情况来看,由于双层幕墙技术难度较高,且会导致工程成本增加,对建筑面积也会产生很大的影响,其应用也受到很大的限制。因此,在双层通风幕墙的应用方面,应加大技术研究,降低工程施工难度,同时降低工程的成本消耗,才能促进现代建筑的发展。 

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