冷屋顶技术适用于居住建筑、公共建筑。适用于炎热气候区和阳光辐射强的地区,夏热冬冷及夏热冬暖地区应用较多。在超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑及产能建筑中冷屋顶被广泛使用。在既有建筑改造中需评估现有屋面承载力,再采用反射涂料实现节能。

冷屋顶技术的适用性

适用的气候区

适用的建筑类型

适用的建筑规模

适用的建筑功能

适用的建筑能耗

夏热冬暖/夏热冬冷/温和

新建建筑/既有建筑

单体建筑/建筑社区

公共建筑/居住建筑

超低能耗建筑/近零能耗建筑/零能耗建筑/产能建筑

技术目标


冷屋顶技术的核心目标是降低空调能耗,减少碳排放量,降低城市整体温度,缓解城市热岛效应,延长屋面寿命与提升耐久性。


技术体系


冷屋顶技术是通过提高屋顶对太阳辐射的反射能力和红外发射能力,减少热量系统,从而降低屋面温度及空调负荷。可通过利用浅色屋顶、对普通屋顶涂上高反射率的涂料、使用特殊屋顶材料实现减少热吸收,常见的材料包括高反射涂料、金属屋面、单层卷材,不同材质的反射率、耐久性、成本上有差异。

冷屋顶技术发展方向包括智能调光材料、光伏冷屋面一体化、自清洁涂层技术等。相变材料与冷屋顶技术相结合,可储存多余热量用于夜间降温。


1.冷屋顶


技术路径


冷屋顶技术是一种被动式方法,其核心在于屋顶表面与外界环境间的辐射热交换。辐射材料的采用应满足《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》GB/T31389-2015)、《建筑用反射隔热涂料》GB/T25261-2010)、《建筑反射保温隔热技术规程》(JGJ/T287-2014)等规范要求。


典型案例


暂未更新


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