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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
通过考虑建筑的使用周期、保温层厚度和基层墙体的传热系数等因素,建立保温材料生产能耗和建筑运行能耗以及单位面积墙体总能耗计算模型,分析不同种类保温材料对总单位面积墙体总能耗的影响,进而建立最佳保温层厚度和回收期计算模型。结果表明,不同材料的总能耗不同,但是都存在一个最低能耗值,该值对应的厚度即为最佳保温层厚度。随着保温层厚度的增加,能耗回收期也逐渐延长。此外,基层墙体(未做保温层的墙体)的传热系数也影响能耗回收期,传热系数越大,能耗回收期也越长。  相似文献   

2.
利用DeST-h软件对10组0~90 mm不同外墙保温层厚度的典型西北新农村建筑采暖能耗进行了模拟分析,并确定了最佳外墙经济保温层厚度。结果表明外墙保温可明显降低建筑采暖能耗,采暖节能率可达到26%,外墙保温层厚度的增加在降低建筑采暖能耗的同时增大了外墙保温投资费用,采用生命周期成本分析法确定西北新农村建筑采用挤塑保温板为保温材料时最佳外墙经济保温层厚度为55 mm。  相似文献   

3.
既有建筑节能改造中确定外墙保温层厚度至关重要,提高既有建筑外墙的保温层厚度可以减少建筑物的冬季采暖能耗费用,但同时也会增加建筑物的夏季制冷费用和外墙的保温改造成本。利用生命周期价值分析的方法,建立了墙体保温层最佳厚度的数学模型,得出外墙改造的保温限值厚度和总费用最低的最佳保温层厚度。  相似文献   

4.
采用能耗模拟软件DEST,分别对我国各建筑气候分区的公共建筑进行了全年能耗模拟,分析了外墙不保温和外保温形式、以及不同保温层厚度对公共建筑负荷的影响。五大建筑分区的节能率都与保温层厚度有关,但是同样的保温层厚度对不同的建筑分区节能效果有所不同。  相似文献   

5.
周淑玲  高辉 《建筑节能》2014,(2):101-104,107
以天津地区某高校教学楼为例,用Designbuilder7.2模拟分析其建筑外墙采用XPS挤塑聚苯板为保温层时的制冷及采暖的耗能量,分析保温层厚度与建筑能耗之间的变化关系;再基于生命周期成本分析法原理,建立材料费用、能耗费用以及保温层厚度之间的数学模型,得出该高校教学楼外墙保温层的经济性厚度,对保温层厚度计算方法的研究及寒冷地区外墙保温层的经济性厚度的选择均具有一定的意义。  相似文献   

6.
节能建筑外墙保温层厚度的经济性优化   总被引:10,自引:1,他引:9  
节能建筑外端的保温层能起到减少建筑物外墙能耗损失的目的,但在实际建设中保温层的厚度小能无限制的增大,往往在建设方的一次性建设投资和用户对建筑外墙的保温性能的要求相联系。本文利用生命周期价值的方法,建立了外墙保温层厚度经济性优化数学模型,使外墙在保温层生命周期内所造成的能耗费用和保温层造价之和最低,并且对最佳保温层厚度几项影响因素进行分析。利用该数学模型,以长沙地区为例,计算了《湖南省居住建筑节能设计标准》中6种基层墙体的最佳保温层厚度。  相似文献   

7.
把生命周期理论应用于寒冷地区建筑外墙保温节能设计中,建立了以外墙保温节能为例的生命周期成本分析模型,求得经济保温层厚度,使外墙保温层在生命周期内能耗费用及保温层造价之和最低。并以某住宅楼为例比较分析了不同保温层厚度对建筑采暖能耗费用的影响。  相似文献   

8.
严寒地区建筑外墙外保温构造保温层经济厚度研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
外墙保温技术是提升严寒地区建筑热工性能的重要途径之一,可以显著降低建筑能耗,节约运行成本。虽然随着保温层厚度增加,节能率有所提高,但还要考虑到改造成本的问题,需要兼顾外墙改造的节能性和经济性,从而确定保温层的最佳厚度。文章以严寒地区(A区)城市伊春市某多层办公建筑为例,对3种不同材料的外墙外保温系统进行全年能耗分析,同时运用全寿命周期法确定不同保温系统的保温层经济厚度,为设计人员提供方法及数据参考。  相似文献   

9.
节能建筑外墙最佳保温层厚度探讨及效益评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
节能建筑物外墙保温隔热性能直接影响到建筑物的节能效果,在一定范围内增大建筑外墙保温层的厚度能够达到减少能耗的目的。通过建立外墙保温层最佳厚度数学模型,并对外墙保温节能措施进行技术经济分析,探讨外墙总费用最低的最佳保温层厚度和节能效益。  相似文献   

10.
以某大型商场建筑为研究对象,利用清华大学自主研发的全年动态能耗模拟软件DeST-c,模拟研究该建筑在三种不同气候分区下(严寒气候区、寒冷气候区及夏热冬冷气候区)围护结构热工性能与建筑能耗的关系。模拟结果表明,保温层厚度改变对建筑累计热负荷影响较大,对建筑累计冷负荷影响较小。利用全寿命期费用评价方法,得出该商场建筑在哈尔滨、北京、上海的最佳保温层厚度区间分别为90mm至100mm、70mm至80mm、30mm至40mm。研究成果对制定公共建筑围护结构热工性能节能方案具有一定的借鉴性。  相似文献   

11.
通过对我国北方寒冷地区小城镇供暖住宅的室内温度、供暖煤耗及围护结构热工性能的实测,评价了小城镇供暖住宅的供暖室内热环境,研究了供暖煤耗及围护结构的保温性能。提出合理选择供暖热源、改进供暖方式、改善围护结构的保温性能、提高热用户的节能意识是小城镇供暖节能的有效措施。  相似文献   

12.
宋芳婷  江亿 《暖通空调》2007,37(2):110-114
对四栋不同朝向、不同体型、不同空调系统形式的办公建筑进行了无组织通风测试,从典型房间和建筑物整体分析了开窗、开门和通风系统设计不当产生的无组织通风量的大小及其对空调能耗的影响。  相似文献   

13.
近年来,夏热冬暖地区的建筑节能研究多集中在住宅建筑和办公建筑,而对单位建筑面积能耗最高的大型商业建筑研究较少。且现有的对商业建筑的节能研究多集中在空调系统,对围护结构的研究基本停留在定性分析的层面。为了更好地了解夏热冬暖地区商业建筑节能设计中围护结构优化设计的节能潜力和重要意义,本研究利用建筑能耗模拟软件DeST,并采用其它软件作为辅助,以广州某大型商业建筑为例,对其围护结构热工性能进行了数值模拟和分析。计算结果表明,遮阳和通风对其节能设计起到了极为重要的作用。在此基础上,对其围护结构优化设计的方向提出了建议。  相似文献   

14.
随着人们生活水平以及节能意识的提高,对建筑热工性能评价和建筑节能越来越重视。将建筑房间简化为含有多孔介质的双区域模型,因此,此类模型被应用到更多的领域。通过数值模拟展现了实际建筑环境中各物理条件对室内通风与热环境的影响,为室内舒适度的建设提供了依据。基于有限元法对含有多孔介质复合腔体这一类双区域模型的壁面热辐射与自然对流耦合换热问题在建筑房间内的应用进行了数值模拟分析。模拟了不同工况下多孔介质复合腔体内的流场和温度场随时间的变化情况。结果表明,表面热辐射对建筑房间内的自然对流换热有明显的增强作用;冬季与夏季,中间层与顶层不同的边界条件影响着室内的对流换热即方腔热环境的改变;多孔介质厚度d较大时能减弱传热,当到达一定值时影响不明显。  相似文献   

15.
自然通风是降低建筑能耗的重要手段.现有的软件工具难以准确计算自然通风条件下的全年建筑能耗,限制了自然通风在建筑节能设计中的应用.本文从自然通风计算及耦合计箅两方面进行改进,提出了一套可靠、准确的自然通风与热环境耦合计算的模拟方法和对应的评价指标.而后,以建筑能耗模拟软件DeST为平台,开发出了自然通风风量及建筑能耗的全年逐时模拟软件DeST-Vent+.利用DeST-Vent+软件对北京地区3种自然通风类型下办公建筑的全年空调冷负荷进行了模拟计算,分析了不同通风形式的节能潜力.  相似文献   

16.
草砖住宅的建筑节能性分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
王婧  张旭 《建筑材料学报》2005,8(1):109-112
根据所建立的草砖房建筑能耗分析模型,利用能耗分析软件对中国辽宁省本溪市草砖房的全年采暖能耗进行了模拟计算.结果表明:该草砖房比普通砖房耗能低、保温效果好,冬季可节省采暖能耗60%以上.对不同室内设计工况、不同地区的草砖房与传统砖房的全年采暖能耗进行分析比较后发现,当室内计算温度越低、室外计算温度越高时,草砖房的节能率越高.  相似文献   

17.
某报告厅空调系统的设计及其能耗分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了西安某办公楼报告厅空调系统的设计。分别应用置换通风与混合通风两种通风方式,在室外和室内设计参数相同的情况下,充分比较了它们在送风量、新风量、能耗以及室内空气品质的不同。结果表明在某些应用场合,置换通风在空气品质提高和能耗降低上有明显的优势,同时这种优势不以牺牲热舒适性为代价,因此建议使用置换通风系统。  相似文献   

18.
地下建筑的运行能耗问题有其特殊性。按照影响地下建筑运行能耗的主要因素:埋深和内扰,对地下建筑进行了分类,指出地下建筑节能的途径、性能性方法和规定性指标;其中,性能性方法的实施依赖于专门针对地下建筑的能耗分析软件。规定性指标方面则主要探讨地下建筑的自然通风和防潮设计。  相似文献   

19.
节能建筑保温外墙的节能和减排特性研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
建筑外墙设置保温层能减少外墙耗热量,从而降低污染物排放量。介绍了供暖期单位面积外墙年耗热量折合成的年燃料耗量及年CO2、SO2排放量的计算。结合实例,分析了外墙保温层厚度与年燃料耗量及年CO2、SO2排放量的关系。在以聚苯颗粒保温砂浆作为保温材料,分别采用3种燃料供热时,节能建筑比基础建筑的年燃料耗量及年CO2、SO2排放量的减小幅度为:对于天然气供热系统,年燃料耗量及年CO2排放量均减少52.2%,无SO2排出;对于燃煤供热系统,3项指标均减少5.5%;对于燃油供热系统,3项指标均减少56.9%。  相似文献   

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