本發明涉及超低能耗建筑、裝配式建筑、建筑與保溫一體化、以及bipv光伏,具體的說,涉及了一種超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻及其施工方法。
背景技術:
1、目前,超低能耗建筑、裝配式建筑、建筑與保溫一體化、以及bipv建筑光伏等技術領域,均得到快速發展。各種技術體系都有技術側重點,以及適應當代建筑發展的技術必要性。超低能耗建筑實現更高節能與減排效率,裝配式建筑實現建筑工業化,建筑與保溫一體化實現建筑與保溫同步施工,bipv建筑光伏實現光伏與建筑的一體化設計、實施和光伏建材應用。
2、然而,各領域缺乏相互之間充分結合的建筑產品,往往顧此失彼。比如,裝配式構件沒有充分考慮超低能耗建筑的斷熱橋要求,影響建筑能耗;建筑與保溫一體化產品沒有充分考慮與建筑光伏結合,沒有可再生能源產出;bipv建筑光伏沒有充分考慮光伏組件背板升溫,發電效率降低;bipv建筑光伏沒有充分考慮和建筑防水的結合,材料重復利用。
3、另外,雙碳背景下,超低/近零能耗建筑、低碳/零碳建筑,均對建筑自身的光伏發電總量提出了更高的要求。建筑自身可鋪設的光伏面積有限,女兒墻位置光伏最大化利用的價值日益凸顯。
技術實現思路
1、本發明的目的是針對現有技術的不足,從而提供一種超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻。能夠滿足超低能耗建筑、裝配式建筑、建筑與保溫一體化、以及bipv建筑光伏等技術領域的發展需要,整合各領域的技術要求,不是顧此失彼,而是相互促進。滿足女兒墻的節能降碳、斷熱橋、防水、排水、安全防護、防雷、裝飾等功能要求,同時達到女兒墻部位光伏利用最大化。
2、為了實現上述目的,本發明所采用的技術方案是:一種超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻包括,鋼筋混凝土女兒墻板作為預制構件,通過套筒灌漿與下部鋼筋混凝土反坎梁連接。女兒墻外側保溫、頂端保溫、內側上部的保溫、現場施工的女兒墻內側下部泛水處保溫和后補保溫,將女兒墻完整包覆,以及光伏組件固定支架的轉接件,通過隔熱墊塊固定在墻板上,從而達到超低能耗建筑斷熱橋的構造要求。女兒墻內外側及頂部支架連為一個整體。光伏組件、光伏組件邊框、卡條、滴水通過卡件固定在支架上。上部的光伏組件形成女兒墻頂部裝飾蓋板,內外的光伏組件形成女兒墻內外裝飾板。女兒墻頂部、內外兩側的光伏組件能實現女兒墻位置的光伏bipv應用最大化;光伏組件在女兒墻外側能覆蓋女兒墻高度;在內側覆蓋上部,下部不覆蓋,留有泛水施工高度;
3、基上所述,所述光伏組件在頂部形成向內5%的坡度,并向兩側延伸形成懸挑。頂部、內側與外側的光伏組件、卡條、滴水,相互配合共同組成底部開口和頂部開口,開口均朝下。幕墻內空腔與大氣形成等壓腔,利用重力原理和雨幕原理,阻止雨水從上部、內側、外側進入光伏組件與保溫之間的內腔。偶爾進入的雨水,因著女兒墻保溫具備防水構造(如權利要求3),不會滲入保溫,而會被再次排出。
4、基上所述,所述的女兒墻保溫具備一定的防水構造,女兒墻頂部保溫上部粘貼防水卷材,兩側保溫外側抹面膠漿具有防水功能(壓入耐堿網格布),轉接件在伸出保溫層的位置有遇水膨脹止水條,在伸出抹面膠漿的外側有密封膠。
5、基上所述,所述女兒墻上部與外側、內側的三處光伏組件形成通風開口,組成的整體外裝形成通風幕墻構造,有利于光伏組件背板通風散熱,通過熱壓作用,氣流從底部開口進入,被加熱后繼續上升,從光伏組件頂部開口流出;
6、基上所述,所述光伏組件邊框、卡條和滴水均采用玻纖聚氨酯非金屬絕緣材料,使得接閃帶及引下支架與光伏組件被絕緣材料完全隔開,對光伏組件形成一定的防雷保護。
7、本發明還提供了一種超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻的施工方法,包括以下步驟:
8、頂部、內側的光伏組件、光伏組件邊框、接閃帶與支架、滴水、卡條、卡件,可因運輸方便、整體吊裝、施工女兒墻內側下部保溫防水所需空間等原因,選擇全部或局部現場安裝。
9、鋼筋混凝土女兒墻,頂部保溫、內側保溫、外側保溫及抹面膠漿和防水卷材,固定支架、轉接件、隔熱墊塊,套筒灌漿,外側光伏組件、上下固定卡條、卡件,可以作為預制整體構件,通過頂部吊裝埋件吊裝至現場,通過內側連接件與斜撐相連,并與屋面結構板固定,通過套筒灌漿與下部鋼筋混凝土反坎連接,然后施工屋面與女兒墻下部保溫防水。然后施工屋面與女兒墻內側下部泛水處保溫和泛水處防水,最后施工后補保溫和抹面膠漿(壓入耐堿網格布)。女兒墻外側,在預制構件保溫下部和頂層預制夾心保溫墻板上部金屬防水蓋板之間,施工發泡膠、泡沫棒和外側密封膠,最后再固定外側光伏組件下部滴水。頂部、內側光伏組件及卡件和滴水,可在上述構造完工后安裝。
10、基上所述,預制構件采用建筑保溫一體化生產方式,采用保溫板作為免拆模板。女兒墻上部,雙側免拆模保溫固定件控制內側保溫、外側保溫的位置和預制女兒墻板的厚度;女兒墻下部,外側保溫作為免拆模保溫模板;將鋼筋籠、隔熱墊塊、固定支架、鋼筋套筒、免拆模保溫錨栓等均放置到位,然后澆筑混凝土一體成型。
11、與現有技術相比,本發明的有益效果是:
12、1、能夠滿足超低能耗建筑斷熱橋的熱工要求,降低建筑能耗;充分利用女兒墻各界面,實現可再生能源發電量最大化,全生命周期減少碳排放;提升預制率和裝配率,進一步推動建筑工業化;一體化解決女兒墻排水、防水、防護等綜合功能要求,并具備施工快速便捷、耐久、美觀等優點。
13、2、頂層外墻及保溫為各種外墻保溫形式時,本發明均可與之較好結合,包括:預制混凝土夾心保溫外墻板系統、預制混凝土反打保溫外墻板系統、非透明幕墻保溫系統、透明玻璃幕墻保溫系統、外墻薄抹灰系統。在下部頂層外保溫的頂部設置金屬防水蓋板,女兒墻外側保溫向下蓋住此金屬防水蓋板,縫隙處填充發泡膠、泡沫棒和密封膠封堵。外側設置121滴水蓋板,形成雨幕遮蓋及通風開口,既能夠擋雨,也能夠為光伏組件通風散熱。
14、3、常規幕墻為了防止雨水進入會打膠密閉,導致幕墻內部溫度不斷積累升溫。當溫度過高時,光伏組件出現熱斑效應,輸出功率會下降,持續過熱還會影響組件壽命。本發明的通風、防排水構造既解決了光伏組件升溫的問題,又保證了女兒墻常規的防水、排水功能。
1.一種超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻及其施工方法,其特征在于:包括由鋼筋混凝土女兒墻板(1)作為預制構件,通過套筒灌漿(10)與下部鋼筋混凝土反坎梁(2)連接。女兒墻外側保溫(3)、頂端保溫(4)及內側上部的保溫(5)、現場施工的女兒墻內側下部泛水處保溫(17)和后補保溫(19),將女兒墻完整包覆,以及光伏組件固定支架的轉接件(6),通過隔熱墊塊(7)固定在墻板上,從而達到超低能耗建筑斷熱橋的構造要求。女兒墻內外側及頂部支架(8)連為一個整體。光伏組件(9)和卡條(111)通過卡件(11)固定在支架(8)上。上部的光伏組件(9)形成女兒墻頂部裝飾蓋板,內外的光伏組件形成女兒墻內外裝飾板。女兒墻頂部、內外兩側的光伏組件能實現女兒墻位置的光伏bipv應用最大化,光伏組件在女兒墻外側能覆蓋女兒墻高度;在內側覆蓋上部,下部不覆蓋,留有泛水施工高度。
2.根據權利要求1所述的超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻,其特征是,所述光伏組件(9)在頂部形成向內5%的坡度,并向兩側延伸形成懸挑。頂部、內側與外側的光伏組件(9)、卡條(111)、滴水(12),相互配合共同組成底部開口(24)和頂部開口(25),開口均朝下。幕墻內空腔與大氣形成等壓腔,利用重力原理和雨幕原理,阻止雨水從上部、內側、外側進入光伏組件與保溫之間的內腔。偶爾進入的雨水,因著女兒墻保溫具備防水構造(如權利要求3),不會滲入保溫,而會被再次排出。
3.根據權利要求2所述的超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻,其特征是,所述女兒墻保溫具備一定的防水構造,女兒墻頂部保溫上部粘貼防水卷材(13),兩側保溫外側抹面膠漿(14)具有防水功能(壓入耐堿網格布),轉接件(6)在伸出保溫層的位置有遇水膨脹止水條(15),在伸出抹面膠漿的外側有密封膠(16)。
4.根據權利要求3所述的超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻,其特征是,所述女兒墻上部與外側、內側的三處光伏組件形成通風開口,組成的整體外裝形成通風幕墻構造,有利于光伏組件背板通風散熱,通過熱壓作用,氣流從底部開口(24)進入,被加熱后繼續上升,從光伏組件頂部開口(25)流出。
5.根據權利要求4所述的超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻,其特征是,所述光伏組件邊框(32)、卡條(111)和滴水(12)均采用玻纖聚氨酯非金屬絕緣材料,使得接閃帶及引下支架(33)與光伏組件(9)被絕緣材料完全隔開,對光伏組件形成一定的防雷保護。
6.一種超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻的施工方法,其特征在于,包括以下步驟:
7.根據權利要求6所述的超低能耗裝配式光伏bipv女兒墻的施工方法,其特征是,所述預制構件采用建筑保溫一體化生產方式,采用保溫板作為免拆模板。女兒墻上部,雙側免拆模保溫固定件(28)控制內側保溫(5)、外側保溫(3)的位置和預制女兒墻板(1)的厚度;女兒墻下部,外側保溫(3)作為免拆模保溫模板;將鋼筋籠、隔熱墊塊(7)、固定支架(8)、鋼筋套筒(10)、免拆模保溫錨栓(31)等均放置到位,然后澆筑混凝土一體成型。