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相似文献
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1.
围护结构(外墙与屋顶)的耗热量要占建筑采暖热耗的三分之一以上。如何降低围护结构的热损失,是建筑节能的重要环节。为此民用建筑节能设计标准明确规定:为减少冬季热损失,外墙必须在原有的基础上加强保温。如北京地区外墙的平均传热系数应从原来的K=1.57瓦/米~2·开减少至K=1.28瓦/米~2·开,哈  相似文献   

2.
在当前的建筑节能研究中,有人提出了用“经济热阻”取代“低限热阻”的设想,本文拟结合我国高寒地区的实际情况,探讨从理论上确定围护结构经济热阻的可能性。一、围护结构的低限热阻在现行的建筑热工计算中,围护结构低限热阻是按下式确定的: R_0~d=(t_n-t_w)/(△t_y)·R_n·n·A (1)根据低限热阻计算的保温层厚度是: δ_0~d=λ(R_0~d-R’) (2) 从(1)、(2)两式可以看到,确定低限热阻的关键是△t_y值,亦即冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温差。在采暖房屋中,实际温差小于或等于△t_y,即可避免墙体对人体产生强烈的冷辐射,防止外墙内表面结露,满足卫生和使用要  相似文献   

3.
超低能耗建筑以其舒适性和节能优势在全球范围内得到迅速推广,然而高额的附加成本却是影响其发展的瓶颈。为了探索严寒地区超低能耗建筑围护结构的成本优化设计方案,以严寒地区某超低能耗建筑为例,利用DesignBuilder进行建模分析,通过正交试验设计方法,以能效指标为约束研究不同外墙传热系数、外窗传热系数及AWWR对建筑围护结构增量成本的影响,得到围护结构成本最优方案。结果表明,外窗及AWWR对围护结构增量成本影响较大,且在外墙传热系数为0.12 W/(m2·K)、外窗传热系数为1.8 W/(m2·K)、AWWR为0.3时,围护结构增量成本最低。研究成果可为实现严寒地区低成本超低能耗建筑围护结构提供设计参考。  相似文献   

4.
不论差压控制式或定时控制式,在风量变动时都产生问题。滤材的粉尘负荷量可用下式计算; D=T·Q·C·η/A(克/米~2) (1) ∵Q=T·V·3600 ∴D=T·V·C·η·3600 (2) D——滤材的粉尘负荷量(克/米~2); T——滤材的通风时问(小时); A——滤材的通风部分面积(米~2); Q——风量(米~3/小时); V——风速(米/秒); C——粉尘浓度(克/米~2); η——粉尘捕集率(%)。理想的卷绕方式是在(2)式中的粉尘负荷量,即风速,粉尘浓度与通风时间的乘积,达到所用滤材的规定容尘量时进行卷绕的方式。所以最好能有累计这个乘积的方法。但对目前所用的滤材的粉尘粒径(一般5微米以上),仍未有简易有效的  相似文献   

5.
为了对重型围护结构蓄热供暖的房间进行动态热特性和影响因素研究,将上海市某办公建筑内的典型房间作为研究对象,数学模型建立在热平衡法和反应系数法的基础上,利用软件对模型求解,并通过实验验证了此模型的准确性。结果显示:夜间蓄热供暖可以节约系统运行费用;当围护结构类型改变时蓄热耗热附加率几乎不受影响;增加围护结构外保温,供热量降低了1 700.0 W·h,耗热附加率由19.0%降为16.5%;当房间换气次数由每小时0.5次增加为2次时,供热量增加了17 000.0 W·h,耗热附加率由19.0%升为34.2%;当房间内窗户的传热系数由2 W/(m~2·K)增加为6 W/(m~2·K)时,供热量增加了10 200.0 W·h,耗热附加率由15.2%升为25.2%;当蓄热时长从10 h降为4 h时,恒定供热功率增大了2 350 W,耗热附加率由19.0%升为22.2%。  相似文献   

6.
文章通过模拟软件Design Builder模拟典型居住建筑能耗,运用正交实验法组合围护结构能耗影响因子,并筛选出符合节能率75%的指标组合。通过材料成本分析,最终筛选出屋面传热系数K宜≤0.4W/(m~2·K)、外墙传热系数K宜≤0.4W/(m~2·K)、外窗传热系数K≤3.2W/(m~2·K)、SHGC≤0.2(夏季)时,投资总额最为经济,适宜作为长沙地区围护结构低能耗改造指标,对同等气候地区有较高的参考价值。  相似文献   

7.
1 影响暖通空调的主要因素 (1)围护结构对暖通空调的影响.围护结构包括外围护结构和内围护结构.外围护结构主要包括屋而、外墙和窗户(包括阳台门等);内围护结构主要包括地面、顶棚、内隔墙等.  相似文献   

8.
<正> 该试验楼建筑面积990米~2,共四层,底层层高4米,其他各层均为3.6米,纵向柱网为7.2米的三跨,横向为5.4米二跨(图1)。试验楼按轻工业厂房设计,第二层楼面设计荷载为1000公斤/米~2,第三、四层各为700公斤/米~2,屋面为450公斤/米~2。基础采用200号钢筋混凝土杯形基础,地基为I类场地土,容许承载力为20吨/米~2。主体结构为全装配式板柱结构,沿楼板平面两个轴线方向的明槽设置钢铰线,用预应力使板柱连接,形成一个整体空间框架。围护结构及隔墙用水泥煤渣空心砌块砌筑。  相似文献   

9.
文章利用建筑热工模拟软件Designbuilder对采用分户间歇采暖模式的简化住宅建筑模型进行分析,探究该建筑模型在多种采暖模式下进行内围护结构保温的节能效果和室温变化情况。研究结果表明:(1)当计算房间周围邻室都不采暖时,增设内围护结构保温层可以有效降低采暖期建筑热负荷,同时使计算房间在非采暖时段内的室温升高。(2)计算房间周围邻室采暖时,计算房间增设楼板保温的节能效果与采暖邻室数量有关。(3)与不设内围护结构保温层相比,增设10mm内围护结构保温层时,简化模型中计算房间的节能率可达20%以上。  相似文献   

10.
1围护结构建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、门窗、楼板和地面等。按是否同室外空气直接接触以及建筑物中的位置,又可分为外围护结构和内围护结构。2建筑物体形系数(S)建筑物与室外大气接触的外表面面积与其所包围的体积的比值。3围护结构传热系数(K)在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为1K,单位时间内通过单位面积传递的热量。单位:W/(m·2K)。4外墙平均传热系数(Km)外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。按外墙各部位(不包括门窗)的传热系数对其面积的加权平均计算求得…  相似文献   

11.
SnO_2薄膜透明、色浅、辐射率小,使涂层玻璃具有很好的物理性能:1.太阳能透射率为62—70%(玻璃本身为84%);2.平均传热系数 K 为4.3—4.6瓦/米~2·℃(玻璃本身为6—6.8瓦/米~2·℃);3.12毫米厚的隔热窗传热系数 K为2瓦/米~2·℃(玻璃本身为3瓦/米~2·℃);4.  相似文献   

12.
对围护结构变形的机理以及计算方法进行整理总结,并结合实际的监测数据对其进行进一步的验证,得到以下结论.(1)对现有的围护结构变形机理以及计算方法进行总结,并且以实际工程的监测数据为依据进行验证,最终得出深基坑围护结构变形计算公式.继而得出深基坑在开挖时围护结构的变形规律.(2)随着深基坑的不断开挖围护结构的变形不断增大...  相似文献   

13.
日本成田机场第一检修机库是具有七十年代技术水平的高大建筑,在考察中我们参观了解了该机库的高温热水辐射采暖;它采用了顶棚辐射板采暖方式,几年来运行实践说明它是解决高大建筑采暖的较好方式。今概要介绍如下: 一、围护结构形式该机库跨度190米,深90米,厂房面积17207米~2;屋架下弦为20米(低跨部分)和26米(高跨部分),厂房体积48万米~3,机库电动推拉大门宽175米,高23米。机库侧  相似文献   

14.
吴旭彬  张巍 《土工基础》2021,(3):315-318
为解决软土地区深基坑开挖时土体及围护结构变形较大的影响,以珠江三角洲冲积平原富水软土地区某深基坑工程半逆作法方案为背景,通过Midas GTS NT三维建模与工程监测数据结果比对分析,得到主要结论:(1)软土地区深基坑半逆作法开挖后,围护结构侧向变形呈内凸状,最大值一般位于0.5H~0.6H处(H为开挖深度);(2)软...  相似文献   

15.
传统的风管设计计算方法是依靠摩阻线算图表确定风管尺寸并计算出摩擦损失。但是,这也可以利用计算方法进行风管设计。理论计算管内空气流动的沿程摩阻损失的方法是: R_6=10~4/π·9·Q·p/d·μ (1)式中 Q——空气流量(米~3/小时); μ——空气粘度(厘泊),可由下式计算: μ=μ_0·((T_0 C)/(T C))·(T/T_0)~1.5 (2) 空气温度为20℃时,μ_0=0.0182厘泊,代入式(2)就得到: μ=0.0182·(413/(T 120))·(T/293)~1.5  相似文献   

16.
山西省电建二公司在山西省电力设计院协助下,在神头发电厂二期工程中,使用了浮石混凝土大型墙板,其标准板尺寸为12×1.5~3×0.35米,所用浮石混凝土标号为150号,其干容重为1500~1550公斤/米~3,导热系数约0.45~0.5大卡/米·时·度。(见图) 在试验过程中试配了浮石重砂混凝土、全轻浮石混凝土和浮石珍珠岩混凝土共一百余组,  相似文献   

17.
中国石油大学(华东)青岛校区工科实验楼E座是大型一类公共建筑,建筑高度90米,外围护结构为玻璃幕墙与石材幕墙结合。结合施工高度高、施工场地狭窄及工期紧等特点和难点,介绍了幕墙施工组织方案,在施工中,应注意幕墙施工段的合理划分,在高层幕墙吊装设计时要考虑风振系数,并严格安全管理力度,以确保施工顺利完成。  相似文献   

18.
《建筑节能》2008,36(1):75-78
1 什么是围护结构?什么是外围护结构? 围护结构(building envelope)是指建筑及房间各面的围挡物.它分透明和不透明两部分:不透明围护结构有墙、屋顶和楼板等;透明围护结构有窗户、天窗和阳台门等.按是否同室外空气直接接触,又可分外围护结构和内围护结构.  相似文献   

19.
经验公式:H=0.9A-B式中:H——地槽挖深(米)0.9——经验系数(只适用采暖房屋,不采暖系数为1.1)A——村内实际冻深(米)(可以通过当地打井,挖菜窖等索取数字)B——基底下容许残留冻土厚度(米)注:(1)、当地基土为粉砂,冻结其间地下水位低于冻深1.5米以内时B=0,超过1.5米时 B=  相似文献   

20.
为实现JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》规定的节能50%的目标,东北地区研究和开发出有利于墙体材料革新、保温节能效果理想、价格合理的新型节能保温围护结构的形式及相关技术归纳起来为2类方式、3种墙体,即:1单一材料围护结构节能墙体;2复合墙体(夹芯复合墙体、外贴(挂)复合墙体)。1 单一材料围护结构节能墙体所谓单一材料墙体,即利用某种材料自身良好的热工性能及其它力学性能,来实现国家节能设计标准要求的节能目标,目前看加气混凝土制品墙体是一种比较理想的围护结构,经过计算从大连到佳木斯地区,采用密度500~60…  相似文献   

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