第三讲围护结构的修正耗热量

合集下载

单体住宅建筑围护结构采暖能耗分析

单体住宅建筑围护结构采暖能耗分析
2.期刊论文 陈盛.狄洪发.Chen Sheng.Di Hongfa 单体住宅建筑围护结构供暖能耗分析 -暖通空调2005,35(2)
对不同朝向、外形和围护结构传热系数的6种典型住宅建筑物的热特性进行逐时模拟计算,概括了描述建筑物及其内部户型的指标和参数.计算表明,建筑物或户型的供暖指标与其平均传热系数和体形系数的乘积成正比.认为根据建筑物不同朝向和房间所处位置接受的太阳辐射热及外围护结构情况,可以判断房间的供暖指标.
热负荷指标
W/m‘
37,7l 35 46
外墙保温 厚度哪

30
外墙传热系 数w/7(ffl2.K)
l 02
0.92
耗热量指标 热负荷指标
W/m
W/m。
18.67
38 64
17 98
38 24

30
0.68
16 94
34.49
50
0 70
16 26
35 45

jo
O 55
15 32
32.06
70
O 56
180度
2l 17 19 45 47 49 39.17
6层板楼和16层塔楼不问朝向时的耗热量指标曼三囊囊鎏E三jiiii匿
2l 50
别增加
2l 00
0∞ O∞
‰驴埘靴罐觏∥ 9 的
19.00
18.50
270/量
255/童
240度 225度 210度 南向角度
195度
180度
图2.不同朝向时的建筑物耗热量指标(W/m2) 朝向对耗热量指标、热负荷指标的影响可总结为: 1. 建筑物朝向的变化主要为接受的太阳辐射多少的变化:


≥ 竖 避 璃 《 蜢

围护结构传热系数的修正系数

围护结构传热系数的修正系数

围护结构传热系数的修正系数围护结构传热系数的修正系数是建筑领域中的一个重要概念,它对建筑物的保温、节能性能起着至关重要的作用。

在建筑物的设计和施工中,必须针对不同的结构体系和材料特性,对围护结构传热系数进行合理的修正,以确保建筑物的高效保温性和节能性。

以下是关于围护结构传热系数修正系数的基本概念和分步骤的阐述:一、围护结构传热系数围护结构传热系数是指建筑物各种构件、材料和结构之间传输热量的耗散情况,其数值越小,说明建筑物的保温性能越好。

围护结构包括外墙、屋顶、地板等,其传热系数对建筑物的整体效能影响极大。

围护结构传热系数的计算公式为:U=W/(A×ΔT),其中,U为传热系数,W为单位时间内传输的热量,A为热传输的面积,ΔT为传输过程中两侧的温差。

二、围护结构传热系数修正系数围护结构传热系数的具体数值需要根据实际情况进行修正,其修正系数是为保证传热系数计算准确而进行的修正。

围护结构传热系数修正系数的计算涉及到多种因素,比如建筑物结构体系、材料特性、热工性能、环境条件等。

相应地,计算方法也有很多种,其中最常用的方法是依据标准表格和计算公式进行逐步修正。

三、围护结构传热系数修正系数的具体计算方法(1) 第一步:根据建筑物结构类型和使用环境确定标准传热系数表格,如GB 50176-2012建筑保温设计标准和ASHRAE 90.1-2016等。

(2) 第二步:根据建筑物的各种构件和材料特性,查找标准传热系数表格中对应的系数数值。

如钢筋混凝土外墙的系数为0.62,混凝土墙体的系数为0.85。

(3) 第三步:计算修正系数。

利用已知的标准传热系数和表格中的系数数值,计算出针对具体材料和结构进行修正的系数。

修正系数的计算方程为:U0= U×K,其中U0为修正后的传热系数,K为修正系数。

(4) 第四步:检验和调整。

对修正后的传热系数进行检验和调整,保证计算结果的准确性和实用性。

综上所述,围护结构传热系数的修正系数是建筑领域中一个重要的概念,其数值在建筑保温和节能方面起着至关重要的作用。

【建筑热工学课件】第三部分 围护结构节能设计

【建筑热工学课件】第三部分 围护结构节能设计

1.1 保温外墙体
单一材料围护结构包括: 单一材料围护结构包括: 1)粘土多孔砖,多层住宅一般采用砖混结构,以粘土多孔 )粘土多孔砖,多层住宅一般采用砖混结构, 砖为墙体。 砖为墙体。 2)混凝土空心砌块,外墙采用混凝土空心砌块作为承重材 )混凝土空心砌块, 孔内填充保温材料,外墙内粉刷保温砂浆作保温处理。 料,孔内填充保温材料,外墙内粉刷保温砂浆作保温处理。 3)加气混凝土砌块。该墙体轻质高强,热工性能好。 )加气混凝土砌块。该墙体轻质高强,热工性能好。 4)框架填充外墙。主要用于高层建筑。可以用水泥炉渣轻 )框架填充外墙。主要用于高层建筑。 质砌块、加气混凝土砌块、大孔空心砖、各种轻质条板等。 质砌块、加气混凝土砌块、大孔空心砖、各种轻质条板等。
建筑热环境
围护结构节能设计
围护结构是室内和室外的物理界限, 围护结构是室内和室外的物理界限, 是多种功能的集合体。 是多种功能的集合体。 随着时代的发展, 随着时代的发展,围护结构也在不 断发展变化,它的功能越来越完善, 断发展变化,它的功能越来越完善, 给人带来越来与舒适的室内热环境。 给人带来越来与舒适的室内热环境。 一方面, 一方面,材料和构造技术的进步提 高了传统围护结构的保温、 高了传统围护结构的保温、隔热和 密闭性能;另一方面, 密闭性能;另一方面,现代意义的 围护结构不仅满足传统的功能要求, 围护结构不仅满足传统的功能要求, 更成为采集利用自然可再生能源的 有利场所。如太阳能墙板等。 有利场所。如太阳能墙板等。
建筑热环境
绪论
第一部分
人·建筑·气候——基于人的考虑 建筑·气候——基于人 ——基于
材料·构造·围护结构——基于技术 ——基于技术的考虑 第二部分 材料·构造·围护结构——基于技术的考虑 建筑·形式·细部——基于设计 ——基于设计的考虑 第三部分 建筑·形式·细部——基于设计的考虑 舒适·健康·高效——基于未来 ——基于未来的考虑 第四部分 舒适·健康·高效——基于未来的考虑

供热工程简答

供热工程简答
是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量(基本耗热量+附加耗热量)
4.围护结构的修正耗热量包括哪几部分?
朝向,风力,高度
5.写出房间围护机构基本耗热量的计算公式,说明各项的意义。
q'=KF(tn-tw')α单位w K-传热系数 F-围护结构的面积 tn-室内计算温度 tw'-供暖室外计算温度 α-温差系数
3.膨胀水箱的作用是什么?
容纳水在受热膨胀而增加的体积,在重力循环上供下回式系统中还有排气作用。膨胀水箱的另一作用是恒定供暖系统的压力。
4.为什么在机械循环热水供暖系统中,宜将膨胀水箱的膨胀管连接在循环水泵吸入侧回水干管上?
5.机械循环热水供暖系统的主要形式有哪几种,各有何特点?
1)上供下回式双管和单管;2)下供下回式双管热水供暖系统;3)中供式热水供暖系统;4)下供上回式;5)混合式;特点:单管顺流式系统的特点是立管中全部的水量顺次流过各层散热器。形式简单、施工方便、造价低。严重缺点是不能进行局部调节。中供式系统可避免由于顶层梁标高过低,致使供水干管挡住顶层窗户的不合理布置,并减轻了上供下回式楼层过多,易出现垂直失调的现象;但尚不系统要增加排气装置。下供上回式特点:无需设置集气罐等排气装置,便于布置,减少布置高架水箱的困难,相同立管供水温度下,散热器的面积要逼上供下回式面积多。
7.相邻房间供暖室内设计温度不同时,什么情况下计算通过隔墙和楼板的传热量。
如果两个相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量。
8.我国现行的《暖通规范》采用了不保证天书方法确定北方城市的供暖室外计算温度值。采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
9.围护结构中空气间层的作用是什么?

围护结构对建筑能耗影响分析

围护结构对建筑能耗影响分析

围护结构对建筑能耗影响分析摘要:为了能够有效抵御不利环境对建筑物造成的影响,根据建筑物和建筑房间所处的实际情况在其四周分别设置了墙体、门、窗、顶棚、隔断等围护物,称之为建筑物的围护结构。

在建筑物所处的不同环境中,对围护结构的性能要求也有所不同。

建筑物的围护结构的性能一般有保温、隔热、隔声、防水防潮、耐火、耐久等。

而建筑物的节能效果可以通过调节建筑物的围护结构的性能达到目的,从而使建筑节能对建筑能耗产生密切影响。

关键词:围护结构建筑能耗技术措施引言:建筑节能是有效控制建筑能耗的重要手段,而不同的围护结构所特有的性能不同,发挥的作用也不同,对建筑节能也产生着各种各样的作用。

在不同环境的建筑物建造过程中,可以通过改变围护结构的性能来达到减少建筑物传热耗热,减小建筑物热量损耗的节能目的,从而使建筑物能耗得到有效控制。

也就是说有效的推动建筑节能分部中围护结构的发展与运用,能够在很大程度上实现建筑能耗在我国能源消耗的比重中降低。

一、围护结构性能的多样性(一)围护结构具有保温性尤其在寒冷地区,围护结构的保温性能对建筑物的使用质量和建筑能耗有着密切关系。

围护结构的保温性能能够使室内热量最大程度上得到保留,以此减少建筑物热量损失。

(二)围护结构具有隔热性除了在寒冷地区,围护结构保温能够有效减少建筑物热量损失以外,在高温季节围护结构的隔热性能可以使建筑物抵抗室外的高温作用,从而使建筑物围护结构以内的空间能够维持生活需要的温度。

(三)围护结构具有防水防潮性建筑物不同部位的构件具有不同作用,建筑物外围的屋面分部刚需的性能就是防水,而外墙分部刚需性能则是防潮。

采用不同的围护材料和围护构造能够有效的提高屋面防水、外墙防潮性能。

(四)围护结构具有耐火性围护结构的耐火性是建筑防火性能的一项保证,围护构件的可燃性能与耐火性能可以增强建筑物抵抗火灾的能力。

尤其是围护结构的耐火极限,有效控制了建筑物从火灾受火作用开始,到失去支载能力被破坏的时间段。

围护结构的传热原理及计算推荐PPT演示文稿

围护结构的传热原理及计算推荐PPT演示文稿
αi----内表面热转移系数W /( m2.K) qi----- 热流量,又称热流强度,单位时间
单位面积吸收或放出的热量。 ti----- 空气温度(K或0C) θi----- 表面温度温度(K或0C) Ri=1/ αi——内表面热转移阻。
10
2、外表面吸热、放热量:
qe=αe(te –θe) =Re (te –θe) (w/m2)
31
第三节 周期性不稳定传热
◆围护结构所受到的周期热作用可近似认为 是以正弦或余弦函数规则变化,温度(某一 点的温度)也是时间的正弦或余弦函数。
32
33
34
1、周期热作用的传热特征
(1)、室外温度和平壁表面温度、内部任一截 面处的温度都是以同一周期波动。 (2)、从室外空间到平壁内部,温度波动振幅 逐渐减少,这种现象叫做温度波动的衰减。 (3)、从室外空间到平壁内部,温度波动的相 位逐渐向后推象叫做温度波动的相位延迟,亦即 出现最高温度的时间向后推延。
一、建筑得热和失热 二、围护结构的传热过程
吸 传放 热 热热
表面吸热 结构传热 表面放热
4
◆表面热转移:
吸热、放热—— 对流换热和辐射换热; 对流换热包括导热和对流。
◆结构本身传热:实体材料----导热为主。
空气间层----辐射为主。
5
三、围护结构传热模型
1、稳定传热---室内、室外温度 及结构内部温度 分布不随时间变 化。
A 6.5 B 3.0 C 11.0 D 4.8
51
10. 在同等质量的前提下,以下哪种材料的贮热量最大? A. 砖 B.混凝土 C.木材 D. 水
52
单框双玻窗 12
20--30 3.9
16
20--30 3.7

围护结构散热量计算

围护结构散热量计算
2.1*2.7+1.8*2.1 2.1*2.7 1.8*2.1
0+1.8*2.1 0
1.8*2.1 0 0 0 0 0
面积(m2) m2
59.025 5.67 3.78
89.925 5.67 7.56
59.025 5.67 3.78
89.925 0
3.78 216 120 72 40 0
朝向 xcn % 0 0 0 -5 -5 -5 -15 -15 -15 -5 -5 -5 0 0 0 0 0
房间耗热量计算表
围护结构
墙面积 m2
12.45*5.5 0 0
18.45*5.5 0 0
12.45*5.5 0 0
18.45*5.5 0 0
12*18 2*2*18+2*2*12 2*2*14+2*2*4
2*2*10 0
门、窗面积 m2
2.1*2.7+1.8*2.1 2.1*2.7 1.8*2.1
2.1*2.7+2.1*1.8*2 2.1*2.7 2.1*1.8*2
室外计算温度下 的空气密度
冷空气的定压比
冷风渗透耗热量
kg/m3
热 kJ/(kg·℃)
Q'2 W
5
177.3971142
空气比容 m3/kg 空气密度 kg/m3 0.754953415 1.324585042
民用建筑冷 房间内部体积 m3 风渗透预估
1188
定压比热 CP 0.9950885
冷风渗透耗热量 Q'3 W
1743.525
0.65
1
1133.29125
空气密度
空气的气体常数 Rg
287.06

(完整版)供热工程复习资料(3)

(完整版)供热工程复习资料(3)

2. 冬季供暖通风系统热负荷,对于没有装置机械通风系统的建筑物,其得失热量有哪些?10得热量有1、围护结构传热耗热量2、加热由门、窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量,称冷风渗透耗热量;3加热由门、孔洞及相邻房间侵人的冷空气的耗热量,称冷风侵人耗热量;失热量有1、太阳辐射进人室内的热量3.什么是围护结构的传热耗热量?分为哪两部分?并分别对其进行简要的描述。

11围护结构的传热耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量。

在工程设计中,计算供暖系统的设计热负荷时,常把它分成围护结构传热的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分进行计算。

基本耗热量是指在设计条件下,通过房间各部分围护结构(门、窗、墙、地板、屋顶等)从室内传到室外的稳定传热量的总和。

附加(修正)耗热量是指围护结构的传热状况发生变化而对基本耗热量进行修正的耗热量。

附加(修正)耗热量包括风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。

朝向修正是考虑围护结构的朝向不同,太阳辐射得热量不同而对基本耗热量进行的修正。

5、室外设计计算温度的取值有哪些方法?请说明我国现行规范中关于供暖室外设计计算温度的规定。

13答:室外设计计算温度的取值有不保证天数法和热惰性法。

我国现行规范选用不保证天数法:规定了冬季采暖室外计算温度取历年平均不保证5天的日平均温度。

10、何谓围护结构的最小传热阻?何谓围护结构的经济传热阻?25、27答:(1)围护结构的最小传热阻确定围护结构传热阻时,围护结构内表面温度τn是一个最主要的约束条件。

除浴室等相对湿度很高的房间外,τn值应满足内表面不结露的要求。

内表面结露可导致耗热量增大和使围护结构易于损坏。

室内空气温度tn 与围护结构内表面温度τn的温度差还要满足卫生要求。

当内表面温度过低,人体向外辐射热过多,会产生不舒适感。

根据上述要求而确定的外围护结构传热阻,称为最小传热阻。

(2)围护结构的经济传热热阻在一个规定年限内,使建筑物的建造费用和经营费用之和最小的围护结构传热阻,称为围护结构的经济传热阻。

3、围护结构温差修正系数α值.

3、围护结构温差修正系数α值.

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012:
5.2.5 与相邻房间的温差大于或等于5℃时,或通过隔墙或
楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,应计算通过 隔墙或楼板等的传热量。
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
3、围护结构温差修正系数α值
建筑设备与市政工程学院 2013年11月
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
围护结构温差修正系数α值
• 供暖房间的围护结构的外侧有时并不是室外,而中间隔着 不采暖的房间或空间。此时通过该围护结构的传热量应为
Q = KF(tn-th) 。式中传热达到平衡时非供暖房间温度。由于 非供暖房间的温度th较难确定,为了计算方便,工程中可用 (tn-twn) a代替 (tn-th) 进行计算。 • 围护结构温差修正系数a值的大小,取决于非供暖房间或空 间的保温性能和透气状况。对于保温性能差和易于室外空气 流通的情况,不供暖房间或空间的空气温度 更接近于室外 空气温度,则a值更接近于1。
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
温差修正系数a值பைடு நூலகம்
围 护 结 构 特 征 外墙、屋顶、地面以及与室外相通的楼板等 闷顶和与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板等 与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(1~6层建筑) 与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(7~30层建筑) 非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时 a 1.00 0.90 0.60
0.50
0.75 0.60 0.40 0.70
非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时 非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以下时 与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙 与无外门窗的非采暖房间相邻的隔墙
伸缩缝墙、沉降缝墙 防震缝墙

2、围护结构的基本耗热量.

2、围护结构的基本耗热量.
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
2、围护结构的基本耗热量
建筑设备与市政工程学院 2013年11月
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
二、围护结构的基本耗热量 围护结构的耗热量是指当室内温度高于室外温度时, 通过房间的墙、窗、门、屋顶、地面等围护结构由室内向 室外传递的热量。 基本耗热量
是指在设计的室内、外温度条件下通过房间各围 护结构稳定传热量的总和。
t np
td t g 2
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
供暖室外计算温度 twn 4.1.2 供暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平
均温度。
• 供暖室外计算温度是将统计期内的历年日平均温度进行升序排列,
按历年平均不保证5天时间的原则对数据进行筛选计算得到。
• 统计时间选取1971年1月1日至2000年12月31日。
t d t g t H ( H 2)
注:对于散热量小于23W/m3的工业建筑,当其温度梯度值不能确 定时,可用工作地点的温度计算围护结构耗热量,但应按后面讲述 的高度附加的方法进行修正,增大计算耗热量。
项目一 供暖系统设计热负荷的确定
(3)计算门、窗和墙的耗热量时,应采用室内平均温度。 室内平均温度,应按下式计算:
供暖室内设计温度是指距地面2m以内人们活动地 区的平均空气温度。 生活用房间的温度,主要决定于人体的生理热平 衡,它和许多因素有关,如与房间的用途、室内的潮
湿状况和散热强度、劳动强度以及生活习惯、生活水
平பைடு நூலகம்有关。
项目一 供暖系统设计热负荷的确定

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012:
0.50
0.75 0.60 0.40 0.70

第三讲围护结构的修正耗热量

第三讲围护结构的修正耗热量
计算方法:需要修正的耗热量等于垂直
的外围护结构(门、窗、外墙及用顶的
工 垂直部分)的基本耗热量乘以相应的朝
向修正率。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
• 计算公式:
Qch xch KF(tn t’ w)
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
风力附加耗热量
• 为什么进行风力附加:风力附加耗
程供 热 工
通过围护结构的总耗热量
建筑物或房间在室外供暖计算温度下,
通过围护结构的总耗热量,可用下式综合表 示:
Q‘1

Q’ 1 j

Q‘ 1x
(1
xg)KF(tn
t’ w)(1
xch
xf)
式中 xch—一朝向修正率,%; xf一一风力附加率,%,xf≥0, xg一一高度附加率,%,15%≥x g≥0。
程供
• •
修正基础:外门基本耗热量 。 计算方法:用外门基本耗热量乘以表2—7
热 的百分数的简便方法进行计算 。
工 • 计算公式:
Q3 nQ1 jm
式中 Q‘1 jm ——外门的基本耗热量,W;
N——冷风侵入的外门附加率,按表2-7采用。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
外门附加率n值
东、西
-5% ;

-15%一-30%。
选用上面朝向修正率时,应考虑当
地冬季日照率、建筑物使用和被遮挡等
情况。对于冬季日照率小于35%的地
区,东南、西南和南向修正率,宜采
用—10%一0%,东、西向可不修正。
第三讲 维护结构的修正耗热量
• 修正基础:垂直的外围护结构(门、窗、
程供 热

维护结构耗热量计算书

维护结构耗热量计算书
基督 工程名称:
室外风速:3.1 墙高: 3.3 墙K: 0.68
房间开间: 7
Q2采用换气次数法,Q2及Q3计算公式见设计依据
室内温度: 18
基本耗热量 : Q`=K*F*T* a

室外温度:-22
修正后耗热量 :Q"=(1+ b ch+ b f+ b li+ b m)*Q` 差
窗高: 1.8 门高:3.3 围护结构耗热 : Q1=(1+ b fg)*(1+ b j)*Q"
0 00 0
南外窗 0 0 2.6 40 1 0 -0.23 0 0 0 0 0 0 0
南外墙 0 0 0.7 40 1 0 -0.23 0 0
0 00 0
东外窗 0 0 2.6 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
东外墙 0 0 0.7 40 1 0 0 0 0
0 00 0
西外窗 0 0 2.6 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
窗K: 2.6
房间热负荷: Q=Q1+Q2+Q3
T=t
房间进深:4.8
房间供暖热负荷计算
n-tw
房间 名称 及编

名称及 方向
围护结构
温差 基本
围护
传热 温差 修正 耗热
结构 面
量Q`
朝向
bch
m
W
耗热量修正

风 力
两面 外墙
窗 墙 面
修正后 房高 耗热量 修正
歇 修 正
bf bli 积 Q" bfg bj
西南墙 5.17 13.3 0.7 40 1 361 -0.13 0 0
314 0 0 314.3

围护结构单位面积能耗计算公式

围护结构单位面积能耗计算公式

围护结构单位面积能耗计算公式
在建筑领域,能耗是一个重要的指标。

围护结构单位面积能耗是指建筑物围护结构所需的能量与建筑面积的比值,是衡量建筑物能源利用效率的重要指标。

围护结构单位面积能耗的计算公式如下:围护结构单位面积能耗 = (围护结构能量需求÷建筑面积)× 1000
其中,围护结构能量需求包括建筑物外墙、屋顶、门窗等构件所需的能量。

建筑面积是建筑物所有的有效使用面积,通常不包括墙体、柱子等建筑结构的厚度。

计算结果乘以1000是为了将能耗单位转换为千瓦时每平方米。

通过计算围护结构单位面积能耗,可以评估建筑物的能效水平,并为能源管理提供参考。

- 1 -。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

程供
• •
修正基础:外门基本耗热量 。 计算方法:用外门基本耗热量乘以表2—7
热 的百分数的简便方法进行计算 式中 Q‘1 jm ——外门的基本耗热量,W;
N——冷风侵入的外门附加率,按表2-7采用。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
外门附加率n值
第三讲 维护结构的修正耗热量
外门附加耗热量
程供 热 工
为什么进行外门附加:在冬季受风压和热压
作用下,冷空气由开启的外门侵入室内。把这 部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为 冷风侵入耗热量。
给谁附加:只适用于短时间开启的、无热风幕
的外门。对建筑物的阳台门不必考虑冷风侵入
耗热量。
第三讲 维护结构的修正耗热量
外门布置状况 一道门 两道门(有门斗) 三道门(有两个门斗) 公共建筑和厂房的主要出入口
附加率
65n% 80n% 60n% 500%
注:n——建筑物的层数
物,才考虑垂直外围结构附加5%一10%。
需要修正的耗热量等于垂直的外围护结构(门、 窗、外墙及用顶的垂直部分)的基本耗热量乘以 相应的朝向修正率。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
• 计算公式:
Qf xf KF(tn t’ w)
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
高度附加耗热量
• 为什么进行高度附加:是考虑房屋
高度对围护结构耗热量的影响而附 加的耗热量。
• 给谁修正:垂直的外围护结构(门、
窗、外墙及用顶的垂直部分)
第三讲 维护结构的修正耗热量
• 修正基础:高度附加率,应附加于房间各
程供
围护结构基本耗热量和其它附加(修正)耗 热量的总和上。
热 • 计算方法:

民用建筑筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外) 的高度附加率,当房间高度大于4m时,高出1m
计算方法:需要修正的耗热量等于垂直
的外围护结构(门、窗、外墙及用顶的
工 垂直部分)的基本耗热量乘以相应的朝
向修正率。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
• 计算公式:
Qch xch KF(tn t’ w)
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
风力附加耗热量
• 为什么进行风力附加:风力附加耗
程供 热 工
通过围护结构的总耗热量
建筑物或房间在室外供暖计算温度下,
通过围护结构的总耗热量,可用下式综合表 示:
Q‘1

Q’ 1 j

Q‘ 1x
(1
xg)KF(tn
t’ w)(1
xch
xf)
式中 xch—一朝向修正率,%; xf一一风力附加率,%,xf≥0, xg一一高度附加率,%,15%≥x g≥0。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
朝向修正耗热量
• 为什么进行朝向修正:是考虑建筑
物受太阳照射影响而对围护结构基 本耗热量的修正。
• 给谁修正:垂直的外围护结构(门、
窗、外墙及用顶的垂直部分)
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
• 修正系数:
北、东北、西北 0—10%;
东南、西南 -10%一-15%
东、西
-5% ;

-15%一-30%。
选用上面朝向修正率时,应考虑当
地冬季日照率、建筑物使用和被遮挡等
情况。对于冬季日照率小于35%的地
区,东南、西南和南向修正率,宜采
用—10%一0%,东、西向可不修正。
第三讲 维护结构的修正耗热量
• 修正基础:垂直的外围护结构(门、窗、
程供 热

外墙及用顶的垂直部分)的基本耗热量。
热量是考虑室外风速变化而对围护 结构基本耗热量的修正。
• 给谁修正:垂直的外围护结构(门、
窗、外墙及用顶的垂直部分)
第三讲 维护结构的修正耗热量
• 修正基础:垂直的外围护结构(门、窗、外
墙及用顶的垂直部分)的基本耗热量。
程 供 • 计算方法:

在一般情况下,不必考虑风力附加。

只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷 野 上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑
应附加2%,但总的附加率不应大于15%。
需要修正的耗热量等于垂直的外围护结构(门、 窗、外墙及用顶的垂直部分)的基本耗热量和其 它附加(修正)耗热量的总和乘以相应的朝向修正 率。
第三讲 维护结构的修正耗热量
程供 热 工
• 计算公式:
Qg

xg KF(tn
t’ w)(1
xch

x

f
第三讲 维护结构的修正耗热量
相关文档
最新文档