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为了提高农村住宅的节能保温效果,改善农民的居住条件,对影响农村住宅节能保温的主要因素(体形系数)进行了分析,指出可通过改变房屋长度、宽度、高度以及屋面形式的方法来达到合理控制住宅体形系数的目的。 相似文献
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针对建筑体形系数的控制是建筑节能设计的一个非常重要的环节,结合之前所做的研究工作,对于层高(h)和建筑物体形系数之间关系理解上常出现的一种错误进行了剖析,以期为之后进行节能建筑体形系数设计积累经验。 相似文献
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提出了名义最佳建筑体形系数及实际最佳建筑体形系数概念并推导出相应的计算公式;分析了建筑体形系数和层高h关系的一种错误理解;提出了建筑形体系数(Building Corresponding Area Coefficient)概念并推导出实际最佳建筑形体系数的计算公式;通过理论及案例分析,验证了建筑形体系数替代建筑体形系数的必要性。 相似文献
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对保温材料太阳光照吸收率从0~1变化,采用MATLAB矩阵函数求解瞬态热传导逐时太阳-空气温度。根据逐时太阳-空气温度计算南京办公建筑屋顶XPS保温全年采暖和制冷负荷。基于现值系数最大程度减少保温总成本和加热冷却能耗得到最优保温厚度。通过20年寿命周期计算,得出采用最优保温厚度节省经济成本和保温投资回收期。结果表明,减小太阳光照吸收率可有效降低屋顶外表面温度,随着太阳光照吸收率的减小,全年采暖热负荷线性增加,而空调冷负荷线性降低,冷负荷减小速率大于热负荷增加速率。最优保温厚度为6.3~7.1 cm。太阳光照吸收率对最优保温厚度影响不大,而对全年冷热负荷以及寿命周期节省经济成本影响较大。 相似文献
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《新型建筑材料》2016,(12)
考虑到不同朝向外墙外表面暴露于周期性的太阳照射辐射和室外环境温度,采用MATLAB矩阵函数求解不同朝向瞬态热传导逐时太阳-空气温度。基于不同朝向逐时太阳-空气温度对北京办公建筑4种墙体材料和4个朝向采用XPS进行外墙外保温,计算全年加热和冷却负荷。基于现值系数最大程度减少加热冷却能耗和保温总成本得到最优保温厚度。对采用最优保温厚度,计算20年寿命周期收益和保温投资回收期。结果表明:冬季南向外墙太阳照射辐射得热最多,最优保温厚度最薄。北向外墙最优保温厚度最厚,采用最优保温厚度寿命周期收益最大。同一朝向不同墙体材料最优保温厚度相差明显,4种墙体材料采用最优保温厚度寿命周期收益从高到低依次为:混凝土、灰砂砖、黏土砖、加气混凝土。同一种墙体材料各朝向寿命周期收益相差较大而保温投资回收期相差不大。 相似文献
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阐述了建筑体形系数的节能设计要求,通过四种形状建筑设计的对比,分析了建筑外形设计对体形系数的影响,得出在体形系数限制下可以通过外形优化设计满足建筑节能设计要求。 相似文献
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建筑体形系数是建筑热工设计的指标之一,通过分析建筑层高对体形系数和耗热量的影响.确定在满足规定层数及其他热工参数的基础上,同时提出建筑层高与体形系数限值要求才能达到降低耗热量的目的,满足节能设计要求.该研究为《天津市居住建筑节能设计标准》(第四阶段)的制定提供了重要理论依据. 相似文献
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结合新的公共建筑节能设计标准中对建筑体形系数的要求,从建筑热工设计及权衡计算等方面进行了一些分析,并对建筑的体形系数对采暖和空调能耗影响提出一些理解和建议,旨在探讨建筑围护结构保温性能与空调能耗的关系。 相似文献
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我国经济和建筑产业发展较好地区是夏天炎热且冬天较暖和的地区,大量现代建筑的树立使建筑耗能在该地区也较高。作为公共建筑之一的酒店建筑,对其耗能应引起相当重视。文章首先阐述了夏热冬暖地区建筑节能的必要性,然后针对夏热冬暖地区宾馆的体型系数和窗墙比例进行Dest-C建筑能耗模拟软件的模拟,得知不同窗墙比的宾馆建筑,在一定的比例范围内变化时其建筑能耗的变化,以及窗墙比例相同的建筑,体系系数的变化对建筑能耗的影响,可供参考。 相似文献
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分析了体形系数用于只需供暖的太阳能富集地区建筑围护结构热工设计时存在的问题,提出了等效体形系数的概念,并给出了其物理意义与计算方法。研究结果表明:透明围护结构在一定朝向范围内,太阳辐射得热大于热损失,并非失热构件;等效体形系数应表述为建筑物与室外空气直接接触的外表面积扣除有效得热面对应的等效面积后与其所包围的体积的比值;与体形系数相比,等效体形系数与外围护结构单位体积耗热量指标的相关性较高,相关系数大于0.90;采用等效体形系数代替传统体形系数指导建筑围护结构热工设计,可起到引导设计师优化建筑朝向、增加得热面窗墙面积比的作用。 相似文献
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《新型建筑材料》2017,(4)
采用TRNSYS瞬态系统模拟软件计算室外风速和风向对外墙传热的影响,对南京住宅建筑4个朝向采用2种保温材料计算全年加热和冷却负荷。基于现值因子最大程度减少加热冷却能耗和保温成本得到最优保温厚度。计算采用最优保温厚度20年生命周期节省经济成本和保温投资回收期。结果表明:对于EPS和XPS两种保温材料,最优保温厚度分别为10.5~12.1 cm和6.1~7.1 cm,生命周期节省经济成本分别为218.4~315.5元/m~2和196.8~284.2元/m~2,保温投资回收期分别为1.7~2.6年和2.1~3.2年。室外风力因素对最优保温厚度影响不大而对全年冷热负荷以及寿命周期节省经济成本影响较大。 相似文献
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设计初期,体形系数与建筑负荷的
相关性及负荷相关参数的敏感度排序有助
于提升建筑能耗表现。本文以北京气候为背
景,对A(体形规律变化)、B(体形非规律变
化)两组办公建筑负荷模型实施莫里斯莫里
斯(Morris)敏感性分析。全局样本检验下,
仅单因素(层数或长宽比)作用下的体形系数
与供暖负荷呈线性正相关且具备普遍性。总
负荷的高敏感参数中,供暖制冷设定温度、
室内负荷参数敏感度排序靠前但受建筑体形
影响微弱;垂直外围护结构及屋顶结构参数
的敏感度排序靠后,并分别与体形指标S 1 (平
面周长/平面面积)、S 2 (1/层数)表现出相似
的波动趋势,进而可根据已有案例中的莫里
斯敏感度对相似案例中的参数敏感度进行估
算,对于热活动以导热为主的参数,误差率可
控制在10%以内。在寒冷地区,单纯的层数或
长宽比变化更能保障体形系数对能耗表现评
价的准确性,而敏感度估算可快速获得热活
动以导热为主的外围护结构参数敏感度。 相似文献