综合热流计法在夏热冬冷地区的应用

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夏热冬冷地区某太阳能热水项目数据监测系统应用案例分析

夏热冬冷地区某太阳能热水项目数据监测系统应用案例分析

夏热冬冷地区某太阳能热水项目数据监测系统应用案例分析夏热冬冷地区是指在夏季高温,冬季低温的地区,由于气温变化较大,人们在生活中对于热水的需求也相对较大。

因此,在这样的地区部署太阳能热水项目是非常有意义的,可以有效利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖,降低能源的消耗。

为了确保太阳能热水项目的正常运行,需要对其进行定期的数据监测。

本文将针对夏热冬冷地区太阳能热水项目数据监测系统的应用案例进行分析。

夏热冬冷地区的太阳能热水项目数据监测系统主要包括数据采集、数据传输、数据存储和数据分析四个环节。

首先,通过在系统中安装传感器,对太阳能热水项目中的关键数据进行采集。

这些数据包括太阳能辐射、水温、水流量等。

传感器采集到的数据将通过数据传输设备传输到数据存储设备中进行存储。

数据存储设备可以选择云服务器或本地服务器,根据实际情况进行选择。

将数据存储在云服务器中将有助于降低成本,并且可以实现远程监控和管理。

而将数据存储在本地服务器中,可以更好地掌握数据的安全性和可控性。

数据存储设备的选择需要综合考虑成本、安全性和可控性等因素。

在数据存储设备中存储的数据可以通过数据分析工具进行分析,以获取有价值的信息。

通过对太阳能辐射、水温、水流量等数据的分析,可以确定项目是否正常运行,可以及时发现并解决问题。

另外,数据分析还可以帮助优化太阳能热水项目的运行策略,提高能源利用效率,降低运行成本。

夏热冬冷地区太阳能热水项目数据监测系统的应用案例分析,可以为该项目的运行提供可靠的数据支持,保障项目的稳定运行。

通过数据采集和传输,可以及时获取项目中的关键数据,避免因数据延迟或丢失而导致的问题。

通过数据存储和分析,可以实现对项目的全面监控和管理,提高项目的运行效率和性能。

总之,夏热冬冷地区太阳能热水项目数据监测系统的应用案例分析具有重要的实际意义。

通过对项目中的关键数据进行采集、传输、存储和分析,可以实现对项目的全面监控和管理,提高项目的运行效率和性能。

建设工程质量检测人员考试:2021建设工程质量检测人员(建筑节能)真题模拟及答案(6)

建设工程质量检测人员考试:2021建设工程质量检测人员(建筑节能)真题模拟及答案(6)

建设工程质量检测人员考试:2021建设工程质量检测人员(建筑节能)真题模拟及答案(6)1、外保温系统耐冻融性能试验后要求做到试样表面无()(多选题)A. 裂纹B. 空鼓C. 起泡D. 剥离现象试题答案:A,B,C,D2、关于外窗气密性的现场实体检验,以下说法正确的是()(多选题)A. 可由施工单位实施B. 必须委托有资质的检测机构实施C. 可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施D. 应在监理人员的见证下实施试题答案:B,D3、外墙内保温系统用粘结石膏拉伸粘结强度复验,加荷速度()(单选题)A. 10%初始厚度/minB. 5%初始厚度/minC. 10±1mm/minD. 5±1mm/min试题答案:D4、胶粉聚苯颗粒保温浆料抗压强度测试时,检测结果为236KPa、161KPa、216KPa、262KPa、195KPa,则该组试件的抗压度是()(单选题)A. 216KPaC. 215KPaD. 217KPa试题答案:A5、无机轻集料砂浆保温系统用界面砂浆进场见证复验,其中拉伸粘结强度试件制作用成型框条件包括但不限于()等。

(多选题)A. 外框尺寸70×70mmB. 内框尺寸40×40mmC. 内框尺寸43×43mmD. 厚度3mmE. 厚度6mm试题答案:A,B,E6、某批膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用胶粘剂经拉伸粘结强度试验,其中1标准尺寸试件破坏荷载实测值1100N,计算可得其抗拉强度为()(单选题)A. 0.69MPaB. 0.11MPaC. 0.44MPaD. 0.22MPa试题答案:A7、采用现场喷涂或模板浇筑的有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到()后方可进行下道工序施工。

(单选题)A. 冷却时间B. 冷凝时间C. 陈化时间D. 初凝时间8、门窗三性检测,试件满足以下哪些条件时,应至少检测三樘()。

(多选题)A. 相同类型B. 相同结构C. 相同的规格尺寸D. 相同的材质试题答案:A,B,C9、外墙保温系统抗拉强度实验的试样尺寸为(),保温层厚度50mm。

综合蓄热法在严寒地区地下混凝土工程中的应用施工工法 (2)

综合蓄热法在严寒地区地下混凝土工程中的应用施工工法 (2)

综合蓄热法在严寒地区地下混凝土工程中的应用施工工法一、前言随着城市化的不断推进和人们生活水平的提高,地下混凝土工程的需求逐渐增多。

然而,在严寒地区,由于温度低、季节变化大,地下混凝土结构施工面临的问题也更加复杂。

为了解决这一问题,综合蓄热法应运而生。

本文将介绍该工法在严寒地区地下混凝土工程中的应用施工工法。

二、工法特点综合蓄热法是一种利用混凝土自身的热性能来控制温度的施工工法。

具有以下特点:1.节能环保:该工法可以利用太阳辐射的能量,减少机械加热的能耗,同时在施工过程中减少了燃烧的废气。

2.技术成熟:经过多年的应用和实践,综合蓄热法已经成为一种比较成熟的技术,可以在各种场合下使用。

3.施工效率高:施工方便,节省了时间和人工成本。

4.安全可靠:该工法会对现场环境产生较小的污染和辐射,保证了施工人员的安全。

三、适应范围综合蓄热法适用于严寒地区地下混凝土工程的施工,如地下车库、地下通道、地下商场等建筑物的地下结构施工。

四、工艺原理综合蓄热法的施工原理是:在混凝土中设置蓄热管网,利用太阳辐射的能量将管网中的热能吸收。

在夜间和阴天,通过该管网可以将热能传导到混凝土中,从而保持混凝土的温度在合适的范围内,消除温度变化带来的影响。

具体实施步骤如下:1.对地下结构进行预处理,在混凝土梁上设置蓄热管网,使蓄热体系能够承受太阳辐射和储存能量。

2.利用太阳辐射,将蓄热管网中的热能吸收。

3.夜间或阴天,将蓄热管网中的热能传导到混凝土中,从而调节混凝土温度,保持稳定。

五、施工工艺1.工程准备:施工前,需要在施工现场布置管网,检查管网的接头和管道。

2.管网设置:在混凝土梁上,沿跨度方向和竖向等距离设立管道,然后用铝箔对其进行包装。

3.材料准备:对于胶合板,需要进行防水处理,在泥水工分配的预算内购置泥水工所需材料。

4.制作工具:电锤、电钻、电锯、切割机等。

5.混凝土施工:混泥土的施工应尽量避免温度变化,并在施工中随时监测混凝土温度,以保证施工质量。

建筑节能现场检测中热流计法的应用

建筑节能现场检测中热流计法的应用

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大多数电学仪器外壳带电属于正常带电, 一般称这种 “电”为感应电,测出的电压为感应电压。也有人称这种“电” 为电容电流或漏电流。它的特点是:电压高,而电流非常小。 一般对人体没有直接危害, 只是个别对电特别敏感的人有 发麻的感觉。 3.7.2 电学仪器外壳不正常带电
电学仪器外壳因某种原因与电源线接通或电学仪器绝 缘损坏而带电称为电学仪器外壳的不正常带电。 此时电学 仪器外壳对地电压与电源电压几乎相等, 对人体的安全有 很大威胁。 电学仪器外壳不正常带电的常见原因有以下几 种:①电学仪器使用时间过长,超过其正常使用寿命。 ②电 源插座接线错误。 ③电学仪器内部接线柱的绝缘损坏或严 重污染。④电学仪器内部的连接导线、零部件绝缘损坏或严 重受潮时,绝缘电阻下降很多,会引起电学仪器外壳漏电。 3.8 试测检查
本文主要针对围护结构传热系数的现场检测技术进行 分析与探讨。 1 检验方法与设备
热流计法是采用热流计及温度检测仪测量通过构件的 热流值和表面温度,计算得出其热阻和传热系数,从而判定 建筑物是否达到节能标准的要求。检测时,在被测部位安装 热流片,通过导线与热流检测仪连接;在热流计周围的内外 表面布置温度传感器,通过导线与温度检测仪连接,热流温 度检测仪自动记录逐时值,将测试结果输入计算机,通过软
R70B 巡检仪采用 220V 交流供电。 由于有些工地在检 测时电源线路还没布好或没有完全安装完毕。此时需要搭接 临时线来给检测仪器供电,往往这些临时线路缺少地线或因 设备施工电压不稳定,给设备和人员带来一些隐患。 稳压器 对保护电压稳定有很好的效果。当温度传感器的温度值同时 显示远高于正常温度值且数值全都相等时且当手碰仪器感 觉发麻,说明设备产生漏电,此时可以接出一条温度传感器 线把它连到屋顶的避雷带上或连到等电位线上作为地线放 电。 否则漏出的电积累到一定程度就会烧坏温度传感器。 在 检测金色尚城房子热工时采用这种方法效果很好。 3.7 电学仪器外壳带电的原因 3.7.1 电学仪器外壳正常带电

夏热冬冷地区门窗热工性能的冬夏季累积评价法及其应用

夏热冬冷地区门窗热工性能的冬夏季累积评价法及其应用

夏热冬冷地区门窗热工性能的冬夏季累积评价法及其应用王新春建筑材料工业技术情报研究所刘德勤中国建筑材料联合会[摘要]本研究采用夏热冬冷地区八城市逐时气象数据对门窗的冬夏季累积相对得热进行了计算,得到东、西、南、北四个朝向的门窗热工性能冬夏季累积评价公式,并根据此累积评价方法分析探讨了夏热冬冷地区门窗传热系数、遮阳系数和南向窗面积的趋势和Low-E玻璃的选型要求。

[关键词] 夏热冬冷标准门窗累积评价方法随着我国建筑节能工作的推进,夏热冬冷地区门窗热工性能不断提高,但存在传热系数较大、各朝向传热系数规定不一致、南向窗遮阳系数过低、限制南向窗窗墙比等问题,进而影响到Low-E 中空玻璃在该地区的普及使用,门窗热工性能评价方法方面的不足是产生这些问题的重要原因。

一、现有评价方法的不足之处门窗的热工性能与玻璃品种和窗框类型有密切关系。

传热系数(K值或U值)、太阳得热因子(SHGC)或遮阳系数(SC)、空气渗透率(LA)、可见光透过比(VT)和相对得热(RHG)是描述门窗热工性能的主要参数。

门窗作为热量交换的渠道,可以用相对得热量指标(Relative Heat Gain,RHG)表征门窗的得热能力,代表从门窗热传递造成的内部得热越多越好窗的热流量包括从太阳能辐射获得的热量,室内外温差产生的传热和由于门窗密封不严而造成的空气渗透热损失。

对于夏季,相对得热量RHG 越小越好,代表从门窗热传递造成的内部得热越少越好;对于冬季,相对得热量RHG越大越好。

门窗热工性能评价方法可以分为瞬时得热型(Window软件和ASHREA用户基础手册)、冬季采暖期型(英国和加拿大)、综合评价型(美国ASHREA90.1-2004版EnvStd)和参数计算型(澳大利亚方法)四类,它们各自有优势和劣势,瞬时得热型公式简单明了,反映瞬时的门窗的热工物理特性,但没有反映长期的窗户热工性能;冬季采暖期型适用于以采暖为主的地区,没有对夏热冬冷地区和夏季炎热地区的夏季能耗进行评定;综合评价型考虑了包括门窗在内围护结构的冬季采暖、夏季空调能耗和天然采光,计算公式的参数多,计算结果基于能源价格,不适合我国采用;澳大利亚建筑节能法规的外窗热工性能评价方法按照房屋类型进行评价,方法直观,参数表较完整,计算容易,方便理解,是一种实用的评价方法,但参数表没有中国的数据,不能直接套用。

夏热冬冷地区地源热泵空调系统的可行性研究

夏热冬冷地区地源热泵空调系统的可行性研究

夏热冬冷地区地源热泵空调系统的可行性研究随着气候变暖和人类对能源的需求不断增长,地源热泵空调系统作为一种高效、环保的供暖和制冷方式受到了越来越多的关注。

夏热冬冷地区的气候条件适宜地源热泵空调系统的应用,本文将对其可行性进行研究。

首先,夏热冬冷地区的特点是夏季炎热,冬季寒冷。

在夏季,地下温度较低,地暖系统可以通过地面换热器将室内的热量传递到地下,从而实现制冷的效果。

而在冬季,地下温度较高,地暖系统则可以将地下的热量抽取到室内,实现供暖的效果。

这种反向的热交换方式使得地源热泵空调系统在夏热冬冷地区具有优势。

其次,地源热泵空调系统具有高效节能的特点。

地下温度相对稳定,地源热泵可以利用地下的热能进行热交换,比传统的空气源热泵系统更为高效。

研究表明,地源热泵空调系统的能耗仅为传统空调的30%-50%,能够有效降低能源消耗,减少对化石能源的依赖。

再次,地源热泵空调系统对环境的影响较小。

相比传统的燃煤或石油燃料供暖方式,地源热泵系统不会产生烟尘、NOx等有害气体,减少了空气污染的风险。

同时,地源热泵系统可以利用太阳能、风能等可再生能源作为辅助能源,进一步降低对环境的影响。

最后,地源热泵空调系统的运行成本相对较低。

虽然地源热泵系统的初投资较高,但其运行维护成本较低。

研究显示,地源热泵系统的维护费用仅为传统空调的30%,且使用寿命较长。

因此,对于长期使用的夏热冬冷地区来说,地源热泵空调系统具有较高的经济性。

综上所述,夏热冬冷地区地源热泵空调系统具有可行性。

它不仅适应了夏热冬冷地区的气候特点,还具有高效节能、环保、运行成本低等优点。

但在实施过程中仍需注意地下热能的回收利用、地源热泵系统的设计和运维等问题,进一步完善相关技术和政策支持,促进地源热泵空调系统在夏热冬冷地区的广泛推广和应用。

综合热流计法在夏热冬冷地区的应用

综合热流计法在夏热冬冷地区的应用

维的传热环境 , 可随时检测达到稳定状态时的温
度及热流等参数 ,即能满足检测要求. 此检测方法 不受季节的影响 , 不受室内是否有无采暖与供暖设
对于刚刚完工 、 围护结构含水率特别高的被测
房间,应在测试前进行人工烘干【 5 】 热流计的测点位置应尽量选择在大面积墙面
的中央. 如果建筑结构复杂 , 需按不同部位设置测
2 综 合 热 流 计 法
综合热 流计法的产生是根据对现有检测方法 和检测时热流状态的理论分析 中, 认为只需创造个
第4 期

云 ,等 :综 合热 流计 法在 夏热 冬冷地区的应 用
5l 8
持一致 ,因此难 以操作.
1 热流计 法 . 3
可控温的高精度开口箱体 , 维持热箱内温度高于被 测音 外侧冷箱 2 ℃以上 , 啦 0 人为地在建筑围护结构 上创造 一个较大温差的一维传热过程 , 使得被测部 位 的热 流总是从 室内向室外传递 . 当热流通过墙
第 2 卷 第 4期 1
20 年 l 08 2月
宁 波 大 学 学 报 (理 工 版 )
J UR ALO N O U VE S T NS E) O N FN1 GB NI R I Y( E
、 I I N o4 ,. 0 2 .
De . 2 0 c 08
文 章编 号:0 15 3 2 0 0.500 10 —12( 08) 408 .4


样不具备可供检测的温差. 并且在使用热 流计法 进行居住建筑围护结构传热系数测定时 , 无法在被
测墙体上建立一个一维的稳态传热 条件.
维传热” 的基本假定 , 测试部位的内侧用热箱
模拟采暖建筑室内条件 , 并使热箱内和室内空气温 度保持一致 , 另一侧为室外 自然条件 , 维持热箱内 温度高于室外温度 8 ℃以上 , 这样被测部位的热流 总是从室内向室外传递 , 用防护热箱法或标定热箱

热流计使用方法说明书

热流计使用方法说明书

热流计使用方法说明书前言热流计是一种用于测量热量传递的仪器设备。

本使用方法说明书旨在帮助用户正确、安全地使用热流计,并了解其基本原理和操作步骤。

在使用前,请仔细阅读本说明书,以确保正常操作。

第一章热流计简介1.1 什么是热流计热流计是一种用于测量热量传递的仪器设备。

它通过测量材料中的热流量来计算出热导率和热阻等参数,使用户能够了解材料的热特性。

1.2 热流计的应用领域热流计广泛应用于建筑、电子、材料科学等领域。

在建筑领域,热流计可以被用于测量墙体、窗户等结构材料的热传导性能。

在电子领域,热流计可以用于评估散热系统的效果。

在材料科学领域,热流计可以用于研究材料的导热性质。

第二章热流计的使用步骤2.1 准备工作在使用热流计之前,需要进行一些准备工作。

首先,确保热流计和相关配件的完整性和正常工作状态。

其次,准备好所需的测试样品和标准材料。

2.2 连接仪器将热流计与电源和计算机等设备进行连接。

确保连接正确稳固。

2.3 校准热流计使用标准样品对热流计进行校准。

校准是为了确保测量结果的准确性。

校准步骤可以参考热流计厂商提供的指南。

2.4 执行测试将待测样品与热流计连接,并设置相应的测试参数。

开始测试后,观察并记录测试过程中的数据和变化。

2.5 数据分析根据热流计测量得到的数据,进行数据分析和处理。

可以使用相关软件对数据进行图表绘制、曲线拟合等操作。

第三章热流计的注意事项3.1 安全操作在使用热流计时,请注意相关的安全操作。

确保设备和电源的稳定性,避免操作过程中发生意外。

3.2 正确使用配件使用热流计时,请使用配套的测试样品和标准材料,以获得准确的测试结果。

3.3 保养和维护定期进行热流计的保养和维护工作。

清洁仪器表面,及时更换电池和零部件。

结语本使用方法说明书详细介绍了热流计的基本原理和操作步骤,以及使用过程中的注意事项。

希望能够帮助用户正确、安全地使用热流计,获取准确的测试结果。

如果在使用过程中遇到问题,请及时联系热流计厂商或专业人员寻求帮助。

夏热冬冷地区门窗热工性能的冬夏季累积评价法及其应用

夏热冬冷地区门窗热工性能的冬夏季累积评价法及其应用

和 夏季 炎 热地 区 的夏 季能耗 进 行评 定 ; 合评 价 型 综
考 虑 了包 括 门窗在 内围护 结构 的冬 季 采 暖 、 夏季 空
门窗 的热 工 性 能与 玻 璃 品种 和 窗 框 类 型 有 密 切 关 系 。传 热 系数 ( 值或 值 ) 、太 阳得 热 因子 (眦 ) 遮 阳系 数 ( 、 气 渗透 率 ( 、 见 光 透 S 或 S)空 , )可 J 过 比( 和相 对 得 热 ( V) 眦) 描 述 门 窗热 工 性 能 的 是
成 都 - . 8 9 8 0 8 7 .5 5 00 l4 3 . 0 57 0 — . o 9 78 1 2 . 7 1 4 8 7 7 4 7
杭 州 5 .2 7 - 49 2 1 82 5 4 .4 0 3 .8 02 3 5 8 .9 3 0 .4 03 5 2 1 87 2
杭 州 1 52 8 1 80 2 3 69 1 29 7 51 5 3 .8 2 7 .4 7 2 .1 4 0 . 9 1 1 .1 2
长 沙 4 .1 1 — 78 8 1 93 4 60 0 3 .0 3 47 0 8 2 .8 3 0 .4 8 .0l 5 77 4
朝 向传 热系数 规 定不 一致 、南 向窗 遮 阳系数 过 低 、
限制 南 向窗窗墙 比等 问题 , 而影 响到 L w E 中空 进 o—
A H E 01 2 0 S R A 9 .- 0 4版 E v t) n Sd 和参 数 计算 型 ( 澳大
利 亚方法 ) 四类 , 们各 自有 优 势 和劣势 , 它 瞬时得 热 型公 式 简 单 明 了 ,反 映 瞬 时 的 门窗 的 热 工物 理 特
性 , 没有 反 映 长期 的 窗 户 热工 性 能 ; 但 冬季 采 暖 期

夏热冬冷地区地源热泵技术应用问题的几点思考

夏热冬冷地区地源热泵技术应用问题的几点思考

夏热冬冷地区地源热泵技术应用问题的几点
思考
地源热泵(GSHP)技术在夏热冬冷地区的应用面临许多问题和挑战,这些问题可能包括:热载体流量控制、地下水的供水、湿度梯度调节不当等,下面我们就来简单介绍一下这些问题:
一、热载体流量控制
地源热泵技术中的热载体主要是水,水的流量控制直接关系着整个系统的能效和运行稳定性。

夏季高温时,水的流量应适当调低,以增加地下水的停留时间,利用地下水蓄冷的效果;而在冬季,则应适当调高水的流量,以增加地下水在集热器中的停留时间,增加蓄热的效果。

二、地下水的供水
在夏热冬冷地区,地下水的温度通常略低于室内温度,因此,地下水在地源热泵技术中的应用,主要是为了其蓄冷、蓄热的作用。

尽管地源热泵技术在需要地下水的地区有广泛的应用,但是,有时会出现地下水的供应不足、水温受季节影响等问题。

这时,可以通过增加集热器的数量、增加地下水的饮用水制度,以提高供水的效率和稳定性。

三、湿度梯度调节不当
在地源热泵技术中,湿度梯度调节不当也会导致整个系统的能效下降、运行不稳定等问题。

对于夏热冬冷地区,地下温度趋于稳定,就需要在空气处理系统中,调节适当的湿度梯度,以达到良好的室内环境。

总之,地源热泵技术在夏热冬冷地区的应用,面临着多种问题和挑战。

如果能从热载体流量控制、地下水供应、湿度梯度调节等方面加以注意和合理调节,相信这些问题都可以得到有效的解决。

夏热冬冷地区热工指标

夏热冬冷地区热工指标

夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准1总则1.0.1为贯彻国家有关节约能源、环境保护的法规和政策,改善夏热冬冷地区居住建筑热环境,提高采暖和空调的能源利用效率,制定本标准。

1.0.2本标难适用于夏热冬冷地区新建、改建和扩建居住建筑的建筑节能设计。

1.0.3夏热冬冷地区居住建筑的建筑热工和暖通空调设计必须采取节能措施,在保证室内热环境的前提下,将来暖和空调能耗控制在规定的范围内。

1.0.4居住建筑的节能设计,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2术语2.0.1建筑物耗冷量指标index of co0110ss of building按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由空调设备提供的冷量。

2.0.2建筑物耗热量指标index of heatloss of build1ng按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。

2.0.3空调年耗电量annualco01ing electricity consumption按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。

2.0.4采暖年耗电量annualheating electricity consumption按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积采暖设备每年所要消耗的电能。

2.0.5空调、采暖设备能效比(EER)energy efficiency ratio在额定工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。

2.0.6石采暖度日数(HDDl8)heating degree based on 18℃一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将低于18℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。

2.0.7空调度日数(CDD26)cooling degree day on 26℃一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将高于26℃的度数乘以l天,并将此乘积累加。

流温法热计量系统及温控技术在寒冷地区工程中的应用

流温法热计量系统及温控技术在寒冷地区工程中的应用
区工程 中应 用做 简要介 绍。 关键 词 : 筑 节能 ; 温 法 ; 技 术 建 流 温控
1流 温热 计量 系 统 1 . 介 1简 流温 热计 量 系统 是综 合 运 用 了热 计 量 、 网络通 信 、 自动 控 制 、 计 算机处理等技术 , 该系统是一套数字式采集分摊 和温控系统 。本系 统 是根 据 冬季 集 中栋 楼供 热 计 量分 户 收 费 的需 求 开 发 的 , 系 统 的 该 应用使得用户根据 自己感觉的舒适程度而消耗的热量来交纳热费 , 也 是 推 行 “ 同 能源 管 理 、 高 能 源 效 率 、 约 能源 成 本 ” 客 户 提 合 提 节 为 供 双赢 的合作 模 式 。 1 系统组 成 . 2 栋 楼 表+ 温 法分 配控 制 系统 + 流 远程 终端 显 示控 制 系 统
流温 热 计 量 系 统是 在 每 户 分水 器 前 安 装 一 只温 度 调 节 阀 和 一 只双频 头 温度 采 集处 理 器 ,在 热 力入 口安 装超 声 波 楼栋 热 量 表 ; 在 每 栋 楼 ( 多 栋楼 ) 或 内安 装 一 部流 量 热 能分 配 器 。该 项 目 1 栋 楼 首 0 先 在 热 力人 口总管 井 内安装 超 声 波 热 计量 表 D 20的 2台 ,其 中 N0 台计 量 2#楼 、0 9 3#楼 、1 、2 3#楼 3#楼 、3 楼 、4 的总 热 量 , 3# 3#楼 而 另 一 台则 是计 量 3#楼 、6 楼 、7 、8 的 总热 量 。然后 在 每 5 3# 3#楼 3#楼 户 加 装 国产 流温 法 热 计 量 分 配系 统 , 摊 栋 楼 总 表 热 量 , 温 法 体 分 流 系设定 的周期 是 每 1 0分钟 进 行 一次 , 集 器 1 分 钟 对 住 户 的室 内 采 0 温度进行一次测定 , 并将温度值 自动传送到数据中心 , 且每户安装 室 内温度 采 集有 线 发射 器 1 。安 装示 意 如下 : 个 2 系统 特点 3 2. . 1温度 调 控 : 供热 系 统进 行 稳 定性 调 节 , 供 暖 系统 稳 定 3 对 在 条件下进行流量 比例测试 ,并 由温度采集处理器采集用户 的进 、 回 水 温 度 系数 数据 , 发送 至 流 量 热能 分 配 器 。流 量热 能 分 配器 依 据 并 预 置 在 系统 中 的流量 比例 系数 及 获得 的温度 数 据 , 单 位 用户 的热 对 能进行分配。流量热能分配器将相关 的数据信息传输至管理计算 机 , 整个 系统进 行 监控 管 理 。 对 2 . 数据 显 示 : 据 中心 接 收所 有 采 集器 发 送 的 温度 信 息 , .2 3 数 按 照事 先设 定好 的程序 进 行 运算 ,然后 将 结 果显 示 在 计算 机 界 面 上 。 界 面 每 1 分 钟显 示 一 次温 度值 , 摊用 热 量值 。 0 分 同时 记 录在 日、 、 月 年 收 费报 表 内作 为 历史 数据 存 储 , 有数 据 可 通 过 网络 进 行远 距 离 所 传输。 2 . 数据 查 询 : .3 3 由于本 系统 采用 了先 进 的记 忆 芯 片存 储 , 集 采 到 的实 时数 据 可以 自动 累计 并 存 储 在记 忆 芯 片 中 , 户 可 以通 过 计 用 算 机 对记 忆 芯 片 中的数 据进 行 调 用 , 可方 便 的 查询 特 定 时 间段 内 并 的历 史数 据 。 2 . 账务 管 理 :帐务 管理 表 中可 以查 看 所 有用 户 在 该 年度 各 .4 3 月份的取暖费用情况, 以及预付费余额。可 以查看整个小 区的整体 取 暖费用 情 况 。最终 数 据可 根 据用 户需 要 直 接打 印 。 3结 论 流 温法 热 计 量 系统 及 温 控 技 术把 热表 计 量 技 术 中温 度 和 流 量 引入 到热 分 配计 量 技术 中 ; 用热 介 质 的温 差 及 楼 内采 暖 三通 系统 利 流量 比例 相 对稳 定 的概 念 , 每个 计 算单 元 的温 差及 流量 比例作 为 将 分 配 热 能 的依据 , 总 热能 进 行 分户 计 算 分配 。是 一个 集 供 热 节能 对 和分 户计 量 为一 体 的管 理 系统 。 31解决 了“ . 流量 计 ” 问题 流量 系 数分 配 法用 流量 系数 的 概念 , 代 了传统 热 计 量 中 直接 替 进 行 流量 测 量 , 因此 , 械式 流量 计 在 系统 运 行过 程 中带来 的诸 如 : 机 易堵 塞 , 短 , 成计 量偏 差 过 大 等管 理 问 题被 彻 底 解 决 , 加适 寿命 造 更 合 我 国 采暖 系统 水 质状 况 。 3 解 决 了后 期 的 管 理 问 . 2

夏热冬冷地区空调通风系统总结

夏热冬冷地区空调通风系统总结

夏热冬冷地区空调通风系统总结如下:1.空调系统1.1.一次回风定风量全空气系统:大空间的房间适合采用一次回风定风量单风道全空气系统:从室外吸入的新风和室内回风在新回风段混合后经过初效过滤器,进入空气处理机组,经冷却、除湿、加压后经送风管、风量调节阀由铝质散流器送入室内,回风经门铰式风口及回风管接至空气处理机组。

气流组织形式采用上送风,上回风。

过渡季节可全新风运行,送风量按空调季节送风量的60%运行。

空调送风量为新风量加回风量之和,以维持空调房间微正压。

空气处理机组设初效新回风段、中效过滤段、表冷(加热)段、(加湿段)、风机出风段.空气处理机组设于空调机房内。

当室内冬季相对湿度要求在40%以上时,需根据一次回风系统的工况分析计算结果,决定是否采用加湿段。

冷热水由设在屋面的风冷热泵机组提供。

一次回风系统还适用于电气及仪控设备房,规范规定电气设备间、蓄电池间、UPS间、通讯设备间、控制中心等房间均不允许水管进去,风管也不允许敷设在电气柜及控制柜上方,在设计施工图时应避开电气柜的位置,尽量在电气柜后方离墙800mm的空档里贴墙敷设风管,气流组织采用侧送侧回的形式。

如果房间进深不大,就尽量在走道上伸出支管、调节阀及送回风口,实行侧送侧回的方式,风管就不必进入电气用房了。

如无电气及仪控设备房的,由各小房间组成的楼层,如各房间合用一次回风系统的,除非是各房间的人员和使用时间均相同且固定不变,否则应采用风机盘管加新风系统或者多联机中央空调系统,或者变风量系统.因为定风量系统是不可以每个房间单独开启和调节的,集中空调系统一开全开的方式不节能。

空气处理机组送回风管进出空调机房处均应设防火阀,及消声器。

1.2.风机盘管加新风系统:由各小房间组成的建筑物适合采用风机盘管加新风系统,使各小房间的空调能自行开关和调节,利于节能运行。

从室外吸入的新风经新风机组处理到室内温度的焓值后,通过风管送入各空调房间,室内回风经风机盘管冷却、除湿、加压后由散流器送入室内,或双层百叶风口侧送。

综合蓄热法在严寒地区地下混凝土工程中的应用工法

综合蓄热法在严寒地区地下混凝土工程中的应用工法

综合蓄热法在严寒地区地下混凝土工程中的应用工法1.前言综台蓄热法是利用对混凝土原材料的预加热,水泥的水化热,加入混凝土防冻剂并适当的保温,使混凝土在一定时间内处于正温条件下养护,混凝土强度有较快的增长,当混凝土温度降至零度前达到混凝土受冻临界强度的冬季施工方法。

它具有节能、简单易行,有利于后期强度增长以及成本较低等特点。

东北地区处于严寒地区,严寒地区冬季严寒且持续时间长,具有较大的气温年较差;冰冻期长,冻土深,积雪厚。

地下建筑工程建造在地下以下的工程的建筑物,如地基与基础、地库结构等。

2.特点混凝土综合蓄热法工艺简单,易于控制,节省能源,经济高效,且对混凝土本身无任何不利影响,方便施工。

3.适用范围它适用于严寒地区的冬季地下混凝土施工。

4.工艺原理1、采用混凝土预埋伴热带加热、顶板底部煤碳加热。

2、墙柱保温被覆盖、顶板薄膜及70mm厚苯板覆盖。

3、混凝土采用-15℃防冻混凝土。

4、冬季维护采用60cm厚珍珠岩覆盖及厚塑料布封闭覆盖。

通过上述措施形成综合冬施措施及维护系统。

5.施工工艺流程及操作要点5.1施工工艺流程预埋伴热带→地库下浇筑区域封闭→墙柱保温被覆盖→埋设测温点→浇筑混凝土→顶板薄膜覆盖、苯板覆盖→伴热带通电升温→顶板下方暖棚加热→测温→通过成熟度法测定临界受冻强度→达到临界受冻强度→加热停止→冬季维护措施覆盖珍珠岩。

5.2操作要点5.2.1预埋伴热带以外界温度为-25℃时为例,根据伴热带的自身性能和砼的自身性能,选用DXW型低温伴热带,伴热带类型为:自控温低温伴热带散热量为:25瓦/米,表面温度65℃。

5.2.1.1.通过计算确定伴热带间距为400mm。

混凝土养护过程中每平方米流失热量:(砼表面为为0.03米厚棉被,模板内外最大温差为30℃,棉被导热系数0.05)0.05×30÷0.03=50瓦考虑到棉被薄厚不均,接缝不严,由于伴热带存在间距使砼表面受热不均等不利因素,伴热带导出热量取1.25的安全系数,导出热量为50×1.25=62.5瓦,混凝土的入模温度≥5℃,为确保砼的养护温度,每平方米砼表面电热带导入热量≥62.5瓦低温电热带散热量:25瓦/米,每平方米需用电热带62.5÷25=2.5米,电热带间距1÷2.5=0.4(米)5.2.1.2.配备安全可靠的安全防护用品,施工过程中安全员进行旁站式管理,确保安全无事故。

现场热工性能检测中热流计法的应用

现场热工性能检测中热流计法的应用

现场热工性能检测中热流计法的应用一、建筑围护结构热阻检测概况为检验采暖居住建筑的实际节能效果,2001年我国出台了建筑节能现场检验标准JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》。

山东省建设厅也制定了相应的地方标准DBJ14-022-2003《居住建筑节能设计标准》,对新建筑物的节能设计标准提出了更高的要求,并要求对建筑围护结构的热工性能进行检测验收。

建筑节能检测的一个重要指标是要确定建筑围护结构的热阻,有学者探讨了采用热箱法解决非采暖季进行检测的问题,并对热箱法现场检测建筑物围护结构热阻时由于侧向热流引起的误差进行了讨论。

由于建筑围护结构和保温形式多种多样,本文针对不同保温形式的围护结构,分别讨论由于控温箱在平面方向的尺寸有限而产生的测量误差,并提出了相应的修正方法。

建筑物的保温隔热性能主要取决于墙体的保温层,提高建筑物外墙热工性能的方法很多,大体可以分为两大类:单一材料,即采用保温性能较好的产品做墙体材料;复合外墙,即在结构墙体上复合保温材料。

按照复合方法(保温材料在墙体所处的位置)的不同,又可分外墙外保温、外墙内保温和外墙夹芯保温。

二、墙体热工性能的现场检测1、测试现场概况根据我国提出建筑围护结构热工性能达节能65%的要求,近期新建居住建筑的外墙墙体都采用了保温处理。

本试验选取2栋不同墙体的住宅建筑,1栋建于20世纪70年代末的住宅楼,其墙体采用普通的实心砖,未作保温层处理,墙厚370mm;另1栋为新建住宅楼,其外墙采用了单网EPS板整浇复合外保温板,墙体总厚度为420mm。

本试验选取的墙体均为住宅楼的北外墙体(含有窗户),满足检测标准规定的避免室外阳光直射影响的条件。

2、测试内容及方法本试验采用由热流自记仪和温度自记仪2种仪表组成的检测装置,测试的内容包括建筑墙体的热流密度、外墙内、外表面温度以及室内、外空气温度。

测点位置的选择应根据检测目的来确定。

规范规定测点位置不应靠近热桥、裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响,其测点布置见下图。

南方夏热冬冷地区供暖问题的可行性分析综述资料.课件

南方夏热冬冷地区供暖问题的可行性分析综述资料.课件

热电厂用于集中采暖的设备每年闲置 的时间较长,需要大量的设备维护。 管网公司表示存在亏损,原因包括供热
住户对室内环境的满意度较高 实测室内温度基本都在20℃以上
面积较小与政府支持力度不够。
2013年采暖季耗热量为0.35GJ/㎡(97.2kWh/㎡);相比而言,北京
地区平均采暖季需热量为0.3GJ/㎡,该案例耗热量已高于北京水平对于
测试结果表明,系统EER约为3.25,冷机COP为5.37,输送效率为8.25;机组负 荷率均值为0.81.
案例三 上海市地板采暖案例℃
住宅为2000年以后建成,建筑面积138㎡地板采暖各个房间温度独立可调,实际住户 一到冬天就一直开着,固定设置值16℃.
使用燃气地板采暖,采暖季采暖耗气量约为400m³/月,即整个采暖季耗气量约 8.7m³/㎡,采暖费用约3000元;
背景资料
2013年,人民日报微博一项约2万人参与的网络调查显示,83%的居民支持南方供 暖。 有全国、各地人大代表、政协委员多次提出采暖线南移、集中供暖的提案,提出 “南方冬天难过,并且分散采暖浪费能源,还存在安全隐患、各类煤气中毒以及劣质 燃煤致癌等等问题.
“不采暖不利于优秀人才引进。”(同济的筒子比较清楚。。。。。。。)
二氧化碳
种类
数量
单价/当量 数量 单价/当量 量 单价/吨 数量
66%
标准煤
148万吨
1.2
1.2万吨
1.2 1.1万吨 12.5 389万吨
原油
38.5万吨
1.2
天然气
1.6亿m3
1.2
忽略
1.2
忽略
12.5 1296万吨
1.2
12.5 30.2万吨
各项排放价格

热流计法在建筑节能现场检测的应用

热流计法在建筑节能现场检测的应用

热流计法在建筑节能现场检测的应用建筑的节能检测是工程完毕后相关部门开展验收时需要开展一项重要检测内容,而热流计法是节能监测中经常使用的一种检测方法,在实际的检验过程中,按照相关的规定认真的执行这种检测方法,对于建筑的节能效果有很大的提升。

本文中主要介绍了热流计法的相关检测原理,而且结合实际的情况以及一些经验与规定,找出了运用这种方法的相关的技巧。

热流计是测定建筑物热量损耗的仪器,一般用来测量建筑物外围构造里的相关材料所传递的热量。

然后开展相应的计算得到相应材料的导热系数。

这种方法通常都适用构造相比照较简单的建筑物,目前热流计法仍是我国开展节能检测过程中最通用的方法。

但是由于这种方法较之于其他的检测方法,流程比较多,并且要注意的事项也相对繁琐,检测时间也较长,所以改善目前的现状迫在眉睫。

1检测的手段以及相关的设施热流计法都是运用热流计和相关的温度测量仪器对建筑物内的相应物件的表层温度情况以及通过该物体的热流值开展测定,然后通过计算得到该物体的热阻以及传热系数,通过这两个参数来对该建筑物的节能效果开展判别,判断其是否符合相关的规定。

在检测的过程中,被测量物件的旁边放置相应的热流片,让后将热流片的前端和热流计之间使用导热效果好的材料开展联结。

这时热流计就会随时将热流片传达的热量记录下来,并将这些结果直接自动的存储到计算机中方便数据的整理,然后在计算机中再打开相应的计算软件对这些测量的数据开展计算,从而得到所测量材料的传热系数。

在检验的过程中需要用到的仪器就是温度测量仪以及热流计。

在应用这两项仪器开展测量热流值和温度的过程中,应该使用巡检设备,最后将测量结果的格式开展更改,将其改成更容易被计算机所承受的格式,以便于数据的导入以及计算机的处理。

2热流计法的检测的相关原理以及计算方法热流计法是通过应用热流计和热电阻等设备将施工现场内的相关的测量部分的热流量以及内外的温度差开展测定,然后通过相关的软件开展运算,求出测定部分的传热系数,然后以这个为参考判断所建建筑是否到达规定。

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现场实测按照前述的综合热流计法进行. 3.4 检测数据与结果分析
根据图 5 实际测得数据,利用式(1)计算得到外 墙主体部位热阻为 0.603 1 (m2·℃)·W-1,利用式(2) 得外墙主体部位传热系数为 1.327 71 W·(m2·℃)-1.
图 3 26#309 外墙主体传热系数检测部位
1. 20 mm 厚混合砂浆;2. 240 mm 厚 KP1 型烧结多孔 砖;3. 20 mm 厚水泥砂浆; 4. 胶粘剂;5. 25 mm 厚挤塑 聚苯板;6. 3 mm 厚聚合物 砂浆(网格布),为高弹涂料
对于刚刚完工、围护结构含水率特别高的被测 房间,应在测试前进行人工烘干[5].
热流计的测点位置应尽量选择在大面积墙面 的中央. 如果建筑结构复杂,需按不同部位设置测 点,求加权平均值. 温度测点应选择在热流计测点 边沿 15 cm 处,室外对应位置也应布置温度测点.
在被测部位的热表面布置 1 块热流计,在热流 计的周围布置 4 个铜-康铜热电偶,在对应的冷表 面也同样地布置 1 块热流计,在热流计的周围布置 4 个热电偶. 冷表面热流计的作用监测热流的数值 是否相同. 将这些热流计和热电偶用导线与温度 与热流巡回自动检测仪连接之后,在内表面加盖热 箱,在外表面与热箱相对位置加盖冷箱,将温度设 定为内外相差 20 ℃以上5 10#305 外墙主体检测时间与冷、热箱温度关系
同理,根据图 6 测得数据,利用式(1)得到外墙 主体部位热阻为 0.606 2 (m2·℃)·W-1,利用式(2)得 出外墙主体部位传热系数为 1.322 38 W·(m2·℃)-1.
根据图 7 测得的数据,利用式(1)得到外墙主体
检测设备主要采用:(1)温度与热流巡回自动 检测仪及与之配套的 T 型热电偶(GB/T2903-1998). 温度与热流巡回自动检测仪采用单片机系统,测量 精度高,同时可测 56 路温度信号及 20 路热流信号, 能存储 10 个昼夜的测量数据. (2) 2 个可在 10~50 ℃控温的高精度箱体,冷箱控温 0~20 ℃,热箱控 温 20~50 ℃,箱体的开口尺寸为 1.2 m×1.2 m. 因 为温度过低,对制冷设备要求太高,而且温度过低 会有凝结水出现,水的气、液两相的变化会给传热 带来影响;温度高于 50 ℃时会引起热流计测头变质 和变形,造成大的测量误差,而且温度过高也会造 成墙面干裂.
(2) 本方法控温装置的控温面积是热流计传 感面积的 100 倍,尽量消除了边界效应.
(3) 检测时要考虑被测墙体的含水率. 一般在 温度、热流稳定时,该影响因素已经基本消除.
(4) 由于本方法采用人为控制温差的方法,能 够显著提高检测效率,使检测周期缩短,约 10 h 可 完成检测工作,从而能够在现场更方便,更全面检 测建筑的节能效果.
综合热流计法的原理是在被测部位内侧利用
可控温的高精度开口箱体,维持热箱内温度高于被 测部位外侧冷箱 20 ℃以上,人为地在建筑围护结构 上创造一个较大温差的一维传热过程,使得被测部 位的热流总是从室内向室外传递. 当热流通过墙 体时,由于墙体具有热阻,在其厚度方向的温度梯 度为衰减过程,故墙体的内、外表面具有温差. 再 使用热流计法,利用温差与热流量之间的对应关系 进行热流量的测定. 2.2 检测方法
热箱法检测围护结构传热系数的前提是基于 “一维传热”的基本假定,测试部位的内侧用热箱 模拟采暖建筑室内条件,并使热箱内和室内空气温 度保持一致,另一侧为室外自然条件,维持热箱内 温度高于室外温度 8 ℃以上,这样被测部位的热流 总是从室内向室外传递,用防护热箱法或标定热箱 法来消除边界影响. 当热箱内加热量与通过被测 部位传递的热量达到平衡时,热箱的加热量即是被 测部位的传热量,再根据计算可得被测部位的传热 系数[3]. 热箱法在实验室环境中有其优越性,但是 在实际测量中,由于要求热箱内和室内空气温度保
第 21 卷 第 4 期 2008 年 12 月
宁 波 大 学 学 报( 理 工 版 ) JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY ( NSEE )
文章编号:1001-5132(2008)04-0580-04
Vol.21 No.4 Dec. 2008
综合热流计法在夏热冬冷地区的应用
林 云,闫成文,姚 健
LIN Yun, YAN Cheng-wen, YAO Jian
( Faculty of Architectural Engineering, Civil Engineering and Environment, Ningbo University, Ningbo 315211, China )
图 7 镇海区某大楼外墙主体检测时间与冷、热箱温度关系
4 小结
(1) 针对目前的一些检测方法受环境温度和 季节的限制问题,本文认为从热工学角度保证检测
参考文献:
[1] JGJ131-2001. 采暖居住建筑节能检验标准[S]. [2] 朱传晟. 建筑节能现场检测技术初探[J]. 链接建筑节
能, 2002(6):43-44. [3] 魏剑侠, 魏清林. 热箱法在建筑节能专项验收中的应
持一致,因此难以操作. 1.3 热流计法
热流计法主要采用热流计、热电偶在现场检测 被测围护结构的热流量以及其内外表面温度,通过 数据处理计算出该围护结构的传热系数,从而判断 建筑物是否达到节能标准的要求. 现行检测标准 (JGJ132-2001)规定热流计法或经国家质量技术监 督部门认定的其他方法,同时还规定了在采暖期供 热系统正常运行后进行检测,检测持续时间不应小 于 96 h. 但是,如果按规定至少连续检测 96 h,整 个检测周期偏长[4],在夏热冬冷地区没有供暖系统 的情况下就无法进行检测.
单位℃; E 为热流计读数,单位 mv; C 为热流计
测头系数,单位 W·(m2·mv)-1,热流计出厂时已标
定;K 为被测物的传热系数,单位 W·(m2·℃)-1;Ri 为被测物的内表面热阻,单位(m2·℃)·W-1;Re 为被 测物的外表面热阻,单位(m2·℃)·W-1.
1. 10mm 厚混合砂浆; 2. 20mm 厚聚合物保温 砂浆;3. 240mm 厚 KP1 型烧结多孔砖;4. 20mm 厚水泥砂浆
连续测试 8~10 h,每 30 min 记录 1 次数据, 开始一段时间的数据只能作为参考. 当相邻 2 次测 量的计算结果相差不大于 5%时即可结束测量,或 者观察巡检仪上的读数,当温度和热流计的读数不 再发生趋势性变化后,继续连续测 4 h 结束测量. 2.3 数据的计算与处理
由于热流计热阻一般比被测围护结构的热阻 小很多,传热工况影响很小,因此热流计的热阻可 以忽略不计. 所以在稳定状态下,流过热流计的热 流量亦为被测围护结构的热流量.
中图分类号:TU111.3
文献标识码:A
夏热冬冷地区的气候特点为夏季闷热、冬季寒 冷、环境潮湿、日照率低、静风率高以及夏天和冬 天室内外的温差较小. 该地区夏天主要依靠通风 和空调降低室内温度,而冬天主要依靠人体温度或 使用暖空调升高室内温度. 而根据文献[1]规定建 筑节能现场检测所用的热流计法应在采暖期进行, 这就给夏热冬冷地区的现场检测工作带来诸多的 不便. 而夏热冬冷地区的居住建筑室内没有采暖 和供暖设施,即使到了采暖期,室内外的温差也同 样不具备可供检测的温差. 并且在使用热流计法 进行居住建筑围护结构传热系数测定时,无法在被 测墙体上建立一个一维的稳态传热条件.
收稿日期:2008-08-03.
宁波大学学报(理工版)网址:
第一作者:林 云(1965-),男,福建莆田人,助理实验师,主要研究方向:计算机应用. E-mail: linyun1@
第4期
林 云,等:综合热流计法在夏热冬冷地区的应用
581
围护结构传热系数可定义为:在稳态传热条件 下,围护结构两侧空气温度差为 1 ℃时,单位时间 通过单位面积传递的热量,单位为 W·(m2·℃)-1.
582
宁波大学学报(理工版)
2008
热流计法其本质是要求通过热流计的热流即
为通过被测对象的热流,并且该热流平行于温度梯
度方向,即通过热流计的热流为一维传导,并且不
第4期
林 云,等:综合热流计法在夏热冬冷地区的应用
583
图 6 26#309 外墙主体检测时间与冷、热箱温度关系
部位热阻为 1.227 6 (m2·℃)·W-1,利用式(2)计算得 出外墙主体部位传热系数为 0.725 89 W·(m2·℃)-1.
部位内外温差 20 ℃以上的条件下测试是可行的, 使用综合热流计法检测时不受季节气候的影响, 具有较好的适应性和可操作性,使得这种方法能满 足节能工程的质量控制和节能工程竣工验收.
用初探[J]. 技术导讯, 2003, 2(14):25-27. [4] 田守斌, 杨永恒, 孟渊. 应用热流计现场检测建筑物传
热系数[J]. 新型建筑材料, 2004(8):59-61. [5] 彭昌海. 关于建筑节能现场测试的几点思考[J]. 暖通
空调, 2005, 35(3):51-53.
Application of Comprehensive Heat Flow Meter Method in Hot-summer and Cold-winter Regions
图 1 金丰阳光小区的测点构造示意图
图 2 10#305 外墙主体传热系数检测部位
3 围护结构传热系数现场实测案例
为了验证综合热流计法在现场测试围护结构 传热系数的准确性,使用“LJW-1 型墙体及玻璃制 品保温性能”检测装置,该设备综合了热流计法、 保护热箱法及标定热箱法的特点. 3.1 镇海金丰阳光住宅小区的围护构造概况
2 综合热流计法
综合热流计法的产生是根据对现有检测方法 和检测时热流状态的理论分析中,认为只需创造个 一维的传热环境,可随时检测达到稳定状态时的温 度及热流等参数,即能满足检测要求. 此检测方法 不受季节的影响,不受室内是否有无采暖与供暖设 施的影响,且不必拘泥于采暖期,比较适合在夏热 冬冷地区的居住建筑围护结构传热系数的测定. 2.1 设备与原理
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