一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统技术方案

技术编号:23382444 阅读:23 留言:0更新日期:2020-02-19 02:47
本实用新型专利技术公开了一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,以充分利用向阳面建筑表面所获得的低品位太阳辐射能实现降低建筑背阴面墙体能耗。包括非透光墙体和环路热管系统,环路热管系统为由蒸发段、蒸发段集汽器、蒸汽上升段、冷凝段分汽器、冷凝段、冷凝段集液器、液体下降段、蒸发段分液器依次连通组成的封闭循环系统,环路热管系统中有相变工质;蒸发段嵌入非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层中,冷凝段嵌入非透光墙体背阴面的结构层中或屋顶结构层中;蒸发段的位置低于冷凝段的位置。该系统中的环路热管系统,充分利用了低品位太阳能解决建筑背阴面能耗相对较大的问题,同时,无需任何机械驱动设备,降低了运行费用。

An integrated non transparent wall thermal activation energy saving building system

【技术实现步骤摘要】
一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统
本技术涉及建筑节能
,尤其是涉及一种被动式一体化非透光墙体热激活节能建筑系统。
技术介绍
近年来,被动式超低能耗建筑逐渐在我国兴起,也逐渐成为建筑能耗居高不下背景下的一个新的发展方向。降低建筑自身负荷是建筑节能的主要措施之一。目前超低能耗建筑的主要技术实现方式是依靠大量使用各种建筑保温材料增加围护结构的传热热阻。这一方式虽然在表面上降低了建筑能耗,但在应用上还存在下述不足之处:首先,这种技术方案并不适宜于在部分地区,如夏热冬冷地区,因为建筑保温材料的增加,虽然降低了建筑的冬季供暖负荷,但却使得夏季建筑室内热量无法及时散去,导致因制冷设备负荷增加而引起建筑负荷上升。其次,从建筑的全生命周期来看,保温材料的大量应用必然导致其生产和运输环节耗能巨大,在一定程度上属于“拆东墙补西墙”,偏离了可持续发展目标。最后,过厚的保温材料也给建筑带来了火灾隐患、占用大量建筑使用空间,并且保温层效果随时间推移会逐渐下降甚至失效,需要定期更换,安全性和经济性也存在一定问题。太阳能属于丰富易得的可再生能源,合理应用太阳能并用于降低建筑能耗对于丰富超低能耗建筑技术体系意义十分重大。目前,主动式热激活建筑系统作为一种逐渐兴起的建筑能源系统,其通过在围护结构中嵌入流体管道,并利用机械泵等主动驱动设备驱动流体在建筑围护结构中循环流动,为建筑供热或降温,但由于其维护和运行成本仍然较高。因此,如何通过低技技术手段将太阳能被动式应用于降低建筑能耗这一技术问题仍然没有得到较好的解决。>
技术实现思路
本技术的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,以充分利用向阳面建筑表面所获得的低品位太阳辐射能实现降低建筑背阴面墙体能耗,并最终减少建筑的运行和使用成本。为实现本技术的目的所采用的技术方案是:一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,包括非透光墙体和环路热管系统,所述环路热管系统为由蒸发段、蒸发段集汽器、蒸汽上升段、冷凝段分汽器、冷凝段、冷凝段集液器、液体下降段、蒸发段分液器依次连通组成的封闭循环系统,所述环路热管系统中设置有相变工质;所述蒸发段嵌入所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层中,所述冷凝段嵌入所述非透光墙体背阴面的结构层中或屋顶结构层中;所述蒸发段的位置低于所述冷凝段的位置。所述环路热管系统位于所述非透光墙体相邻墙体的交界处的部分分别设置有外穿内穿墙套管或外穿外穿墙套管。所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层表面太阳辐射热吸收系数大于0.5.位于首层的所述环路热管系统中,所述蒸发段嵌入所述边坡面层中,所述冷凝段嵌入所述非透光墙体北墙结构层中。位于中间层的所述环路热管系统中,所述蒸发段嵌入所述非透光墙体南墙外抹灰层中,所述冷凝段嵌入所述非透光墙体北墙结构层中。位于屋顶的所述环路热管系统中,所述蒸发段嵌入所述非透光墙体南墙外抹灰层中,所述冷凝段嵌入屋顶结构层中。位于首层、中间层和屋顶的所述环路热管系统的蒸发段集汽器、蒸汽上升段、冷凝段集汽器分别嵌入东墙外抹灰层中。位于首层、中间层和屋顶的所述环路热管系统的蒸发段分液器、液体下降段、冷凝段集液器分别嵌入西墙外抹灰层中。所述所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层材料中添加有金属粉末或石墨,所述金属粉末或石墨添加剂占所述外抹灰层或边坡面层材料组成的比例按重量百分比小于0.25%。所述环路热管系统中,所述蒸发段的管体沿流动方向的坡度范围为+0.5%至+5.0%,所述冷凝段的管体沿流动方向的坡度范围为-0.5%至-5.0%。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、本技术的一体化非透光墙体热激活节能建筑系统中设置有环路热管系统,只需向阳面与背阴面存在微小温差条件即可充分依赖环路热管系统的自发循环驱动内部相变工质进行向阳面与背阴面墙体之间的热量迁移与传输,在超低温差传热条件下实现热量转移,充分利用免费的低品位太阳能解决建筑背阴面能耗相对较大的问题,为超低能耗建筑的技术实现提供可靠解决方案。本技术整个循环过程无需任何机械驱动设备,大幅降低了超低能耗建筑保温层使用量以及保温层过厚带来的建筑使用面积下降问题,同时降低建筑火灾安全隐患,降低了建筑运行和定期更换保温层所带来的额外费用。2、本技术的建筑系统中,环路热管系统的蒸发段设置于南墙外抹灰及南墙边坡面层中,环路热管系统的冷凝段设置于北墙及屋顶混凝土层中,能够充分利用低品位太阳能解决建筑背阴面能耗相对较大的问题。附图说明图1所示为本技术一体化非透光墙体热激活节能建筑系统东向示意图;图2所示为本技术一体化非透光墙体热激活节能建筑系统西向示意图;图3所示为本技术一体化非透光墙体热激活节能建筑系统南向示意图;图4所示为本技术一体化非透光墙体热激活节能建筑系统北向示意图;图5所示为外穿外穿墙套管的结构示意图;图6所示为外穿外穿墙套管的剖面图;图7所示为外穿内穿墙套管的结构示意图;图8所示为外穿内穿墙套管的剖面图。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本技术进行详细说明。本技术一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统如图1-图6所示,包括非透光墙体和环路热管系统。所述环路热管系统为由蒸发段1、蒸发段集汽器2、蒸汽上升段3、冷凝段分汽器4、冷凝段5、冷凝段集液器6、液体下降段7、蒸发段分液器8依次连通组成的封闭循环系统,所述环路热管系统内设置有相变工质。所述蒸发段1嵌入所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层12中,所述冷凝段5嵌入所述非透光墙体背阴面的结构层或屋顶9结构层中。所述环路热管系统中,所述蒸发段1的位置位于低于所述冷凝段5的位置。所述环路热管系统位于所述非透光墙体相邻墙体交界处的部分分别设置有外穿内穿墙套管14或外穿外穿墙套管13。本技术中,所述环路热管系统中的蒸发段和冷凝段均等同于一个平行流换热器。所述环路热管系统的具体连接方式为:所述蒸发段1包括多根蒸发管,所述冷凝段5包括多根冷凝管。每根所述蒸发管的蒸汽出口分别与对应的所述蒸发段集汽器2的蒸汽进口连接,多个所述蒸发段集汽器2的蒸汽出口并联连接后与蒸汽上升段3管路的蒸汽进口连接,蒸汽上升段3管路的蒸汽出口与冷凝段分汽器4的蒸汽进口连接,冷凝段分汽器4的每个蒸汽出口分别与对应的每根冷凝管的蒸汽进口连接,汽态工质在冷凝管中冷凝成为液态。每根冷凝管的液体出口分别与对应的冷凝段集液器6的液体进口连接,所述冷凝段集液器6的液体出口与液体下降段7的液体进口连接,液体下降段7管路的液体出口与蒸发段分液器8的液体进口连接,蒸发段分液器8的每个液体出口分别与对应的每根蒸发管的液体进口连接,形成封闭的循环系统。本实施例中所述非透光墙体由外向内依次为外抹灰层、保温层和结构层。所述环路热管系统可以根据建筑物的不同需要安装在建筑物的不同位置。本实施例中,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,其特征在于,包括非透光墙体和环路热管系统,所述环路热管系统为由蒸发段、蒸发段集汽器、蒸汽上升段、冷凝段分汽器、冷凝段、冷凝段集液器、液体下降段、蒸发段分液器依次连通组成的封闭循环系统,所述环路热管系统中设置有相变工质;所述蒸发段嵌入所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层中,所述冷凝段嵌入所述非透光墙体背阴面的结构层中或屋顶结构层中;所述蒸发段的位置低于所述冷凝段的位置。/n

【技术特征摘要】
1.一种一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,其特征在于,包括非透光墙体和环路热管系统,所述环路热管系统为由蒸发段、蒸发段集汽器、蒸汽上升段、冷凝段分汽器、冷凝段、冷凝段集液器、液体下降段、蒸发段分液器依次连通组成的封闭循环系统,所述环路热管系统中设置有相变工质;所述蒸发段嵌入所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层中,所述冷凝段嵌入所述非透光墙体背阴面的结构层中或屋顶结构层中;所述蒸发段的位置低于所述冷凝段的位置。


2.根据权利要求1所述的一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,其特征在于,所述环路热管系统位于所述非透光墙体相邻墙体的交界处的部分分别设置有外穿内穿墙套管或外穿外穿墙套管。


3.根据权利要求1所述的一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,其特征在于,所述非透光墙体向阳面的外抹灰层或边坡面层表面太阳辐射热吸收系数大于0.5。


4.根据权利要求3所述的一体化非透光墙体热激活节能建筑系统,其特征在于,位于首层的所述环路热管系统中,所述蒸发段嵌入所述边坡面层中,所述冷凝段嵌入所述非透光墙体北墙结构层中。


5.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:耿凤彦杨洋陈萨如拉
申请(专利权)人:天津商业大学
类型:新型
国别省市:天津;12

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