室内墙壁弄什么能提高室内温度

| 材料员 |

【www.guakaob.com--材料员】

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇一
《装饰材料与室内温度环境的营造0》

装饰材料的环境设计与应用

装饰材料与室内温度环境的营造

这是个丰富多彩的世界,自然界的一草一木让我们心生向往,随着人们的生

活节奏越来越快,开始有了不同的需求,不同的装饰风格会给我们带来不同的视

觉享受。唯一的出发点:让我们周围的世界更美丽,获得不同的心理需求。

装饰材料是指用于建筑物内部的墙面、柱面、地面和顶面的罩面材料。装饰

材料是创造建筑艺术的必要条件,是营造理想理想室内环境的依据,是决定施工

方法的基础,也是保证安全、卫生及控制工程造价的条件。装饰材料美化我们周

围的环境,构成了优美的空间环境氛围;保护了建筑物的主体结构,延长建筑物

的寿命:满足一般使用功能及某些特殊功能。

人居环境的主要性能有:安全性、防御性、私密性、抗老化性、健康性、舒

适性、便利性和美观性等。不同的室内居住环境对装饰材料都有不同性质的要求。而室内温度环境就是注重舒适性这个方面,来拓展我们的空间,以满足不同的需

求。

室内环境中合适的温度是人生存的基本要求,就像冬天人们会穿棉衣、皮衣

御寒,夏天采用空调降温,可以说室内已经不是简单的空间形式,尤其是今天人

们更加关注环境的冷暖,人们通过各种方式改变自己的生存环境,从传统的的煤

火炉、风扇到今天的暖气、空调,都是调节室内温度环境的手段。

室内温度环境除了受室外热量进出的影响之外,还包括人体在内的室内散发

的热量的影响。由于室内外的温差,通过建筑物的墙壁、屋顶、地面便产生热量

的流入或流失,另外,由于太阳的辐射热在屋顶及墙壁上积蓄相当的热量,然后

再散发出来,也有相当的热量进入室内。有时竟达到10~20度的温差,直射光到达室内的情况更加引起设计温度的上升。

一、窗的性能设计

建筑是人类御寒的第一道防线。建筑的保温性能,对室内温度起着关键的作

用。为了提高房屋的隔热性能而使用的隔热材料,由于位置不同,效果也不同。有隔热性能好的、热容量大的墙体构成的建筑物 ,其隔热性能也是好的。要提

高建筑物的隔热性能,不仅限于墙和屋顶,门窗是建筑保温

最薄弱的部分,采用不同的门窗,对室内温度的影响非常大,

因此还要提高隔热性能最薄弱的环节——窗户的性能。

对于窗户的材质,并不难选择,总的来说,可分成三大

类——木质、塑钢、铝合金。

塑钢——因为是塑料材质,所以重量小,隔热性能好,

而且价格相对较低。

铝合金——因为是金属材质,所以不会存在老化问题,

而且坚固,耐撞击,强度大。但铝合金窗最容易被攻击

的一个弱点就是隔热性能,因为金属是热的良导体,外

界与室内的温度会随着窗的框架传递。在一扇窗户上框

架所占的比例并不很大,窗户并不是一块金属板,而是

镶着框的玻璃,通过框架边条传递的热量究竟会对有着

暖器、空调的室内温度产生多大的影响?为了防止这个

问题,在有的铝合金窗户上采用了“断桥”技术,即在

铝合金窗框中加一层树脂材料,彻底断绝了导热的途径。

木质——相对来说,木质应该是最为完美的窗体框架材质,无论从隔热、隔

音等角度来说都有明显的优势,而且与生俱来的质感和自然花纹更为让人心动。

塑钢窗具有节约能源和钢材、防腐蚀、隔音、密封性好、开启灵活、清洁方

便、装饰性强等优点,为第四代新型门窗。不仅具有塑料制品的特性,而且物理、

化学性能、防老化能力大为提高。它不仅具有窗的基本功

能,其装饰性也可与铝合金门窗媲美,并且具有保温、隔

热的特性,使居室更加舒适、清静,更具有现代风貌。

敞开全敞式无框移动阳台窗非常有效地挡风遮雨,隔

断尘埃和噪音;合理的结构使每扇窗都能够向内开启,不

必把身体探出外面擦窗,清洗十分安全、简单;因为没有

垂直窗框,关上窗户时视线也毫无阻挡,最大限度地透人

光亮,接近自然,带给你融于自然的清新感受,使阳台成为充分休闲的阳光室;而且从整个建筑的外形看,无框阳台窗完全不破坏建筑立面,使建筑物外形更显

美观。

全能防盗卷帘窗卷帘片采用铝合金和钢板制成双层圆弧形,有弹性、不反翘;

中间空隙处内填充高密度泡沫聚胺脂隔音材料,可以防止阳光照射,兼有高效隔

热、储热、节能、防晒、隔音、耐冷、耐热、耐撞击等效果。

二、居室的通风换气与保暖

人的一生有很大部分时间是在家里度过的,为了获得一个良好的休息环境,

使人有充沛的精力投入到学习和工作之中去,就必须充分保证居室内舒适的环境。其中包括居室的通风换气、睡眠环境、遮阳防尘、保暖调温、防噪隔音等。

住宅中的任何一个房间在温暖或炎热的季节需要通风,在寒冷或潮湿季节需

要换气,这不仅可以增加人们的舒适感和愉悦轻松感,而且还可以减少疾病。室内外气流交换在一定程度上也影响到室内的温度环境。因此要注意:

2.1由于居室的功能不同,对于通风换气就有不同的要求,例如,卧室、起

居室、客厅和书房主要是通风和换气;厨房主要是排除烟气和油雾;卫生间主要是

换气除味。

2.2应根据房间的使用功能,从卫生和安全的角度来考虑自然通风和换气。

将床、组合柜、衣柜、书柜等家具布置在涡流区,避开穿堂风,而将气流流经区

域作为人经常活动的场所。冬季,为减少病毒传播,房间要进行适当通风换气;对于装有火炉的房间及厨房,为防止煤气中毒以及火灾和各种烟气的污染;必须安装换气排烟设施。

2.3房间内通风换气,主要通过门窗的合理开启来进行,不同的开启条件将

会产生不同的气流路线,根据这些气流路线可以进行房间的合理设计与布置,安

排家具及家用设施,形成良好的睡眠区、学习区、会客区、休息区和就餐区等。

2.4高大的家具及其他家用设施,不宜放在通风的干道上,以免影响—通风

换气及室内温度的调节。

三、遮阳防尘保持私密

在布置室内时,常需要设置遮蔽物来挡光遮阳、防尘遮景,保持室内私密性,

一般常采用窗帘、门帘与遮阳设施。

3.1安装纱门、纱窗对遮阳防尘能起到一定作用。

3.2采用厚质不透明的织物制作窗帘和玻璃门帘。当白天需遮蔽时,可在窗

帘与窗子之间加设一层轻质薄窗帘,如纱、绸或网扣等,使室内保持足够的亮度。

3.3装置遮阳设施,以防夏季特别是地处炎热地区的东向、西向和偏东向、

偏西向的房子,阳光直接射人室内。常用的遮阳设施有遮阳支架、遮阳罩、室内

或室外遮阳竹帘、遮阳百叶帘等。

3.4居室的遮蔽虽然能遮住阳光、防止灰尘,但射到遮蔽物上的辐射热也

会直接散到室内,所以在加设遮蔽物时,要考虑到通风换气,使它既不要阻挡由

窗进入的气流,又要排出遮阳产生的辐射热。

四、保暖调温居室更温馨

保暖调温居室总是显得更温馨,保暖调温居室是人们追求的目标,因此在不

设空调设备的房间内,各处的温、湿度及空气流速是各不相同的,在室内布置时,应考虑保暖调温措施。具体的规则有:

4.1夏季由于受太阳及室外辐射热的影响,窗口处和外门处温度较其他地方

高,冬季由于渗透及导热系数大,其温度又低于室内其他区域。另外,门窗前易

受飘雨和尘土的影响,在北方窗前常设暖气片。所以,近窗处和近外门处一般不

宜布置家具和家用设施。

4.2选择合适的窗帘来调温。冬天用厚重的暖色窗帘,可以阻止冷空气进入,

有助于保持室内温度;夏天用浅色的窗帘可以阻止热空气,减少热辐射,降低室内温度。窗帘的保温和降温效果可达到20°C。

4.3室内色彩能影响整个房间的气氛,室内颜色三大块(墙壁颜色、家具颜色、

织物颜色)的协调搭配,不仅能使房间巧妙地组合成轻松、幽美的环境,而且能

在人们的心理上起到保暖调温的作用,虽然这不是实际的温度升降。

4.4在室内布置绿化可以调节湿度降低噪音、净化空气、调节室温,柔化室

内空间的挺直形状,使居室环境显得生动、活泼、富有人情味。绿化装饰应根据

居室的环境、气氛以及主人的意图进行布置。

在把握了以上四点的前提下,选用不同材料的装饰材料,将对室内的温度环

境产生不同的影响。室内装饰是一门博大今精深的学问,它需要我们熟知的知识

是很广泛的。在把握基本要点的前提下,我们要不断拓展知识面,合理运用不同

的装饰材料,不断获得创作的灵感。

五、不同种类的装饰材料对室内温度环境的影响

装饰材料的分类方法多种多样,按材料分可分为:纺织制品、木质材料、塑

料制品、金属制品和无机矿物制品等。

5.1织物材料独特的材质、肌理与花色对室内环境进行装饰具有软化作用,,

使人置身其中有亲切温暖的感觉,,触觉的柔软感使人感到亲切、舒适。

室内装饰纤维织品主要包括地毯、墙布、窗帘、台布、沙发及靠垫等。这类

纺织品的色彩、质地、柔软性及弹性等均会对室内的质感、色彩及整体装饰效果

产生直接影响。合理选用装饰用织物,既能使室内呈现豪华气氛,又给人以柔软

舒适的感觉。此外,还具有保温、隔声、防潮、防蛀、易清洗和熨烫等特点。

纤维装饰织品的应用历史悠久,如地毯的使用已有数个世纪。特别在出现了

优质的合成纤维和改进的人造纤维后,室内的墙板、天花板、地板等处都广泛采

用优质纤维织品作装饰材料、隔热材料和吸声材料。

地面装饰类纺织品为软质铺地材料——地毯。地毯具有吸音、保温、行走舒

适和装饰作用。

地毯作为室内陈设不仅具有实用价值,还具有美化环境的功能。地毯防潮、

保暖、吸音与柔软舒适的特性,能给室内环境带来安适、温馨的气氛。在现代化

的厅堂宾馆等大型建筑中,地毯已是不可缺少的实用装饰品。随着社会物质、文

化水平的提高,地毯以其实用性与装饰性的和谐统一也已步入一般家庭的居室之

中。

地毯织物大多由保温性能良好的各种纤维织成,大面积地铺垫地毯可以减少

室内通过地面散失的热量,阻断地面寒气的侵袭,使人感到温暖舒适。测试表明,在装有暖气的房内铺以地毯后,保暖值将比不铺地毯时增加12%左右。

地毯在室内空间中所占面积较大,决定了居室装饰风格的基调。选用不同花

纹、不同色彩的地毯,能造成各具特色的环境气氛。大型厅堂的庄严热烈,学馆

会室的宁静优雅,家居房舍的亲切温暖,地毯在这些不同居室气氛的环境中扮演

了举足轻重的角色。

事实上,织物材料的天然材质、特殊的肌理、柔软的触觉这些特征更容易与

人产生对话,尤其是面对当今日渐冷漠的人际关系、面对冷漠坚硬的建筑外壳。织物材料在室内装饰可以通过人的视觉、触觉等生理和心理的感受体验出来,如

触觉的柔软感使人感到舒适和亲近,造型线的曲直能给人优美或刚直感,形的大

小疏密可造成不同的视觉空间感。

色彩的冷暖明暗和色调作用于人的视觉器官,在产生色感的同时必然引起某

种情感心理活动,不同的材质肌理会产生不同的生理适应感,不同的花色可以使

人产生多种联想,使人置身一种多样的环境中。

充分利用织物材料与人对话的这些条件,只诉诸于人的感受或体验,能营造

出某种符合人们要求的室内空间氛围。

织物材料作为室内装饰,把人引向更舒适的室内空间的桥梁,织物材料的内

在艺术性和外在的装饰形式,从审美角度给人以精神享受,织物材料独特的外观

和柔软的特质,可以有效地拉近人与室内环境的距离 。以丰富多彩的织物材料

作为室内装饰,可以营造出室内空间优美的环境,给冷漠坚硬的室内空间增添柔

和、温馨和融洽的元素。织物材料的运用可以为人为环境增入更多的文化意义。 增加室内环境中的意境感和趣味性。尤其是追求个性情趣新设计观流行的今天。 尤其是当代室内设计思潮中对空间与环境的重新认识及注重情感表现的今天

5.2木质材料

木材是天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面,给人一种回归自

然、返朴归真的感觉,无论质感都有独树一帜,广受人们喜爱。

木材的热扩散率远远小于混凝土或铁,也就是说木材比混凝土、铁具有良好

的隔热性和温度调节性能.,因此 ,室内装修木质墙板、天花板、木地板及木结

构住宅 ,可缓减夏季炎热 ,冬季过冷的性能,即具“冬暖夏凉”之感。

木材作为传统的材料,一直为人类所利用。随着自然资源和人类需求发生变

化和科学技术的进步,木材利用方式从原始的原木逐渐发展到锯材、单板、刨花、纤维和化学成分的利用,形成了一个庞大的新型木质材料家族,如腔合板、刨花

板、纤维板、单板层积材、集成材、重组木、定向刨花板、重组装饰薄木等木质

重组材料,以及石膏刨花板、水泥刨花板、木/塑复合材料、木材/金属复合材

料、木质导电材料和木材陶瓷等木基复合材料。

木质材料在建筑、家具、包装、铁路等领域发挥着巨大的作用。在不可再生

资源日益枯竭、人类社会正在走向可持续发展的今天,木材以其特有的固碳、可

再生、可自然降解、美观和凋节室内环境等天然属性,以及强度-重量比高和加

工能耗小等加工利用特性,将为社会的可恃续发展做出显著贡献。与其他材料相

比,木材具有多孔性、各向异性、湿胀干缩性、燃烧性和生物降解性等独特性质,如何更好地利用这些特性和最大限度地限制其副作用,是木材科学家和工程技术

专家长期努力解决的主要问题。近年来林学家也积极参与木材科学研究,从树木的遗传学角度认识和改良木材的基本特性。

木材不易导热,混凝土的导热率非常高。钢铁的导热率为木材的200倍。基于木材的各种优良性能,以木地板、木制家具为主的木质装饰材料在装饰界受到人们的欢迎。

由于木材保湿,调湿的性能比金属、石材或混凝土强。所以当天气湿润,或温度下降时不会产生表面化结成水珠似的出汗现象。这样,当木材作木地板的时候,不会因为地面滑而造成不必要的麻烦。木地板花纹美观,保温性能优良。同时,不同色调的木材在心理上会给人以不同的感受。这种感受不是单纯的温度冷暖的感知,而是基于平静、踏实和稳重的感觉而产生的温暖、详和的愉快体验。

5.3装饰塑料

装饰塑料是指以合成树脂或天然树脂为主要原料,加入或不加入添加剂,在一定温度、压力下,经混炼、塑化、成型,且在常温下保持制品形状不变的材料。 装饰塑料是指用于室内装饰装修工程的各种塑料及其制品。

塑料按使用性能和用途可分为通用塑料及工程塑料两类。

通用塑料指一般用途的塑料,其用途广泛、产量大、价格较低,是建筑中应用较多的塑料。

工程塑料是指具有较高机械强度和其他特殊性能的聚合物。

塑料按热性能不同可分为热塑性塑料和热固性塑料两类。两者在受热时所发生的变化不同,其耐热性、强度、刚度也不同。塑料可以根据使用要求加工成多种形状的产品,且加工工艺简单,宜于采用机械化大规模生产。

随着塑料工业的发展,塑料产品的种类越来越丰富,在室内设计中的应用也越来越广泛,其中主要包括在吊项材料、墙面材料、地面材料、展示材料以及其它一些室内塑料产品中的应用。

塑料可以制成透明的制品,也可制成各种颜色的制品,而且色泽美观、耐久,还可用先进的印刷、压花、电镀及烫金技术制成具有各种图案、花型和表面立体感、金属感的制品。 表面平滑而有光泽,图案清晰。

塑料装饰制品种类繁多,最常用的是用于墙面、地面、顶棚和屋面的各种板材、块材、卷材、塑料薄膜和各种装饰部件等。

人造革具有良好的耐磨性、弹性和耐皱性、柔软、吸音、保暖、保护的优点,因而常用于健身室和练功房等室内墙面装饰、门装饰等。

塑料的导热系数很小,约为金属的1/500-1/600。泡沫塑料的导热系数只有0.02-0.046W/mK,约为金属的1/1500,水泥混凝土的1/40,普通粘土砖的1/20,是理想的绝热材料。

塑料对一般的酸、碱、盐及油脂有较好的耐腐蚀性,比金属材料和一些无机材料好得多。特别适合做化工厂的门窗、地面、墙体等。

一般塑料都是电的不良导体,其电绝缘性可与陶瓷、橡胶媲美

塑料一般都具有受热变形,甚至产生分解的问题,在使用中要注意其限制温度。可通过改变配方,加工工艺,制成具有各种特殊性能的工程材料。如高强的碳纤维复合材料,隔音、保温复合板材,密封材料,防水材料等。

近些年的新型聚氯乙烯扣板称为塑钢扣板,也称UPVC扣板,属硬质聚氯乙烯,具有防潮、防蛀、保温、隔音、高强度、耐腐蚀、耐污染、易清洗、质轻、安装简便等优点。

这些材料在室内装饰中具有可用性,它不能调节室内温度,但是,经过多层

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇二
《提高室内设计品味》

室内设计的时尚感来源于对生活的认识 绝大多数家装公司的设计师和99%以上的毕业生,都有一个误区,以为家装设计,就是把原来空空如也的毛坯房填满东西。 家装设计可不是见缝插针。 我们说一个家居环境设计得漂不漂亮,首先取决于这房间的空间率。 空间率可以用一个公式来表示: 空间率= 房间的全部面积-房间内所有家居元素占据的面积 一间150平米左右的房子,空间率72%是最合适的。 空间率真的这么重要吗? 是这样的! 没有合理的空间率,就不可能有家居环境的舒适感和美感。 现在家装公司为您提供的服务只是室内设计的一部分,家具\主材\家电和后期配饰还没有包括进去,所以,科学的家装设计应该会给您带来没有做完的感觉,如果仅仅是家装部分的设计已经让您感觉十全十美了,那把其他家居元素再放进去以后,准会出问题。 室内设计的时尚感来源于对生活的认识 现在许多家装设计师做设计,像是做填空游戏,又像是做八股文,客厅,主卧,主卫,书房,儿童房,厨房,餐厅,平面图上怎么设计的就怎么做,千篇一律,缺乏自己独特的理解。 又有许多设计师做设计喜欢天马行空不切实际的构想,一则为了哗众取宠的吸引消费者,二则为了在居住者的空间内实现自己的个性。做家装设计,设计师要善于与业主沟通,对业主的家庭结构生活习惯 工作特点 审美情趣和个人爱好有充分的了解,还要有丰富的生活阅历和时尚前瞻性,才有可能提出独具一格的家居生活理念。1917设计主张空间的个性是业主的个性,设计师的任务是帮助消费者升华个性。同时,1917设计提出优秀的室内设计希望能引导并改变您的生活方式,能让您能从繁重的家务劳动中解脱出来,释放到完全放松高舒适的生活方式中去. 1917的设计体系理论概念 1 家居功能的模糊概念: 现代家居生活中对功能的限定和强化已要求不高,在高节奏高效率的现代社会中,没有人会只在书房看书,或只在客厅看电视,在强调高舒适度的前提下,我们主张能够让您的家互动起来,能够提供给您一个随意的没有空间约束的舒适空间。 2家居功能应减少人力行为: 我们不主张繁复的线条来增加主人的家务,我们希望每一位我们服务过的业主每天回到家能够舒适的躺在沙发上而不是更衣大扫除。 3空间的可变化性: 模糊空间的概念必然带来空间功能不明确,可变化性空间将在未来几年内大兴其道,我们尝试能让您的空间瞬间由琴房转变为客厅。 4“灰空间”的个性主张: “灰空间”是由建筑引用至室

内的空间概念,即过度空间,我们已打破传统以门、廊道等来进行空间过度的概念,而改为以空间过度空间,这样的过度空间既能发挥过度功能又能产生意想不到的其他功能,从而使得您的空间率增加。 5装饰是罪恶: 主张在无特定风格要求的基础上,一切以形体本身的美来构成空间的美,反对烦琐的堆砌而造成的浪费、破坏及极差的再造性。 6第四状态卫生间: 人类卫浴发展至第三状态(仅仅满足使用功能的卫生间)还没过几年,第四状态卫生间悄然兴起,主张卫生间在满足使用功能的同时,还要具有多功能性(可多人同时使用),高度的休闲性,丰富的娱乐性,我们主张人类在舒适使用的同时还可以有眼耳口鼻等多重的感官刺激。 国外许多住宅现在都是大主卫 小主卧的格局,卫浴间不仅仅是临时方便的地方,泡在撒有花瓣的浴缸里,听着音乐,喝着红酒,做做面膜,是许多女孩子对生活的梦想。 自古以来,室内装饰的目的就是美化环境 如果我们把西班牙大米拉山洞的壁画也当作是室内装饰的话,室内装饰已经有17000年的历史了。 从那时起到20世纪初,室内装饰的风格,发生了很大变化。 从古埃及的阿蒙神庙到古希腊的帕特农神庙,从古罗马的斗兽场到君士坦丁堡的圣索菲亚教堂,从中世纪的法国哥式教堂到文艺复兴时期的第一次新古典主义别墅,从巴洛克风格的凡尔赛宫到洛可可风格的德国宫殿,从拿破仑时代的第二次新古典主义建筑到20世纪初美国现代主义建筑大师赖特的流水别墅,世界室内装饰风格大致经历了古典主义风格拜占庭风格 哥特风格 第一次新古典主义 巴洛克风格 洛可可风格 第二次新古典主义 现代主义风格等八次重大风格变化。 尽管如此,室内装饰美化环境的目的却一直没有变。直到…… 室内设计的诞生 自古以来,建筑与装饰就是一体的,装饰设计和室内设计好象也没有什么区别,直到20世纪60年代以后,这种局面才被打破了。。。。。 随着建筑技术的不断成熟以及社会分工的日益细化,产生了越来越多没有装饰的标准化空间,人们使用每一个空间的目的也越来越纷繁复杂,这时建筑已无法在完成建筑设计的同时,去完成内部的装饰设计,于是室内设计师便应运而生了。 室内设计师可以根据业主的需要,来进行内部的环境设计。 可是,这和家装设计有什么关系呢? 当然有关系。 家居的美感从哪来? 家居环境的美感,来自于家居环境的各个因素(沙发 家具 地板 地砖 橱柜 洁具 灯具 窗帘 家电 后期配饰 基础环境等)的尺度 造型 材质 色

彩在人视觉中区的平衡。 人们对看上去平衡的东西,才会产生美感。 平衡用另一个字眼来解释,就是单纯。 单纯才有美感。 房间里每样东西的大小不要差别太大 造型不要太滥 材质和色彩尽量选用最小的几种,这样的房间效果,才会产生强烈的美感。 现在,人人都在提倡简约。 简约不仅仅表现在室内设计要素的多少上,同样还表现在使用各种元素的数量上。 色彩斑斓的房间,即使做的东西再小,也算不上简约。色彩搭配与性格气质 色彩搭配与人们的性格、气质、生活习惯、爱好和情趣有着密切的关系。常用的类型有:   一、青年型。采用柠檬黄、嫩绿和红色,以此显示明快、热情,同时含有一份恬静。地板可大胆地选用红色,窗帘则用蓝色,以形成对比。倘若墙壁是红色,沙发便用鲜红或黑色,佐以新潮饰物,形成充满生机的格调。   二、学者型。可以用紫色、玫瑰色、咖啡色为主,给人一种幽婉、深沉和华贵的感觉。紫色的墙壁、古铜色的书架或书柜,沙发和茶几则用浅藕荷色的,墙角佐以绿色的植物。地板最好也用古铜色,比书柜的色要更深一些。   三、青年夫妇型。宜以粉色、橙色、淡蓝色为主,既柔和又轻松。   四、老人型。以中性为主,不要太强烈,也不要太压抑。色彩不要杂乱,主要用一些温柔沉静型的色调,起到舒畅性情的作用。   五、稳重型。多用白色或浅绿色,多用于性情急躁,感情易冲动的人。   六、亮丽型。用粉红为基色,沙发、窗帘*垫也是粉色,和墙壁形成一体,显示新潮的居室。地板可采用深蓝色,沙发和家具则用茶色,墙壁用白色或淡黄。这种色彩的搭配比较轻快,新潮主要显示在墙挂物的选择和小饰物的风格上。   七、豪华型。主要应选用酒红色。沙发、床罩和窗帘均用此色。地毯可用老红色,家具用黑色。这种网络的居室,墙壁可用米色的壁约装饰,主要的饰物选蓝色为衬托。   八、现代型。打破常规,大胆运用色彩,有用黑、白对比或色块叠加等方法并辅以不规则线条来设计,产生强烈的视觉效果,给人以现代感。主要用于追求个性派一族色彩搭配与性格气质 红色+白色+粉红色 青春动感    红色是最抢眼的颜色,与在视觉上起收缩效果的蓝色相比,红色对视觉起强烈的冲击作用。所以使用在家具和窗帘等大的物品上时,一定要注意缓和压迫感,在使用量上要控制在总量的2成左右,或者不用鲜亮的红色,而改用灰色调或暗色调的红色。说起粉红色,它不像红色那样强烈,但是印象鲜明,在表

现可爱、成熟的时尚时,都可以使用。华丽的红色、纯净的白色、成熟的粉红色互相衬托、竞相艳丽。    灰色+红色 动人魅力    以白色和红色为代表的无色系列的颜色,不论和任何颜色搭配都很合适,而且不会显得杂乱。同属于无色系的灰色与红色搭配也很出色。红色与灰色搭配,在统一的鲜亮色调中加入素雅的暗色色调,会显得格调高雅、富有现代感。要想“在安宁中透露华丽”,请尝试使用这种配色。    黄色+橙色 阳光暖意    色彩鲜明程度最高的要数黄色。黄色可以给人温暖的感觉。但是,因为它和红色一样突出、夺目,所以在大件物品上过多使用生动的黄色,可能让人焦躁不安。用发白的奶黄色来作墙壁或窗帘的底色是最合适的。因为它使视觉开阔,让人感觉房间变得宽敞。    作为明亮的黄色的配色,选择灰色和橙色为佳。鲜艳的黄色如果配以灰色,会使人心境平和,居住舒适。当然,如果你想让房间变得明亮、鲜艳,还可以在房间里点缀绿色。    黄色+茶色的搭配  被称为最温柔的搭配是黄色+茶色,茶色不是指单色,它是在黄色或橙色中加入黑色构成的。因为黄色和茶色颜色相近,所以易于统一。但是,颜色也有许多等别,即使是黄色和茶色,也不能说都能相配,有稍稍带些绿色的黄色,也有色调偏红的茶色。如果要重视颜色的统一感,一定要选全颜色。蓝色+紫色 梦幻组合   以蓝色为中心的色彩组合,是让人感觉舒畅的一种家居装饰代表风格。在冷色系中,蓝色在视觉上具有缩小、退后的效果,如果利用得当,可以使房间看起来更大些。例如,在墙上挂上时钟或装饰画,会使空间产生层次感,蓝色用在床等大件物品上,会产生显得比实物小的效果。    再加上些与蓝色相近的紫色看看。如烟如雾的紫色会给你初春的美妙感受。它可以缓和深蓝色的沉重,带来成熟感觉。    鲜亮的色调和灰暗的色调恰当组合,会产生独特效果。    蓝色+紫色+对比色橙    相近色调的搭配会给人以稳定的印象,而对比色的组合则具有个性鲜明的特征。加入对比色还能产生互相提携,搭配和谐的效果。鲜亮的蓝色和橙色以大约一比一的比例搭配,是对比最为强烈的组合。    如果想稍稍削弱对比度,只需改变其中一种颜色的色调,或者加入一些无色系的颜色,效果也不错。    绿色 清新悠闲    具有稳定情绪作用的绿色,常被人们用来装饰居室。它和蓝色一样具有视觉收缩的效果,在房间里不会产生压迫感,另外这种颜色不会产生温

度差异的感觉,即使大量使用,也不会有冰冷感觉。    最基础的配色方法是将自然的颜色统一。用稍稍发暗的色调可以营造出祥和的气氛。    在室内,以浑浊感少、较明亮的绿色为配色,感觉一定会很新鲜。为了反衬出绿色的鲜亮,还可以借用黑色的效果。但是,如果过多使用黑色会显得沉重,所以窍门是将其分散点缀。成熟、稳重--这种搭配很适合亚洲人的审美观念。    黄绿+粉色 绮丽可爱的组合    黄绿色年轻、粉红色可爱。将这两种颜色的长处组合成一体,是对比色搭配的一个很好的例子。这种搭配演示出亚洲特有的华美风格。在使用对比搭配时,反差容易过于强烈,所以这里成功地使用了无色色系,特别是黑色起到了稳定局面的效果。另外,如果是温和的灰色调,还会产生甜美、可爱的效果室内装饰设计英语 客 厅 Livingroom 卧 室 Bedroom 书 房 Study 阁 楼 Loft 楼 梯 Stair 楼梯间 Stir Well 玄 关 Entrance 卫生间 Bathromm 厨 房 Kitchen ground plan 平面图 floor, storey 层 ground floor 第一层 (美作:first floor) flat 套 (美作:apartment) stair well 楼梯间 lift shaft 电梯,升降梯 (美作:elevator shaft) fire escape 防火梯 staircase 楼梯

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇三
《室内设计》

五。卧室的设计

卧室设计的一般原则

在卧室的设计上,追求的是功能与形式的完美统一,优雅独特、简洁明快的设计风格。在卧室设计的审美上,设计师要追求时尚而不浮燥,庄重典雅而不乏轻松浪漫的感觉。

1利用材料的多元化应用、几何造型的有机融入、线条节奏和韵律的充分展现、灯光造型的立体化应用等表现手法,营造温馨柔和、独具浪漫主义情怀的卧室空间。

2床头背景墙是卧室设计中的重头戏。设计上更多地运用了点、线、面等要素形式美的基本原则,使造型和谐统一而富于变化。

3窗帘帷幔往往最具柔情主义。轻柔的摇曳,徐徐而动的娇羞,优雅的配色似如歌的行板,浪漫温馨。

4卧室中灯光更是点睛之笔,筒灯斑斑宛若星光点点,多角度的设置使灯光的立体造型更加丰富多彩

5卧室应根据住户人员的年龄、个性和爱好设计。

6卧室地面宜用木地板、地毯或陶瓷地砖等材料。

7卧室的墙面宜用墙纸壁布或乳胶漆,颜色花纹应根据住户的年龄、个人喜好来选择。 8卧室的顶面装饰,宜用乳胶漆、墙纸(布)或局部吊顶。

9人工照明应考虑整体与局部照明,卧室的照明光线宜柔和。

10卧室应通风良好,对原有建筑通风不良的应适当改进。卧室的空调器送风口不宜布置在直对人长时间停留的地方。

怎样设计主卧室?

为了设计好主卧室,需考虑以下六个方面。

(1)卧室的地面应具备保暖性,一般宜采用中性或暖色调,材料有地板地毯等。

(2)墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡,而人的视觉除床头上部的空间外,主要集中于室内的家具上。因此墙壁的装饰宜简单些,床头上部的主体空间可设计一些有个性化的装饰品,选材宜配合整体色调,烘托卧室气氛。

(3)吊顶的形状、色彩是卧室装饰设计的重点之一,一般以简洁、淡雅、温馨的暖色系列为好。

(4)色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,对局部的原色搭配应慎重,稳重的色调较受欢迎,如绿色系活泼而富有朝气,粉红系欢快而柔美,蓝色系清凉浪漫,灰调或茶色系灵透雅致,黄色系热情中充满温馨气氛。

(5)卧室的灯光照明以温馨和暖的黄色为基调,床头上方可嵌筒灯或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯,使室内更具浪漫舒适的温情。

(6)卧室不宜太大,空间面积一般15~20m2左右就足够了,必备的使用家具有床、床头柜、更衣橱、低柜(电视柜)、梳妆台。如卧室里有卫浴室的,就可以把梳妆区域安排在卫浴室里。卧室的窗帘一般应设计成一纱一帘,使室内环境更富有情调。

怎样设计次卧室?

次卧室一般用做儿童房、青年房、老人房或客房。不同的居住者对于卧室的使用功能有着不同的设计要求。

儿童房一般由睡眠区、贮物区和娱乐区组成,对于学龄期儿童还应设计学习区。

儿童房的地面一般采用木地板或耐磨的复合地板,也可铺上柔软的地毯;墙面最好设计软包以免碰磕,还可采用儿童墙纸或墙布以体现童趣;对于家具的处理应尽量设计圆角,家具用料可选用色彩鲜艳的防火板,如空间有限可设计功能齐全的组合家具;儿童房的睡眠区可设计成日本式,塌塌米加席梦思床垫,既安全又舒适。

青年房除了上述功能区外还要考虑梳妆区。如果没有书房的话,在次卧室的设计中就要考虑书桌、电脑桌等组成学习区。青年房要体现宁静的书卷气。

房间通常分为睡眠、储物及玩耍三个主要功能范围。对八岁以下的孩子而言,玩耍的地方是生活中不可或缺的部分,所以玩具及游戏必须具启发性,使他们能在嬉戏中学习。 所以墙壁及地板的用料必须牢固和易于清洗。

地面的设计是另一个重点,地毯都是一项上佳选择,孩子总爱在地上打滚,地板柔软度不够容易损害皮肤及骨骼。儿童房内普遍使用的,还有具弹性的橡胶地面。

儿童房的设计中,孩子的游戏区自是不可或缺,主要的原则有三方面。

首先,儿童房内的用料与设备必须持久耐用。

游玩区需要很多储藏空间,以放置玩具。

此外,噪音也是设计上要考虑的问题。

无论房间设计多优美,设备多新颖,房内安全措施是决不可忽视的。首先,防火措施必须足够。此外,房中的电源设施应装于较高位置。

老人房则主要满足睡眠和贮物功能,老人房的设计应以实用为主。

卧室照明的艺术

1.卧室的一般照明

为了满足功能照明的要求,采用两种方式:一种是装设有调光器或电脑开关的灯具;另一种是室内安装多种灯具,分开关控制,根据需要确定开灯的范围。卧室一般照明多采用吸顶灯、嵌入式灯。普通房间也可选择荧光灯具。

2.卧室的局部照明

一是床头阅读照明。二是梳妆照明。

卧室墙面:

市场上可供用于卧室墙面装饰的材料很多,有内墙涂料、PVC墙纸以及玻璃纤维墙纸等等,在选择上,您首先应考虑与房间色调及与家具是否协调的问题。

卧室的色调应以宁静、和谐为主旋律,面积较大的卧室,选择墙面装饰材料的范围比较广;而面积较小的卧室,小花、偏暖色调、浅淡的图案较为适宜。

在选择卧室墙面的装饰材料时,材料的色彩宜淡雅一些,太浓的色彩一般难以取得较满意的装饰效果,选用时应予以注意。

卧室布置

主卧布置的原则是如何最大限度地提高舒适和提高主卧的私密性,所以主卧的布置和材质要突出的特点是清爽、隔音、软、柔。

子女房它与主卧最大的区别就在于设计上要保持相当程度的灵活性。子女房只要在区域上为他们做一个大体的界定,分出大致的休息区、阅读区及衣物储藏区就足够了。在室内色彩上吸引孩子是设计子女房的要点。儿童房间容易弄脏,装饰时应采用可以清洗及更换的材料,最适合装饰儿童房间的材料是防水漆和塑料板,而高级壁纸及薄木板等不宜使用。

客卧和保姆房应该简洁、大方,房内具备完善的生活条件,即有床、衣柜及小型陈列台,但都应小型化、造型简单、色彩清爽。

更多精彩内容见:

设计要点:间隔和私密性:之所以要在进门处设置“玄关对景”,其最大的作用就是遮挡人

们的视线。这种遮蔽并不是完全的遮挡,而要有一定的通透性。实用和保洁:玄关同室内其他空间一样,也有其使用功能,就是供人们进出家门时,在这里更衣、换鞋,以及整理装束风格与情调:玄关的装修设计,浓缩了整个设计的风格和情调。装修和家具:玄关地面的装修,采用的都是耐磨、易清洗的材料。墙壁的装饰材料,一般都和客厅墙壁统一。顶部要做一个小型的吊顶。玄关中的家具应包括鞋柜、衣帽柜、镜子、小坐凳等,玄关中的家具要与整体风格相匹配。

采光和照明:玄关处的照度要亮一些,以免给人晦暗、阴沉的感觉。

材料选择:一般玄关中常采用的材料主要有木材、夹板贴面、雕塑玻璃、喷砂彩绘玻璃、镶嵌玻璃、玻璃砖、镜屏、不锈钢、花岗石、塑胶饰面材以及壁毯、壁纸等。

七,卫生间的设计

卫生间在家庭居室中地位的提升与布置的讲究正是迎合了这种潮流的需要,美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成为了居室新宠。卫生间已由最早的一套住宅配置一个卫生间——单卫到现在的双卫(主卫、客卫)和多卫(主卫、客卫、公卫)。

■ 主卫是供户主使用的私人卫生间;

■ 客卫是为满足来访者和其他家庭成员的使用所设置的卫生间;

■ 公卫是为充分显示现代家庭对个人隐私的尊重所设置的第二客卫。

总之人们力求在功能、布置等诸多方面体现当代卫生间设计的合理性。

卫生间设计要点

地面:要注意防水、防滑

顶部:防潮、遮掩最重要

洁具:追求合理、合适

电路:安全第一

采光:明亮即可

绿化:增添生气

美观:色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致,颜色处理应自上而下、由浅到深。

方便适用:卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑的特点,应就近设置必用物品和适当 的扶手。

整洁:盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分,切忌零散、繁杂。

卫生间适宜尺寸

浴盆:侧面与墙间距不少于50cm;抽水马桶;纵向中线距离墙间距不少于38cm;前端线距墙间距不少于46cm;洗手盆:纵向中线距墙间距不少于36cm;淋浴间:宜靠墙角设置。

1 盥洗室

盥洗室的功能与作用盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,主要提供摆放各种盥洗用具及起到洗脸、刷牙、洁手、刮胡须、整理容貌等作用。还时常要起到置放脱、换衣服的作用。 盥洗室的设计内容

盥洗室的空间较小,设计应侧重简单和实用。设计策划的内容主要有化妆镜、面池、冷、热水的调节,盥洗用具的摆放等 。

盥洗室的内部装饰

地面应选用具有防水、耐脏、易清洁的材料,如瓷砖、大理石板等。墙壁以光洁色雅的瓷砖较合适。天棚选用塑胶材料、石棉板或硅酸钙板并在其表面涂以水泥漆,既经济又实用。

采光、照明及通风

有条件的卫生间可采用自然光与室外空气直接交流,亦可采用换气设备通风。晚间的灯光照明宜用柔和光,不宜直接照射。

更多精彩内容见:

2 浴室

浴室是专供沐浴的地方。

(1)浴室设计基本原则

浴室使用面积不小于2.5平方米,冷热水的连接要比较方便,出水口应可调节冷热度,以免烫伤洗浴人的皮肤;

地面和浴缸表面不宜太滑;

热水器切忌安装在浴室内, 应分开安装在卫生间之外的通风处,避免中毒事件发生. 设计地坪时, 还应考虑排水通畅, 以方便清扫和排泄地面污水。

(2)浴室的内部装饰 由于沐浴时有大量的水及雾气,因此装饰选材时应以防水、防湿为重点。天然石材搭配使用不易滑倒,而大型瓷砖清扫方便,干燥迅速。这些都是浴室理想的装饰材料 。

浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、强化板花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料。天花受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。如选用硅酸钙板,表面涂以水泥漆,经济、防水性强。此外,多彩成型铝板和压克力成型天花板耐水性强,表面又贴有隔热材料,亦是浴室天花的理想用材。

(3)采光、照明和通风设备 浴室的门、窗应密封遮蔽性好,以保持室内的热量和私密性。浴室除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照明,以备晚间浴用。浴室的通风可选择自然通风或借助换气扇调节通风。

浴室的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重,内部装璜用

料必须以防水物料为主。

在地板方面,以天然石料做成地砖,既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地板的实用价值甚高,加上饰钉后,其防滑作用更显著。

浴缸是浴室内的主角,其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。

浴室窗户的采光功用并不重要,其重点在于通风透气。

镜子是化妆打扮的必需品,在浴室中自然相当重要。

浴室的照明,一般以柔和的亮度就足够了。

浴室内温度高,放置盆栽十分适合。湿气能滋润植物,使之生长茂盛,增添浴室生气。

3 厕所

厕所面积通常为0.9×1.35米,若门向开启长度应保持在1.5米以上。厕所应光洁、明亮,色彩轻柔、雅致,且无便臭。因此,必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。

厕所的装饰选材,墙面以瓷砖铺贴最为理想。地面采用地砖,若再讲究些,则可在坐便池下方放置块状防水地毯,既美观,又防滑。

室内装饰材料种类

类别 种 类 品 种 举 例

内墙装饰材料 墙面涂料 墙面漆、有机涂料、无机涂料、有机无机涂料

墙纸 纸面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸

装饰板 木质装饰人造板、树脂浸渍纸高压装饰层积板、塑料装饰板、金属装饰板、矿物装饰板、陶瓷装饰壁画、穿孔装饰吸音板、植绒装饰吸音板

墙布 玻璃纤维贴墙布、麻纤无纺墙布、化纤墙布

石饰面板 天然大理石饰面板、天然花岗石饰面板、人造大理石饰面板、水磨石饰面板 墙面砖 陶瓷釉面砖、陶瓷墙面砖、陶瓷锦砖、玻璃马赛克

地面装饰材料 地面涂料 地板漆、水性地面涂料、乳液型地面涂料、溶剂型地面涂料

木、竹地板 实木条状地板、实木拼花地板、实木复合地板、人造板地板、复合强化地板、薄木敷贴地板、立木拼花地板、集成地板、竹质条状地板、竹质拼花地板

聚合物地坪 聚醋酸乙烯地坪、环氧地坪、聚酯地坪、聚氨酯地坪

地面砖 水泥花阶砖、水磨石预制地砖、陶瓷地面砖、马赛克地砖、现浇水磨石地面 塑料地板 印花压花塑料地板、碎粒花纹地板、发泡塑料地板、塑料地面卷材

地毯 纯毛地毯、混纺地毯、合成纤维地毯、塑料地毯、植物纤维地毯

吊顶装饰材料 塑料吊顶板 钙塑装饰吊顶板、PS装饰板、玻璃钢吊顶板、有机玻璃板 木质装饰板 木丝板、软质穿孔吸声纤维板、硬质穿孔吸声纤维板

矿物吸声板 珍珠岩吸声板、矿棉吸声板、玻璃棉吸声板、石膏吸声板、石膏装饰板 金属吊顶板 铝合金吊顶板、金属微穿孔吸声吊顶板、金属箔贴面吊顶板

室内装饰材料的基本特征与装饰功能

一 、基本特征

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇四
《浙大药学物理化学作业》

1. 什么是系统?什么是环境?答:将一部分物质从其他部分中划分出来,作为研究的对象,

这一部分物质称为系统。系统之外与系统密切相关的部分称为环境。

2. 什么是状态函数?由系统状态确定的系统的各种热力学性质,称为系统的状态函数。

3. 什么是等压过程?在环境压力恒定下,系统始,终态压力相同且等于环境压力的过程。

4. 什么是热力学能?是系统中物质的所有能量的总和.

5. 什么是热力学第一定律将能量守恒与转化定律应用于宏观的热力学系统即为热力学第一

6. 什么是体积功因系统的体积变化而引起的系统与环境之间交换的功称为体积功。

7. 可逆过程有哪些特点?答:(1)可逆过程是以无限小的变化进行,系统始终无限接近于平衡

态.(2)系统在可逆过程中做最大功,环境在可逆过程中做最小功.(3)沿与过程原来途

径相反方向进行,可使系统与环境完全恢复原态.

8. 什么是理想气体?可以忽略分子间的作用力和分子本身体积的气体

9. 什么是标准摩尔生成焓?答:规定在标准压力和指定温度时,由最稳定的单质生成

标准状态下的1摩尔化合物的焓变,称为该化合物在此温度下的标准摩尔生成焓。

10. 夏天为了降温,采取将室内电冰箱门打开,接通电源并紧闭门窗(设墙壁门窗均不传热)。该方法

能否使室内温度下降?为什么?

答:不能,该情况相当于一个绝热系统中作电功,电机发热只能使室温升高。

1. 什么是热力学第二定律?答:第二种永动机是不可能造成的。

2. 什么是卡诺循环?答:由理想气体的等温可逆膨胀→绝热可逆膨胀→等温可逆压缩→

绝热可逆压缩所组成的循环过程。

3. 熵的物理意义是什么?如何用熵判据判断过程的方向?

答:熵表示体系混乱度的大小,在孤立体系中,或绝热过程:△S>0 表示自发过程

△S=0 表示可逆过程 △S<0 表示不可能发生的过程

5. 如何用吉布斯能判据判断过程的方向?

答:在封闭系统中的等温等压非体积功为零的过程: △G<0 表示自发过程

△G=0 表示可逆过程 △G>0 表示不可能发生的过程

6. 如何用亥姆霍兹能判据判断过程的方向?

答:在封闭系统中的等温等容非体积功为零的过程: △F<0 表示自发过程

△F=0 表示可逆过程 △F>0 表示不可能发生的过程

7. 空调可以把热从低温热源传递到高温热源,这是否与热力学第二定律矛盾?为什么? 答:不矛盾,热力学第二定律指出―不可能把热从低温物体传到高温物体,而不引起其它变化

‖而空调在制冷时,环境作了电功,同时得到了热,所以环境发生了变化。

8. 一般情况下,温度升高,固体溶解度增大,气体溶解度减小,请用热力学原理解释之。

答:一般情况下,固体溶解是熵增加过程,而气体溶解是熵减小过程。根据 △G=△H-T△S

提高温度对固体溶解有利,而对气体溶解不利。

9. 什么是热力学第三定律?答:在绝对零度,任何纯物质完整结晶的熵等于零。

10. 什么是标准摩尔熵 答,根据热力学第三定律得到的一摩尔物质在标准压力,指定温度时的熵

1. 什么是标准生成吉布斯能?答:在标准压力下,由稳定单质生成一摩尔某化合物的标准吉布斯能变化,

就是该化合物的标准生成吉布斯能。

2. 化学反应 CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)必须在高温下进行,请用热力学原理解释之。

答:化学反应 CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g) 是吸热反应,提高反应温度可以增大平衡常数,

有利于反应正向进行

3. 乙苯脱氢生成苯乙烯 C6H5C2H5(g)= C6H5CH=CH2(g)+ H2(g)是吸热反应,通入过热水蒸气(不参加反应)可以提高苯乙烯产率,为什么?答:乙苯脱氢生成苯乙烯是吸热反应,提高反应温度有利;该反应也是增加体积的反应,减小压力有利。通入过热水蒸气既可以提供热量,维持较高的反应温度,同时还由于水蒸气不参加反应,起稀释作用,与减小压力的效果相同。

1. 对于二组分系统相图,是否必须保持温度或压力恒定?为什么?

答:要在平面上绘制相图,变量数不能大于2,即自由度不能大于2。根据相律:f=K –Φ+n,当相数Φ 最

小时,自由度f 最大。将K=2 和最小的Φ(Φ=1)代入相律,得f=2-1+n≤2 n≤1因此,对于二组分系统相图,必须保持温度或压力恒定。

2. 什么是恒沸混合物?答:气-液平衡时两相组成相同的混合物叫做恒沸混合物。

3. 什么是共轭溶液?答:两个平衡共存的液相,互称为共轭溶液

4. 什么是上临界溶解温度?答:两种液体能够以任何比例完全互溶的最低温度

5. 液体的饱和蒸气压越高,沸点就越低;而由克劳修斯—克拉珀龙方程表明,液体温度越高,饱和蒸气压愈大。两者是否矛盾?为什么?

答:两者并不矛盾。因为沸点是指液体的饱和蒸气压等于外压时对应的温度。在相同温度下,不同液体的饱和蒸气压一般不同,饱和蒸气压高的液体,其饱和蒸气压等于外压时,所需的温度较低,故沸点较低;克劳修斯—克拉珀龙方程是用于计算同一液体在不同温度下的饱和蒸气压的,温度越高,液体越易蒸发,故饱和蒸气压越大。

1. 什么是电导率?

答:1. 相距 1m、截面积为1m2 的两平行电极间放置1m3 电解质溶液时所具有的电导。

2. 什么是摩尔电导率答:是指相距1m的两平行电极间放置含有1mol电解质的溶液所具有的电导。

3. 什么是可逆电池?答:电池中进行的化学反应、能量转换和其它过程均可逆的电池。

4. 什么是标准电极电势?答:在标准状态下,标准氢电极作为负极,给定电极作为正极所组成

的电池的电动势称为该电极的标准电极电势

1. 计量方程式 H2 + I2 →2HI 可以改写成 ½H2 + ½I2 →HI 吗?为什么?

答:可以。计量方程式仅仅表示所有反应物和产物之间量的比例关系,在计量方程式中乘上一个常数不

会改变原有的比例关系。

2. 机理方程式 H2 + 2I →2HI 可以改写成 ½H2 + I →HI 吗?为什么?答:不可以。机理方程式表示相应的基元反应是如何发生的。在方程式中乘上一个常数,虽然不改变消耗的各种反应物粒子和生成的各种产物粒子之间的比例关系,但却改变了方程式所表示的机理。而且,反应物和产物的粒子数只能是正整数,分数是没有意义的,机理方程式中的系数不可能是分数。

3. 合成氨反应可能是基元反应吗?为什么?

答:不可能。合成氨反应的化学方程式为 3H2 + N2 →2NH3,方程式中反应物的系数之和等于4,四分子

反应迄今还没有发现过。

4. 速率常数的单位是什么?

答:4. 速率常数的单位与反应级数有关。对于 n 级反应,其单位是:时间-1•浓度1-n。

5. 如果把计量方程式 2O3 → 3O2 改写成 ⅔O3 →O2,反应级数是否与原来相同?

答:反应级数反映反应物和产物的浓度对反应速率的影响程度,与计量方程式的写法无关。

计量方程式乘上一个常数后,反应级数不变。

6. 什么是准一级反应?答:有些反应实际上不是真正的一级反应,但由于其它反应物的浓度在反应过程

中保持不变或变化很小,这些反应物的浓度项就可以并入速率常数中,使得反应速率只与某反应物的一次方成正比,其速率方程的形式与一级反应相同,这样的反应称为准

7. 用活化分子的概念解释提高反应温度可以加快化学反应的原因。答:根据波兹曼能量分布

定律,温度升高,高能量分子所占的比例增大,即活化分子增多,反应速率加快。

8. 为什么光化反应的速率常数与温度关系不大?答:在热化学反应中,活化分子是根据玻尔兹

曼能量分布反应物分子中能量大于阈能的部分。温度升高,活化分子所占的比例明显增大, 速

率常数增大。而在光化反应中,活化分子主要来源于反应物分子吸收光子所形成,活化分子

数与温度关系不大,因此,速率常数也与温度关系不大。

9. 催化反应是基元反应还是复杂反应?为什么?

答:催化反应一定是复杂反应。在催化反应中,由于催化剂在反应前后的数量和化学性质都没有改变,催化剂至少参加了两步反应:一步是作为反应物,一步是作为产物。

10. 降低反应温度有利于提高合成氨反应的平衡转化率, 但实际生产中为什么选取450~ 550℃的较高温度?答:由于合成氨反应是放热反应,降低反应温度有利于提高合成氨反应的平衡转化率,但实际生产中,不仅要考虑平衡转化率,还要考虑反应速率,升高温度对提高反应速率有利。实践的结果是选取450~ 550℃比较合适。

1. 为什么气泡和小液滴总是呈球形?

答:对于体积相同的各种几何形状,球形的表面积最小,因此,当气泡和小液滴呈球形时,

表面积最小,表面吉布斯能最低,系统最稳定。

2. 如图,水平放置的毛细管,装有少量湿润性液体.管内液体最后平衡位置在何处?为什么?

答:管中液体为凹液面,附加压力的方向指向液体外部。根据附加压力公式ΔP =2σ/r,毛细管中的液体两侧表面张力相同,而左侧液面半径较小,因而向左的附加压力较大,使液体向左移动,直至两侧半径相同处为最后平衡的位置。

3. 什么是溶液的表面吸附?为什么会产生溶液的表面吸附?答:溶液的表面层浓度与本体浓度不同的现象称为溶液的表面吸附。由于溶液的表面张力与浓度有关,为了降低表面张力,使表面张力增大的溶质分子将自动从表面层向本体转移,而使表面张力减小的溶质分子将自动从本体向表面层转移,形成浓度差;同时,为了使系统的熵值尽可能大,溶质将从高浓度向低浓度方向扩散,使表面层浓度与本体浓度趋于均一,这两种相反的作用达平衡时,就产生溶液的表面吸附

4. 什么是表面活性剂?其结构特征如何?答:能显著降低溶液表面张力的物质称为表面活性剂。 表面活性剂都是两亲分子,即同时具有亲水的极性基团和亲油的非极性基团。

5. 什么是胶束?什么是临界胶束浓度?

答:当浓度增加到一定程度时,表面活性剂分子在溶液中形成疏水基向内,亲水基向外的多分子聚集体,

称作胶束或胶团。形成胶束的最低浓度被称作临界胶束浓度。

6. 表面活性物质如何起增溶作用

答:表面活性物质是通过形成胶团使溶质溶解在胶团中而起增溶作用。

7. 增溶作用与溶解作用有什么不同?答:增溶作用是难溶性有机物“溶解”于浓度达到或超过

临界胶束浓度的表面活性剂水溶液中的现象它不同于溶解作用。溶解作用是溶质以单个分子或

离子的形式完全分散到溶剂中,每个溶质分子或离子完全被溶剂分子所包围,而增溶作用是难

溶性有机物聚集在表面活性剂分子所形成的胶束中

8. 表面活性剂有哪些重要作用?

答:表面活性剂的作用非常广泛,如增溶作用、润湿作用、乳化作用、发泡作用、洗涤作用等

9. 什么是物理吸附?什么是化学吸附?

答:固体和吸附质之间由于范德华引力所引起的吸附称为物理吸附,固体和吸附质之间由于化学键力所引起的吸附称为化学吸附。

10. 固体吸附气体是吸热还是放热?为什么?答:固体吸附气体通常是放热的。因为气体被吸附到固体

表面,运动的自由度减少,即熵减少,△S<0。根据△G=△H-T△S,当吸附自动发生时,△G<0,可推知△H<0,所以固体吸附气体通常是放热的。

1. 什么是分散系统?什么是分散相?什么是分散介质?答:分散系统是一种或几种物质被分散到另一种

物质中所形成的系统,其中以非连续形式存在的被分散的物质称为分散相,另一种以连续相形式存在的物质称为分散介质。

2. 为什么说溶胶是热力学不稳定系统?溶胶为什么能稳定存在?

答:溶胶是高度分散的多相系统,有很大的表面积和表面吉布斯能,具有自动聚沉而使分散相颗粒变大、

表面吉布斯能减小的趋势,因此,溶胶是热力学不稳定系统。由于布朗运动、胶粒带电和溶剂化作用都能阻碍溶胶聚沉,因此溶胶能稳定存在。

3. 与小分子溶液、大分子溶液以及粗分散系统相比,溶胶有哪些基本特性?

答:与小分子溶液,大分子溶液以及粗分散系统相比,溶胶具有特有的分散程度、相不均匀性和聚结不

稳定性等基本特性。

4. 什么是布朗运动?它对溶胶的稳定性有何影响?

答:布朗运动是胶体分散系统中的悬浮粒子由于受到介质分子热运动撞击而产生的运动。布朗运动使溶胶粒子具有扩散作用,减弱了溶胶粒子的沉降作用,使溶胶具有动力学稳定性。

5. 与小分子溶液和粗分散系统相比,溶胶具有丁达尔现象,为什么?答:产生丁达尔现象的两个基本条件是:一、粒子直径小于入射光的波长;二、光学不均匀性,即分散相与分散介质的折光率不同。溶胶正好满足这两个条件,因此具有丁达尔现象,而粗分散系统由于粒子太大不满足粒子大小的条件,小分子溶液由于是均相系统不满足光学不均匀性条件

1. 大分子化合物的平均摩尔质量通常有哪几种表示方法?它们的相对大小关系如何?答:大分子化合物的平均摩尔质量通常有 4 种表示方法:数均摩尔质量,质均摩尔质量,粘均摩尔质量和z 均摩尔质量,它们的相对大小关系:数均摩尔质量<粘均摩尔质量<质均摩尔质量<z 均摩尔质量

2. 大分子化合物的溶解有什么特点?

答:大分子化合物的溶解特点是溶解前有一个溶胀过程。大分子化合物在溶剂中,首先是溶剂分子向大分子内部扩散、渗透,使大分子体积逐渐胀大,此过程称为溶胀;溶胀后的大分子链间作用力减弱,能在溶剂中自由运动并充分伸展,形成溶液。

3. 大分子溶液的渗透压(π,Pa)与大分子化合物的浓度(c,g/dm3)存在如下关系:( 2 )2A cMπ = RT c +其中M 是大分子化合物的平均摩尔质量,A2 是维利系数,表示溶液的非理想程度。如何用渗透压法测定大分子化合物的平均摩尔质量?

答:配制一组不同浓度的大分子化合物溶液,分别测得它们的渗透压,以π/c对c作图,从公式π

/c=RT/M+RTA 2c可知,得一直线,从直线截距RT/M求得大分子化合物的平均摩尔质量M。

4. 什么是电粘效应?如何消除电粘效应?

答:当大分子电解质溶液较稀时,电离度大,大分子链上电荷密度增大,链段间的斥力增加,分子链舒张伸展,溶液粘度迅速上升,这种现象称电粘效应,消除方法,加入足够量的小分子电解质

5. 什么是唐南效应?如何消除唐南效应?

答:由于大分子离子的存在引起小分子离子在膜内外分布不均的现象称为唐南效应。

消除方法:在膜外加入足够量的小分子电解质。

二、判断题(正确打√,错误打×)

1. 由于p和V都是状态函数,则pave也是状态函数。 (√ )

2. 状态函数改变后,状态一定改变。 (√ )

3. 孤立系统内发生的一切变化过程,其ΔU 必定为零。 (√ )

4. 温度越高,Q值越大。 (× )

5. 等压过程是指系统在变化过程中系统的压力等于环境的压力。 (× )

6. 不做非体积功是指系统的始态和终态的体积相同。 (× )

7. 在标准状态下,最稳定单质的焓值等于零。 (× )

8. O2(g)的标准摩尔燃烧焓等于零。 (√ )

9. H2O(l)的标准摩尔燃烧焓等于零。 (√ )

10. H2和O2在绝热钢瓶中发生反应的△U等于零。 (√ )

1. 根据热力学第二定律,热不能从低温物体传到高温物体。 (× )

2. 功可以完全变为热而不发生其它变化。 (√ )

3. 只要不违反能量守恒,任何过程都有可能发生。 (× )

4. 在常压下,0℃水结冰是熵增大过程。 (× )

5. 非理想气体经过绝热可逆过程,熵保持不变。 (√ )

6. 最稳定单质的标准摩尔熵等于零。 (× )

7. 金刚石的标准摩尔生成吉布斯能等于零。 (× )

8. 某电解反应在等温等压下自发进行,该反应的△G一定小于零。 (× )

9. 理想气体绝热可逆膨胀过程的△G等于零。 (× )

10. 1mol 25℃,101.3kPa液态水向真空膨胀成25℃,101.3kPa水蒸气的△G大于零。 (√ )

1.对于合成氨反应3H2(g)+N2(g)=2NH3(g)提高压力可以增大平衡常数从而提高产率 ( X )

2. 增加反应物浓度,使△rGm减小,有利于反应正向进行。 (√ )

3. 某化学反应的Δ G 0 r m θ < 在等温等压不做非体积功的条件下,该反应将自发进行 (×)

4. 标准平衡常数没有单位,而经验平衡常数一定有单位。 (× )

5. 标准平衡常数和经验平衡常数都与反应物浓度无关。 (√ )

6. 温度越高,平衡常数越大。 (× )

7. θr m Δ G 表示化学反应达到平衡时产物与反应物的吉布斯能差。 (× )

8. 加入催化剂虽然不能改变经验平衡常数,但可以改变标准平衡常数。 (× )

1. 外压越大,沸点越高。 (√ )

2. 在适当的压力下,水蒸气可以直接凝结为冰。 (√ )

3. 水蒸气、液态水和冰有可能同时共存。 (√ )

4. 杠杆规则适用于任何两相平衡区。 (√ )

5. 在单相区,物系点与相点重合;在多相区,物系点与相点不重合。 (√ )

6. 可以用精馏方法分离双组分系统的恒沸混合物。 (× )

7. 温度越高,两种液体的相互溶解度越大。 (× )

8. 两种固体混合后的熔点降低。 (√ )

9. 对于二组分系统,易挥发组分在气相中的浓度一定大于其在液相中的浓度。 (× )

10. 溶液的沸点一定介于组成该溶液的纯组分沸点之间。 (× )

1. 当浓度无限稀时,HAc 完全电离成H+ 离子和Ac- 离子。 (√ )

2. 浓度越大,弱电解质的电离度越小。 ( √)

3. 能斯特方程式可以计算任何电池的电动势。 (× )

4. Eө是电池反应达平衡时的电动势。 (× )

5. 电池的正极发生还原反应。 (√ )

6. 电池反应一定是发生氧化-还原反应。 (× )

7. 电化学中规定,阳极总是发生氧化反应。 (√ )

1. 测得反应Cl H k 2HCl2 2 + ⎯⎯→ 的反应级数等于3/2,该反应不可能是基元反应。 (√ )

2. 测得反应 2k3 2O ⎯⎯→3O 的反应级数等于1,该反应可能是基元反应。 (× )

3. 速率常数的单位与反应级数有关。 (√ )

4. 任何反应的反应速率与浓度的关系都符合质量作用定律。 (× )

5. 阿仑尼乌斯公式不适用于光化反应。 (√ )

6. 催化剂改变速率常数,但不改变平衡常数。 (√ )

7. 反应温度既改变速率常数,也改变平衡常数。 (√ )

8. 速率常数与温度、催化剂、反应物浓度等因素有关。 (× )

1. 粒子越小,比表面越大。 (√ )

2. 温度升高时,纯液体的表面张力增大。 (× )

3. HLB 值越大,亲脂性越强。 (× )

4. 表面活性剂的用途非常广泛,例如,既可以用表面活性剂起润湿,乳化,起泡等作用,

也可以用表面活性剂起去润湿,破乳,消泡等作用 (√)

5. BET 吸附等温式适用于多分子层吸附。 (√ )

6. 弗仑因德立希吸附等温式不适用于化学吸附。 (× )

7. 只有表面张力较小的液体才可能在表面张力较大的液体表面铺展。 (√ )

8. 当接触角大于 90°时,液体能够润湿固体。 (× )

9. 两性型表面活性剂是非离子型表面活性剂。 (× )

10. 作为洗涤剂的表面活性剂的 HLB 值通常在12~15。 (√ )

1. 大分子溶液又称为亲液胶体,溶胶又称为憎液胶体。 (√ )

2. 光的波长越短,散射作用越强。 (√ )

3.在稀砷酸溶液中通入过量H2S制备硫化砷溶胶,在直流电场中,该溶胶的胶粒向正极定向(√ )

4. 以 FeCl3 作为稳定剂制备得到的Fe(OH)3 溶胶带负电。 (× )

5. 电解质对溶胶的聚沉作用,主要取决于反离子的浓度。 (× )

6. 溶胶粒子的大小通常可以用渗透压法测定。 (× )

7. ζ 电势的绝对值越大,溶胶越稳定。 (√ )

8. 墨汁是碳黑分散在水中的悬浮液,可以加入适量的动物胶使墨汁稳定。 (√ )

1. 大分子溶液是热力学不稳定系统。 (× )

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇五
《第二讲:建筑室内热环境热环境基础知识》

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇六
《外墙外保温系统对室内温度和湿度影响》

                       低 温 建 筑 技 术              2004年第2期(总第98期)80

建筑节能

外墙外保温系统对室内温度和湿度影响

  

王甲春, 阎培渝

(清华大学土木水利学院, 北京 100084)

         

  【摘 要】 通过连续监测实验房的室内墙体表面和空气的温度和湿度,观察外墙外保温系统对室内居住环境的影响。观察结果显示,外墙外保温系统能够减小室内墙体表面温度受室外气温变化的影响,避免冬季的冷墙效应,使室内的温度和相对湿度保持较为恒定,改善了室内居住环境。  【关键词】 外墙外保温系统;温度;湿度

【中图分类号】 TU11313    【文献标识码】 A    【文章编号】 1001-6864(2004)02-0080-02

INFLUENCEOFEXTERNALTHERMALINSUONTHEINDOORY

Y2(University,Beijing 100084,China)

  Abstract:BymeasureoftemperatureandrelativehumidityontheinnerwallandinthehouseswithorwithoutExternalThermalInsulationCompound(ETIC)system,TheinfluenceofETIContheindoortemperatureandrela2tivehumidityisinvestigated.TheresultsshowthatETICsystemcanreducetheeffectofatmospheretemperaturevariationonthetemperaturestabilityontheinnerwallandeliminatethecold2walleffect.TheinhabitablecomfortabilityofthehousewithETICsystemisenhanced.

Keywords:externalthermalinsulationcompound;temperature;relativehumidity

  北京属于夏热冬冷地区,夏季气候炎热,冬季较冷。为了节约能源,同时又能拥有舒适的室内环境,国家《建筑节能“九五”计划和2010年规划》中要求尽快制定本地区建筑节能标准,积极开展建筑节能研究,尽早采取适合这一地区的节能技术措施。外墙外保温系统是由聚合物水泥砂浆、EPS

(ExpandablePolystyrene)板、玻璃纤维网格布和饰面涂层组成

内墙涂料,25mm厚混合砂浆找平层,200mm厚空心粘土砖,抹面砂浆,外墙涂料。

采用空调器控制室内温度:夏季25℃,冬季20℃,采用换气扇适量通风换气。

1.2 传感器的布置与实验数据采集

在采用了外墙外保温系统的房屋四面墙的室外墙面、

EPS板内侧和室内墙面均安装了温度传感器;在EPS板内侧

的集墙体保温和装饰功能于一体的新型构造系统。随着材料和应用技术的不断改进,外墙外保温装饰系统已经成为当今建筑节能墙体中最具竞争力的体系之一。德国从1973年到1993年,约有2亿m2的建筑应用了此系统[1],在我国的一些大城市,在北京,上海,广州等城市都有一些工程应用

[2][3][4]

安装了湿度传感器,没有采用外墙外保温系统的房屋在西墙内外表面安装了温度传感器。两个房间室内中部空间,以及室外百叶箱中都安装有温度和湿度传感器。自行编写计算机程序,通过计算机控制,每5min动记录一次各处的温度和湿度变化情况,实验从2002年9月开始,已连续观察一年。

2 实验结果讨论与分析

211 外墙外保温房屋室内墙体表面温度

。外墙外保温系统的应用在我国尚处于起步阶段,

本文通过测试来分析外墙外保温系统对于室内温度和湿度的影响。

1 实验系统

111 实验房屋的墙体构造与室内环境控制

冬季采暖期,室外气温变化对室内墙体表面温度的影响都较小,从图1可以看出,在冬季北京较冷的两个月里,室外气温在-10℃时,室内墙体表面基本稳定在18℃左右能够保持稳定,且室内各个方向墙体表面的温度基本一致。图2可以看出,在5月份时,北京室外的气温波动很大,没有开空调的室内墙体的温度变化不大,并且温度在20~24℃之间。从图3可以看出,在8月份,室外气温较高时,室内墙体温度基本保持在空调控制的温度,可以看出受外界影响仍不大。

2

两幢独立实验房的室内面积为12m,净空218m。除一扇保温门外,四面墙上均没有窗,屋顶和地面的构造相同。

采用外墙外保温系统实验房的保温墙体的构造为:内墙涂料,25mm厚混合砂浆找平层,200mm厚空心粘土砖,50mm厚EPS板,5mm厚聚合物水泥砂浆,玻璃纤维网格布,抹面砂浆,外墙涂料。

没有采用外墙外保温系统实验房的对比墙体的构造为:

王甲春等:外墙外保温系统对室内温度和湿度影响81

  

图1 保温房室内墙体表面温度    (2002年12月)图2 保温房室内墙体表面温度图3 保温房室内墙体表面温度

            

    (2003年5月)    (8月)

2.2 室内温度的对比有冷墙效应从图4可以看出,在冬季12月份时,采用外墙外保温系的房屋,5,月份时,,且明显地随室外气温的变化而波动。,没

和图7可以看出,在冬季时,室外空气的相对温度波动很大,外保温实验房的室内相对温度比没有外墙外保温系统的实验房室内的相对湿度要高一些,在夏季时,由于通风的作用,两实验房的相对湿度随着室外的相对湿度的波动而变化,两者相差不大

图4 两实验房室内温度的对比    (2002年12月)图5 两实验房室内温度的对比图6 两实验房室内相对温度

          

     (2003年8月)     (2002年12月

)

保证室内相对湿度基本稳定,提高室内环境的舒适性。

参考文献

[1] 科博尔1聚合物改性水泥砂浆[J].新型建筑材料,1994,(4):37

-39.

[2] 张彦国,郑玉梅1EPS板外墙外保温系统专用粘结剂的应用

[J].墙材革新与建筑节能,2003,(7):36-37.

[3] 王培铭,胡成德,等1上海地区外墙外保温体系节能效果的研

究[A].新型建筑材料技术与发展.444-448.

图7 两实验房室内相对温度

(2003年7月)

[4] 冯雅,杨红,等1南方节能建筑的隔热研究[J].新型建筑材料,

1994,(4):20-22.

3 结语

  [收稿日期] 2003-11-23

[作者简介] 王甲春(1972-),男,吉林人,博士生,讲师,从事

外墙外保温系统能够使室内墙体的表面温度较为恒定,减少其受室外气温的影响,消除冬季的冷墙效应,同时能够

水泥混凝土材料和新型建筑材料的研究。

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇七
《家庭房屋装修室内墙壁涂料知识及施工工艺》

一 目前室内装修内墙涂料分类?

第一类是低档水溶性涂料,是聚乙烯醇溶解在水中,再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径,牌号很多,主要产品有106、107803内墙涂料。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱,涂层受潮后容易剥落,属低档内墙涂料,适用于一般内墙装修。该类涂料具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便等优点。干擦不掉粉,由于其成膜物是水溶性的,所以用湿布擦洗后总要留下些痕迹,耐久性也不好,易泛黄变色,但其价格便宜,施工也十分方便,目前消耗量仍最大,约占市场50%,多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。

第二类是乳胶漆,它是一种以水为介质,以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质,加入多种辅助成分制成,其成膜物是不溶于水的,涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高,湿擦洗后不留痕迹,并有平光、高光等不同装饰类型。由于目前其色彩较少,装饰效果与106类相似。其实这两类涂料完全不是一个档次,属中高档涂料,虽然价格较贵,但因其优良的性能和装饰效果,所占据的市场份额越来越大。好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、

耐洗刷性,涂层受潮后决不会剥落。一般而言(在相同的颜料、体积、浓度条件下),苯丙乳胶漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好,乙丙乳胶漆比聚醋酸乙烯乳胶漆(通称乳胶漆)好。

第三类是目前十分风行的多彩涂料,该涂料的成膜物质是硝基纤维素,以水包油形式分散在水相中,一次喷涂可以形成多种颜色花纹。 近年来又出现一种仿瓷涂料属第四类,其装饰效果细腻、光洁、淡雅,价格不高,只是施工工艺繁杂,耐湿擦性差。

二 怎样判断乳胶漆的好坏

打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味,而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛,因此有很强的刺激性味道。 其次,可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真

正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响,而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上,正品的颜色光亮如新. 在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。

三 乳胶漆为什么比溶剂型涂料要好得多

乳胶漆是水性涂料,它们的漆膜性能比溶剂型涂料要好得多,占溶剂型涂料一半的有机溶剂在这里被水代替了,因此有机溶剂的毒性问题,基本上被乳胶漆彻底的解决了。乳胶漆是以一些聚合物水溶液做成膜物质的,除水和安全无害的不同类型聚合物或聚合物之外,还含有小量乳化剂和微量未聚合的游离单体,游离单体是一些能挥发的小分子物质,存在不同程度的毒性问题,现在环保漆游离单体的浓度控制在0.1%以下,助剂的用量多的有2%至3%;少的只占0.05%至0.1%之间。现在劣质的乳胶漆有毒的游离单体浓度和助剂用量超标几十倍或几百倍,影响健康。现在常用的

[size=1em]立邦、[size=1em]多乐士漆都已达到规定的环保标准是安全的。目前市场上乳胶漆品牌很多,而且进口和国产并驾齐驱,竞争激烈。在质量上有保障、

信誉较好的国产品牌是红狮、科蓝;进口的品牌是多乐士、立邦漆、来威漆等。这些品牌的耐洗刷性一般不小于300次,有的高达2000次。进口的品牌如果是“绿色产品”,在外包装上有国际认证标识,比如德国是“蓝天使”标志;国内产品要有“中国环境标志产品认证委员会认证产品”字样才能称为“绿色产品”。 四 进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较

目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是在流平性、细度、配色和开罐状态上稍优于国产乳胶漆,其他指标不相上下,但价格比国产乳胶漆高1—2倍。进口乳胶漆有一些使用人误解的宣传,如1千克可刷8平方米以上,意在告诉人们每平方米的费用不比国产的贵。但1千克是不可能刷这么大面积的。涂层太薄,其他性能就难以保证。一般1千克涂料刷5平方米就不算少了。况且有些进口乳胶漆实际上是国内合资企业生产的,贴上外国公司的商标。而国产乳胶漆也有很多质量比较好的,价格却比进口的涂料低得多,对一般家庭而言,比较适用。家庭装修最好选用内墙乳胶漆,。 五,怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆。 乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,

质感细腻,耐分化性和透气性好;厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。卧室选用聚醋酸乙烯类的(一般称乳胶漆)即可,但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位,应选择更耐擦洗的涂料,强乙丙或苯丙乳胶涂料。

六 施工应该注意什么?

乳胶漆在施工前,墙面一定要处理好,否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时,腻子仍然使用821腻子,其实821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。因此,使用乳漆时,先使用封底将墙面密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。 乳胶漆在施工时,应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,如果不搅拌均匀,当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。 另外,乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时,已经充分考虑到用户的各种需求,设计了多种配方,有些乳胶漆在施工时不用加水,加水反而破环乳胶漆的各种性能。

室内墙壁弄什么能提高室内温度篇八
《相变材料在墙板不同位置对室内温湿度调节差异的研究》

2012年第12期(总第40卷第262期)No.12in2012(TotalNo.262,Vol.40)doi:10.3969/j.issn.1673-7237.2012.12.011

建筑节能

■墙体与设计WALL&DESIGN

相变材料在墙板不同位置对室内温湿度调节差异的研究*

宪,

崔宏志

518060)

(深圳大学土木工程学院土木工程系,广东深圳

摘要:对相变储能墙板(使用了相变储能材料的墙板)应用的研究背景进行了简要介绍,并研究了相变储能墙板对室内温湿度的影响,重点研究了相变墙板放置不同位置产生的温湿度差异。实验结果表明,相变储能墙板可以调节室内温湿度的变化,而且相变材料在墙材中的不同组合方式对室内温湿度的调节效果也有所不同。其中相变材料位于墙体夹层中时调温效果最好,而相变材料内贴于墙体时调湿效果最好。使用相变储能墙板能明显降低室内温度,能够起到一定的建筑节能效果。

关键词:相变材料;石蜡;相变储能墙板;室内温湿度;建筑节能

文献标志码:

A

文章编号:

1673-7237(2012)12-0034-07

中图分类号:TU111.4

Different Influences of PCMs in Various Positions of Wallboards on Indoor Temperatures and Humidity

SHIXian,CUIHong-zhi

(Department of Civil Engineering, College of Civil Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, Guangdong, China)Abstract: ItbrieflyexpoundedthebackgroundstudiesofPCMwallboard(thatis,thewallboardsusedPCM)withinvestigationsabouttheinfluencesofPCMonindoortemperatureandhumidity.Theessentialpartisthedifferentinfluencesonindoortemperaturesandhumidi-ty,whenPCMpostedindifferentpositionsofwallboards.TheresultsindicatethatPCMwallboardwillreducethefluctuationofindoortem-peratureandhumility.Inaddition,differentplacesofPCMinwallboardmakedifferenteffectsonadjustingtheindoortemperatureandhu-mility.TheeffectonadjustingtemperatureisbestwhenPCMsareplacedinthemiddleofthewallboards;andthatonadjustinghumilityisbestwhenPCMsareplacedinsidewallboards.UsingPCMwallboardobviouslyreducetheindoortemperatureswhichcontributestobuildingenergysaving.

Key words: phase change material (PCM); paraffin; PCM wallboard; indoor temperature and humidity; building energy saving

0引言

将相变材料(Phase Change Material,PCM)与传统建筑材料复合制成的相变储能墙板,具有调节温度的能力,可以减小建筑物内部的温度波动,提高室内环境的舒适度,同时,还可以减少建筑的供暖或空调系统的使用,降低建筑能耗。因此,相变储能墙板在建筑节能、环保领域有很广阔的应用前景,成为国内外绿色建筑研究的热点。

德国BASF公司研制出了相变石蜡砂浆,此砂浆内10%~25%的成分是由可以蓄热的微粒状的石蜡组成,为了使石蜡易与砂浆结合,对石蜡进行了“微粒封装”,该砂浆已应用于德国建筑节能工程中,用这种砂浆抹于内隔墙,每平方米墙面含有750~1 500 g的石蜡,每0.02 m厚的石蜡砂浆蓄热能力相当于0.2 m厚的砖木结构墙[1]。

肖力光等[2]用物理方法吸附将相变蓄能材料复

收稿日期:2012-08-20;

修回日期:2012-09-06

*基金项目:广东省大学生创新实验项目(1059012014)

合到硅藻土多孔基体材料中,制得复合相变材料。该多孔基体复合相变储能材料具有较高的蓄热能力和较好的热稳定性,可应用于建筑墙体的热能贮存和热能回收系统中,而实验使用的硅藻土为工业废料,故能有效地利用废弃资源,起到节能、资源回收的效果。

北京建筑工程学院闫全英等人[3]试验研究了不同掺量石蜡与水泥砂浆混合后制备的相变墙的热性能,并与普通水泥砂浆墙进行了对比。结果显示:相变墙表面温度低于普通墙,且温度变化平缓、波动小;通过相变墙的热流远小于普通墙,且变化平缓、波动小,热流产生延迟;石蜡掺量小于5%(质量分数)时,相变墙无石蜡渗透析出,即该掺量对其在墙体中的应用是可行的。该研究的试验结果为相变墙体的应用提供了参考和依据。

虽然研究人员对相变储能墙板已经进行了大量的研究,但关于相变储能墙板的实际应用仍存在着很多空白和问题。首先,室内舒适度是由温度、湿度

34

和风速三方面决定的,许多研究者往往只关注了温度的影响作用。其次,在以往的研究中,相变材料与其他材料复合后导热系数明显降低,影响了其相变调温的效果。

基于以上原因,本文将主要通过对比有相变墙板和无相变墙板的两类房屋模型室内温湿度的差异来研究相变材料对室内温湿度的影响。本研究为了减小封装材料对导热性能的影响,选用金属材料对相变材料进行封装。具体研究内容如下:

(1)建立相变房屋模型,研究有无相变材料房屋模型的温湿度变化对比;

(2)研究相变材料不同组合方式的墙材(外贴、夹层、内贴)对室内温湿度的影响。

1实验内容与方法

为了能够较好地研究相变储能墙板对室内环境的调温效果,笔者制作了两个相同尺寸的房屋模型,并在其中一个房屋模型的墙板中添加相变材料层,对其在不同应用条件下进行室内温湿度测试对比,并深入分析应用相变墙板对室内热环境的调温效果。

1.1实验模型及仪器

本实验房屋模型见图1,其尺寸为:长545 mm、宽545 mm、高560 mm。四面墙中心都有一个通风口,尺寸为100 mm ×100 mm,墙体厚度为20 mm。两个房屋模型摆放位置相距1 m,墙体均为细石混凝土墙。

图1测试用房屋模型

Fig.1 Room model for testing

将相变石蜡灌入厚度为20 mm不锈钢盒子中,再用橡皮塞把小孔封住。将相变材料层分别添加到水泥砂浆墙的内侧、中间和外侧,分析对比3种情况对室内温湿度的影响。应用自动温湿度记录仪测量和记录房屋模型内外空气的温湿度,设定该仪器为每10 min读取一个数值。

1.2相变材料在墙板中的不同位置

房屋模型外贴相变材料层,在房屋模型外墙表面加一层20 mm厚相变石蜡层,用胶纸将其固定。为减少影响因素,用泡沫把通风口封住,将一块厚15 mm的木板盖在模型上,并用玻璃胶将模型的缝隙填充,形成密封状态,如图2所示。

图2外贴相变材料的和普通的房屋模型Fig.2 Room model with PCM on outside of

wallboard and normal room model

夹层相变墙板的房屋模型是在墙体厚度与外贴相同的情况下,将墙体做成两面细石混凝土墙,然后将封装有相变材料的不锈钢盒子放在中间,做成如图3所示的相变房屋模型。

木板

混凝土

混凝土混凝土相变材料层

相变材料层混凝土

混凝土

图3夹层相变材料的房屋模型剖面示意图Fig.3 Schematic drawing for room model with

PCM in middle of wallboard

内贴相变材料的房屋模型是将相变材料层放到房屋模型水泥砂浆墙内侧,紧贴着墙体,做成如图4所示的相变房屋模型。

木板

混凝土

相变材料层

混凝土

混凝土

图4内贴相变材料的房屋模型剖面示意图

Fig.4 Schematic drawing for room model with PCM on inside of wallboard

2数据分析及讨论

2.1外贴相变材料层的墙板对室内温湿度的影响

图5是外贴相变材料层和无相变材料层两个房屋模型分别在相同条件下连续7 d室内温度随时间变化的曲线。通过设定仪器定时启动,图中的测试

35

始点0点为凌晨00:01。为了保证数据的完整性和客观性,本研究同时在相同环境下测定了环境温度作为参照温度。对比图5中的3条曲线可知,墙板有、无相变材料的房屋模型其室内温度的变化趋势大体相同,但峰值大小和变化幅度有差异。由于测试期的前3 d为晴天,后4 d为阴天或雨天,为更加精确地研究,将曲线分成两部分进行分析。

35333129温度/℃

27252321191715

0 1 2 3 4 5 600:01

时间/d

环境

无PCM

有PCM

度最大值和普通房屋模型相比低1 ℃左右,而温度最小值基本不变。这也充分说明了相变材料可以通过“降高升低”来减小室内温度的波动,使其保持在较适宜的范围内,从而提高室内的舒适度。

12

10.6

108温差/℃

6420

1 2 3 4 5 6 7

时间/d

8.47.5

7.65.9

5.7

9.2

9.58.7

无PCM环境有PCM

5

43.43.1

4

3.93.62.4

2.11.61.1

5.9

图6外贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度差值对照Fig.6 Temperature differences of room models with

or without outside PCM

图5外贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度变化曲线Fig.5 Indoor temperature curves of room models with

or without outside PCM

35333129温度/℃

272523211917

1 2 3 4 5 6 7

时间/d

有PCM

23.322.421.6

33.831.330.5环境

32.330.329.5

30.428.728.1

无PCM

从图5可以看出,前3 d两个房屋模型的室内温度变化趋势大体相同,温度最大值基本都出现在14:00-16:00(见图5中①号虚线框区域),而最小值一般出现在凌晨3:00-5:00(见图5中②号虚线框区域)。但可以很明显地看出,普通房屋模型的内部温度波动较大,而且最高温度超过环境温度近4 ℃;而外贴PCM的房屋模型内部温度变化幅度则相对小很多。并且相比之下,外贴PCM的房屋模型内部温度变化有所延后,这是由于相变材料在相变过程中的潜热吸热对墙体传导的热量有阻碍作用,而当相变材料由固态完全变为液态后,热量可继续从外部传入室内。而后4 d室外温度下降,尽管两个模型的内部温度变化幅度相差不大,但仍可以看出相变材料有一定的调温作用。

根据实验数据分析可得出图6、7和8。图6表示外贴PCM房屋模型和普通房屋模型在7 d中每天室内温度最大值和最小值之差的对比。由图6可知,晴天时(第1~3 d)外贴PCM房屋模型室内温差显著小于普通房屋模型室内温差,其差值为3.5 ℃左右;阴天或雨天时(第4~7 d)环境温度较低,外贴PCM房屋模型的室内温差大多数情况下仍小于普通房屋模型室内温差,但差值有所减小,仅为1 ℃左右。

图7、8分别是外贴相变材料层和无相变材料层两个房屋模型在相同条件下连续7 d室内温度最大值和最小值随时间变化的曲线。

由图7、8可知,晴天时,外贴PCM房屋模型的温度最大值和普通房屋模型相比低2 ℃左右,温度最小值高1.5 ℃左右;阴雨天时,外贴PCM房屋模型的温36

24.72422.9

23.222.921.7

2120.620.1

图7外贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度最大值变化曲线

Fig.7 Curves of indoor maximum temperatures ofroom models with or without outside PCM

252423温度/℃

222120191817

1 2 3 4 5 6 7

时间/d

无PCM

环境

24.4

23.823.222.1

23.1

22.4

21.9

20.920

19.31918.5

1918.918.8

19.3

191918.9

有PCM

图8外贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度最小值变化曲线

Fig.8 Curves of indoor min. temperatures ofroom models with or without outside PCM

通过数据分析得出:晴天时昼夜温差较大,相变墙板具有一定的控制室内温度变化的能力,而阴雨天时室外温度下降,全天温度基本都低于石蜡的相变温度25 ℃,相变材料无法顺利完成相变循环,因此,无法有效控制室内温度变化。实验结果表明,相变材料

需要以相变温度为中心,在有一定昼夜温差的条件下才能充分发挥其调节温度的能力。

图9是两个房屋模型分别在外贴相变材料层和无相变材料层条件下室内相对湿度随时间变化的曲线。

11010090湿度/%RH

807060504030

0 1 2 3 4 5 600:01

时间/d有PCM

环境

无PCM

由图10可得,两种房屋模型室内温度变化趋势基本相同,含相变材料的房屋模型室内温度波幅较平缓,普通房屋模型的室内温度波幅较大。普通房屋模型的室内温度峰值和环境温度大致相同,含相变材料的房屋模型室内温度峰值则有明显的降低,温度变化也有明显的延迟。

由图11中可以看出,普通房屋模型的温差与环境温差基本相同,而相变房屋模型的温差则远小于环境温差。由图11、12和13可得,与普通房屋模型相比,将相变材料夹在墙体中间的房屋模型的室内最高温度降低1~4 ℃,最低温度提高0.3~2.9 ℃,昼夜温差降低2.1~4.4 ℃,可见夹层相变墙板能够很好地控制温度变化,减少室内温度的大幅波动,使室内的温度处于相对平稳且适宜的状态。

12108温差/℃

6420

1 2 3 4 5 6 7

时间/d

5.85.5

5.44.63.7

2.3

5.19.19.2

6.8

5.9

1110.5

1010.3

无PCM环境

6.8有PCM

5.9

5.55.23.1

3.2

图9外贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内相对湿度变化曲线

Fig.9 Indoor relative humidity curves ofroom models with or without outside PCM

从图中可以看出,前3 d室内相对湿度变化趋势

大体相同,与环境湿度相比,两个房屋模型室内相对湿度的最大值有很明显的降低,三者的最小值差别不大。而与普通房屋模型相比,外贴PCM的房屋模型室内相对湿度变化幅度更小,其最大值有了进一步的降低。后4 d为阴天或雨天,两个模型的相对湿度的起伏变化较大,但仍可看出外贴PCM的房屋模型室内相对湿度变化幅度较普通房屋模型有很大程度上的减小。

由此可知,相变材料对室内的湿度也有一定程度的调节作用,且基本不受外界天气环境的影响,从而使室内的环境舒适度得到进一步的提高。2.2夹层相变材料墙板对室内温湿度的影响

夹层相变墙板对室内温湿度影响与外贴情况类似,分析过程也大体相同,这里仅作简要分析阐述。

图10是两个房屋模型分别在有相变材料夹层和无相变材料层条件下室内温度随时间变化的曲线。在两种条件下,室内温度的峰值大小和变化幅度有差异。

33312927温度/℃

252321191715

0 1 2 3 4 5 600:01

时间/d

环境

有PCM无PCM

图11有PCM夹层的房屋模型和普通房屋模型室内温度差值比较

Fig.11 Temperature differences ofroom models with or without middle PCM

34

无PCM

3230温度/℃

2826242220

1 2 3 4 5 6 7

时间/d

28.126.926.3

27.126.326

环境

28.828.325.5

30.429.8

31.731

3029.727.7

30.829.227.8

有PCM

27.7

26.5

图12有PCM夹层的房屋模型和普通房屋

模型室内温度最大值变化曲线

Fig.12 Curves of indoor maximum temperatures of

room models with or without middle PCM

图10有PCM夹层的房屋模型和普通房屋模型室内温度变化曲线

Fig.10 Indoor temperature curves ofroom models with or without middle PCM

图14是两个房屋模型分别在有相变材料层夹层和无相变材料层条件下室内相对湿度随时间变化的曲线。从图可以看出,室内相对湿度变化趋势基本相同,与普通房屋模型相比,含相变材料的房屋模型室内相对湿度最大值降低,最小值升高,从而使其变化幅度相对较小,保持在一个相对适宜的范围内。

37

272523温度/℃

2119环境

22.622.3

有PCM23.721.720.8

21.8

20.419.619.2

19.719.419.3

21.421

24.624.5

24.1

24.62423.7

从图16中可以看出,普通房屋模型的温度差值与环境温差基本相近,而内贴相变材料的房屋模型则相比较小。从图17、18可知,含相变材料的房屋模型温度最大值降低,最小值升高,从而减小温度的变化幅度。可见把相变材料层贴在墙体内侧可以很好地控制温度变化,使室内温度处于相对平稳的状态。

无PCM

1715

1 2 3 4 5 6 7时间/d

图13有PCM夹层的房屋模型和普通房屋模型室内温度最小值变化曲线

Fig.13 Curves of indoor minimum temperatures of

room models with or without middle PCM

110无PCM

10090H

80R有PCM

%/度70湿605040环境

30

0 1 2 3 4 5 6

00:01

时间/d

图14有PCM夹层的房屋模型和普通房屋模型室内相对湿度变化曲线

Fig.14 Indoor relative humidity curves ofroom models with or without middle PCM

2.3

内贴相变材料墙板对室内温湿度的影响

内贴相变墙板对室内温湿度影响与外贴、夹层情况类似,分析过程也大体相同,在这里仅作简要分析阐述。

图15是两个房屋模型分别在内贴相变材料层和无相变材料层条件下室内温度随时间变化的曲线。两个模型的温度的峰值大小和波动幅度有差异。与普通房屋模型相比,相变房屋模型的室内温度波动较为平稳。40

35

无PCM

30/有PCM

度温25

环境

2015

0 1 2 300:01

时间/d

图15内贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度变化曲线

Fig.15 Indoor temperature curves ofroom models with or without inside PCM

38

1413.3

13.1

12无PCM10环境8.7有PCM

9

9.1

/8度6.6

7.3温65.7

6.2

6.3

5.443.3

20

1 2 3 4

时间/d

图16内贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度差比较

Fig.16 Temperature differences ofroom models with or without inside PCM

3736.1

无PCM

35环境34.633

34

32/度3131.331温30.9

30.7

29有PCM2829.1

2727.627

25

1 2 3 4

时间/d

图17内贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度最大值变化曲线

Fig.17 Curves of indoor maximum temperature of

room models with or without inside PCM

262525.625.324.7PCM

24

24.3

无℃

23.7

/度23

23

有PCM温环境

22.82222.221.921.8

21.7

21

21.3

20

1 2 3 4

时间/d

图18内贴PCM的房屋模型和普通房屋模型室内温度最小值变化曲线

Fig.18 Curves of indoor minimum temperatures of

room models with or without inside PCM

图19是两个房屋模型分别在内贴相变材料层和

本文来源:http://www.guakaob.com/jianzhugongchengkaoshi/236087.html

    热门标签

    HOT