前言:尋找寫作靈感?中文期刊網(wǎng)用心挑選的節(jié)能門窗發(fā)展辦法論述,希望能為您的閱讀和創(chuàng)作帶來靈感,歡迎大家閱讀并分享。
作者:楊輝 楊闖 郭興忠 楊庭貴 單位:浙江大學(xué) 浙江加蘭節(jié)能科技股份有限公司
推拉窗推拉窗無論在開、關(guān)狀態(tài)下均不占用額外的空間,并且生產(chǎn)工藝簡單、使用方便快捷,開窗面積為窗框總面積的1/2,但無論采用哪種材料制作推拉窗,窗扇與窗框間不可避免存有一定的間隙,室內(nèi)外冷熱空氣對流造成較大熱損失。為提高推拉窗隔熱性能,設(shè)計生產(chǎn)人員安裝和改進(jìn)了密封毛條,但隨著時間的延長,在使用過程中,密封毛條表面磨損,空氣對流逐步加大,節(jié)能效果不斷降低。針對推拉窗密封性差的缺點,李海洋[1]研究了塑料推拉窗的密封問題,分別分析了框與扇間、扇與扇間、紗扇與扇間的密封條的設(shè)計與選用。畢建光等[2]分析了無框推拉窗的應(yīng)用前景,由于無框推拉窗省去窗扇的框結(jié)構(gòu),采用厚度較大的玻璃或雙層玻璃,通過特殊的粘貼工藝進(jìn)行密封,具有采光性、密封性好的優(yōu)點。近年來,發(fā)展了改進(jìn)型推拉折疊窗,在多個窗扇連接處安裝滑輪,可將多個窗扇推至一側(cè)折疊,開啟時提高通風(fēng)面積,閉合時提高氣密性(見圖1)。通過這種結(jié)構(gòu),可在一定程度上提高推拉窗的節(jié)能性能,但節(jié)能效果有限。為滿足更高氣密性要求,近來設(shè)計發(fā)明了平行推拉上懸窗,通過使用圖2所示的零件將門窗扇與門窗框連接起來,開啟時,門窗扇整體離開門窗框平面,通過上述特制零件在導(dǎo)軌內(nèi)滑動,閉合時,整個門窗扇同時壓在框材上,借此提高推拉窗的氣密性,從而提升推拉窗的節(jié)能效果。
平開窗和固定窗平開窗分內(nèi)開、外開2種。窗扇與窗框之間均使用橡膠密封壓條,在窗扇關(guān)閉后緊壓橡膠密封壓條,門窗氣密性良好。固定窗通過密封處理后,很難形成空氣對流,具有很好的水密性和氣密性。因此,平開窗與固定窗的熱量損失主要是玻璃和框扇型材本身的熱傳導(dǎo)和輻射散熱。近年來,為進(jìn)一步提升平開窗與固定窗保溫隔熱等節(jié)能性能,不斷改進(jìn)原材料,選用熱導(dǎo)率低的門窗型材、較低輻射系數(shù)的玻璃系統(tǒng)及性能更加優(yōu)秀的五金件和密封條是新型節(jié)能門窗制作的發(fā)展方向。胡慶華等[3]分析美式平開窗特點,與歐式平開窗開啟方式不同,美式平開窗一般采用搖窗器開啟,窗扇可以停留在任意位置。并且窗扇無把手,關(guān)窗時無需將手伸出窗外,因此可以安裝固定式紗窗扇,進(jìn)一步提高門窗密封性能。孫波[4]分析了外開平開窗摩擦鉸鏈的受力情況,從窗扇位移、開啟角度、窗扇高度和寬度等方面研究摩擦鉸鏈?zhǔn)芰Γ偨Y(jié)影響鉸鏈?zhǔn)褂脡勖囊蛩兀源颂岣咂介_窗使用年限。除以上幾種門窗結(jié)構(gòu)外,上懸窗、平開上懸、旋轉(zhuǎn)窗和中懸窗等也是國內(nèi)外比較常見的門窗結(jié)構(gòu)。隨著設(shè)計水平的進(jìn)步和使用需求的提高,多種門窗結(jié)構(gòu)及開啟方式將不斷開發(fā),以滿足不同的氣候及施工條件下各種節(jié)能建筑的需求。
節(jié)能門窗關(guān)鍵材料及技術(shù)
門窗主要由窗框、玻璃、密封條及其它配套材料制作而成,各部分材料性能的優(yōu)劣都直接影響門窗整體節(jié)能效果。
1窗框材料目前我國使用最廣泛的節(jié)能門窗主要有塑鋼門窗、木質(zhì)門窗和鋁合金門窗等。
1.1塑鋼門窗塑鋼門窗是以聚氯乙烯(PVC)樹脂為主要原料,加上一定比例的穩(wěn)定劑、著色劑、填充劑、紫外線吸收劑等,經(jīng)擠出成型材,同時為增強(qiáng)型材的剛性,需在型材空腔內(nèi)填加鋼襯。塑鋼門窗防火性能略差,燃燒時會有毒氣排放,在防火要求條件比較高的情況下,不適合使用。并且塑鋼門窗容易老化、變色、龜裂,影響使用壽命。針對塑鋼門窗的不足,黃國波[5]用馬來酸接枝順丁橡膠共混改性聚氯乙烯,并加入硬脂酸鋅,改性后的PVC復(fù)合型材斷裂強(qiáng)度比順丁橡膠/聚氯乙烯復(fù)合型材提高了50%。此外,針對PVC材料阻燃性能和抗紫外線性能的提升,科研人員也進(jìn)行了大量的研究。蘇虎[6]使用水滑石/錫酸鋅改性的PVC材料,并研究其燃燒性能,研究發(fā)現(xiàn)采用水滑石制備PVC復(fù)合材料,可提高PVC材料阻燃抑性能煙近50%。除了改進(jìn)塑料本身使用性能外,為進(jìn)一步提高塑鋼門窗保溫性能,對塑鋼門窗型材設(shè)計和選材提出更高的要求。首先,增大型材厚度、壁厚及增加腔數(shù)。2010年德國紐倫堡國際幕墻展覽會中展出的8腔3道密封膠的塑料型材,通過增加腔室來分隔空氣層,如圖3所示。其次,采用發(fā)泡材料填充型材空腔。從而減少空氣對流,大幅提高門窗保溫性能。并且通過更換增強(qiáng)襯材降低型材傳熱能力。
1.2木質(zhì)門窗我國傳統(tǒng)門窗幾乎都是采用木材作為原料。隨著塑料門窗和鋁合金門窗的興起,保溫性能和力學(xué)性能都不好的木質(zhì)門窗逐步被市場淘汰。但近十幾年,我國部分企業(yè)從歐洲引進(jìn)最新技術(shù)和裝備,使用集成木材制作門窗框扇。新型木質(zhì)門窗起步高,雖然引進(jìn)時間不長,但近年一直與國外先進(jìn)水平同步發(fā)展。集成材木質(zhì)門窗力學(xué)強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、制作工藝先進(jìn)。并且木材環(huán)保、可再生。集成材木質(zhì)門窗在發(fā)達(dá)國家的市場占有率達(dá)30%,而在我國,由于其生產(chǎn)成本較高,僅應(yīng)用于高檔門窗。使用木材制作高檔門窗,需將木材進(jìn)行切割、干燥除菌、膠合等預(yù)處理,制作集成木材后才能作為原材料用于門窗生產(chǎn)。陳澤軍等[7]先后用硫酸鋁和水玻璃溶液處理速生材杉木木材,處理后木材尺寸穩(wěn)定性顯著提高,抗收縮系數(shù)可達(dá)34.21,穩(wěn)定系數(shù)達(dá)80%以上。張玉萍和傅峰[8]研究了杉木、楊樹、巨桉等6種人工林木材的膠合性能,通過測試不同木材膠合后力學(xué)性能和木材破損率,研究不同膠粘劑對木材膠合性能的影響。
1.3鋁合金門窗鋁合金門窗于20世紀(jì)70年代進(jìn)入我國,80年代后得到迅速發(fā)展。到90年代中期,隨著人們節(jié)能意識提高,保溫性能良好的塑鋼門窗發(fā)展迅速,鋁合金門窗的發(fā)展受到一定阻礙。隨后,斷橋技術(shù)的推廣使用彌補(bǔ)了鋁合金導(dǎo)熱系數(shù)高的不足。斷橋技術(shù)原理是利用塑料隔熱條,將室內(nèi)外兩層鋁合金既隔開又緊密連接成一個整體,構(gòu)成一種新的隔熱型的鋁型材,解決了鋁合金傳導(dǎo)散熱快的問題。這種創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計,兼顧了塑料和鋁合金2種材料的優(yōu)勢,同時滿足裝飾效果、門窗強(qiáng)度及耐老化性能的多種要求。為進(jìn)一步提升斷橋鋁合金門窗節(jié)能性能,在設(shè)計生產(chǎn)中,增大塑料隔熱條寬度,并且在隔熱條之間空腔填充發(fā)泡材料。此外,為增強(qiáng)視覺美感、擴(kuò)大應(yīng)用范圍,近年來專業(yè)人員設(shè)計鋁木復(fù)合門窗,在斷橋鋁合金門窗室內(nèi)側(cè)安裝木制板,從而提高門窗保溫性能,并且木質(zhì)紋理起到良好的裝飾作用。
1.4其它材質(zhì)門窗楊連飛[9]采用竹集成制作門窗,經(jīng)分析測試,相比現(xiàn)有節(jié)能門窗,竹質(zhì)門窗的節(jié)能性能及經(jīng)濟(jì)性均有一定優(yōu)勢。楊輝等[10]采用由廢舊塑料及木材加工廢料制作而成的木塑復(fù)合材料制作門窗,探索具有成本低、性能好、環(huán)保等優(yōu)點的木塑節(jié)能門窗的制作工藝,降低現(xiàn)有節(jié)能門窗生產(chǎn)成本,拓展應(yīng)用范圍。并嘗試采用竹木基復(fù)合材料取代鋼材作為塑料門窗內(nèi)襯,或取代木材作為斷熱橋鋁合金門窗內(nèi)襯材料。采用此種方法制作的門窗,可在保持門窗良好節(jié)能性能的同時,降低生產(chǎn)成本,并且通過回收利用廢棄材料,提高環(huán)保性能[11-12]。目前,結(jié)合不同氣候條件、民俗風(fēng)格、傳統(tǒng)觀念、建筑元素,將現(xiàn)代門窗設(shè)計、性能要求與傳統(tǒng)風(fēng)格相結(jié)合,開發(fā)多種可供選擇、經(jīng)濟(jì)適用的門窗體系,已成為村鎮(zhèn)建筑門窗新的發(fā)展方向。#p#分頁標(biāo)題#e#
2玻璃材料玻璃約占窗戶面積的80%,通過玻璃的熱量散失主要有熱輻射和熱傳導(dǎo)。因此,玻璃的選用對窗戶的節(jié)能效果有很大影響。普通透明玻璃能透過90%以上的太陽輻射。目前在節(jié)能門窗中廣泛使用的為Low-E玻璃和中空玻璃,就是分別從熱輻射和熱傳導(dǎo)2個方面減小熱量散失。Low-E玻璃又稱低輻射玻璃,是在玻璃表面鍍上多層金屬或其它化合物組成的膜系產(chǎn)品。其鍍膜層具有對可見光高透過及對中遠(yuǎn)紅外線高反射的特性。中空玻璃是一種良好的隔熱、隔聲、美觀適用的新型建筑材料。使用高強(qiáng)度高氣密性復(fù)合粘結(jié)劑,將玻璃片與內(nèi)含干燥劑的鋁合金框架粘結(jié)而制成的中空玻璃,具有高效隔聲隔熱性能。為達(dá)到更好的保溫隔熱效果,將2種技術(shù)復(fù)合使用,采用Low-E玻璃制作中空玻璃,并在玻璃間充氬氣或氦氣,可進(jìn)一步提高玻璃的節(jié)能性能。高反射薄膜和密封膠性能的優(yōu)劣直接決定Low-E玻璃和中空玻璃的節(jié)能性能。此外,中空玻璃空隙間距和玻璃層數(shù)也對玻璃隔熱性能有較大影響。提高可見光透射性的同時降低紅外光的反射能力,并且降低玻璃導(dǎo)熱系數(shù)是節(jié)能玻璃未來的發(fā)展趨勢。國內(nèi)外針對節(jié)能玻璃各項性能有大量的研究。ElinHammarberg和ArneRoos[13]為提高Low-E玻璃的可見光透射能力,在玻璃表面涂覆SiO2薄膜,通過測試,采用這種薄膜使得Low-E的可見光透射率提高9.8%。GangXu和PingJin[14]研究在VO2薄膜的節(jié)能玻璃上涂覆ZrO2薄膜,使得可見光透過率從原來的33%提高到50.5%。鞠明祥[15]在玻璃基片上沉積TiNx/SiO2/Ag/SiO2復(fù)合膜制作Low-E玻璃,實驗結(jié)果顯示各薄膜厚度為(20nm)TiNx(/20nm)SiO2(/10nm)Ag(/20nm)SiO2時,玻璃的性能達(dá)到最高,可見光透射比為78%,輻射率0.11。郅曉[16]采用噴霧熱解法在玻璃基板上分別制備了F、Sb摻雜的SnO2薄膜及F、Sb同時摻雜的SnO2低輻射透明導(dǎo)電薄膜,對傳統(tǒng)玻璃進(jìn)行表面改性研究,制備具有低輻射、防霧、光催化多功能Low-E玻璃。夏磊[17]采用2片5mm白玻制作中空玻璃,在中間20mm的空隙中用2種不同的薄膜將空氣分隔成(6mm+6mm+6mm)3個半封閉的空氣層,對這種內(nèi)置遮陽膜的中空玻璃的熱工性能進(jìn)行了研究。為提高現(xiàn)有建筑門窗節(jié)能性能,作者認(rèn)為應(yīng)大力發(fā)展普通玻璃透明涂膜技術(shù),研究隔熱粉體表面改性和隔熱料漿制備工藝,探索透明隔熱涂料現(xiàn)場簡易涂裝技術(shù)并確定操作規(guī)范。在現(xiàn)有建筑門窗表面上涂覆隔熱涂料,以便快捷有效對既有建筑門窗進(jìn)行節(jié)能改造。
3密封條及其它配套材料密封材料與五金件作為門窗結(jié)構(gòu)中不可缺少的部分,其性能的優(yōu)劣直接影響門窗密封性能、使用性能和年限,因而對門窗的節(jié)能性和經(jīng)濟(jì)性有重要意義。門窗框扇之間的密封主要有2種形式:毛條密封和膠條密封。推拉窗一般采用毛條密封,而平開窗采用膠條密封。目前廣泛使用的密封膠條為三元乙丙橡膠,具有耐老化,耐腐蝕性好的優(yōu)點。五金配件是各類門窗上所不可缺少的部件之一,它的優(yōu)劣直接影響門窗的整體質(zhì)量以及使用性能。特別是門窗的氣密性能、水密性能和抗風(fēng)壓性能與所用五金配件的質(zhì)量有著直接的關(guān)系。密封膠條和五金件的制作工藝簡單、技術(shù)成熟,但隨著新形勢下對節(jié)能門窗各項性能的要求不斷提高,對密封膠條和五金件的設(shè)計、制作和安裝也提出了新的標(biāo)準(zhǔn)。針對密封膠條和五金件制作時環(huán)保性、節(jié)能性及使用時抗老化性、耐候性,需要今后繼續(xù)更加深入的研究。
節(jié)能門窗及遮陽技術(shù)
在夏季建筑能耗中,由太陽輻射引起的負(fù)荷占很大的比重,遮陽系統(tǒng)可彌補(bǔ)節(jié)能門窗難以完全遮擋太陽輻射的不足。建筑遮陽是為了避免陽光直射室內(nèi),防止建筑物的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)吸收過量太陽輻射,從而防止產(chǎn)生局部過熱和眩光,以及保護(hù)物品而采取的一種必要的建筑措施[18]。從設(shè)立位置分類,建筑遮陽可分為內(nèi)遮陽、外遮陽及中遮陽系統(tǒng)。作為夏季建筑隔熱中既經(jīng)濟(jì),又有效的措施,遮陽系統(tǒng)能夠吸收和反射大部分的太陽輻射,減少進(jìn)入室內(nèi)的太陽輻射熱量,從而大大降低夏季室內(nèi)的空調(diào)能耗。除大型建筑外遮陽系統(tǒng)外,可在節(jié)能門窗中設(shè)計安裝小型遮陽裝置,配合節(jié)能門窗一起使用,降低通過門窗的熱輻射,形成節(jié)能門窗-遮陽系統(tǒng)一體化。從而進(jìn)一步提升門窗的節(jié)能效果。此外,還可通過對遮陽裝置的智能控制,實現(xiàn)室內(nèi)環(huán)境舒適化、節(jié)能化和智能化的統(tǒng)一。李躍群[19]選取研究建筑模型和確定模擬條件,然后采用實驗測試和數(shù)據(jù)模擬法等研究方法,討論遮陽構(gòu)件對室內(nèi)自然通風(fēng)影響的具體表現(xiàn),并通過對實驗和模擬結(jié)果的對比和分析,總結(jié)遮陽構(gòu)件對建筑室內(nèi)自然通風(fēng)的影響規(guī)律。劉甜甜[20到]分別以公共建筑和居住建筑為對象,采用玻璃本體遮陽和建筑外遮陽2種方式,運(yùn)用Dest模擬軟件,分析了北京地區(qū)不同朝向、不同遮陽系數(shù)對建筑綜合節(jié)能率的影響規(guī)律,對玻璃遮陽和建筑外遮陽產(chǎn)品的選擇具有指導(dǎo)意義。張連飛[21]利用Energyplus和Rediance模擬軟件,分析了天津地區(qū)不同遮陽形式對建筑節(jié)能和室內(nèi)采光的影響,分析了幾種常見遮陽形式的綜合能效,有助于在建筑設(shè)計中選擇合適的遮陽措施。田智華[22]通過理論計算和小型實物測試,總結(jié)建筑遮陽節(jié)能效果實測技術(shù)。AnaI等[23]將大型遮陽裝置與水熱系統(tǒng)結(jié)合起來,在遮陽板內(nèi)排布管道,將遮陽裝置吸收的太陽能用于加熱,為室內(nèi)居住者提供熱水。經(jīng)計算,4.5m2的遮陽加熱裝置,在20年的使用周期內(nèi),根據(jù)里斯本地區(qū)氣候條件,可減少二氧化碳排放量8.6t,有效降低能量損耗。為滿足室內(nèi)視野需求和自然采光需求,節(jié)能門窗不能完全阻擋太陽輻射,需要依靠遮陽輔助降低通過輻射進(jìn)入室內(nèi)熱量。為綜合考慮節(jié)能門窗保溫、采光及遮陽裝置阻擋輻射等性能,節(jié)能門窗-遮陽系統(tǒng)一體化成為今后建筑節(jié)能行業(yè)一個重要的發(fā)展方向。AthanassiosTzempelikos等[24]認(rèn)為遮陽系統(tǒng)應(yīng)與門窗系統(tǒng)綜合考慮,在室內(nèi)采光和減小太陽輻射間尋求平衡。針對遮陽裝置型式、性能和夏季建筑制冷與室內(nèi)照明能耗進(jìn)行模擬測量和分析。結(jié)果顯示,若使用智能遮陽控制系統(tǒng),并結(jié)合室內(nèi)燈光可調(diào)系統(tǒng),建筑能耗可進(jìn)一步降低。孔凡營等[25]設(shè)計發(fā)明了絕熱型雙層窗戶,在同一個建筑外窗洞口上安裝外層窗戶和內(nèi)層窗戶,2個窗框用加強(qiáng)筋連接成一體,以提高整個窗戶的抗風(fēng)壓性能;在外層窗戶和內(nèi)層窗戶間空腔內(nèi)安裝內(nèi)置保溫簾和內(nèi)置遮陽簾,提高整個窗戶的保溫性能。陳振基和黃彥文[26]發(fā)明了有外遮陽卷簾裝置的幕墻系統(tǒng),將遮陽卷簾的收納裝置與幕墻系統(tǒng)一體設(shè)計,具有明框幕墻的裝飾效果。使用時,卷簾布放置在室外遮陽,阻攔部分太陽光能量的傳遞,降低太陽光透射率。王偉旵[27]將遮陽百葉設(shè)計安裝在中空玻璃中,通過轉(zhuǎn)軸、翻轉(zhuǎn)輪等機(jī)構(gòu)控制遮陽百葉角度。王金友[28]將風(fēng)速傳感器和雨傳感器設(shè)計安裝在遮陽系統(tǒng)控制器中。這樣,在風(fēng)速過大和雨天環(huán)境中,將自動收起遮陽蓬,從而在惡劣環(huán)境下保護(hù)遮陽棚,延長其使用壽命。楊輝等[29]發(fā)明了智能門窗遮陽一體化裝置,如圖4所示,將遮陽百葉設(shè)計安裝在中空玻璃中,并且安裝光敏傳感器。使門窗遮陽一體化裝置可根據(jù)光線強(qiáng)弱自動控制遮陽百葉收起、展開及轉(zhuǎn)向角度,在遮陽擋熱和室內(nèi)采光需求間取得平衡。#p#分頁標(biāo)題#e#
節(jié)能門窗熱模擬技術(shù)
隨著計算機(jī)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,采用各種計算機(jī)軟件對門窗各項性能進(jìn)行模擬分析可大幅提高設(shè)計效率,降低投資成本、縮短試驗周期,并通過模擬不同氣候、室內(nèi)外條件,而擺脫地域限制,促進(jìn)門窗行業(yè)的發(fā)展。國外針對門窗及建筑熱模擬發(fā)展較早,目前已有多款性能成熟的軟件,廣泛應(yīng)用于建筑設(shè)計與節(jié)能評估領(lǐng)域,如美國的DOE系列、THERM、EnergyPlus及英國的Energy2等。我國建筑熱模擬起步晚,但發(fā)展迅速,由清華大學(xué)研發(fā)的DeST建筑模擬軟件得到眾多專業(yè)設(shè)計人員的認(rèn)可。方珊珊[30]利用基于DOE-2的高級版模擬軟件eQUEST,對北京、長沙和深圳地區(qū)建筑外窗的經(jīng)濟(jì)性及節(jié)能性進(jìn)行了分析,總結(jié)各地區(qū)門窗玻璃熱工性能對建筑能耗的影響規(guī)律和外窗朝向及窗墻比的適宜范圍。馬曄等[31]人為尋求降低公共建筑能耗,采用DeST模擬北京地區(qū)門窗朝向、玻璃類型對公共建筑能耗的影響規(guī)律。龔春城[32]通過數(shù)值計算,模擬門窗等建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的節(jié)能性能。EnedirGhisi等[33]提出理想門窗的概念,認(rèn)為節(jié)能門窗應(yīng)該同時考慮自然采光和人工照明的能量需求和損耗,運(yùn)用VisualDOE軟件模擬計算10種不同尺寸房間采光照明損耗。在照明強(qiáng)度為5000lux時,實驗中Leeds地區(qū)不同尺寸房間的能耗降低幅度為10.8%~44%。RijalH.B等[34]利用場分析,通過ESP-r模擬研究開窗對室內(nèi)熱環(huán)境舒適度和建筑能耗的影響。MiyazakiT等[35]采用半透明的太陽能電池制作門窗,利用玻璃的半透光性作為門窗遮陽系統(tǒng),通過EnergyPlus軟件模擬綜合分析建筑能耗、室內(nèi)采光和所產(chǎn)生的電量之間的聯(lián)系。DariushArasteh[36]通過THERM模擬,更換保溫性能優(yōu)異的材料,設(shè)計制作節(jié)能性更加突出的節(jié)能門窗,提出零能耗門窗的概念。計算機(jī)模擬技術(shù)將是推動節(jié)能門窗領(lǐng)域發(fā)展的一個手段,如何提高模擬結(jié)果與實測結(jié)果的符合度是模擬技術(shù)需要始終面對的問題。更加精準(zhǔn)的算法優(yōu)化、更符合實際情況的參數(shù)設(shè)置和更詳細(xì)環(huán)境因素的綜合考慮,有助于進(jìn)一步提升計算機(jī)模擬技術(shù)的準(zhǔn)確性。隨著人們對節(jié)能門窗產(chǎn)品要求的不斷提升,門窗設(shè)計的復(fù)雜程度不斷加深,計算機(jī)模擬技術(shù)作為門窗設(shè)計的重要手段,將迎來更加迅速的發(fā)展。
結(jié)論
“十二五”是我國實現(xiàn)節(jié)能減排戰(zhàn)略目標(biāo)的重要階段,節(jié)能門窗進(jìn)研發(fā)和推廣使用,將極大推動我國建筑節(jié)能的發(fā)展,促進(jìn)我國能源節(jié)約型社會建設(shè)。目前節(jié)能門窗行業(yè)發(fā)展日漸成熟,但仍需進(jìn)一步提升節(jié)能門窗保溫性能,優(yōu)化門窗結(jié)構(gòu)設(shè)計,研發(fā)和選用具有更好保溫性和耐久性的材料和配件;整合節(jié)能門窗、遮陽系統(tǒng)等建筑節(jié)能技術(shù),實現(xiàn)節(jié)能門窗-遮陽一體化,并且綜合考慮室內(nèi)熱環(huán)境舒適度、視覺舒適度和能量消耗,實現(xiàn)門窗與遮陽系統(tǒng)的智能控制;因地制宜地研發(fā)新型環(huán)保節(jié)能材料,推廣村鎮(zhèn)用經(jīng)濟(jì)節(jié)能門窗產(chǎn)品;研究制備可現(xiàn)場涂覆的保溫隔熱涂料,對現(xiàn)有建筑門窗進(jìn)行節(jié)能改造;進(jìn)一步加深計算機(jī)模擬技術(shù)的研究,提升門窗節(jié)能設(shè)計的準(zhǔn)確性。隨著門窗性能研究的深入,并且節(jié)能降耗意識的不斷強(qiáng)化和各項政策的落實,節(jié)能門窗將會迎來更大的發(fā)展,發(fā)揮更加重要的作用。