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本文以上海地区为例,采用能耗模拟软件ESP-r,模拟分析了体形系数及窗墙比的变化对玻璃幕墙建筑围护结构冷负荷的影响。模拟结果表明,对于玻璃幕墙建筑,冷负荷随体型系数的增大而增大,随窗墙比的增加而增加,所以限制窗墙比、控制体形系数,可以减少建筑冷负荷。 相似文献
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窗墙比对居住建筑能耗的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
以居住建筑为对象,研究窗墙比对能耗的影响规律。结果表明,对夏季空调能耗影响程度最小的是北向窗墙比,南向窗墙比的影响程度最大;北向窗墙比对冬季采暖能耗影响程度相对较小,且随着窗户保温性能的增强.这种影响将会更小,甚至有利于减小冬季采暖能耗;在模拟条件下,当南向窗墙比为0.3时,居住建筑全年总能耗最小。窗墙比对冬季采暖能耗的影响程度与窗的类型有关,对总能耗的影响程度与窗的类型基本无关。 相似文献
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居住建筑窗墙面积比对供暖能耗的影响研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在分析我国居住建筑围护结构耗热量的基础上,阐述了外窗热工特性的复杂性.针对济南市某居住建筑,分析了四种朝向的窗墙面积比对供暖能耗的影响,得出了不同外窗传热系数条件下窗墙面积比与供暖能耗的关系曲线和回归方程. 相似文献
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以西安地区的住宅建筑为对象,采用清华大学开发的DeST软件对建筑全年的能耗进行动态模拟,研究分析了在不同朝向下,改变窗墙面积比对建筑能耗的影响规律.结果显示,西安地区西向窗墙比的变化对建筑能耗变化的影响最明显. 相似文献
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夏热冬冷地区窗墙比对建筑能耗的影响 总被引:15,自引:0,他引:15
夏热冬冷地区建筑的全年空调耗冷量与窗墙比呈线性关系,但采暖耗热量与窗墙比的关系又与建筑所在地点有关。由于外墙朝南时的能耗最低,因此应在南向开窗,东西向不宜开窗。由于一定窗墙比范围内耗电量不变,所以可适当加大开窗面积。 相似文献
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夏热冬暖地区是我国经济和建筑产业最发达的地区之一,也是建筑能耗最多的地区之一。星级酒店作为公共建筑主体之一,建筑能源消耗不容忽视。分析和研究夏热冬暖地区宾馆建筑能耗的特点对建筑节能有重要的意义。用Dest建筑能耗模拟软件模拟夏热冬暖气候下宾馆建筑体形系数和窗墙比对建筑能耗的影响,得出不同体形系数下窗墙比在一定范围内变化时,相应建筑能耗变化趋势,以及同一窗墙比下体形系数变化对建筑能耗的影响。以某实际建筑案例进行节能潜力分析,得出在原来基础上建筑能耗节能率。 相似文献
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建筑窗墙比对于建筑耗冷量耗热量的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
概述了建筑节能的重要性,针对舟山市某居住建筑,分析了建筑传热数学模型,利用DeST—h软件对该建筑模型进行了建筑节能模拟,根据模拟结果得出了利于建筑节能的比较适合的窗墙比。 相似文献
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窗墙比对住宅供暖空调总能耗的影响 总被引:20,自引:0,他引:20
以上海地区的居住建筑为研究对象,采用DeST软件对建筑全年的供暖、空调能耗进行了动态模拟,研究分析在不同朝向下,窗墙比对建筑全年供暖能耗、全年空调能耗以及全年供暖、空调总能耗的影响规律。结果表明,东(西)、北向窗墙比的加大会导致建筑全年供暖、空调总能耗的增加;在夏季采用外窗遮阳和有效夜间通风的条件下,南向窗墙比的加大有利于建筑全年供暖、空调总能耗的降低。 相似文献
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窗墙比是建筑热工设计中常用的一个指标,窗墙比的大小对建筑的能耗和采光等有着重要的影响,窗墙比不同对门窗幕墙热工性能的要求也不一样,我国建筑节能设计标准中对建筑不同朝向的窗墙比有着不同的要求。本文利用MIT Design Advisor模拟计算了不同窗墙比对建筑能耗和热舒适度的影响。 相似文献
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建筑立面窗墙比直接影响建筑能耗,是居住建筑生态节能设计的重要参数,基于建筑被动设计思想,通过分析窗墙比对建筑能耗的影响,对寒冷地区建筑立面窗墙面积比设计策略进行了探讨。 相似文献
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室内设计温度对夏热冬冷地区新风冷热耗量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
针对夏热冬冷地区住宅热环境特点,提出了节能住宅空调期、除湿期和供暖期的确定方法,分别建立了其新风冷热耗量的计算程序。计算了该地区主要城市的新风冷热耗量,重点分析了不同设定温度对新风耗冷量的影响,揭示了降低新风耗冷量的途径。 相似文献
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节能建筑中热桥对供暖负荷和能耗指标的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
作者用所编制的计算机程序对嵩山节能小区内各建筑物的热桥节点做了详细计算,发现热桥不仅对能耗指标和供暖热负荷影响甚大,而且对不同构造的建筑物的影响大不相同。在传统490砖墙的建筑物中,热桥的附加值只占按一维传热计算的5% ̄7%,而在砖与岩棉的复合外墙中,却占到20%以上。 相似文献
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The paper presents a concept of an indirect heating and cooling technique of residential buildings driven by solar thermal radiation called Thermal Barrier (TB), which is composed of polypropylene U-pipes located inside of external walls. Fluid flows inside a U-pipes system with a variable mass flow rate and variable supply temperature. This creates a semi-surface parallel to wall surfaces and a spatially averaged temperature almost constant and close to the reference temperature of 17 °C all year round. The TB technique is used to stabilize and reduce heat flux normal to the wall surface and to maintain its direction from internal air out to ambient air during the entire year. The main intention of this paper is to investigate the thermal performance and stability of Thermal Barrier. A 3D FE model of a prefabricated external wall component containing a TB U-pipe system with flowing fluid is developed using the FE code of ABAQUS. The FE analysis is supported by a novel SVC control system implemented in FORTRAN to simulate real-working conditions. The advantages of the TB heating/cooling technique are outlined. 相似文献