2005典型气象年和典型代表年的选择及其对建筑能耗的影响

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气候变化对建筑设计的影响分析

气候变化对建筑设计的影响分析

气候变化对建筑设计的影响分析近年来,全球气候变化日益加剧,由此引发的极端天气事件不断增多,给人们的生活和建筑环境带来了巨大的挑战。

作为人类生存和发展的基本需求,建筑设计不可避免地要适应和应对气候变化的影响。

本文将对气候变化对建筑设计的影响进行分析,并探讨如何通过合理的设计和创新的解决方案来提高建筑的适应能力。

2.气候变化对建筑耐久性的影响气候变化带来的极端气候事件,如强风、暴雨和高温等,对建筑的耐久性产生了显著影响。

例如,强风可能导致建筑物的结构损坏,暴雨可能引发洪水,高温可能导致建筑物的材料老化。

因此,在设计建筑时,需要采取相应的措施来提高建筑的耐久性,如选用抗风、抗水、抗热的材料,增加建筑的结构强度等。

3.气候变化对建筑节能性的影响随着全球能源紧缺和环境保护意识的增强,建筑节能成为了当今设计的重要考虑因素。

而气候变化对建筑节能性也产生了重要影响。

例如,气候变暖导致建筑需要更多的空调和制冷设备,增加了能源消耗;而气候变冷则需要更多的采暖设备来保持室内温暖。

因此,在建筑设计中,应采取合理的被动设计措施,如优化建筑的朝向和采光、增加建筑物的隔热性能等,以降低能耗,提高建筑的节能性。

4.气候变化对室内舒适度的影响气候变化也对建筑的室内舒适度产生了影响。

随着气温的升高,人们对室内的舒适需求也越来越高。

建筑师们需要在设计中考虑合适的通风和空调系统,以保持室内的舒适温度。

气候变化还可能引起更频繁的极端天气事件,如暴雨和干旱,这对室内空气质量和湿度调控提出了更高的要求。

因此,在设计建筑时,应根据气候条件合理选择通风和空调系统,并采取相应的措施来提高室内空气质量。

5.创新的解决方案面对气候变化给建筑设计带来的挑战,建筑师们正在积极寻找创新的解决方案。

例如,可以采用可再生能源来减少对传统能源的依赖;利用智能控制系统来实现建筑的动态调节;使用可持续材料和工艺来降低建筑的环境影响。

6.气候变化对建筑设计造成了诸多影响,但通过合理的设计和创新的解决方案,我们可以提高建筑的适应能力,并减少对环境的负面影响。

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计
气候变化对建筑业的影响日益显著,这不仅改变了建筑设计的理念,也推动了绿色建筑与节能设计的快速发展。

随着全球温室气体排放量的增加,极端天气事件的频发,建筑业面临着前所未有的挑战。

建筑物的能源消耗和碳足迹成为行业关注的焦点,绿色建筑和节能设计因此成为应对气候变化的重要策略。

绿色建筑强调在设计、建造和运营过程中最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,并为人们提供健康、适用和高效的使用空间。

这种建筑不仅能够减少对环境的负面影响,还能提高居住者的生活质量。

例如,通过使用可再生能源、优化建筑朝向和窗户设计以利用自然光照和通风、采用高效的隔热材料和系统,绿色建筑能够显著降低能源消耗和运营成本。

节能设计则是指在建筑设计中采用各种技术和方法,以减少能源消耗。

这包括使用高效的供暖、通风和空调系统(HVAC),采用节能灯具和电器,以及利用智能控制系统来优化能源使用。

节能设计不仅有助于减少温室气体排放,还能为建筑业主节省长期的运营成本。

气候变化还促使建筑业在材料选择上更加注重可持续性。

例如,使用回收材料、本地采购的材料以及低碳材料,这些都有助于减少建筑过程中的碳足迹。

此外,建筑业还在探索新的建筑技术和方法,如模块化建筑和3D打印,这些新技术能够提高建筑效率,减少浪费。

总之,气候变化对建筑业提出了新的要求,绿色建筑与节能设计已成为行业发展的必然趋势。

通过采用这些策略,建筑业不仅能够减少对环境的影响,还能为社会创造更加健康、可持续的生活环境。

随着技术的进步和政策的支持,未来建筑业在应对气候变化方面将发挥更加积极的作用。

2005典型气象年和典型代表年的选择及其对建筑能耗的影响

2005典型气象年和典型代表年的选择及其对建筑能耗的影响
据, 计算出香港的 典型气象年和典型代表年, 并使用不同的
数据中计算选择出 12 个典型月气象数据组成典型气象 年。 数据, 对一栋多功 能商业大厦的围护结构传热、室内热环境
最终的选择结果考虑了干球温度与日太阳辐射总量的统计 和空调负荷进行了动态逐时全年模拟。
与连续性结 构。Argiriou 等 人比较 了目前 的一些 计算典 型 气象年的方 法, 并作 了一个 实例研 究[ 3] 。对于 不同的 能源
逐时变动的, 有其 任意性与 不确定 性。若要模 拟系统 的动
y m 杨洪兴, 男, 1960 年 5 月生, 博士后, 副教授 香港九龙香港理工大学屋宇设备工程学系 ( 00852) 27665863 E2mail: behxyang@ polyu. edu. hk
收稿日期: 2003 01 23 修回日期: 2004 12 06
耗动态模拟 计算和对新能 源发展潜 力的估 算, 都迫切 需要 其加权因子也会因系统特性的不同而不同。考虑到气象数
典型气象年数据。然而, 香港在这方面的研究很有限, 虽然 据的分布, 具有最 小加权和的月份即为典型气象月, 具体计
文献[ 9] 和文献[ 10] 介绍了有关典型气象年的选取, 但大部 算方法如下:
型气象年的选择计算。上述文献计算结果主要应用于建筑 要考虑气象参数的连续性。通常的做法是从所有年中选出
能耗分析, 而文献[ 8] 则介绍了评估太阳能和风能利用的典 5 个具 有最小加权和 的月 份, 对不同 气象 参数 用日连 续分
型气象年的选择计算方法, 并采用分布概率函 数 PDF ( pro2
似; b) 其气象参数与过去多年的参数具有相似的日参 数标 准连续性; c) 其气象参数与过去多 年的参数具有不同 参数 间的关联相似性。在国外有很多关于计算典型气象年的文 献。最为常 见的方法是由 Hall 等 人最先 提出的经 验法[ 1] , 利用 Filke nste in2Sc hafer ( FS) 统计法[ 2] 从过去 多年的 气象

大气环境中气候变化对建筑设计的影响

大气环境中气候变化对建筑设计的影响

大气环境中气候变化对建筑设计的影响众所周知,气候变化对全球环境产生了深远的影响。

随着大气环境的不断变化,建筑设计也不可避免地受到影响。

本文将探讨气候变化对建筑设计的影响,并分析在变化的大气环境下,建筑设计应该如何应对。

首先,气候变化直接影响建筑物的能源消耗。

随着温度的升高和降水模式的改变,建筑物需要更高的冷却和供暖能力,使得能源消耗大大增加。

因此,在建筑设计中,应注重提高能源效率,采用节能的建筑材料和设备,以减少对环境的负面影响。

其次,气候变化引发的自然灾害对建筑物的销毁和损坏可能性增加。

台风、地震、洪涝等极端天气事件的频率和强度都有所增加,这意味着建筑设计需要更加注重抗灾能力。

采用耐震设计、防水防风设计等措施,可以增强建筑物的抗灾能力,减少可能的损失。

另外,气候变化对建筑设计提出了对空气质量和室内环境的更高要求。

空气中的污染物浓度增加,对人体健康产生不利影响。

因此,在建筑设计中,应注重室内通风和空气净化系统的设计,以保证室内环境的质量,提供一个健康舒适的居住和工作空间。

此外,气候变化还对建筑材料的选择和使用提出了更高要求。

由于气候的不断变化,建筑材料需要具备良好的耐候性能,以抵抗不断变化的温度、湿度和紫外线辐射。

同时,建筑材料的可持续性也成为关键,应选择可再生资源和环保材料,以减少对环境的进一步损害。

最后,气候变化对建筑设计师的意识和教育提出了挑战。

建筑设计师需要具备对气候变化的深入了解,关注气候数据和趋势,以便更好地预测未来的环境变化,并在设计中加以考虑。

同时,建筑设计教育也应该加强对气候变化影响的教育,培养学生对可持续建筑设计的意识和创新能力。

综上所述,气候变化对建筑设计产生了显著的影响。

建筑设计应该适应变化的大气环境,注重能源效率、抗灾能力、室内环境质量和可持续性的提升。

此外,建筑设计师也需要加强对气候变化的了解,并注重相关教育。

只有这样,我们才能应对气候变化的挑战,为人们创造更加安全、健康和可持续的建筑环境。

气象条件对建筑物能耗的影响研究

气象条件对建筑物能耗的影响研究

气象条件对建筑物能耗的影响研究随着气候日益变化和全球变暖的影响日渐显现,对建筑物能耗的深入研究变得越来越重要。

气象条件是影响建筑物能耗的主要因素之一。

本文将探讨气象条件对建筑物能耗的影响,并提出一些提高建筑物能耗效率的可行措施。

首先,气温是影响建筑物能耗的关键因素之一。

在冬季,低温会导致建筑物内部温度下降,进而触发暖气设备的使用,从而增加了能耗。

而在夏季,高温则会增加空调系统的负荷,进一步提高能耗。

因此,建筑物在设计中应考虑合理的保温措施,以减小气温对能耗的影响。

例如,采用双层窗户、保温材料和隔热墙体等措施可以降低建筑物的能耗。

其次,湿度也是影响建筑物能耗的重要因素之一。

高湿度会使人们感到不舒适,从而增加了使用空调设备的需求,进而增加了能耗。

对于建筑物来说,保持适宜的湿度水平是减少能耗的关键。

可以通过合理的通风设计和湿度控制系统来调节室内湿度,以降低空调系统的负荷,减少能耗。

此外,风速和风向对建筑物能耗也有很大影响。

风速的增加会加大建筑物表面的换热和风压负荷,进而增加能耗。

而风向的改变也会影响建筑物的通风效果。

因此,在建筑物设计中,应考虑风速和风向的影响,合理设置建筑物的开口面积和朝向,以最大限度地减小风对建筑物能耗的影响。

另外,日照是建筑物能耗的重要因素之一。

阳光是免费的能源,可以通过适当的利用来减少建筑物的能耗。

设计师可以通过合理的建筑朝向、窗户和遮阳设施的设计,最大限度地利用自然光和太阳能来减少室内照明和供暖/冷却系统的使用,从而降低能耗。

综上所述,气象条件对建筑物能耗有着重要的影响。

在建筑物的设计和运营过程中,应充分考虑气温、湿度、风速、风向和日照等因素的影响,采取相应的措施减少能耗。

在未来,随着技术的不断进步,建筑物能耗的研究将会越来越深入和精确,为建筑行业的可持续发展做出更大的贡献。

气象要素对建筑能耗的效用差异性

气象要素对建筑能耗的效用差异性

气象要素对建筑能耗的效用差异性摘要:融合建筑能源消耗分析不同气候现象效果和周期,对于气候温度以及空气中的含水量,水平面上太阳的辐射,以及风力作用下采暖所消耗的热量和耗煤量,空调能耗的差异性,呈现气候的数值对于建筑的能源消耗影响有着突出的气候性和地区性。

关键词:建筑能耗;影响;差异性;气象要素引言建造过程中所消耗的能量会被气候所影响,其中对建筑能源消耗主要是影响的是紫外线辐射、天气的炎热程度等现象造成的,这些因素阻碍了建筑节约能源消耗的目标。

我国气候主要有三个特征:大陆性季风气候、雨热同期以及复杂多样性气候。

各种气象会有不一样的建筑类别,从而导致建筑能耗有所不一。

由于被自然所影响的供热系统、太阳能系统以及风力发电等的消耗也是不同的。

一、主要气象数据和变化1、影响建筑能耗的主要气候研究显示建筑的能源消耗最密切的有紫外线辐射、气温、降水量、风力以及气压等,不过当前的数据和供暖和空调能耗中间的联系怎样暂时没有准确的结论。

首先,不同地区的相同建筑都有不同的能源消耗特征,比如夏日的时间比较长,空气湿度比较大的地区建筑能源消耗主要是空调能耗;另外冬日时间比较长,夏日温度不高的地区建筑能源消耗主要是采暖方面。

其次,即便在一个地区内,鉴于每一年的气候也有所不同,比如说在每年的温度在零摄氏度以上和零摄氏度一下的天数上有这不小的差别,所以对于一幢建筑来说在每一年的能好也是不一样的。

建筑能耗评估过程中重点注意的是气候对建筑能耗的影响,是减少建筑能源消耗的主要因素。

本文主要探究分析建筑在空调工作状况下的建筑能耗,建筑的密封性好,在不通风的情况下;另外大气压特别影响围绕在周围保护结构外的空气对流散热效果,这里的建筑导热普遍采取定向处理,也对空调工作过程中建筑能耗影响少,因此不考虑大气压看作研究目标,反而选用太阳辐射、直辐射、气温、相对湿度和风力五类气象数据,探究与建筑能耗的敏感性。

2、气象的持续性的影响气象的持续性会非常影响建筑的施工,例如太阳能和风力发电系统,持续性降水的情况和持续好几日无风等现象都会影响建筑能源消耗,要是长期出现如此也很难评定建筑施工过程中的能耗情况。

典型年选择及其对空冷机组气象参数的影响研究

典型年选择及其对空冷机组气象参数的影响研究

型气象年 的选择 中, 并与传 统的典 型代表年 法( R ) T Y 进行 比较+ 0 X应
的干球温度 以及风 向频率 的统计上, 典型气象年法 (MY 与T Y法较接近 , T ) R 并且T 法选 择的累积小时数为2 0h MY 0
布函数与长期(0 累积分布函数的接近程度确定。 1年) F 统计 方 法 既考 虑 了全 部 气象 参 数 平 均值 。 s 又考 虑 了数据结构 ,确保所选月份不仅非常接近气象测量 周期的平均值 , 而且与平均月份有类似的结构。 具体 定义 为 :
本文 比较 了T Y 和T 法 的差 异 ,探 讨不 同 R 法 MY 的典 型 年选 择 方 法对 空 冷 机 组 气象 参 数 的影 响 , 以 期能 够为 空 冷机组 设计 提供 更 为合 理 的气象 参数 。
J S U JA I l G Y G 技 术 交 流 与 应 用 I H IO LUYUY N ON
熊黛簧嫩择及豢簿 冷挺组 象参敏砖纛嘹锋 究
胡 进 宝
( 西北 电 力设 计 院 , 陕西 西安

7 03 ) 1 0 2
要: 气象参数是 空冷机 组设计 的重要参数之 一 , ik le — c a rF ) 将Fnes i Shf ( S 统计 方法应用于空冷 系统设 计典 tn e

l ( 2 )
式 中 : (, 为鳓 个气象参数值域在 ( 范围的 ym) ,)
年的年平均气温 , 然后再求出最近5 内各年按小时 年 气温统计的算术年平均值 ,将算术年平均值与最近 1年的年平均气温最相近的一年作为典型年。在确 0 定典型年时 ,若有多个年份气温与多年年平均气温 相 近 . 安全 角度 考虑 . 择高 于多 年年 平均 气温 的 从 选

501民用建筑节能管理规定(2005建设部143号令)

501民用建筑节能管理规定(2005建设部143号令)

民用建筑节能管理规定中华人民共和国建设部令第143 号《民用建筑节能管理规定》已于2005年10月28日经第76次部常务会议讨论通过,现予发布,自2006年1月1日起施行。

部长汪光焘二○○五年十一月十日第一条为了加强民用建筑节能管理,提高能源利用效率,改善室内热环境质量,根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本规定。

第二条本规定所称民用建筑,是指居住建筑和公共建筑。

本规定所称民用建筑节能,是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用新型墙体材料,执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理,合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源的活动。

第三条国务院建设行政主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内民用建筑节能的监督管理工作。

第四条国务院建设行政主管部门根据国家节能规划,制定国家建筑节能专项规划;省、自治区、直辖市以及设区城市人民政府建设行政主管部门应当根据本地节能规划,制定本地建筑节能专项规划,并组织实施。

第五条编制城乡规划应当充分考虑能源、资源的综合利用和节约,对城镇布局、功能区设置、建筑特征,基础设施配置的影响进行研究论证。

第六条国务院建设行政主管部门根据建筑节能发展状况和技术先进、经济合理的原则,组织制定建筑节能相关标准,建立和完善建筑节能标准体系;省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门应当严格执行国家民用建筑节能有关规定,可以制定严于国家民用建筑节能标准的地方标准或者实施细则。

第七条鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发,推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术,促进可再生能源的开发利用。

气候变化与建筑设计介绍气候变化如何影响建筑设计和建筑物的能源效率

气候变化与建筑设计介绍气候变化如何影响建筑设计和建筑物的能源效率

气候变化与建筑设计介绍气候变化如何影响建筑设计和建筑物的能源效率随着气候变化和环境问题日益引起人们的关注,建筑设计和建筑物的能源效率成为了一个重要的议题。

气候变化给建筑行业带来了许多挑战,同时也促使设计师采取创新的方法来建造更加环保和可持续的建筑。

本文将介绍气候变化如何影响建筑设计和建筑物的能源效率,并探讨现代建筑中的创新设计。

一、气候变化对建筑设计的影响气候变化对建筑设计产生了直接和间接的影响。

首先,气候变暖导致全球气温升高,建筑物需要更多的冷却系统来保持舒适的室内温度。

这意味着建筑师需要更多地考虑遮阳、隔热和通风等因素,以减少对人工冷却的依赖。

其次,气候变化还导致极端天气事件的增加,如暴雨、台风和干旱等。

这些极端天气事件对建筑物的结构和耐久性提出了更高的要求。

建筑师需要设计更加坚固和抗风抗震的建筑结构,以应对这些天气事件的影响。

另外,气候变化还改变了能源供应和需求。

随着能源成本的上升,建筑物需要更高效的能源使用系统。

设计师需要考虑如何利用可再生能源和高效能源设备来减少对传统能源的依赖,并降低建筑物的碳排放。

二、建筑设计中的应对措施为了应对气候变化带来的挑战,建筑设计师采取了许多创新的措施。

首先,他们使用可持续建筑材料来减少对环境的影响。

这些材料可以是可再生的,如竹子和麻木,也可以是能源高效的,如节能玻璃和隔热材料。

其次,建筑师运用 passively 设计的原则来减少对人工冷却和加热系统的依赖。

这种设计方法利用建筑的朝向、遮阳、隔热和通风等要素来最大程度地利用自然能源和气候条件,减少能耗。

还有一些其他的措施,如使用太阳能和风能等可再生能源来供电,收集雨水并回收利用等。

这些措施不仅可以降低建筑物的能源消耗,还可以减少对环境的影响。

三、现代建筑的创新设计随着技术的进步和对环境可持续发展的重视,现代建筑中出现了许多创新的设计。

例如,绿色屋顶是一种在建筑物屋顶上种植植被的设计。

它可以提供降温效果,吸收雨水并减少雨水径流,同时还可以提供更多的生态系统服务。

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计
气候变化对建筑业产生了深远的影响,推动了绿色建筑和节能设计的发展。

随着全球温度的上升和资源的稀缺,建筑业在减少能耗、降低碳排放方面面临着越来越大的压力和责任。

首先,绿色建筑以其对环境友好的特点成为了行业的主流趋势。

采用可再生能源、优化能源利用、减少对环境的影响成为了设计师们的首要考虑。

例如,利用太阳能板和地热能源来供应建筑的能源需求,或者通过高效隔热材料和自然通风系统来减少能耗,都是当前绿色建筑的典型实践。

其次,节能设计不仅仅关乎能源的使用效率,还关乎建筑材料的选择和再利用。

传统建筑业常常浪费大量资源,而现代节能设计则更加注重材料的可持续性和循环利用。

选择具有低碳排放的建筑材料,如竹材和可回收的金属,成为了设计过程中的重要一环。

最后,政府和市场对于绿色建筑的支持也在不断增强。

许多国家和地区通过法律、税收政策和奖励措施来鼓励建筑业采用更加环保的做法。

这种支持不仅推动了技术的创新和应用,也促进了整个行业向可持续发展的方向迈进。

综上所述,气候变化催生了绿色建筑和节能设计的兴起,这不仅是对环境负责的表现,也是建筑业持续发展的必然选择。

随着技术的进步和意识的提升,相信未来建筑业将在节能减排的道路上迈出更加坚实的步伐。

气候变化对典型气象年数据的影响及能耗评估——以中国北方大城市天津为例

气候变化对典型气象年数据的影响及能耗评估——以中国北方大城市天津为例

气候变化对典型气象年数据的影响及能耗评估——以中国北方大城市天津为例熊明明;李明财;李骥;曹经福【摘要】Typical meteorological year (TMY) data were generated using two methods, i.e., Sandia and Danish methods. The load of a typical office building in Tianjin was simulated by the TRNSYS software based on the meteorological year data. The results showed that both Sandia and Danish methods can be well used to generate TMY in Tianjin. The TMY data were obviously changed under the conditions of climate change, and the impact of climate change in the heating period (November-March) was more obvious than that in the cooling period (June-September). Compared to the heating load during 1961-1990, the building heating load of 1981-2010 decreased by 5.2%, while the building cooling load increased by 1.6%. Therefore, the impact of climate change should be fully considered in the process of evaluating energy consumption of building design by using the TMY data. The generation and updating of TMY data should be quickly made. Compared to the cooling load during 1981-2010, the simulated building cooling load based on present TMY data decreased by 6.7%, while the building heating load increased by 4.7%. This shows building energy consumption estimation by using present TMY data in Tianjin may overestimate heating load but underestimate cooling load. Thus, it may decrease the body comfort of indoor environment and lead to waste of heating energy.%本文以中国北方城市天津为例,采用Sandia及Danish两种方法生成典型气象年(TMY)数据,并借助TRNSYS软件模拟得到3个时段(1961—1990年、1971—2000年和1981—2010年)典型办公建筑的逐时负荷,评估气候变化对典型气象年数据及模拟负荷的影响.结果表明:Sandia和Danish生成典型气象年的方法在天津均有较好的适用性,Sandia方法采用6个气象要素生成的典型气象年数据代表性满足要求.受气候变化影响,典型气象年数据变化较大,采暖期(11月—翌年3月)较制冷期(6—9月)的变化更明显;从30年均值差异看,1981—2010年相对于1961—1990年,建筑供热负荷减少5.2%,而制冷负荷增加1.6%.因此,在使用典型气象年数据进行建筑设计能耗评估时需充分考虑气候变化的影响,加快典型气象年数据的生成和更新工作.基于天津现行使用的典型气象年数据模拟得到的办公建筑制冷负荷较1981—2010年偏低6.7%,供热负荷偏高4.7%.表明采用现行典型气象年数据进行建筑能耗评估时,会造成制冷负荷偏低,供热负荷偏高,从而降低人体舒适度及造成供热能源浪费.【期刊名称】《气候变化研究进展》【年(卷),期】2017(013)005【总页数】8页(P494-501)【关键词】典型气象年;气候变化;办公建筑;建筑负荷;天津【作者】熊明明;李明财;李骥;曹经福【作者单位】天津市气候中心,天津 300074;天津市气候中心,天津 300074;中国建筑科学研究院,北京 100013;天津市气候中心,天津 300074【正文语种】中文熊明明,李明财,李骥,等. 气候变化对典型气象年数据的影响及能耗评估——以中国北方大城市天津为例 [J]. 气候变化研究进展, 2017,13 (5): 494-501IPCC第五次评估报告[1]指出,1983—2012年可能是过去1400年里最热的30年,1880—2012年全球平均地表温度升高了0.85℃[0.65~1.06℃]。

大气工程中的气象条件下城市建筑能耗评估

大气工程中的气象条件下城市建筑能耗评估

大气工程中的气象条件下城市建筑能耗评估城市建筑的能耗评估是大气工程中一个重要的研究领域。

在城市化的快速发展过程中,城市建筑所消耗的能源越来越多,对环境产生了严重的影响。

因此,通过评估城市建筑的能耗情况,可以为城市规划和设计提供科学依据,以降低能源消耗和减少环境污染。

首先,气象条件是城市建筑能耗评估的一个重要因素。

气温、湿度、风速等气象要素都会对城市建筑的能源消耗产生影响。

在寒冷的冬季,住宅建筑需要进行供暖,而在炎热的夏季,又需要进行空调制冷。

不同的气象条件需要不同的能源消耗方式,因此评估城市建筑的能耗必须考虑气象条件的影响。

其次,城市建筑的能耗评估还需要考虑建筑节能措施的效果。

近年来,随着环保理念的提升,建筑节能已成为一个重要的发展方向。

采用合理的建筑结构、优化的保温材料和节能设备等,可以有效降低能源消耗。

在评估城市建筑的能耗时,必须考虑这些节能措施的效果,以便评估建筑的真实能耗。

此外,城市建筑的使用率和建筑功能也会对能耗评估产生影响。

不同的建筑类型和使用方式会导致不同的能源消耗情况。

例如,商业建筑通常有大量的照明和空调设备,能耗较高。

而住宅建筑则主要消耗在供暖和照明等方面。

评估城市建筑的能耗时,必须考虑到建筑的使用率和功能,以获得准确的评估结果。

另外,城市建筑的人口密度也是评估能耗的重要因素。

人口密度高的城市,所需要的建筑和能源消耗也会相应增加。

因此,在评估城市建筑的能耗时,必须考虑城市的人口密度,以获得全面的评估结果。

最后,评估城市建筑的能耗还需要综合考虑以上因素,并进行模型建立和数据分析。

建立合适的数学模型可以帮助我们更好地评估城市建筑的能耗情况。

通过收集和分析相关数据,可以得出准确的能耗评估结果,为城市规划和建筑设计提供科学依据。

总之,大气工程中的城市建筑能耗评估是一个复杂且重要的研究领域。

在评估过程中,需要考虑气象条件、建筑节能措施、建筑功能、人口密度等多个因素,并建立适当的数学模型进行分析。

建筑能耗模拟用典型气象年研究

建筑能耗模拟用典型气象年研究

建筑能耗模拟用典型气象年研究建筑能耗模拟用典型气象年研究近年来,随着人们对环境保护和节能减排意识的增强,建筑能耗模拟成为了研究和设计建筑能源效率的重要工具之一。

建筑能耗模拟通过计算机模拟建筑物使用的能源消耗,可以帮助决策者和设计者评估建筑物的能源性能,优化建筑设计和操作策略,从而实现节能减排目标。

典型气象年是建筑能耗模拟中常用的气象数据。

典型气象年是依据某一地区的长期气象资料整理出来的,代表了该地区不同季节、天气状况的典型一年。

使用典型气象年数据进行模拟,可以使模拟结果更具代表性和准确性,帮助设计者更好地评估建筑在不同年份内的能源性能。

建筑能耗模拟的研究旨在为设计者提供建筑节能的指导和决策依据。

通过模拟,可以预测建筑的热负荷、能源消耗和室内舒适度等指标,评估不同建筑系统和能源策略的效果,并找到最佳的设计和运营方案。

而典型气象年数据的引入,可以使模拟结果更具可靠性和现实性,为设计者提供更加真实的信息和指导。

在建筑能耗模拟中,典型气象年数据一般包括气温、湿度、太阳辐射、风速等气象参数。

其中气温和太阳辐射是影响建筑能耗的重要因素。

气温的变化会导致建筑的供暖和制冷负荷发生变化,而太阳辐射则对建筑的日照和室内照明产生影响。

风速和湿度等参数也会对建筑的能源消耗和室内环境产生一定影响。

使用典型气象年数据进行建筑能耗模拟需要进行数据的处理和选择。

首先,需要根据建筑所在地区的经纬度和高程等信息,选择与之相近的典型气象年数据。

其次,还需要对数据进行预处理,如插值、滤波等操作,以确保数据的准确性和连续性。

最后,将处理后的典型气象年数据输入到建筑能耗模拟软件中,进行模拟和分析。

建筑能耗模拟用典型气象年研究的结果可为建筑设计者提供重要参考。

通过模拟,设计者可以了解不同建筑系统和能源策略在不同气候条件下的适用性和效果,评估建筑在不同季节的能耗变化趋势,并优化建筑的能源设计和运营策略。

同时,建筑能耗模拟还可以帮助设计者满足节能减排的要求,达到可持续发展的目标。

建筑能耗模拟方法简介

建筑能耗模拟方法简介
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EnergyPlus是在BLAST和DOE-2的基础上开发的
EnergyPlus具有以下主要特点:
采用集成同步的负荷/系统/设备的模拟方法 在计算负荷时,用户可以定义小于1个小时的时间步长;
在系统模拟中,时间步长自动调整,以加快收敛。 采用热平衡法模拟负荷 采用联立的传热和传质模型对墙体的传热和传湿进行模拟 采用各向异性的天空模型以改进倾斜表面的天空散射强度 先进的窗户传热的计算,可以模拟包括可控的遮阳装置、

建筑的描述,如不能按照建筑实际外形建立模型
、 没有建筑阴影的计算、处理自然通风和渗透
通风等问题时需要借助其它软件
14
5 ESP-r
功能:
ESP-r 在欧洲应用非常广泛,是一个集成化的模拟分析工 具,除了可以模拟建筑中的声、光、热以及流体流动等现 象外,还可以对建筑能耗以及温室气体排放作出评估,可 以对建筑的采暖、通风、制冷设备的容量及效率作出综合 的评估。
9
eQuest简介
eQuest则简化了DOE-2建模的过程。
8760小时(全年)能耗模拟
特定的工作日类型:每一个season里可设置3种

工作日(周一到周五,周日,节假日),可最多

设置52个season。
定义能源价格的方式:分时定价,按容量定价,
统一定价
eQuest能够模拟的一些特殊的空调系统 ——热 电联产、蓄能系统、光电转换
建筑能耗模拟方法简介
LOGO
设计基础
建筑 冷热负荷 和 电负荷 的逐时准确计算、模拟是三联 供系统优化配置与运行分析的基础。
建筑全能耗分析软件的计算方法一般都是基于动态的环境; 为保证计算结果的准确度,软件都需要室外逐时的气象数 据或典型气象年数据,而且需要尽可能详细的体型描述数 据及相应的热工性能数据。

建筑能耗分析用逐时气象模型

建筑能耗分析用逐时气象模型

——相对日照百分率,表示某一期间内日照率 和假设太阳高度角为90度的日照率的比值
日照小时数,已知
表示太阳高度角
逐时相对日照百分率的在一天内的积分,
假设太阳高度角为90度时的日照小时数。
26
地表温度的逐时模拟
文献表明,地表温度是空气干球温度,总辐射强度和地面 与天空之间的长波辐射交换量的线性函数:
总辐射强度
如何确定这两者的比例? 通过对密云逐时风速原始数据的试算发现,当期望部分的权
重为0.65,随机部分的权重为0.35时,模拟产生的风速与原 始数据的RMSE (均方根误差)和SDE(标准误差)最小。 模拟风速=0.65*期望部分+0.35*随机部分
23
风向模型的建立
以每日最大风速时刻的风向为起点,用马尔可夫链的方法模拟 当天最大风速时刻以后,下一天最大风速时刻之前的风向! 该马尔可夫链是跟据密云1993-2000年的逐时风向数据计算得到的。
Ki—各气象 参数的权重
11
选择典型气象年的气象参数及其权重
气象参数
权重
日平均温度
2/24
日最低温度
1/24
日平均相对湿度
2/24
日最低相对湿度
1/24
日平均风速
2/24
日最大风速
1/24
日最大风速时刻的风向
1/24
日日照时数
1/24
日总辐射量
12/24
日最高温度
1/24
12
干球温度模型的建立
资料表明,一天内最高温度一般出现在午 后三时,而最低温度出现在日出前一小时 左右。温度在一天内的变化规律可以近似 用余弦函数来表示。
1.38 ——
1.0%
17.5%

南京市建筑能耗分析用气象参数的研究

南京市建筑能耗分析用气象参数的研究

第26卷,总第147期2008年1月,第1期《节能技术》E NERGY C ONSERVATI ON TECH NO LOGY V ol 126,Sum 1N o 1147Jan 12008,N o 11南京市建筑能耗分析用气象参数的研究李卫华,王子介(南京师范大学动力工程学院,江苏 南京 210042)摘 要:温频法是计算建筑物能耗的一种简单稳态方法,需要可靠细致的温频参数。

由于在国内尚无法得到长周期逐时温度参数,关于温频法气象参数的研究和应用相对缺乏。

本文通过分析南京市2004-2006年间的逐时气象数据,得出南京市2004-2006年间建筑能耗分析用BI N 参数。

通过对比典型气象年和代表年的BI N 参数,得出结论,气候变暖已是不争的事实,建筑能耗分析需使用近期气象数据。

关键词:能耗分析;长周期;BI N 参数;典型气象年中图分类号:TE09 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2008)01-0053-04R esearch of Weather Data for Building E nergy Analysis in N anjing CityLi Wei -hua ,Wang Z i -jie(P ower Engineering Institute ,Nanjing N ormal University )Abstract :The BI N method ,as one of sim ple and steady state methods requires reliable and detailed BI N data in order to calculate building energy consum ption 1Since the long term tem perature records are not available in China ,there is a lack of BI N weather data for study and application 1By analysing the hourly weather data ,this paper presents the BI N data for building energy consum ption analysis of 2004-2006in Nanjing 1By com 2paring BI N data of typical weather year with that of the exam ple weather year ,conclusion can be drawed that weather becomes warmer 1Building energy analysis should use the latest weather data 1K ey w ords :energy analysis ;long term ;BI N data ;typical meteorological year收稿日期 2007-07-23 修订稿日期 2007-10-20作者简介:李卫华(1982~)男,硕士研究生。

城市气候变化对建筑用能的影响分析

城市气候变化对建筑用能的影响分析

城市气候变化对建筑用能的影响分析随着全球城市化进程的加速,城市气候变化成为了一个备受关注的问题。

气候变化对建筑用能产生了深远的影响,这种影响涉及到建筑设计、运行和能源管理等多个方面。

本文将对城市气候变化对建筑用能的影响进行分析。

首先要明确的是,城市气候变化指的是城市区域内气温、降水和风速等气候要素的变化。

这种变化对建筑用能产生的影响是多方面的。

首先,城市气候变化会导致建筑能耗的增加。

气温的升高可能会增加建筑物的冷却负荷,尤其是在夏季,空调系统的负荷将大幅上升。

此外,气候变化还可能导致频繁的热浪和高温天气,使空调系统需要更长时间地运行。

降水变化也会对建筑的能源消耗产生影响,大量的降水可能会导致建筑设备的水力负荷增加,例如,排水系统需要更多的能量来处理降水。

这些因素使得建筑物需要消耗更多的能源来满足舒适的室内环境。

其次,城市气候变化还会对建筑的节能措施产生影响。

在过去,人们通过采用节能建筑设计和设备来降低建筑用能,例如,高效保温材料、太阳能热水器和LED照明等。

然而,气候变化可能会使得一些传统的节能措施不再有效。

例如,传统的保温材料在高温条件下的性能可能会下降,这就需要开发新的材料来适应变化的气候条件。

此外,由于城市气候变化,一些节能设备的效果可能会受到影响,例如,高温天气可能会影响太阳能设备的输出效率。

因此,城市气候变化迫使我们重新评估和调整建筑的节能策略。

第三,城市气候变化还加剧了城市热岛效应,从而进一步影响建筑用能。

热岛效应是指城市区域温度较农村和周边地区高的现象,这是由于城市的高密度建筑、少量的植被和大量的人工表面所引起的。

热岛效应会导致城市区域温度上升,从而增加建筑的冷却负荷。

为了应对这一变化,建筑需要采取措施来减轻热岛效应,例如增加绿化覆盖、白色建筑材料和节能材料等。

这些措施可以减少建筑物的冷却负荷,进而降低建筑用能。

最后,城市气候变化还对建筑能源管理提出了新的挑战。

随着气候变化的不确定性增加,建筑能源管理的复杂性也增加了。

气候变化对城市建筑能耗的影响

气候变化对城市建筑能耗的影响

气候变化对城市建筑能耗的影响随着全球气候变暖和气候极端事件的增加,我们不可避免地面临着气候变化对城市建筑能耗的影响。

城市建筑对能源的使用量和排放量产生了巨大的影响,因此,了解气候变化对城市建筑能耗的影响是至关重要的。

本文将讨论气候变化对城市建筑能耗的主要影响因素及其解决方案。

1. 气温上升引发能耗增加随着全球平均气温的上升,城市建筑的冷却需求也随之增加。

空调系统的使用将导致能源的大量消耗,进而增加温室气体的排放。

因此,应当采取相应措施,如提高建筑物的隔热性能,采用节能型空调设备,以减少空调系统对能源消耗的负担。

2. 极端天气事件引发建筑结构改变极端天气事件,如暴风雨、洪水和龙卷风,可能对城市建筑的结构造成损害或破坏。

这不仅对人员安全造成威胁,还会导致建筑的修复或重建,进一步增加能源消耗。

因此,建筑师和工程师应该考虑将气候变化因素纳入设计中,确保建筑的抗灾能力,在面对极端天气事件时能够减少损害。

3. 水资源匮乏导致能耗增加气候变化还会导致一些地区面临水资源的匮乏。

城市建筑在供水和排水方面的能源消耗很大。

因此,在设计城市建筑时,应考虑采用水资源节约型技术,如雨水收集系统和灰水回收系统,减少对水资源的依赖,从而减少能源的消耗。

4. 海平面上升威胁沿海城市建筑随着全球气候变暖,海平面上升的风险不断增加,这对沿海城市建筑带来了直接的威胁。

沿海城市的建筑物可能面临洪水和侵蚀的风险,这不仅会导致财产损失,还会增加能源消耗来修复和重建建筑物。

因此,沿海城市应该采取适当措施,如加强海堤防护、规划海边绿化带等,以应对海平面上升的威胁。

综上所述,气候变化对城市建筑能耗产生了广泛而深远的影响。

我们必须采取行动,改变我们的建筑方式和能源使用方式,以应对气候变化带来的挑战。

通过提高建筑物的能源效率,采用可持续的建筑材料和技术,减少温室气体的排放,我们可以降低城市建筑的能耗,并为城市的可持续发展奠定基础。

只有这样,我们才能确保城市建筑在气候变化中的可持续性和韧性。

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计

气候变化对建筑业的影响:绿色建筑与节能设计随着全球气候变化的加剧,建筑业正面临着前所未有的挑战。

极端天气事件的频繁发生,如洪水、干旱、飓风和热浪,不仅对人类生活造成了影响,也对建筑的安全性和耐久性提出了更高的要求。

在这样的背景下,绿色建筑和节能设计成为了建筑业应对气候变化的重要策略。

绿色建筑是指在设计、建造和运营过程中,最大限度地减少对环境的负面影响,同时提高能源效率和居住者的舒适度。

这种建筑通常采用可持续的材料,优化自然光和通风,以及使用可再生能源。

例如,太阳能光伏板可以安装在屋顶上,为建筑提供清洁的电力;雨水收集系统可以减少对自来水的依赖。

节能设计则是通过创新的建筑设计和技术,减少能源消耗,降低运营成本。

这包括使用高性能的隔热材料、双层或三层玻璃窗、以及高效的供暖和制冷系统。

节能设计还涉及到建筑的布局和方向,以利用自然光和风,减少对人工照明和空调的依赖。

气候变化对建筑业的影响是多方面的。

首先,极端天气可能导致建筑材料的损坏,增加维修和重建的成本。

其次,能源价格的波动可能会影响建筑项目的预算。

最后,公众对环境问题的关注日益增加,对绿色建筑的需求也在不断上升。

为了应对这些挑战,建筑师和工程师需要采用更加灵活和创新的方法。

这可能包括使用更耐候的材料,设计能够适应极端天气的建筑结构,以及开发新的节能技术。

同时,政府和行业组织也需要制定相应的政策和标准,鼓励绿色建筑和节能设计的发展。

总之,气候变化对建筑业的影响是深远的。

通过推广绿色建筑和节能设计,我们不仅可以减少对环境的影响,还可以提高建筑的可持续性,为未来的挑战做好准备。

这是一个需要全球共同努力的领域,每一个建筑项目都应该是迈向更绿色、更可持续未来的一步。

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分的计算机模拟一直以文献[ 10] 选出的香港典型代表年为
式中
E FSj( y, m) =
1N N i= 1
PDF y, m( Xj ( i) ) - PDF m( Xj( i) )
(1)
FS j( y , m ) ) ) ) 第 j 个气象 参数值 域在 X( i ) 范围的 表 1 不同文献中所使用的不同气象数据变量的加权因子
y
0 引言 对受环境影响的能源系 统如供 暖空调 系统、太阳能 热
能利用系统、太阳能发电 系统和 风力发 电系统 等进行 全年 动态性能评价, 需要 考虑逐时太 阳辐射、干湿球 温度、风速 等气象参数的影响。其中, 对于供暖空调系统, 太阳辐射与 干湿球温度, 则通过影响 新风负 荷和围 护结构 负荷而 影响 建筑物室内热环境和逐 时建筑 能耗。然而, 气 象参数却 是
之和为 100% 。
WFj ) ) ) 第 j 个 气 象参 数 的 加 权 因 子, 见 表 1,
M
E WFj = 1。
j= 1
不同的文献使用了 不同 的加 权因 子值。 除文 献[ 8] 使 用的方法 可用于风力和光 伏等新 能源 系统 外, 其他方 法主 要适用于 建筑物能耗动态 模拟和 太阳 能应 用系统, 给 予太
靠性与系统的能量储存容量与运作性能。譬如对 于太阳能
系统与风力发电系统, 连续几 天的 阴雨气 象条 件与 连续几
天的无风气象条件都会影响系统的正常运行。所 以典型月
气象参数的连续性特征与长期气象连续性特征一 致性也是
一个非常重要的评估标准。连续性的参数一般只 考虑最为 重要的数据 变量, 对于 太阳能 利用 系统与 建筑 物动 态模拟 系统, 一 般考虑干球温度与太阳辐射总量两 个因子[ 1] , 而对 于太阳能和风能综合系统, 则 要考 虑太阳 辐射 总量 与风速
湿球温度平均值 2/ 24 2/ 20 5/ 100
最大风速 平均风速
2/ 24 2/ 24
1/ 20 5/ 100 1/ 20 5/ 100
1/ 4
11/ 24
太阳辐射总量 12/ 24 5/ 20 40/ 100
1/ 4
11/ 24
太阳直射辐射量
5/ 20
注: 表中的比值是选择各参数的数据 量占总数 据量的比 值, 全部
布概率函数选出最小的加权和作为最终的典型气象月。这
bability distribution funtion) 方 法计 算分 析气 象数 据 的连 续 样选出的典型月份具有与长期统计最相似的分布特征与连
性。
续特征。
典型代表年的选取则简 单得多, 依据 过去多 年的气 象 1. 1 典型气象月的选择
数据选出具有代表性的一 整年数 据即可 作为典型 代表年。
选取典型气象月 时使用 量纲 一参 数 FS 进行 统计, 通
这样的选择 方法使得有的 月份很具 有代表 性, 但有的 月份 过对 P DF 的比较来确定。对于不同的能源系统, 计算选择
则偏差较大。在香港, 近 几年发 展起来 的计算 机建筑物 能 典型代表月时, 考 虑的逐时气象参数不同; 而对于同一参数
By Yang Hongx i ng n , LLi n , Lou Che ngz hi and Zha ng Qi ngyuan
Abstra ct Presents the selection principle and several methods. Different method emphasizes different weighted factors of meteorological parameters and the continuity of meteorological data. For the sake of selection of typical meteorological year ( TMY) , provides an application model which divides solar radiation into direct solar radiation and sky radiation. Based on the local meteorological data, selects TMY and example weather year ( EWY) of Hong Kong. In order to validate the influences of TMY and EWY obtained by different approaches on the research object and system, dynamically simulates the energy consumption of a building. The result shows that the deviation for TMY is much smaller , while the deviation for EWY is significant. Selecting TMY with a suitable method is significant in assuring the correctness of the assessment results.
关键词 典型气象年 典型代表年 连续性 建筑物能耗动态模拟 评估偏差
Se le c tions of typ ic a l me te orolo gic a l ye a r a nd e xa mple we a the r ye a r a nd the ir e ffe c ts on b uilding e ne rg y c onsum ption
1 典型气象年的 选择方法 笔者采用最为常见的 P DF 来研 究气 象参 数的分 布特
系统, 典型气象年的选择计算可以采用不同的 加权因子, 文 性, 选择具 有最 小加 权和 WS ( weighting sum) 的月 份 为典
献[ 4~ 7] 介 绍了使用不同加权因子对不同城市与地区的典 型气象月。而对于一些要考虑气候连续性的系统、对象, 则
典型气象年是由一系列逐时的太阳辐射等气象数据组 成的数据年, 具有以下特征[ 1] : a ) 其太阳辐射、空气温 度与
数据则还没有看到更多的 文章涉及, 只 是在文 献[ 11~ 12] 中介绍了典型气象月选取的原则和如何利用中国非小时数
风速等气象数据 发生 频率 分布 与过 去多 年的 长期 分布 相 据建立小时数据的方法。为了探讨不同的方法所计算出的
逐时变动的, 有其 任意性与 不确定 性。若要模 拟系统 的动
y m 杨洪兴, 男, 1960 年 5 月生, 博士后, 副教授 香港九龙香港理工大学屋宇设备工程学系 ( 00852) 27665863 E2mail: behxyang@ polyu. edu. hk
收稿日期: 2003 01 23 修回日期: 2004 12 06
型气象年的选择计算。上述文献计算结果主要应用于建筑 要考虑气象参数的连续性。通常的做法是从所有年中选出
能耗分析, 而文献[ 8] 则介绍了评估太阳能和风能利用的典 5 个具 有最小加权和 的月 份, 对不同 气象 参数 用日连 续分
型气象年的选择计算方法, 并采用分布概率函 数 PDF ( pro2
据, 计算出香港的 典型气象年和典型代表年, 并使用不同的
数据中计算选择出 12 个典型月气象数据组成典型气象 年。 数据, 对一栋多功 能商业大厦的围护结构传热、室内热环境
最终的选择结果考虑了干球温度与日太阳辐射总量的统计 和空调负荷进行了动态逐时全年模拟。
与连续性结 构。Argiriou 等 人比较 了目前 的一些 计算典 型 气象年的方 法, 并作 了一个 实例研 究[ 3] 。对于 不同的 能源
Keywor ds typical meteorological year, example weather year, continuity, dynamical simulation of building energy consumption, evaluation error
பைடு நூலகம்
n The Hong Kong Polyte chnic Univers it y, Hong Kong , C hina
# 132 #
技术交流
暖通空调 HV&AC 2005 年第 35 卷第 1 期
阳辐射参数较大的加 权因子。 在实际 应用 中, 对于 不同性
能及特性的 系统, 选择 合适的 气象 参数及 其加 权因 子对于
选择典型气象月与典型气象年是非常重要的。
1. 2 气象数据连续性的影响
气象数据的连续性结构很大程度上影响一些 系统的可
耗动态模拟 计算和对新能 源发展潜 力的估 算, 都迫切 需要 其加权因子也会因系统特性的不同而不同。考虑到气象数
典型气象年数据。然而, 香港在这方面的研究很有限, 虽然 据的分布, 具有最 小加权和的月份即为典型气象月, 具体计
文献[ 9] 和文献[ 10] 介绍了有关典型气象年的选取, 但大部 算方法如下:
暖通空调 HV&AC 20 05 年第 35 卷第 1 期
技术交流
# 131 #
态性能及预测能耗, 有代 表性的 全年逐 时气象 数据必 不可 依据, 即 在 1979 ) 1991 年 13 年 的 逐 时 气 象 数据 中 确 定
少。
1989 年为典型代 表年。对 于中国 别的 地区 的典 型气 象年
FS ( y , m ) 统 计值, y 为研 究对象 年,
典型气象 典型气象 典型气象 典型代表 典型气象
m 为研究对象年中的月份; PDFy, m ( Xj( i) ) ) ) ) 第 j 个气象 参数值 域在 X( i ) 范围的
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