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2019

11-20


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自然通风条件下轻钢活动面板热环境计算研究
中国国家核心期刊自然通风条件下轻钢活动面板的热环境计算研究梁志珍,张晓颖(华南理工大学电力学院,广东广州510640)该模型建立了一维非稳态热模拟室内机壳热传递的传递方程用于空气温度变化的热平衡方程和用于建筑物自然通风的气体交换方程。选择了该国南部的一天的气象参数,并在24小时内计算出围护结构的温度和室内空气温度。计算结果表明,苯乙烯(EPS)夹芯板具有很好的隔热效果,但是在阳光照射下屋顶内表面的温度仍然很高,因此仍然需要加强屋顶的隔热。自然通风条件。变化对室内温度的影响很大。 0前言在中国建筑能耗增加的情况下,新型围护结构的使用和自然通风等节能措施在建筑节能的研究和实际工程中受到越来越多的关注。永靖活动板房广泛用于建筑工地。其结构为钢框架结构。 I固定结构是绝缘夹心板。具有表面密度小,阻燃及隔断的资金项目:广东省科技产业研究项目(2006B13301001):2009-04-02隔音,隔热等特点,运输安装方便,防潮效果好。鉴于大多数永靖活动板房都没有空调设备,因此研究自然通风条件下的热环境具有重要意义。国内外学者在建筑热环境领域进行了大量研究。天津大学的KosnyJ和KosseckaE Yang Zhao W对节能建筑复合墙体的非稳态热性能进行了研究,Ping Ping和Zhao Bingwen H进行了单层建筑自然通风计算的研究。本文以聚苯乙烯夹芯板(EPS)为围护结构,在轻钢活动板上建立了几何模型,建立了一维非稳态传热方程和围护结构的室内空气温度变化。建筑物的自然建筑的热量平衡方程和通风方程44新型建筑材料2009.9空气量。考虑到室外每小时温度和太阳照度等参数的变化,计算了自然通风条件下24小时内围护结构的温度和室内空气温度。 1物理模型基于永靖活动板房的物理模型如图1所示。建筑物的外墙和屋顶由聚苯乙烯(EPS)夹心板制成,板的厚度为51mm(中间的聚苯乙烯泡沫层为50mm,内外表面覆盖有0.5mm的薄钢板)。该计算假定建筑物不受相邻建筑物的影响,并且建筑物内部没有内部热源。建筑物外部的热源考虑了直接太阳辐射,天空散射,大气长波辐射,地面反射和辐射的影响。建筑物的外部散热考虑了外表面和外部环境之间的对流和辐射热传递。建筑物内表面的热传递考虑了内表面之间的辐射热传递,内表面与室内空气的对流以及太阳热辐射通过门窗对内表面的影响。图结构轻钢活动面板的房间结构和热环境显示了t2数学模型2.1围护结构传热的计算由于围护结构的厚度远小于其长度和竞争性,因此沿围护结构的厚度的传热远大于围护结构的厚度。长度和竞争因此方向是c使用一维非稳态热传导类型进行计算。导热系数J /(kg * K)导热系数W /(nrK)和温度°C,是时间“ 8”,是沿厚度方向的坐标m,其内表面沿正方向指向外表面。等式(1)内外表面的边界条件+ Is(3)等式(2),等式(3):w和包络线及其相邻温度节点的内表面温度C和tw- 1是外壳外表面的温度及其相邻温度节点的温度,C和tf分别是室内和室外的空气温度,CQi是内表面的净辐射热传递(正吸热), W / m2,对于外表面净辐射换热(正吸热为正),W / m2良和分别为室内和室外对流换热系数hm = 3W /(m2-KF由公式(1)确定) 。对(1)方程(3)使用控制量方法以完全隐式格式离散方程组。系数矩阵是一个三对角矩阵,并通过追逐法求解。 2.2室内空气温度的计算假定室内空气温度是均匀的,并且热量考虑室内空气和外壳内表面的辐射和对流传热以及通过门窗吸收的太阳辐射。由此建立室内空气的热平衡方程,并根据显示格式获得离散形式的发射率(emissionivity)。 = 0.7,in,Cpin和a,n是室内空气的密度Jkg / m3,比热J /(kg * K)和吸收率(am = 0.18),G是自然通风量Jkg / sF是门和窗的总面积m2,bi是垂直于门的太阳辐射热流,W / m2,wj,w0j以及外壳内表面j的面积沭温度,C和对流传热系数分别为W /(m2 * K),w0。锡和锡分别是外壳的内表面j和房间的温度K。.2.3自然通风的计算为简化自然通风的计算,将窗户区域和门区域合并为一个开口。计算热压力下建筑物的自然通风。将表面的开口高度设置为hm。开口分为下部出风口A和上部出风口B.当自然通风量G:系数(AB = 0.65)F是门和窗的总面积时,即简化了22.4外壳结构内表面净热量的计算。防护结构的内表面上的辐射热传递被分为内表面之间的热辐射热传递和内表面与室内空气之间的热辐射交换。打开的门窗的辐射被视为黑体辐射。投影区域的太阳辐射能被标准化,门窗被合并为一个打开处理。内表面辐射是灰体辐射。在计算中,根据灰体闭腔辐射理论,通过网格法获得每个内表面和房间地板的有效辐射。房间地板被视为恒温表面,其温度等于表面温度。表面之间的辐射热传递的净热流为:考虑到内壁与室内空气之间的辐射热传递,内表面的总净辐射热流为:表面K的角系数,jF为角内表面j相对于开口F的系数。2.5外壳结构的外表面决定了外表面的热流。净辐射热流:辐射辐射的吸收率(外壁=屋顶上的0.3)= 1是外表面和外部(包括大气和地面)的长波辐射传热,W /平方米通过太阳照度获得太阳的输入辐射,包括太阳的直接辐射,天空散射,大气长波辐射和地面反射辐射。辐射热从包络结构的外表面传递到大气e qi根据公式(13)计算:外壁取fg = 0.5。屋顶是双坡结构,被它吸收的地面辐射相对比较大,wi是围护结构的外表面温度,K为表面温度,K.3的计算结果以及对温度变化的分析和计算。夏季某日in1所示建筑物的围墙和室内。信封材料的参数是根据其中的数据选择的。圄2和圄3分别是东屋顶和西屋顶的内,外表面的温度变化。从早晨5:0开始,由于屋顶接收到的太阳辐射,屋顶外表面的温度逐渐升高,而内表面的温度则逐渐升高。内表面和外表面之间的温差开始增加。外表面温度高于内表面温度。东屋顶的外表面温度在左石头11:0时达到81.6°C,内表面温度在13:0左石头时达到42.3°C。西屋顶的内外表面温度为13:0。值是43.6°C和80.2°C。在屋顶的内表面和外表面的温度达到它们各自的值之后,内表面和外表面的温度随着太阳辐射的减少而开始降低,并且内表面和外表面之间的温度差也减小。 19:00之后太阳辐射消失后,内外表面的温度基本相等,并继续缓慢下降。下降过程一直持续到第二天早上5:0。通过比较屋顶内部和外部的温度芯板具有很好的隔热效果,但是由于屋顶暴露在阳光下,其内表面向房间和其他外壳的内表面发出辐射,从而导致温度升高。每个外壳的内表面的高度上升。数字。 1在西方屋顶内。外表面圄4和圄5的温度变化分别是南壁和北壁的内表面和外表面的温度变化。由于北壁和南壁比其他围墙更少暴露在阳光下,因此北窗和南窗的内表面会在屋顶表面的辐射热传递后从屋顶辐射热量,从而吸收热量。当壁的内表面吸收的热量大于外表面时,内表面温度高于外表面温度。南墙比北墙暴露在阳光下,门窗位于南墙(参见see1)。因此,在自然通风条件下,南壁的内外表面之间的温差小于北壁的温度差。从8:00 am到19:00 pm,南壁的表面温度高于外表面温度。在左壁和南壁的13:0处,外表面的温度分别达到39.7°C和39.1°C。北壁的表面温度从5:0开始迅速上升,并且始终高于19:0之前的表面温度。温度。在13D0左石墙的内表面和外表面,各自的值分别为42.7C和39.0C。圄6和圄7分别是东壁和西壁的内表面和外表面的温度变化。在早晨的阳光下,东壁受到较高的太阳辐射,而西壁在下午受到较高的太阳辐射。早晨,东墙的外表面比内表面吸收更多的热量。外表面温度高于内表面温度。西墙的外表面吸收的热量少于内表面,并且外表面温度低于内表面温度。下午,东墙的外表面吸收的热量少于内表面。外表面温度低于内表面温度。西墙的外表面比内表面吸收更多的热量,并且外表面温度高于内表面温度。东壁的外表面温度在9:0时达到42.7°C,内表面温度达到va13:0时为40.1°C。西壁的外表面温度在15:0时达到44.6 C,内表面温度达到13:0。价值41.3C。在西墙内。外表面的温度变化圄8是室内和室外空气的温度变化。在自然通风条件下,室内和室外温度趋势基本相同。从早晨5:0开始,室内温度高于室外温度,室内外温度差逐渐增大。在13:0时,室内温度达到36.5°C,室外温度达到35.2°C之后,室内和室外温度开始降低,并且温差逐渐减小。在19:0时,室内和室外温度基本相等,此后,直到第二天凌晨5:0,室内温度略低于室外温度。室内和室外温度的下降趋势一直持续到第二天。 4结论本文建立了轻钢活动面板房屋热环境分析的理论模型,并计算了夏季24小时自然通风条件下南部地区围护结构的温度和室内温度。空气温度变化。计算结果表明,该苯乙烯夹芯板具有良好的保温效果。然而,当外部阳光强烈时,屋顶的内表面的温度仍然很高。屋顶的热状况对其他内表面有很大的影响。内表面之间的辐射热交换将增加其他外壁的内表面的温度,这也在某种程度上影响建筑物的热舒适性。因此,加强屋顶的隔热对于提高夏季室内环境的热舒适性很重要。建筑物的室内温度随室外温度的变化而变化,并且两者之间的温差不会显着增加。在自然通风条件下,室外温度变化对室内温度的影响很大。全国核心期刊橡胶沥青非固化防水涂料及其复合防水体系徐立,孟梅2(1。徐州五牛山新型防水材料有限公司,江苏徐州221151,徐州西关化工厂,江苏徐州221006)表面可以自动找到渗漏的部分,以修复受损的防水层。详细介绍了橡胶沥青非固化防水涂料的性能和特点。以屋顶防水为例,介绍了涂料和改性沥青卷材的复合防水体系及施工工艺。国家体育场(鸟巢)项目正要在2008年5月奥运会前夕在地下室的地下变形缝区域泄漏。该材料和防水涂料的原始设计。
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