2025-01-16
在对多层建筑冷风渗透原理研究的基础上 ,开发出了多层建筑冷风渗透风量及能耗计算软件。此计算软件简单易用、准确直观 ,能计算不同地区、不同类型建筑的渗风量和渗风能耗 ,可以用柱形图或表格形式显示计算结果
叙述了目前大空间建筑通风与渗透风量的计算方法,指出了计算的关键是风压系数、热压系数和中和面高度的确定,介绍了它们现有的确定方法,对今后的研究提出了建议。
本文就冬季在热压作用下高层建筑内部的前室和楼梯间的隔断门对底层大门、底层房间空气渗透的影响进行了理论分析,推导出了几种不同情况下计算底层大门及房间外窗空气渗透公式。对于改进高层建筑设计、正确计算高层建筑中的渗透风量和冷热负荷具有实际意义。
分析了全空气定风量空调系统空调房间的特性,推导出变风量送风方式下空调房间的数学模型,构造pid控制器、模糊控制器和神经网络控制器三种控制器,并利用matlab软件中的simulink工具箱对三种控制器的性能进行比较。
变风量系统的室内空气品质和能量特性的估测——ashrae研究人员开发的vav变风量系统的计算机模拟软件,精确模拟了七种基本的变风量系统,用不同的方式控制新风、回风和排风对通风量、室内正压指标和运行成本的比较。帮助工程师们设计变风量系统。
本文利用图论、基尔霍夫节点定律以及稀疏矩阵压缩存贮技术,建立了计算建筑物空气自然渗透量的计算机方法,并编制了通用的计算机程序.文中给出了一个六层单元式住宅的计算实例说明该程序的可靠性.
分析了供暖居住建筑按换气次数法确定的空气渗透量与室内最小新风量标准的差异。随供暖期室外平均温度的降低和人均居住建筑面积的减少,空气渗透耗热量在建筑物耗热量中占较大的份额。认为节能标准应根据各地区的气候条件等因素有所差别,对于供暖期室外平均温度较低的地区,在有限提高围护结构保温性能的同时,应将空气热回收作为供暖居住建筑节能的重要措施。
空气渗透耗热量及供暖居住建筑节能问题分析——分析了供暖居住建筑按换气次数法确定的空气渗透量与室内最小新风量标准的差异。随供暖期室外平均温度的降低和人均居住建筑面积的减少,空气渗透耗热量在建筑物耗热量中占较大的份额。认为节能标准应根据各地区的气...
法兰螺栓常温计算 已知条件,查表输入计算结果 法兰通径即短管内径di/dn,mm3200校核外径和中心园是否合适 计算压力p,mpa1.2垫片平均直径dg,mm 法兰外径d,mm3650垫片基本宽度bj,mm 螺孔中心圆d1,mm3500垫片有效宽度bs,mm 密封水线d2,mm3400垫片预紧比压qyj,kg/cm^2 螺栓孔径d,mm62垫片系数mp 螺栓螺纹直径th,mm56密封面与中心园差值(d1-d2-d 螺纹小径dh,mm50.67mm无介质时垫片预紧力qyj,n 法兰孔数量n,个72有介质时垫片密封力qdf,n 法兰的实际内径di,mm3250垫片处介质静压力qg=qdj,n 校核密封面和中心园尺寸是否合适合适常温螺栓总计算载荷qlz,
简述了高层建筑空气渗透的影响因素及特点,阐述了当量中和面法,介绍了利用autolisp语言编制的当量中和面法线算图,用一个算例说明了线算图的用法。
为使大风量、高风速空调箱内的空气流能够迅速地实现均流,开发出了一种草帽型均流板。该均流板能够使空气在仅为0.4~0.6m的距离内将空气由40m/s降低到2.5m/s,并使空气在蒸发器迎风面上均匀分布,以提高蒸发器的换热效果,减小蒸发器结霜的可能性,提高机组的能效比。
结合上海某研发实验楼全空气变风量空调系统设计的工程实例,介绍了设计参数、空调系统分区、风系统水系统设计、变风量末端装置的选型与计算.表明变风量空调系统在运行中是一种节能的空调系统,其区域温度控制精度高,可以利用新风冷却,噪声低,能够保证良好的室内空气品质且系统灵活.
膄风机风量如何计算 薄风机风量的定义为:风速v与风道截面积f的乘积.大型风机由于能够用风速计 准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式q=vf,便可算出风量. 艿 艿风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得 风机数量。计算公式:n=v×n/q其中:n——风机数量(台);v——场地体 积(m3);n——换气次数(次/时);q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。 风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型 号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现 良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从 室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中 回收,不污染环境 薅引风机所需风量风压如何计算 肂1
变风量(vav)空调系统因其优良的节能性和舒适性,获得了越来越广泛的应用。由于vav系统的特性,需要复杂的自动控制系统来维持系统的正常运行,而不同的控制策略对建筑能耗以及舒适性的作用存在较大差异。本文分析了vav系统中对能耗影响较大的常用控制系统:房间送风控制、空调箱送风控制、送风温度控制、制热(制冷)设备的控制、水泵控制,并分别选择各控制系统的基本策略和优化策略,利用trnsys仿真六个控制策略组合模型,分析各种控制策略对空调系统能耗的影响。结果显示,房间送风控制、水泵控制策略对能耗影响较为明显,而送风温度控制、冷冻水供水温度重置对能耗影响较小。
职位:桥梁工程标准员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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