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1.
墙体内热湿耦合过程的时域递归展开算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用时域递归展开算法对墙体内热湿耦合传递方程进行求解。以木板为例,应用该算法进行了热湿耦合传递的分析计算,在时间域和空间域上分别运用递归展开法和控制容积法进行离散,从而得到递归形式的线性方程组,运用MATLAB软件对这一过程进行求解。计算结果与有限差分算法、解析解计算结果以及实验数据吻合良好,表明该算法能够用于求解多孔介质热湿耦合传递模型。时间步长的改变对计算结果影响较小,可通过增加时间步长方法来减少工作量。  相似文献   
2.
利用phoenics对南昌某教学楼的典型楼层进行分析,选取夏季进行室内环境数值模拟,得出室内温度场、速度场、速度矢量图,提出改进意见。然后再次模拟,对比两次模拟结果,得出北面和南面建筑加大开窗十分合理,但是一些改进不是很合适,东面取消墙体会产生静风环境,这样有可能导致东面走廊温度改善不大,只能选择采用空气调节设备进行调节。  相似文献   
3.
对敞开式太阳能集热再生器建立理论解析模型,理论求解发现溶液在常温下再生时存在一个最佳单位面积流量使单位面积蒸发率最大。溶液入口温度和室外风速是决定最佳流量值的2个最重要参数,溶液浓度和太阳辐射强度对最大蒸发率影响最明显。当溶液出口温度低于入口温度时,最佳流量不存在,溶液流量越大再生效果越好。当室外风速为2m/s时,溶液再生蒸发率最大。文章全面揭示了影响敞开式集热/再生器性能的各项因素。  相似文献   
4.
电信运营商大客户管理系统   总被引:2,自引:1,他引:1  
电信运营商大客户管理系统是通过收集大客户资料信息、市场调查信息,同时采集营业、计费、客服系统的相关数据,建立完善的大客户信息管理系统;通过建立快速、全面、准确的大客户业务受理及故障申告处理通道,形成完善的大客户服务体系;并以大客户客户资料、业务收入和服务活动为基础,建立完整的大客户满意度评估体系,收益评价与预测体系及营销决策支持系统。简要介绍了大客户管理系统的功能,系统实现的技术特点和系统所需要的运行环境。  相似文献   
5.
Budaiwi模型的修正及实验验证   总被引:3,自引:0,他引:3  
在Fourier定律和Fick定律的基础上,考虑墙体内部相变及太阳辐射的影响,以墙体中的空气含湿率和温度为驱动势对Budaiwi模型进行了修正,弥补了质传递方程中的遗漏之处。为了验证模型的正确性,建立了一个实验装置测试实际气候条件下墙体内的温度和相对湿度,并将实验结果跟模型预测结果进行了对比,模型预测结果跟试验测试结果吻合良好。室外侧分界面处的空气相对湿度平均误差为4.44%,平均温度偏差为1.31 K,室内侧分界面处的空气相对湿度平均偏差为6.3%,平均温度偏差为1.26 K。该改进模型能较精确的预测墙体内的热湿耦合迁移情况。  相似文献   
6.
在Fourier定律和Fick定律的基础上,考虑墙体内部相变及太阳辐射的影响,以墙体中的空气含湿率和温度为驱动势对Budaiwi模型进行了修正,弥补了质传递方程中的遗漏之处。为了验证模型的正确性,建立了一个实验装置测试实际气候条件下墙体内的温度和相对湿度,并将实验结果跟模型预测结果进行了对比,模型预测结果跟试验测试结果吻合良好。室外侧分界面处的空气相对湿度平均误差为4.44%,平均温度偏差为1.31 K,室内侧分界面处的空气相对湿度平均偏差为6.3%,平均温度偏差为1.26 K。该改进模型能较精确的预测墙体内的热湿耦合迁移情况。  相似文献   
7.
竖直U型埋管地下换热器的传热模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钻孔壁为界,将所研究的传热区域划分为土壤部分和钻孔内两部分.对于钻孔外土壤部分的传热过程,采用线热源理论建立非稳态模型进行分析讨论;在钻孔内,对一维模型和二维模型进行了对比,从而得出增强地下换热器换热的措施.  相似文献   
8.
以常用的家用空气能热水器作为研究对象,根据测得的不同环境温度下的COP值,对比分析后改进现有的算法,计算出不同加热工况下南方典型城市机组的全年综合性能系数APF。分析发现,在节能工况下算得的全年综合性能系数均大于一般工况下算得的性能系数,且冬季节能量大于夏季。在与电热水器进行总投资现值分析时发现,当采用节能工况,用户端每日45℃热水用量为180 L的情况下,夏热冬冷和夏热冬暖地区采用空气能热水器在其寿命期限内都是经济的,且日热水用量越大,相对于电热水器节省的费用越多;而当用户端每日45℃热水用量小于90 L时,所有地区采用空气能热水器在其寿命期内均不经济。  相似文献   
9.
以南昌市某公建为例,实地调研获取案例建筑的基本数据,基于e QUEST全能耗模拟软件以及新旧公建节能标准,对建筑能耗进行了模拟分析。结果表明,提高空调机组COP可以使建筑全年运行能耗满足新的国家标准,但对机组性能要求较高,初投资增加太大,应综合考虑将高效照明技术、新型围护结构与空调系统结合起来。  相似文献   
10.
根据Motakef和E1-Masri的研究,将墙体分为“干-湿-干”3个区域。以多孔介质传热传质学为基础,将水蒸气冷凝看成是湿源、热源、蒸汽汇,建立起墙体湿区域内、热湿耦合传递方程。通过分析解得到了墙体内冷凝率和液态含湿量的分布曲线以及达到临界含湿量所需的时间。分析结果表明墙体内的冷凝率跟湿区域两侧的温差成正比,最大冷凝率出现在低温侧的湿区域边界处。  相似文献   
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