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本文主要研究在过渡季节由风扇、空调联合运行改善室内舒适度在上海中小学建筑中的可行性及节能率。分析模型基于中小学建筑特征的调研结果,在此基础上通过CFD与能耗模拟软件,对风扇运行能否满足室内舒适度要求,风扇与空调联合运行策略相对于单一使用空调满足室内舒适度要求的能耗差异进行模拟研究。研究结果表明在过渡季节使用风扇可以满足室内人员的舒适度要求,风扇与空调联合运行的策略可以为学校带来23.2%的节能效益。 相似文献
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居住建筑自然通风房间热环境模拟方法分析 总被引:9,自引:0,他引:9
本文结合实测,对不同模拟方法的适用性进行了比较分析,提出宏观模型是对居住建筑自然通风房间热环境模拟的适宜工具。自然通风房间的自然通风量和室内空气温度存在相互影响作用关系,这是对此类建筑热环境进行模拟时需要解决的关键问题。 相似文献
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重庆夏季居住热环境研究 总被引:12,自引:1,他引:12
通过对重庆夏季典型气候条件下居住热环境的测试分析,说明将夏季能耗期分为空调期和除湿期,分别采用不同的节能措施改善居住环境是合理可行的,为当前制定夏热冬地区建筑热环境及节能标准提供了参考。 相似文献
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本文从江南地区传统建筑调研结果中提取有效的被动降温措施,结合建筑气候数据分析辅助软件,总结和研究针对该气候条件下有效实用的设计策略,为今后江南地区的建筑被动降温设计提供理论指导。 相似文献
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采用调研和实地测量,对重庆地区城市和村镇居民入户调研,分析了重庆地区城市和村镇居民夏季热环境调节行为,并讨论了年收入、空调拥有量和用电量三者之间定性关系。城市居民广泛使用空调降温,村镇居民空调使用主要集中于晚上,风扇仍是较多使用的降温方式。与村镇居民相比,城市居民年收入增加,空调拥有量和用电量明显增加。 相似文献
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骑楼作为岭南地区具有代表性的近代民居形式之一,在当地的社会生活中发挥着重要的作用.本文以海口骑楼民居作为研究对象,在夏季典型性气候条件下对该建筑进行了温湿度、风速、太阳辐射强度、平均辐射温度等热环境参数的测试.测试结果表明,传统骑楼2层部分的热舒适性较差、骑楼内部的整体通风状况也不是太好.这与当地强烈的太阳辐射与错综复杂的建筑布局有一定的关系.经过分析可知通过减小骑楼2层空间的进深、加设通风井、增强外围护结构(尤其是屋顶)的隔热性能可有效改善骑楼室内环境的热舒适性.这对于减少夏季空调开启时间、减少空调能耗将起到积极的作用. 相似文献
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本文采用实测方法对厦门4户住宅夏季空调室温变化进行记录,统计分析了空调启用室温、空调同时使用及室内人员作息情况。结果表明:厦门住户拥有空调数2~3台,以3台为多;拥有活动电扇1台;空调器都安装在客厅和卧室,一般是在室内气温高于28℃后才启用,室内气温低于28℃时,可以利用自然通风实现室内热舒适,室内气温在28℃~30℃时,自然通风可使室内热环境达到可接受水平;客厅空调一般在白天和晚间使用,主卧室和次卧室空调一般用于白天午休和夜间休息,客厅、主卧、次卧空调都存在同时使用情况,进行空调能耗模拟时,考虑空调同时使用系数,客厅4人,主卧2人,次卧1人是合适的。 相似文献
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住宅非空调工况下的自然通风对室内热湿环境质量有显著影响。结合重庆地区近五年夏季逐时气象参数和民用建筑室内热湿环境评价标准,分析重庆地区居住建筑夏季自然通风的可利用率。并以该地区某一住宅为对象,测试夏季自然通风情况下的不同天气过程的室内外热湿环境参数,采用预计适应性平均热感觉指标(APMV)和预计适应性不满意者的百分数(APPD),在分析门窗开关和房间朝向对热舒适影响基础上,提出重庆地区住宅夏季自然通风运行策略。研究结论可为该地区居住建筑的设计和室内热环境的调控提供参考。 相似文献
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张君瑛 《建筑热能通风空调》2012,31(3):35-39
陈家镇能源管理中心将绿色建筑评价体系与建筑设计同步实施,模拟绿色三星建筑评价指标,因地制宜选择节能技术,实现建筑绿色三星预评估与建筑特色形成。 相似文献
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自然通风作为传统的被动式降温方式,不但可以有效改善室内热环境,而且能够降低对空调系统的依赖,从而节约空调能耗。本文以西安地区为例.结合当地的气候特点及高校教室的具体情况,从总体规划和单体设计两方面论述了自然通风在教学建筑中的应用,提出了加强室内通风的建议。 相似文献
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民用建筑夏季热环境计算与实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
建筑热环境是评估建筑能耗的重要基础,而围护结构内表面温度和室内空气温度则对建筑能耗有着最直接的影响。本文建立了自然通风条件下围护结构与室内外环境进行热交换的理论模型,测量并计算了初夏某一天围护结构内表面温度和室内空气温度随时间的变化,其计算值与测量值变化规律基本一致。而后计算了夏至日该建筑围护结构内表面温度和室内空气温度,结果表明:夏季室内空气温度随着室外空气温度的变化而变化,且上午室内外空气的温差逐渐拉大,直到14:00左右才开始缩小;夏至日上午围护结构内表面温度变化比较平缓,下午则呈现较明显的上升趋势,直到16:00温度才趋于平缓;除了屋顶外,同一时刻各围护结构内表面之间的温差较小,围护结构内表面温度低于室内空气温度,建筑围护结构对室内空气起到一定的冷却作用。 相似文献