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文檔簡介
1、墻體本身是一個蓄熱體,白天儲存熱量,夜晚釋放熱量。如果將其充分利用,能很好的實現(xiàn)建筑節(jié)能。目前,國家規(guī)范里熱工特性指標有傳熱系數(shù) K和熱惰性指標D。兩者分別對穩(wěn)態(tài)傳熱和蓄熱都做出了限定。雖然D值直接影響建筑采暖空調(diào)房間冷熱負荷的大小,但是完全以D值來評定圍護結(jié)構(gòu)蓄熱特性是不全面的,會阻礙輕質(zhì)保溫材料的使用。因此,需要引入更多其他的指標來反應這種差別。本文提出用墻體熱流衰減倍數(shù)來表征墻體蓄放熱特性。
目前,盡管有大量的學者對墻體
2、蓄熱特性做了大量的研究,但均還在定性討論上,并且沒有結(jié)合各地區(qū)氣候條件及實用材料,給出定量的建議。本文調(diào)研了重慶地區(qū)墻體常用材料及構(gòu)成,調(diào)查樣本共203份,其中公共建筑89份,居住建筑114份。統(tǒng)計結(jié)果表明:公共、居住建筑常用主砌體材料分別有10、11種;公共建筑常用墻體保溫材料15種,其中外保溫比例為66%,內(nèi)保溫比例為3%,自保溫比例為31%;居住建筑典型墻體材料10種,其中外保溫比例為74%,自保溫比例為26%。公共建筑墻體傳熱系
3、數(shù)范圍為[0.3,1.51],熱惰性指標范圍為[2.2,5.46];居住建筑傳熱系數(shù)范圍為[0.33,1.11],熱惰性指標范圍為[2.42,4.85]。
筆者通過實測得到晴天、陰天、雨天三種天氣狀況下的室內(nèi)外參數(shù)和墻體表面溫度。利用能耗模擬軟件Energyplus進行了對應氣象參數(shù)下的模擬計算。比較結(jié)果顯示,實測墻體表面溫度與模擬值相對誤差小于5%,墻體表面熱流計算值與軟件模擬值相差小于4w/㎡。模擬計算與實測結(jié)果能夠很好吻
4、合,即用Energyplus軟件模擬墻體蓄熱特性的結(jié)果具有可靠性。
本文論述了熱流衰減倍數(shù)作為墻體蓄熱特性評價因子的合理性,并從數(shù)值上對墻體熱流衰減倍數(shù)進行等級劃分。公共建筑按墻體熱流衰減倍數(shù)共分為五級。居住建筑按熱流衰減倍數(shù)分為四級。各等級區(qū)間選取一種墻體構(gòu)造作為代表,將其室內(nèi)熱舒適水平及單位面積全年制冷制熱量作為蓄熱特性評價標準。模擬結(jié)果顯示,公共建筑和居住建筑熱流衰減倍數(shù)最優(yōu)區(qū)間分別為[0.2,0.3)、(0.2,0.3
5、)。
為了探討室外氣象參數(shù)、墻體本體物性參數(shù)、室內(nèi)熱源對墻體熱流衰減倍數(shù)的影響,本文選取12個因素探究各因素對墻體熱流衰減倍數(shù)的影響規(guī)律。其中與熱流衰減倍數(shù)成正相關(guān)的因素有:室外空氣溫度、墻體材料密度、室內(nèi)人員密度、照明功率、電器功率;與熱流衰減倍數(shù)呈負相關(guān)的因素有:太陽輻射強度、比熱容、導熱系數(shù);與熱流衰減倍數(shù)呈非線性關(guān)系的因素有:室外空氣濕度、墻體材料厚度、墻體外表面反射率。向東朝向墻體熱流衰減倍數(shù)最大,北向及南向居中。在
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