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采暖空调总能耗是建筑运行评价的重要参数之一,也是当今建筑节能减排主要控制的指标。建筑体形系数以及朝向是影响建筑能耗的重要因素,对建筑节能有着重要意义。以武汉地区居住建筑一典型板式住宅为例,采用能耗模拟软件PKPM,分析了在不同体形系数和建筑朝向下建筑的全年采暖空调能耗。研究表明,建筑体形系数和朝向对建筑能耗有较大的影响,并得出武汉地区板式居住建筑南偏东10°为最佳朝向的结论。 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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采用DeST能耗软件模拟了南京一典型居住建筑在24种围护结构参数组合及间歇空调运行模式下的建筑全年能耗,并建立了南京地区典型居住建筑的能耗回归模型.同时分析了围护结构热工参数及窗墙面积比对建筑物能耗的影响,并提出了该地区居住建筑节能65%的措施. 相似文献
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通过对当前普遍采用的建筑外墙内保温,夹心保温及外保温技术的利弊的探讨,分析居住建筑采暖(空调)运行的模式、住宅建筑特点以及气候特征,提出适应夏热冬冷地区间歇采暖(空调)条件下双面保温构造设计的构想.在等效热阻条件下,选取4种间歇空调模式进行实验房测试.从墙体热工性能、室内热环境状况和空调能耗3个方面,评价双面保温与外保温的优劣. 相似文献
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居住建筑围护结构的节能问题 总被引:9,自引:1,他引:8
从适宜居住的角度讲,我国绝大部分地区的居住建筑都要采取一定的技术措施来保证冬夏两季的室内热舒适环境。冬夏两季室内维持的温度与室外的温度有很大的差别,这个温差导致能量以热的形式流出或流入室内,采暖,空调设备消耗的能量主要就是用来补充这个能量损失的。在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能的好坏,直接影响到流出或流入室内的热量的多少。建筑围护结构保温隔热性能好,流出或流入室内的热量就少,采暖,空调设备消耗的能量也就少;反之,建筑围护结构保温隔热性能差,流现或流入室内的热量就多,采暖,空调设备消耗的能量也就多。我国现行的居住建筑节能设计标准对建筑围护结构保温隔热性能提出了明确的要求,按照节能设计标准的要求去设计,新建的居住建筑就能比具有传统围护结构的同类建筑节约25%-35%的采暖,空调能耗,而且节能的潜力还十分巨大。 相似文献
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严寒地区的建筑能耗中围护结构的热传导占主导地位,围护结构热工性能对于降低建筑能耗起到非常重要的作用。在严寒地区,公共建筑的全年空调采暖能耗中,大约有50%由外围护结构传热所消耗。因此对于建筑围护结构的节能研究非常重要。本文从建筑的体形系数、围护结构的传热系数出发,采用DEST能耗模拟软件来分析办公楼建筑能耗,选择具有代表性的严寒B沈阳地区,建立办公室模型,分析办公楼建筑围护结构传热系数对于室内设备耗能的影响。指出建筑设计和规划中要尽量选取建筑底面形状接近圆形或者是方形的建筑并且尽量选取中高层建筑来降低建筑的体形系数;严寒B区的地方传热系数一般K≤0.5W/m2·K,窗户和屋顶尽量选择传热系数低的材料,通过降低传热系数来达到保温的作用。 相似文献
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提出建筑节能是实现空调系统节能的先决条件。从建筑围护结构设计、空调系统的设计、新型冷热源的应用、运行管理等方面对建筑空调系统的节能途径进行了综述。 相似文献
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本文以我国不同地区的地源热泵为研究对象,首先对地埋管系统建立了CFD模型,根据各地区的土壤初始温度和热物性进行模拟计算,讨论了几种工况下土壤换热能力及地埋管进、出口温差的变化。而后对某办公建筑匹配不同地区的围护结构参数,利用DeST软件进行模拟计算,得出了各典型城市建筑负荷特性,进一步分析了建筑负荷对地源热泵系统的影响。分析可知无论是从热泵机组效率角度考虑,还是从土壤热平衡角度考虑,低纬度地区均不宜单独使用地源热泵系统进行空调和采暖,应考虑采用辅助冷热源,构建复合型采暖空调系统。 相似文献
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相同建筑相同节能措施在不同气象条件下的负荷减少率 总被引:1,自引:1,他引:0
以广州、重庆、北京等12个城市为对象,分别以DOE-2中的TMY2,DeST—h中的TRY及修改的TMY2辐射数据,构建了36组完全不同的8760h气象数据库。利用特征温度法模拟计算相同建筑在围护结构改进前后单位建筑面积的全年空调和供暖耗能量。研究发现,对所涉及的城市,尽管因三种气象数据库(36组)显著不同,导致计算出的围护结构改进前后(72组)建筑全年空调供暖负荷、负荷减小量存在很大的差异,但是在不同气象条件下对模型建筑采取相同的节能措施。各城市全年空调负荷减小率(节能率)是相近的;各个城市全年供暖负荷减小率(节能率)也是相近的。从而证明了现行各国标准均规定围护结构K限值的通常做法是完全正确的。 相似文献
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《Building and Environment》2005,40(3):353-366
Buildings are large consumers of energy in all countries. In regions with harsh climatic conditions, a substantial share of energy goes to heat and cool buildings. This heating and air-conditioning load can be reduced through many means; notable among them is the proper design and selection of building envelope and its components.The proper use of thermal insulation in buildings does not only contribute in reducing the required air-conditioning system size but also in reducing the annual energy cost. Additionally, it helps in extending the periods of thermal comfort without reliance on mechanical air-conditioning especially during inter-seasons periods. The magnitude of energy savings as a result of using thermal insulation vary according to the building type, the climatic conditions at which the building is located as well as the type of the insulating material used. The question now in the minds of many building owners is no longer should insulation be used but rather which type, how, and how much.The objective of this paper is to present an overview of the basic principles of thermal insulation and to survey the most commonly used building insulation materials, their performance characteristics and proper applications. 相似文献