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整体建筑动态“热量-湿量-气流”的传递对建筑室内环境、空调能耗、人体舒适性和建筑材料耐久性都有重要影响。本项目从深入研究多孔建筑材料内热湿耦合传递机理入手,改进了现有理论模型,完善了边界条件的测定方法,求得了常参数情况下不同边界条件下的全部解析解;同时开发了能够快速计算建筑围护结构内动态热湿传递的程序模块。在此基础上,本项目进一步研究热湿耦合传递与多区域空气流动的基本规律和耦合方法。比较了单向顺序耦合(sequential coupling)、双向顺序耦合(ping-pang coupling)、双向交互耦合(onion coupling)以及同时联立求解热湿传递和空气流动方程(simultaneous calculation)四种耦合方法的优劣和适用条件;并基于双向交互耦合法将热湿传递模块与多区域空气流动模块相整合,研发了面向整体建筑全能耗的新理论模型和计算程序。模拟结论指出在夏热冬冷湿润地区,当通风换气次数小于2时,围护结构的吸放湿作用对于室内环境的湿缓冲作用明显,选择合适的吸放湿材料可以对室内热湿环境起到有效调节作用,还可降低建筑能耗30%以上。本项目搭建“大、中、小”三种尺度的人工气候室,在常用建材热湿特性参数测定、围护结构热湿耦合传递和多区域空气流动三个方面开展了一系列实验室测试,并在真实建筑中开展实地测试用以验证新模型的准确性。实验结果证明新模型在计算湿热(湿冷)气候下建筑能耗的准确性。本项目研究成果可被用于夏热冬冷地区湿润环境下的建筑能耗计算和绿色节能建筑设计。 2100433B
面向整体建筑的精确能耗模拟是建筑节能设计的基础。建筑的全能耗与整体建筑动态热量-湿量-空气流动 (Heat, Moisture and Airflow)的传递紧密相关。这三个物理量既有各自的传递规律,又相互影响、高度耦合。国内外现有的建筑能耗计算软件大多注重于动态热量传递计算,对于热量传递与湿气传递和空气流动的耦合计算尚不完善,仍然缺乏理想的计算模型。忽略建筑物内湿气传递和空气流动对热量传递的影响将大大降低建筑能耗模拟的准确性。本项目将深入研究整体建筑传热-传湿-空气流动的基本规律和耦合方法,并在自主研发的建筑围护结构内动态热湿计算程序基础上,将耦合热湿传递计算与多区域空气流动模型相结合,建立计算整体建筑全能耗的新理论模型,并将开展实验测试以验证新模型的准确性。本课题目标应用方向为夏热冬冷地区湿热(冷)环境下建筑节能计算与分析。
你好,正压送风啊, 或者开窗,自然通风。 还可以安装新风系统,随说更换室内空气。等等
自然通风是依靠室外风造成的“风压”,以及室内外空气温差造成的“热压”来实现空气流动的。解析:自然通风依靠室外风力造成的风压和室内外空气温度差造成的热压,促使空气流动,使得建筑室内外空气交换。自然通风可...
空气流量计选型参数:测量介质性质 管道的公称口径(内径)、工作压力、工作温度、流量范围、安装方式、环境条件选择合适的规格。价格和参数有关。
用零方程湍流模型通风空调室内的空气流动
利用带浮升力效应的κ-ε湍流模型和一个新零方程湍流模型对某房间内空气的混合对流流动进行了数值模拟,通过比较发现,新零方湍流模型与实验数据吻合得更好,且可以很快获得收敛解。利用新零方程湍流模型对房间内的等温流动、非等温流动进行了模拟,发现数值计算结果和相应实验数据吻合得很好。由此考察和验证了新模型对暖通空调领域中流动和传热问题的实用性和可靠性,可以利用该模型快速、精确地设计和分析暖通空调领域中的室内空气流动问题。
空调用冷凝器中的空气流动与传热分析
本文分析了发生在空调冷凝器中的空气流动和传热过程,对于物理模型进行了合理的简化处理,充分利用了对称性边界条件和周期性边界条件。对于冷凝器的基本换热单元进行了分析计算,获得了入口风速、风压、翅片间距、翅片厚度等因素对于换热量、传热系数、气流温度、流动阻力等的影响,以曲线的形式给出了详细的计算结果,队中总结并找到强化传热的关键和突破口,为试验研究提供了基础数据和理论指导。
我国湿热气候地区的建筑墙体存在着很强的热湿耦合传递现象。墙体热湿耦合传递对建筑热工性能、建筑热湿环境和建筑能耗有着十分重要的影响。本项目在多孔介质热质传递理论、能量和质量守恒定律的基础上,利用非平衡热力学方程,考虑墙体内部水分蒸发冷凝及太阳辐射等影响因素,研究墙体内热湿耦合传递机理,建立多层墙体热湿耦合传递动态数学模型;解决机理模型系数难以确定和不同材料间的边界条件不能确定的难题;开发有效的实验验证测试技术,采用two-way expansion和动态边界条件等先进数值技术,提高机理模型准确性和数值稳定性。进而研究墙体热湿耦合传递对建筑热湿环境和建筑能耗的影响、湿热气候节能墙体的设计分析方法、墙体内部冷凝状况和墙体霉菌生长情况,为我国湿热气候地区的节能建筑墙体的设计,降低墙体内部冷凝几率,防止墙体霉菌生长提供理论依据和技术指导。
我国热湿气候地区多孔建筑墙体热湿耦合迁移对其热工性能、建筑能耗及室内环境有着重要影响。本项目以多孔介质传热传质学为理论基础、以建筑围护结构内的热湿迁移及湿积累问题为工程背景对我国南方热湿气候地区多层墙体的热湿耦合迁移特性进行了系统的研究。利用非平衡热力学方程,考虑墙体内部水分蒸发冷凝等因素,建立多层墙体热湿耦合迁移动态数学模型以及热、湿及空气迁移动态数学模型。在典型热湿气候地区长沙,搭建足尺寸构件热湿耦合迁移实验台验证热湿耦合迁移动态模型,吻合良好。研究了建筑中的一些热湿迁移问题,例如,分析了太阳辐射对墙体热湿迁移的影响,研究表明太阳辐射对墙体热湿迁移有重要作用;通过分析解得到了墙体内冷凝率和液态含湿量的分布曲线以及达到临界含湿量所需的时间;对比分析了两种不同墙体的热湿迁移特性;分析了热湿气候地区湿迁移对墙体传热两的影响及几种墙体材料湿分对导热系数的影响。模型及实验研究研究结果能推动我国多孔介质墙体热湿迁移研究,对工程中热湿问题有着重要指导作用。 2100433B
竹材具有生长快、产量高、强度大、弹性好和环保及可再生等特点,作为现代建筑材料而越来越受到人们的重视。针对目前竹材结构建筑研究与应用中存在的有关热湿传递过程的需急待研究解决的基础性问题,本项目基于非稳态多孔介质热湿传输理论,主要研究和分析新型竹材结构建筑的热湿耦合作用下的传热传湿迁移机理与模型。研究内容主要包括:(1)竹材组合墙板及构件的热迁移模型;(2)竹材组合墙板及构件的湿迁移模型;(3)竹材组合墙板及构件热湿耦合迁移理论模型及数值计算模型;(4)竹结构实验用楼房围护结构的传热传湿特性及保温隔热性能的分析与实测。 .通过理论分析与实验及实测研究,建立新型竹材结构建筑的热湿耦合作用下的传热传湿迁移理论模型及其数值计算与分析方法,为发展我国的建筑技术学科、进一步开发和利用竹材为新型建筑材料将具有十分重要的经济、社会和环境效应。 2100433B