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建立供暖房间几何模型及人体与围护结构、室内空气传热模型。设定地板辐射供暖、散热器供暖条件下,供暖室内设计温度分别为16、18℃。对两种供暖方式下,人体与围护结构、室内空气的传热量进行计算。供暖室内设计温度降低2℃、地板辐射供暖方式下,人体的失热量比散热器供暖方式低。 相似文献
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低温地板供暖在利用低品位能源方面具有一定的优势,已经广泛应用于居住建筑。本文利用传热学的基本理论建立了低温地板供暖房间和散热器供暖房间的传热数学模型,在设定的室内空气温度条件下,分别模拟得出了2种供暖方式房间在稳态传热条件下的围护结构表面温度和内表面换热系数,并利用上述计算结果对2种供暖方式房间热负荷之间的差异进行了比较。分析结果表明,在节能65%阶段,相同室内空气温度条件下,低温地板供暖房间热负荷大于散热器供暖房间热负荷;对于北京地区和哈尔滨地区,不同空气温度下2种供暖方式房间热负荷面积指标差值分别约为0.5~0.7 W/m2和0.3~0.5 W/m2。 相似文献
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本文针对地板辐射采暖与散热器对流供热方式各自的特点,计算分析了两种采暖房间的热力过程,得出这两种供暖房间在室内综合换热系数、通过围护结构的传热系数以及室内诸温度等方面的热力特征有许多差别。并在相同舒适度条件下,对国内常见几种围护结构两种供暖方式房间的能耗进行了对比。研究表明地板采暖中辐射供热的份额(相对于对流式采暖)越大,两种供热之间的差异就越大。 相似文献
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我国中部地区连续供暖房间室内热环境动态分析 总被引:2,自引:1,他引:1
针对我国中部地区民用建筑的连续供暖房间,以围护结构,散热器及房间空气作为一个整体求解对象,利用改进的SIMPLE程序进行数值计算,联立求出围护结构内表面温度及空气温度在室外气象条件下的响应,并得到了有关进一步确定合理的供暖空内设计计算温度的大量基础数据,所提供的计算方法对间歇供暖系统也是适用的。 相似文献
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地板辐射供暖与散热器供暖的比较分析 总被引:1,自引:0,他引:1
《建筑技术》2016,(11)
建立南方地区地板辐射供暖房间的物理模型,利用已知条件对地板辐射供暖房间建立数学模型,通过对模型进行计算,得出地板辐射房间各表面的温度、室内的空气温度以及PMV,通过调整地板表面的温度得出当地板温度为26℃时室内热环境最舒适。在相同的物理模型下将地板辐射供暖与暖气片供暖进行比较,比较分析得出散热器供暖房间的平均空气温度比低温地板辐射供暖房间高0.87~0.95℃。 相似文献
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低温地板辐射采暖节能的仿真分析 总被引:1,自引:3,他引:1
介绍了空间热流网络模型的采暖系统的计算机仿真程序,运用该程序对低温地板辐射采暖和对流采暖两种系统进行计算机仿真。通过对1个采暖日内2种采暖方式下房间的采暖负荷、室内平均空气温度和围护结构内表面温度的分析和比较,证明了在维持房间相同热舒适度的情况下,低温地板辐射采暖系统的采暖负荷比对流采暖系统的采暖负荷小,具有节能性。 相似文献
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针对提出的强化对流式架空地板辐射供暖末端系统,采用数值模拟方法研究了地板表面温度与热流分布,以及供暖房间热环境特征,通过实验研究分析、验证了数值计算模型的可靠性。结果表明:强化对流式架空地板表面温度与热流分布规律主要受地板开孔数量、形状、位置等因素影响;盘管运行水温升高10℃时,地板表面温度升高2℃左右,室内平均温度升高2.8℃左右,架空地板表面热流密度增大约15 W/m~2;盘管间距每减小100mm,室内平均温度升高1.8℃左右;房间中间热源区域风速较小,在0.11~0.18m/s之间,满足工作区人员舒适性要求。 相似文献
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无保温楼板辐射供冷系统热过程的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
楼板辐射供冷是一种舒适度很高的新型空调技术:楼板内若不设保温层,天棚和地板均成为冷辐射表面向房间供冷:系统的供冷能力和楼板上下表面温度是空调供冷系统运行和调节的关键参数,研究它们与影响因素之间的关系是十分重要的。本文建立了无保温楼板辐射供冷系统的物理模型和数学模型,并对控制方程进行数值模拟,给出了系统供冷能力和楼板上下表面温度和诸多影响因素之间的关系。研究结果显示:冷水温度越低,天棚和地板的表面温度越低,系统提高的冷量越大;天棚表面温度略大于地板表面温度;随着冷水温度的升高,天棚和地板之间的温度差异将减小,房间的舒适性好;地板辐射换热量远大于对流换热量,天棚辐射换热量略大于对流换热量;天棚提供给房间的冷量大于地板提供的冷量。且冷水温度越低,相差越大;管子埋深越大,天棚和地板表面温度越大,系统供冷量越小,但差别不显著;埋管间距越大,天棚和地板表面温度越大,系统供冷量越小;埋管管径越大,天棚和地板温度越小,系统供冷量越大,但差异不显著。研究结果可为实际工程的设计、运行参数的选择和系统的可行性分析提供依据和指导。 相似文献
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Urban planning indicators,morphology and climate indicators: A case study for a north-south transect of Beijing,China 总被引:2,自引:0,他引:2
Eleven sites, representing different urban morphologies across central Beijing, are used to simulate urban heat island effects and explore the relationship between urban planning indicators and climate indicators such as daily maximum and minimum surface temperatures. The results indicate that mesoscale urban planning indicators can explain the majority of the urban climate differences among the sites. For example, green cover ratio and floor area ratio can explain 94.47–98.57% of the variance for daily maximum surface temperature, green cover ratio and building height can explain 98.94–99.12% of the variance for daily minimum surface temperature, and floor area ratio, green cover ratio and building density together can explain 99.49–99.69% of the variance for time of peak surface temperature. Furthermore, green cover ratio is identified as the most significant urban planning indicator affecting the urban thermal environment. 相似文献
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The finite volume scheme and complex Fourier analysis methods are proposed to determine the thermal capacitance (defined as the product of density and specific capacity) and thermal conductivity for a building construction layer using the monitored inner/outer surface temperatures and heat fluxes. The overall heat transfer coefficient for the air gap, and the convective heat transfer coefficient for air gap surfaces and room surfaces are determined by the linear relationship between the surface convective heat flux and the temperature difference. Convective heat flux is obtained by removing the thermal radiation flux from the total surface heat flux. Finally, the predicted surface heat fluxes using the calculated thermal properties and ASHRAE values were compared with the measurements. 相似文献
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为了研究建筑热桥在室内外热湿条件综合作用下墙体内部温湿度分布,本文以Henry提出的热湿传递模型为基础,建立了建筑热桥二维热湿传递数学模型,并以上海地区冬季室外典型年气象参数作为计算条件,计算了L形建筑热桥在该条件周期作用下墙体内部温湿度分布和热流密度变化,对热桥局部保温提出了建议. 相似文献
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A theoretical methodology was developed to find total equivalent temperature difference (TETD) values for multilayer flat roofs and walls of buildings. The TETD values based on time lag and decrement factor are estimated using measured hourly solar radiation on a horizontal surface and outside air temperatures. The time lag and decrement factor are obtained numerically using periodic solution of one-dimensional transient heat transfer problem for the building structures. The problem is initially formulated using a differential equation and the appropriate initial and boundary conditions. It is then converted into dimensionless form and solved by application of complex finite Fourier transform (CFFT). The solution is used to find hourly variation of temperature inside the structure, the heat gain to the building through the structure, the highest and lowest temperatures at the inner and outer surfaces of the roofs and walls, and the time periods involved in reaching these temperatures. Sol-air temperatures for different directions as well as time lag and decrement factor are obtained, and these are used to determine the TETD values of the structures. 相似文献
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