一種集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂?shù)闹谱鞣椒?br>【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種屋頂,更具體的說,是涉及一種集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂。
【背景技術(shù)】
[0002]在我國建筑能耗約占全社會總能耗的三分之一,隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,建筑能耗的比重將不斷增加,在各類建筑中,暖通空調(diào)系統(tǒng)的能耗最大,因此建筑節(jié)能的重點是暖通空調(diào)的節(jié)能。而太陽輻射較大程度地影響建筑物室內(nèi)舒適環(huán)境及能耗。夏季,太陽強烈輻射所產(chǎn)生的熱量引起建筑屋頂和外墻表面溫度升高,熱量通過圍護結(jié)構(gòu)傳導(dǎo)至室內(nèi),會增加空調(diào)系統(tǒng)的能耗。對于非空調(diào)的建筑,建筑物內(nèi)表面溫度的升高產(chǎn)生的熱輻射也會惡化室內(nèi)環(huán)境的熱舒適度。因此,采用有效的方法降低太陽輻射所引起的溫升,達(dá)到節(jié)約能源,改善生活、工作環(huán)境的目的,是一個重要的研究課題。
[0003]在20世紀(jì)70年代石油危機發(fā)生以后,為最大限度地減少民用、工業(yè)建筑和設(shè)施的能耗,ETIC(外隔熱化合物)外墻保溫體系逐步發(fā)展起來,我國建筑節(jié)能保溫多為該體系。但因其體系施工繁瑣,造價高,不適宜異形復(fù)雜構(gòu)造的施工,并且整個體系中存在大量的EPS板縫,形成了許多熱橋,很難進一步提高體系的節(jié)能效果。且目前常用的外墻外保溫和內(nèi)墻內(nèi)保溫技術(shù)由于材料本身熱容量有限,屋面由于溫度過高易老化,不能充分發(fā)揮節(jié)能作用。
【實用新型內(nèi)容】
[0004]本實用新型的目的是為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)能效果明顯,實用性強的集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂。
[0005]本實用新型的目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的。
[0006]本實用新型的集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,包括由內(nèi)至外依次設(shè)置的屋頂基礎(chǔ)層、防水層和抗裂砂漿層,所述防水層和抗裂砂漿層之間設(shè)置有由封裝有相變材料的PE-RT管緊密排列構(gòu)成的相變材料層,所述抗裂砂漿層上設(shè)置有反射涂料層。
[0007]所述PE-RT管一端連接有PE-RT管帽,另一端依次連接有PE-RT彎頭、帶有排氣孔的PE-RT管、PE-RT管帽。
[0008]所述抗裂砂漿層由中間高、周邊低的結(jié)構(gòu)構(gòu)成。
[0009]反射涂料層厚度至少為0.5mm。
[0010]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的技術(shù)方案所帶來的有益效果是:
[0011](I)本實用新型中相變材料層由封裝有相變材料的PE-RT管均勻緊密排列構(gòu)成,PE-RT管間采用熱熔連接,具有連接簡便,成本低,使用年限長,耐高溫,密封性好等優(yōu)點。
[0012](2)本實用新型中相變材料為有機相變材料,相變溫度與室外屋面溫度接近,白天能有效儲存屋面熱量,夜間能有效向外界釋放熱量,降低室內(nèi)空調(diào)負(fù)荷,材料相變潛熱可高達(dá)180KJ/Kg,較少的相變材料即能滿足需要。
[0013](3)本實用新型中反射涂料層的太陽反射比及半球發(fā)射率均不小于0.8,能對400nm—2500nm范圍的太陽紅外線和紫外線進行高反射,也就是在屋頂吸收熱之前將熱反射出去,同時,將進入反射涂料層的熱大部分輻射到空氣中,反射涂料通過降低屋面溫度,能夠有效延長屋面使用壽命。
[0014](4)本實用新型中相變材料層與反射涂料層結(jié)合使用,能夠最大限度的降低建筑能耗,增加室內(nèi)熱舒適。一方面能夠彌補單一使用反射涂料層時屋面降溫能力有限(不能滿足室外溫度較高的情況),室內(nèi)溫度波動較大的缺點;另一方面能夠彌補單一使用相變材料層時屋面相變材料用量較大,屋面易老化的缺點。
[0015](5)本實用新型為被動式節(jié)能方案,具有易于實施,可靠性高,壽命周期長,成本低等優(yōu)點。
【附圖說明】
[0016]圖1是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0017]圖2是圖1中相變材料層的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018]附圖標(biāo)記:I屋頂基礎(chǔ)層2防水層3相變材料層4抗裂砂漿層5反射涂料層6 PE-RT 管 7 PE-RT 彎頭 8 PE-RT 管帽 9 PE-RT 管
【具體實施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖對本實用新型作進一步的描述。
[0020]如圖1和圖2所示,本實用新型的集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,包括由內(nèi)至外依次設(shè)置的屋頂基礎(chǔ)層1、防水層2和抗裂砂漿層4,所述防水層2可由2_厚度的高分子防水材料構(gòu)成,所述抗裂砂漿層4厚度可為20_,可由中間高、周邊低的結(jié)構(gòu)構(gòu)成,保證下雨天屋面沒有雨水殘留;所述防水層2和抗裂砂漿層4之間設(shè)置有相變材料層3,所述抗裂砂漿層4上設(shè)置有反射涂料層5,所述反射涂料層5厚度至少為0.5mm,反射涂料層5米用的反射隔熱涂料由尚性能的樹脂、尚反射及尚福射微粒子以及填料制成;所述相變材料層3由封裝有相變材料的PE-RT管6均勻緊密排列構(gòu)成,所述PE-RT管6之間均可采用熱熔連接,所述PE-RT管6 —端連接有PE-RT管帽8,另一端依次連接有PE-RT彎頭7、中間位置設(shè)置有排氣孔的PE-RT管9、PE-RT管帽8,所述排氣孔直徑可以為2mm,防止PE-RT管內(nèi)壓力過大,所述PE-RT管9長度可為50mm。
[0021]所述相變材料可為有機相變材料,所述相變材料可為有機相變材料,由脂肪酸、高碳醇或46.4?97.5%脂肪酸與2.5?53.6%高碳醇的低共熔混合物其中一種構(gòu)成,如相變材料由71.84%脂肪酸與28.16%高碳醇的低共熔混合物制成,所述脂肪酸可為正癸酸、月桂酸、肉豆蔻酸、棕櫚酸或硬脂酸;所述高碳醇可為十二醇、十四醇、十六醇或十八醇,相變溫度與夏季室外屋面溫度接近,凝固溫度在27-30°C之間,熔化溫度在32-36°C之間,相變潛熱 140-180KJ/Kg。
[0022]本實用新型的工作原理:白天,太陽輻射作用于反射涂料層5,反射涂料層5將400nm—2500nm范圍的太陽紅外線和紫外線進行高反射,減弱太陽的熱量在物體表面進行累積升溫,又自動進行熱量輻射散熱降溫,把物體表面的熱量輻射到太空中去,降低物體的溫度,反射隔熱涂料中的導(dǎo)熱系數(shù)極低的空心微珠能夠隔絕熱能的傳遞。相變材料層3將通過抗裂砂漿層4進入的熱量通過相變儲存,進而減少白天由屋頂進入室內(nèi)的熱量,減少室內(nèi)熱負(fù)荷,增加室內(nèi)熱舒適。
[0023]晚上,室外空氣溫度降低,相變材料層3中相變材料凝固釋放白天儲存的熱量,一部分通反射涂料層5進行熱量輻射散熱,另一部通過屋頂基礎(chǔ)層I進入室內(nèi)的熱量可通過開窗形成自然對流排出室內(nèi)。
[0024]這樣循環(huán)往復(fù),降低室內(nèi)溫度波動,減少室內(nèi)負(fù)荷,達(dá)到維持室內(nèi)舒適度和降低建筑能耗的目的。
[0025]本實用新型不局限于上述【具體實施方式】,上述【具體實施方式】僅僅是示意性的,不是限制性的,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在本實用新型啟示下,在不脫離本實用新型宗旨和權(quán)利要求所保護的范圍情況下,還可作出很多形式的具體變換,這些均屬于本實用新型的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,包括由內(nèi)至外依次設(shè)置的屋頂基礎(chǔ)層、防水層和抗裂砂漿層,其特征是,所述防水層和抗裂砂漿層之間設(shè)置有由封裝有相變材料的PE-RT管緊密排列構(gòu)成的相變材料層,所述抗裂砂漿層上設(shè)置有反射涂料層。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,其特征是,所述PE-RT管一端連接有PE-RT管帽,另一端依次連接有PE-RT彎頭、帶有排氣孔的PE-RT管、PE-RT管帽。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,其特征是,所述抗裂砂漿層由中間高、周邊低的結(jié)構(gòu)構(gòu)成。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,其特征是,所述反射涂料層厚度至少為0.5mm。
【專利摘要】本實用新型公開了一種集蓄熱與反射雙功能的新型節(jié)能屋頂,包括由內(nèi)至外依次設(shè)置的屋頂基礎(chǔ)層、防水層和抗裂砂漿層,所述防水層和抗裂砂漿層之間設(shè)置有由封裝有相變材料的PE-RT管緊密排列構(gòu)成的相變材料層,所述抗裂砂漿層上設(shè)置有反射涂料層。本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)能效果明顯,實用性強,適用于降低建筑能耗。
【IPC分類】E04D11/02, E04D13/16, E04D13/18
【公開號】CN204826446
【申請?zhí)枴緾N201520460740
【發(fā)明人】呂石磊, 李翼然, 劉尚寶
【申請人】天津大學(xué)
【公開日】2015年12月2日
【申請日】2015年6月30日