住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介

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建筑环境模拟软件.

建筑环境模拟软件.
建筑环境模拟软件
DOE-2 BLAST Energy Plus DeST-h
建筑全能耗分析软件Energy Plus
模拟建筑及空调系统全年逐时的负荷及能耗,有助于建 筑师和工程师从整个建筑设计过程来考虑如何节能。大 多数的建筑全能耗分析软件由四个主要模块构成:负荷 模块(Loads)、系统模块(Systems)、设备模块 (Plants)和经济模块(Economics)——LSPE。这四 个模块相互联系形成一个建筑系统模型。
EnergyPlus( 建筑全能耗分析软件)
8、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; 9、先进的窗户传热的计算,可以模拟包括可控的遮阳装 置、可调光的电铬玻璃等; 10、日光照明的模拟,包括室内照度的计算、眩光的模 拟和控制、人工照明的减少对负荷的影响等; 11、基于环路的可调整结构的空调系统模拟,用户可以 模拟典型的系统,而无需修改源程序; 12、与一些常用的模拟软件链接, 如WINDOW5, COMIS,TRNSYS,SPARK等,以便用户对建筑系统 作更详细的模拟; 13、源代码开放,用户可以根据自己的需要加入新的模 块或功能。
其中负荷模块是模拟建筑外围护结构及其与室外环境和 室内负荷之间的相互影响的。在负荷模块中有多种计算 墙体传热和负荷的方法,如反应系数法(response factor)和热传导传递函数法(conduction transfer functions, CTF)用来计算墙体传热;传递函数法 (transfer function method, TFM)、热平衡法(heat balance method)和热网络法(thermal network method)用来将窗、墙得热及内部负荷转变为冷、热 负荷。
概念题 简述题 分析题 主要内容

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DeST技术文档第1页·1·第 1 章DEST-H综述 (1)1.1D E ST-H背景综述 (1)1.1.1住宅建筑能耗评估体系的建立 (1)1.1.2能耗模拟软件的发展 (5)1.2D E ST-H的定位和特点 (9)1.2.1DeST-h的定位 (9)1.2.2DeST-h的特点 (10)1.3D E ST-H的基本模块 (10)第 2 章随机气象模型 (13)2.1模型概述 (13)2.1.1随机气象模型的意义 (13)2.1.2DeST所采用的随机气象模型 (14)2.2模型方法 (16)2.2.1逐日模拟模型 (16)2.2.2逐时模拟模型 (22)2.3模型应用 (25)第 3 章建筑热物理模型及其求解 (27)3.1热物理模型 (27)3.2基本方程及其求解 (30)3.2.1基本方程 (30)3.2.2方程求解 (38)3.3太阳得热的计算 (40)3.3.1墙壁受太阳辐射的计算 (40)3.3.2窗的太阳辐射得热 (41)DeST 技术文档第2页.2. 第 4 章 房间温度计算 (48)4.1基础室温的概念 ................................................................................. 48 4.2基础室温的数学模型 ......................................................................... 49 4.3 有空调系统时房间的温度 ................................................................. 55 第 5 章 负荷计算 .. (62)5.1 负荷计算的基本原理 (62)5.1.1 单个房间的负荷计算 (62)5.1.2邻室传热及互通风的计算方法 ................................................. 63 5.2 自然通风的处理方法 . (63)5.2.1 确定通风次数下单房间的负荷计算 (65)5.2.2可变通风次数下单房间的负荷计算 ......................................... 66 5.3户内负荷的统计 (67)DeST技术文档第1页·1·第 1 章DeST-h综述1.1 D eST-h背景综述1.1.1 住宅建筑能耗评估体系的建立(一)建立住宅建筑能耗评估体系的重要意义1、建筑节能的重要性和紧迫性建筑能耗指建筑使用过程中的能耗,主要包括建筑物、采暖、空调、热水供应、炊事、照明及建筑电器耗能。

住宅建筑环境模拟软件DeSTh简介

住宅建筑环境模拟软件DeSTh简介

住宅建筑环境模拟软件D e S T h简介Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介编辑:凌月仙仙作者:张晓亮吴如宏出处:中国论文下载中心日期:2005-12-10摘要:本文简要介绍了由清华大学开发的住宅建筑热环境模拟软件DeST-h,包括该软件的用途、基本算法等,并与国外的类似软件DOE-2在算法上进行了较为详细的比较,阐述了DeST-h在住宅建筑模拟方面的优势。

关键词:住宅建筑 DeST 模拟状态空间法1 前言模拟分析方法自从应用于建筑技术的研究领域,已经表现出极大的应用价值,建筑能耗的模拟分析就是这种应用的典型代表。

建筑能耗的模拟分析使人们在对建筑物进行研究分析的时候获得了一个非常有力的辅助工具,这一工具使得反复的实验、多角度的分析成为相当容易实现的过程,丰富的数据结果为人们的分析工作提供有力的支持,人们只需设计模拟分析的模式和实例,借助模拟分析软件的帮助,就能获得极具价值的研究材料,这无疑大大缩短了研究成果的产生周期,也解除了实验对于科学研究的诸多限制。

在住宅建筑的研究领域,由于住宅建筑本身的特点,建筑本体热特性的研究始终是非常重要的内容,然而由于建筑的复杂性,建筑热特性的实验研究和实测研究都是异常困难的,人们很难期望通过实测和实验获得十分准确并有普遍意义的结果。

模拟分析方法在住宅建筑研究领域的应用给人们带来了新的希望,借助这一工具,人们能够从本质上把握建筑本体的热特性,能够从多角度研究影响建筑热状况的各种因素,也能够在计算机上实验建筑物对于各种外界因素的响应特性,从而拓宽住宅建筑的研究视野并推动住宅建筑的研究向纵深发展。

住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD上的建筑热特性模拟计算软件。

住宅建筑环境模拟软件DeST_h简介_张晓亮

住宅建筑环境模拟软件DeST_h简介_张晓亮


t C A D 上 的建 筑 热 特 性 模 拟 计算 软 特 性 的 影 响 因 素分析 住 宅室 温 计 算

住宅 建 筑 热 特 性指标 的计 算 住 宅


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采用 的是 状态 空 间 法对 建 筑 整体 直 接 求 解 列 出 建筑 各 个 构 件 ( 墙
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楼板 窗


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DeST介绍

DeST介绍

DeST介绍DeST是建筑环境及HVAC系统模拟的软件平台,该平台以清华大学建筑技术科学系环境与设备研究所十余年的科研成果为理论基础,将现代模拟技术和独特的模拟思想运用到建筑环境的模拟和HVAC系统的模拟中去,为建筑环境的相关研究和建筑环境的模拟预测、性能评估提供了方便实用可靠的软件工具,为建筑设计及HVAC系统的相关研究和系统的模拟预测、性能优化提供了一流的软件工具。

目前DeST有两个版本,应用于住宅建筑的住宅版本(DeST-h)及应用于商业建筑的商建版本(DeST-c)。

住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号59836250的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD R14上的辅助设计计算软件。

DeST-h主要用于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。

DeST-c是DeST开发组针对商业建筑特点推出的专用于商业建筑辅助设计的版本,根据建筑及其空调方案设计的的阶段性,DeST-c对商业建筑的模拟分成建筑室内热环境模拟、空调方案模拟、输配系统模拟、冷热源经济性分析几个阶段,对应的服务于建筑设计的初步设计(研究建筑物本身的特性)、方案设计(研究系统方案)、详细设计(设备选型、管路布置、控制设计等)几个阶段,很好的根据各个阶段设计模拟分析反馈以指导各阶段的设计。

DeST-c具体应用如下:在建筑设计阶段,为建筑围护结构方案(窗墙比、保温等)以及局部设计为建筑师提供参考建议;在空调方案设计阶段模拟分析空调系统分区是否合理、比较不同空调方案经济性、预测不同方案未来的室内热状况、不满意率情况;在详细设计阶段通过输配系统的模拟指导风机、泵设备的选型以及不同输送系统方案的经济性。

建筑环境设计模拟工具包DeST

建筑环境设计模拟工具包DeST

建筑环境设计模拟工具包DeST建筑环境设计模拟工具包DeST建筑环境设计模拟工具包DeST摘要:建筑环境设计模拟工具包DeST是基于功能的模拟软件,用于对建筑、方案、系统及水力计算进行模拟,以校核设计,保证设计的可靠性。

介绍了DeST的结构、用户界面,并结合工程实例说明了DeST的应用。

关键词:建筑环境模拟模拟软件 DeST1、开发DeST的目的近30年来,建筑和空调系统的模拟被广泛地应用在学术研究领域,出现了很多的模拟模型、模拟方法以及模拟应用工具。

模拟技术已经相对成熟,但在实际设计中,采用模拟技术辅助分析的仍然很少,大多数设计仍然仅考虑最不利工况,而没有考虑全年的运行过程,这导致了诸如设备选择不合理、过渡季无法满足要求等问题。

最近,国内外的研究机构和设计公司开始投入越来越多的力量以缩小模拟和设计之间的应用鸿沟。

例如在国际能源组织(IEA)最近结束的研究子项ANNEX 30[1] Bring simulation into application中,设计过程中的模拟技术应用研究是其最主要的章节。

虽然,采用模拟分析的手段可以提高设计的可靠性,但只有在明确了设计和模拟之间的关系之后,才能制造出在实际设计过程中能够被有效利用的模拟分析工具。

而现有国外几种主流的模拟分析工具由于在开发时没有充分考虑设计过程的阶段性、延续性等特点,只能用于学术研究领域。

设计过程是一个阶段化的过程,包括初步设计、方案设计、详细设计以及后设计阶段[2].这是一个复杂的、不断反馈的过程,目前是否存在一个模拟分析工具能够服务于整个过程呢?目前的模拟工具可以划分成两大类:一类是基于功能的,以DOE[3]为主要代表;另一类是基于模声的,以TRNSYS[4],HVACSIM+[5],MATLAB为代表。

基于功能的模拟工具从满足某种功能要求(如计算建筑全年能耗)出发来设计模拟系统;基于模块的模拟工具注重于构建系统的灵活性,其特点是采用通用的模块接口和统一的非线性求解核心。

建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法

建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法

建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法简介:建筑环境设计模拟分析软件(DeST)是一种基于计算机技术的专业建筑环境分析和优化设计工具,旨在帮助建筑师、室内设计师和工程师等专业技术人员更好地理解和控制建筑热过程,并为建筑环境提供舒适性和能源效率等方面的优化方案。

本文将重点介绍DeST软件中,分析建筑热过程时所需考虑的各种外界因素的取值方法。

一、气候因素气候因素是影响建筑热过程的主要因素之一。

在DeST软件中,通过选择适当的地理位置和代表性气象年代(Typical Meteorological Year, TMY)数据来模拟不同气候条件下的建筑热过程。

TMY数据包括气温、相对湿度、太阳辐射、风速等气象参数,它们可用地方气象站的历史观测数据进行插值和年化处理得到。

二、建筑结构和材料参数建筑结构和材料参数是影响建筑热过程的重要因素,包括建筑外围形状、尺寸、墙体、屋顶、门窗的结构和材料等。

DeST软件提供了广泛的建筑结构和材料库,用户可以选择合适的建筑结构和材料在模拟分析中使用。

三、室内活动室内活动也是影响建筑热过程的因素之一。

DeST软件提供了多种室内活动模型,包括人员活动、照明、电器设备、空调系统等,用户可根据实际情况设置不同的模型参数。

四、建筑系统建筑系统是维持室内舒适环境和节能的重要组成部分。

DeST 软件提供了多种建筑系统模型,包括供暖、通风、空调、照明等系统,用户可根据实际需求选择合适的系统模型,设定不同的参数值。

五、其他因素除了以上提到的因素外,还有一些其他因素也会对建筑热过程产生影响,如附近地形、建筑周围树木的分布、建筑使用情况等。

在使用DeST软件进行分析时,用户需要尽可能详细地收集和输入这些因素,并根据实际情况设置相应的参数。

总结:建筑环境设计模拟分析软件DeST可以帮助用户更好地理解和控制建筑热过程,提供舒适性和能源效率等方面的优化方案。

在分析建筑热过程时,需要考虑气候因素、建筑结构和材料参数、室内活动、建筑系统等各种外界因素的取值方法。

DeST-h模拟实例说明

DeST-h模拟实例说明

DeST-h模拟实例说明Example_1 板楼计算输入参数1、建筑地理位置模拟地点:北京市;经度:东经116.3度;纬度:北纬39.8度;2、室外气象参数室外气象计算参数采用了北京地区典型气象年的室外气象参数。

所有的气象数据是基于中国国家气象局对193个城市二十年的实测数据通过一套随机算法模拟计算生成。

采暖度日数:3066;空调度日数:50;根据建筑热工分区,北京市属于寒冷地区。

冬季空调室外计算干球温度:-12℃;冬季采暖室外计算干球温度:-9℃;夏季空调室外计算干球温度:33.2℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.4℃。

3、DeST的计算模型通过DeST建立简化模型如图1所示:图1、Example_1建筑模型图4、室内计算参数设置此算例模型房间功能简化处理为卧室和空房间两种,卧室为空调房间;空房间包括卫生间、厨房等,不空调。

空房间不设置内热源。

空调房间的灯光得热为0.587W/m2,其他人员设备平均得热为4.3W/m2。

全天都有灯光设备。

空调作息时间如表1所示表1、Example_1的空调启停作息卧室、起居室时间段周一~周五周六、周日0:00~8:00开启开启8:00~12:00关闭室内空调控制温度26℃,室内采暖控制温度18℃。

室内容忍温度上限29℃(即判断是否开启空调温度),室内容忍温度下限16℃(判断是否供暖温度)。

房间通风换气次数设置为可调,最小换气次数1次/小时,最大换气次数10次/小时。

如计算耗冷量时,当室外新风温度低于室内控制温度,在房间通风换气能力范围内,加大换气次数,通过新风带走室内热量。

当达到最大换气次数仍不能满足室内温度要求,开启空调,房间取最小换气次数。

5、围护结构类型围护结构的热物理参数的设定见表2:表2、Example_1围护结构的热物理参数表计算结果见附表load_report_Example_1:数据统计报表;room_load_Example_1:房间分项数据报表(由于房间较多,以二层部分房间为例)。

DeST2.0(住宅版)使用手册

DeST2.0(住宅版)使用手册

DeST2.0使用手册清华同方股份有限公司研究发展中心DeST开发组2002年7月31日1.1 DeST简介 (4)1.2 界面概述 (4)1.3 工具栏概述 (4)第2章项目管理 (7)2.1 概述 (7)2.2 进度控制 (7)2.3 文件管理 (7)2.4 打印管理 (8)2.5 退出 (8)第3章建筑构图 (9)3.1 概述 (9)3.2 新建建筑 (9)3.3 楼层控制 (9)3.4 墙体的绘制和编辑 (9)3.5 绘制门窗 (10)3.6 建筑计算预处理 (10)第4章建筑描述 (12)4.1 概述 (12)4.2 建筑参数 (12)4.3 房间参数 (12)4.4 建筑构件 (14)4.5 房间通风 (15)4.6 系统设定 (15)4.7 内扰设定 (17)4.8 作息设定 (18)4.9 参数查询和库管理 (20)第5章建筑计算 (23)5.1 概述 (23)5.2 建筑室温计算 (23)5.3 系统负荷计算 (23)第6章系统模拟 (25)6.1 空调箱盘管校核 (25)6.2 冷冻站模拟 (25)6.3 风水网分析 (26)第7章编辑 (30)7.1 概述 (30)7.2 编辑命令 (30)第8章显示 (31)8.1 概述 (31)8.2 显示控制命令 (31)第9章工程实例 (33)9.1 商业建筑实例 (33)9.2 住宅建筑实例 (55)第1章 概述1.1 DeST 简介DeST 是Designer's Simulation Toolkit 的缩写,中文名为建筑热环境设计模拟工具包。

是清华大学空调实验室在十余年的科研成果的基础上,研制开发的面向暖通空调设计者的集成于AutoCAD R14上的辅助设计计算软件。

与国内多数辅助分析工具不同,DeST 的建筑描述界面是可视化的所见即所得的建筑楼层和房间划分图形界面,并且直接嵌入在AutoCAD R14中。

DeST 的计算模块也全部集成于AutoCAD R14中。

建筑环境设计模拟分析软件DeST

建筑环境设计模拟分析软件DeST

建筑环境设计模拟分析软件DeST一、本文概述随着科技的发展和人们对生活质量要求的提高,建筑环境设计在追求美观和实用的也越来越注重节能减排和绿色可持续发展。

为了应对这一挑战,模拟分析软件在建筑环境设计中的应用变得日益重要。

本文旨在介绍一款名为DeST(Design Environment Simulation Toolkit)的建筑环境设计模拟分析软件,其强大的功能和广泛的应用领域使得其在建筑行业中占据重要地位。

DeST软件以其精确的模拟、灵活的操作和高效的分析能力,为建筑设计师和工程师提供了一个全面、高效的解决方案,有助于实现建筑环境设计的绿色化和智能化。

本文首先将对DeST软件的基本情况进行介绍,包括其开发背景、主要功能和技术特点等。

随后,我们将深入探讨DeST软件在建筑环境设计中的应用场景,包括建筑能耗模拟、室内环境分析、可再生能源利用等方面。

通过具体案例的分析,我们将展示DeST软件在实际项目中的应用效果和价值。

我们还将对DeST软件的发展趋势和前景进行展望,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

本文旨在全面介绍DeST建筑环境设计模拟分析软件的应用与发展,以期为推动建筑行业的绿色化和智能化发展贡献力量。

二、DeST软件概述《建筑环境设计模拟分析软件DeST》(Design Environment for Sustnable Technology)是一款针对建筑环境设计进行高效模拟与分析的软件工具。

该软件基于先进的建筑物理和热力学原理,通过数值计算的方法,对建筑物的热湿环境、采光、通风、能耗等多个方面进行全面模拟和分析。

DeST软件旨在帮助建筑设计师、工程师和研究人员在设计阶段就能对建筑的环境性能进行预测和优化,从而实现绿色建筑和可持续发展目标。

DeST软件拥有丰富的功能模块,包括但不限于:建筑热湿环境模拟、能耗分析、自然通风模拟、采光模拟、空调负荷计算等。

这些模块能够满足建筑环境设计在不同阶段、不同需求下的模拟分析要求。

建筑环境设计模拟分析软件DeST第一讲建筑模拟技术与DeST发展简介

建筑环境设计模拟分析软件DeST第一讲建筑模拟技术与DeST发展简介

专题讲座编者按:随着我国城镇建设的飞速发展和人们对建筑环境要求的不断提高,建筑能耗不断增加。

建筑节能———在满足建筑环境要求的基础上降低建筑运行能耗,成为建筑可持续发展的重要课题。

建筑节能分析的主要方法是建筑与系统的动态模拟(又称仿真)。

我国很早就开始了此方面的研究开发工作,并取得了系列成果。

其中清华大学十多年来坚持不懈研究开发出的完全基于自主知识产权的建筑与系统动态模拟分析软件DeS T,就是我国暖通界在此领域的重要研究成果之一,目前已成为比较完善的设计分析软件,并在国内外得到较多应用。

为了适应暖通界日益增长的对建筑与系统能耗模拟分析工具的需求,也为了使大家对DeS T软件有更深入的了解,本刊计划从2004年第7期起,分12期刊登讲座,详细介绍DeS T的原理、方法和应用,以帮助大家对模拟分析这一方法进一步了解,并有助于DeS T的全面推广。

第1~12讲的内容依次为:1建筑模拟技术与DeS T发展简介;2建筑动态热过程模型;3模拟结果的验证;4建筑阴影及透过体系计算;5建筑动态热过程计算中的热扰;6空调系统方案模拟分析;7A HU设备校核;8自然通风和机械通风系统的模拟与分析;9冷热源与水系统的模拟;10经济性分析;11DeS T住宅版应用实例;12DeS T商建版应用实例。

希望广大读者关注这一连载,并将意见和建议及时反映到本刊编辑部,以便转达作者,从而对该软件及时改进和完善。

希望这一连载能对我国建筑节能事业的发展和建筑模拟技术的研究与应用起到一定的促进作用。

建筑环境设计模拟分析软件De ST第一讲 建筑模拟技术与DeS T发展简介清华大学 燕 达☆ 谢晓娜 宋芳婷 江 亿摘要 模拟技术自上世纪60年代应用于建筑业以来,取得了许多重要的成果,形成了若干建筑模拟软件。

清华大学建筑技术科学系自80年代开始开发具有自己鲜明特点的建筑环境设计模拟分析软件—DeST(designer’s simulation toolkits)。

住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介教学文案

住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介教学文案

住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介编辑:凌月仙仙作者:张晓亮吴如宏出处:中国论文下载中心日期:2005-12-10摘要:本文简要介绍了由清华大学开发的住宅建筑热环境模拟软件DeST-h,包括该软件的用途、基本算法等,并与国外的类似软件DOE-2在算法上进行了较为详细的比较,阐述了DeST-h在住宅建筑模拟方面的优势。

关键词:住宅建筑DeST 模拟状态空间法1 前言模拟分析方法自从应用于建筑技术的研究领域,已经表现出极大的应用价值,建筑能耗的模拟分析就是这种应用的典型代表。

建筑能耗的模拟分析使人们在对建筑物进行研究分析的时候获得了一个非常有力的辅助工具,这一工具使得反复的实验、多角度的分析成为相当容易实现的过程,丰富的数据结果为人们的分析工作提供有力的支持,人们只需设计模拟分析的模式和实例,借助模拟分析软件的帮助,就能获得极具价值的研究材料,这无疑大大缩短了研究成果的产生周期,也解除了实验对于科学研究的诸多限制。

在住宅建筑的研究领域,由于住宅建筑本身的特点,建筑本体热特性的研究始终是非常重要的内容,然而由于建筑的复杂性,建筑热特性的实验研究和实测研究都是异常困难的,人们很难期望通过实测和实验获得十分准确并有普遍意义的结果。

模拟分析方法在住宅建筑研究领域的应用给人们带来了新的希望,借助这一工具,人们能够从本质上把握建筑本体的热特性,能够从多角度研究影响建筑热状况的各种因素,也能够在计算机上实验建筑物对于各种外界因素的响应特性,从而拓宽住宅建筑的研究视野并推动住宅建筑的研究向纵深发展。

住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号59836250的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD上的建筑热特性模拟计算软件。

DeST-h主要用于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。

DeST系列讲座13-住宅模拟优化实例

DeST系列讲座13-住宅模拟优化实例
在对住宅建筑进行模拟计算时,如图 1 所示,需要将建筑的围护结构信息和气象参数、 住户居住行为参数(包括室内发热量、室内外通风量、空调设备使用方式等用户对建筑的使 用方式)输入到模拟软件中,得到建筑的热性能指标。因此,统一的,有代表性的气象参数 和住户居住行为参数(本文统称为计算输入参数 )是对不同的围护结构方案进行评价对比时, 所必需的计算平台。
2.3.1 计算结果比较 针对此建筑,分别采用表 1 给出的两种计算模式,采用 DeST-h 进行模拟计算,其计算
结果如下。
计算模式1
80
计算模式2
63.5
调研数据
60
能耗(kWh/m2.a)
40
30.6
20
7.0 8.9
0
采暖
10.3 11.8 空调
图 3 模拟结果与调研数据的比较 图 3 中给出了计算模式 1、2 的计算结果和实际调研数据的比较。结果给出的是该建筑 平均每平米的年采暖耗热量和空调耗冷量,其中面积按空调面积计算,不计入厨房、卫生间 和楼梯间等非空调区域,调研结果是根据实测的上海地区 200 户住宅的逐月耗电量整理出来 的(制冷能效比取 2.3,供热能效比取 1.9)。 从图中可以看出,根据模式 1 计算得到的结果是调研数据的 4~6 倍,造成这种差异的原 因有以下几个: Ø 在模式 1 的设定中,室内外换气为 1 次/小时,仅相当于从门窗缝隙中渗透进来的风量, 没有考虑人通过开窗换气调节室内热环境的行为,增加了空调的运行能耗; Ø 空调设备为 24 小时连续运行,房间温度始终控制在 18℃~26℃的范围内,而在实际住 宅中,一方面空调都是间歇运行的,人不在房间内时不开空调,另一方面,根据测试的 结果来看,房间内的温度控制范围比上述范围要大的多,夏天在 29℃左右,甚至更高, 模拟 1 中的设定会大大增加空调运行能耗。 从计算模式 1 的实际设定参数和计算结果来看,与实际住宅的情况相差较大,不具有代 表性,而模式 2 从实测数据中提取设定参数,计算结果与实际数据较为接近,更能够代表实 际住宅的使用状况,更适用于住宅能耗的模拟。

建筑环境设计模拟分析软件DeST--第一讲 建筑模拟技术与DeST发展简介

建筑环境设计模拟分析软件DeST--第一讲 建筑模拟技术与DeST发展简介

建筑环境设计模拟分析软件DeST--第一讲建筑模拟技术与
DeST发展简介
燕达;谢晓娜;宋芳婷;江亿
【期刊名称】《暖通空调》
【年(卷),期】2004(034)007
【摘要】模拟技术自上世纪60年代应用于建筑业以来,取得了许多重要的成果,形成了若干建筑模拟软件.清华大学建筑技术科学系自80年代开始开发具有自己鲜明特点的建筑环境设计模拟分析软件-DeST(designer's simulation toolkits).DeST 可用于建筑能耗模拟和环境控制系统的设计校核,起到提高设计质量、保证设计可靠性和降低系统能源消耗的作用.介绍了建筑模拟技术的发展历史,总结比较了各类模拟软件的特点,介绍了DeST的整体思想和构架,以及DeST可应用的领域.
【总页数】9页(P48-56)
【作者】燕达;谢晓娜;宋芳婷;江亿
【作者单位】清华大学;清华大学;清华大学;清华大学
【正文语种】中文
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《2024年建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法》范文

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《建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法》篇一建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲:影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法一、引言随着现代建筑技术的不断发展和人们对建筑环境舒适度要求的提高,建筑环境设计模拟分析软件DeST(Design Simulation Technology)在建筑设计和优化过程中扮演着越来越重要的角色。

DeST软件能够模拟建筑环境中的热过程,帮助设计师准确预测和评估建筑物的热性能。

本讲将重点介绍影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法。

二、外界因素概述建筑热过程受到多种外界因素的影响,主要包括气候条件、周围环境、建筑材料和构造等。

这些因素对建筑物的热工性能有着重要的影响,因此在建筑环境设计模拟分析中需要准确取值。

三、气候条件的取值方法1. 气象数据的获取:气象数据是影响建筑热过程的重要因素,包括温度、湿度、风速、太阳辐射等。

这些数据可以通过气象站实测获得,也可以通过气象数据库查询获取。

2. 数据的处理与修正:获取气象数据后,需要进行数据处理和修正,以消除误差和异常值。

同时,还需要根据建筑物所在地的地理位置和高度进行修正,以获得更准确的模拟结果。

3. 气候参数的选取:在DeST软件中,需要根据建筑设计的要求和模拟目的,选取合适的气候参数进行模拟分析。

例如,对于需要评估冬季保温性能的建筑,应重点关注冬季的气温、风速和太阳辐射等参数。

四、周围环境的取值方法1. 周围建筑物的影响:周围建筑物的布局、高度、材质等都会对建筑物的热过程产生影响。

在模拟分析中,需要考虑周围建筑物的影响,通过建立周围环境的模型来反映这种影响。

2. 地面材质的影响:地面的材质和颜色会影响地面的热工性能和反射太阳辐射的能力,从而影响建筑物的热过程。

在模拟分析中,需要根据实际情况选择合适的地面材质和颜色。

3. 风环境的模拟:风环境对建筑物的自然通风和热交换过程有着重要影响。

建筑能耗分析软件dest实用手 册[1].rar.pdf

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DeST-h用户使用手册清华大学建筑技术科学系DeST开发小组2004.9目录第 1 章概述 (1)1.1 DeST开发理念 (1)1.2 DeST发展历程 (1)1.3 DeST-h特点 (2)第 2 章DeST-h操作界面 (4)2.1 界面简介 (4)2.2 菜单简介 (4)2.3 工具栏概述 (5)第 3 章项目管理 (9)3.1 概述 (9)3.2 文件管理 (9)第 4 章建筑绘图 (11)4.1 概述 (11)4.2 新建建筑 (11)4.3 楼层控制 (11)4.4 墙体的绘制和编辑 (12)4.5 绘制门窗 (13)4.6 建筑计算预处理 (14)第 5 章建筑描述 (15)5.1 概述 (15)5.2 建筑参数 (15)5.3 房间类型 (17)5.4 建筑构件 (22)5.5 房间通风 (24)5.6 作息设定 (25)5.7 参数查询和库管理 (28)第 6 章模拟计算 (32)6.1 概述 (32)6.2 建筑计算预处理 (32)6.3 建筑室温计算 (32)6.4 住宅负荷分析 (32)6.5 计算结果统计报表 (33)第 7 章显示 (35)7.1 概述 (35)7.2 显示控制命令 (35)第 8 章绘图实例 (38)8.1 建立建筑模型 (38)8.2 添加空调要素 (43)8.3 模拟计算 (53)第 1 章 概述随着人们生活水平的提高,对住宅建筑设计的要求也越来越高。

同时有越来越多前所未见的复杂的建筑设计方案出现,既要保证房间的舒适性又要保证节能,很多问题已经不能只凭经验来解决,例如合理的选择建筑的围护结构、选择合适的外遮阳、以及各种新技术的采用等。

同时,许多新型技术在实际应用中还可能会出现许多预想不到的问题,这些都需要更为详尽的计算来辅助设计。

为此,清华大学建筑学院建筑技术科学系建筑环境与设备研究所(原清华大学热能系供热、通风与空气调节教研组)“综合十余年科研成果的结晶,开发出了用于建筑热环境设计模拟分析的软件平台——建筑热环境设计模拟工具包(Designer's Simulation Toolkit,简称DeST)。

建筑环境设计模拟工具包DeST

建筑环境设计模拟工具包DeST

建筑环境设计模拟工具包DeST引言随着社会的发展和人们对居住环境更高的追求,建筑环境设计日益成为一项重要的工作,建筑环境设计模拟工具已成为设计领域中不可或缺的一环。

而建筑环境设计模拟工具包DeST便是其中一种非常常用的工具之一。

本文将会对这个工具进行介绍和使用指南,并对其优缺点进行评价。

什么是DeST?DeST是建筑环境设计模拟工具包(Design Environment Simulation Toolkit)的简称,它是美国伊利诺伊大学香槟分校的一个项目。

这个项目旨在为学界、工程行业和政府等提供一种快速而高效的建筑环境设计模拟工具。

这个工具包包含了许多常用的环境模拟程序和处理器,可以直接应用于建筑环境设计、节能和气候变化的研究。

它的具体应用领域包括建筑能源模拟、热舒适模拟、采光模拟等。

在DeST中,有许多模块,每个模块都有不同的功能,比如“COMFEN”模块可以用于建筑物外部建模和热量传输分析,而“RADIANCE”模块可以用于室内和室外照明模拟。

这些模块之间可以进行互相连接,组成一个完整的环境模拟系统。

DeST的使用作为一个环境模拟工具包,DeST的使用需要一定的技术基础。

下面我们将为您简要介绍如何使用DeST。

1. 安装DeST首先,您需要下载DeST并进行安装。

由于DeST是开源软件,因此可以从官方网站或其他代码共享网站下载。

在安装之前,请务必确定您的计算机系统满足DeST的系统运行要求。

2. 查找合适的模块DeST包含了很多模块,每个模块都有不同的用途,您需要先确定需要使用哪些模块。

在此之前,您需要深入了解您的研究或设计领域,以确定您需要使用哪些功能。

3. 运行模拟程序DeST中的模拟程序可以应对不同的建筑环境设计需求。

您可以开始运行所需要的模拟程序,比如进行建筑能源模拟,热舒适模拟或者采光模拟等。

您需要为模拟程序选择合适的输入文件,这些文件应该包括所需的数据和参数。

4. 进行模拟数据的分析模拟程序完成后,您需要对结果进行分析。

住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介

住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介

摘要:本⽂简要介绍了由清华⼤学开发的住宅建筑热环境模拟软件DeST-h,包括该软件的⽤途、基本算法等,并与国外的类似软件DOE-2在算法上进⾏了较为详细的⽐较,阐述了DeST-h在住宅建筑模拟⽅⾯的优势。

关键词:住宅建筑 DeST 模拟状态空间法 1前⾔ 模拟分析⽅法⾃从应⽤于建筑技术的研究领域,已经表现出极⼤的应⽤价值,建筑能耗的模拟分析就是这种应⽤的典型代表。

建筑能耗的模拟分析使⼈们在对建筑物进⾏研究分析的时候获得了⼀个⾮常有⼒的辅助⼯具,这⼀⼯具使得反复的实验、多⾓度的分析成为相当容易实现的过程,丰富的数据结果为⼈们的分析⼯作提供有⼒的⽀持,⼈们只需设计模拟分析的模式和实例,借助模拟分析软件的帮助,就能获得极具价值的研究材料,这⽆疑⼤⼤缩短了研究成果的产⽣周期,也解除了实验对于科学研究的诸多限制。

在住宅建筑的研究领域,由于住宅建筑本⾝的特点,建筑本体热特性的研究始终是⾮常重要的内容,然⽽由于建筑的复杂性,建筑热特性的实验研究和实测研究都是异常困难的,⼈们很难期望通过实测和实验获得⼗分准确并有普遍意义的结果。

模拟分析⽅法在住宅建筑研究领域的应⽤给⼈们带来了新的希望,借助这⼀⼯具,⼈们能够从本质上把握建筑本体的热特性,能够从多⾓度研究影响建筑热状况的各种因素,也能够在计算机上实验建筑物对于各种外界因素的响应特性,从⽽拓宽住宅建筑的研究视野并推动住宅建筑的研究向纵深发展。

住宅建筑热环境模拟⼯具包(简称“DeST-h”)为国家⾃然科学基⾦重点项⽬“住区微⽓候⼯程热物理问题研究”编号59836250的⼦课题,是在清华⼤学建筑环境与设备研究所⼗余年的科研成果的基础上,由清华⼤学建筑技术科学系研制开发的⾯向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD上的建筑热特性模拟计算软件。

DeST-h主要⽤于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。

DEST技术的应用介绍

DEST技术的应用介绍
3、DeST 的计算模型 通过 DeST 建立简化模型如图 2 所示:
图 2、Example_2 的建筑模型图
4、室内计算参数设置
室内热源情况见表 3:
表 3、Example_2 的室内热源情况
房间功能
卧室
灯光(W/m2)
5
设备(W/m2)
0
总数(最大值)
2
人员
人员产热
人员产湿
起居室
5 10 3 53W/人 61g/h.人
作息时间见表 4(对于内热源,1 为最大值,0 为最小值):
能 www.ch源in世ag界b.—ne—t中国节
能 建 筑 网
表 4、Example_2 的人员灯光设备以及空调作息
房间功能 卧室
起居室
灯光 设备 人员 空调作息
19:00~22:00,0.5 22:00~24:00,1.0
全天为 0
0:00~8:00,1.0 19:00~22:00,0.5 22:00~24:00,1.0 其他时段为周一~周五为 0,周六、
房间通风换气次数设置为可调,最小换气次数 1 次/小时,最大换气次数 10 次/小时。 如计算耗冷量时,当室外新风温度低于室内控制温度,在房间通风换气能力范围内,加大换
气次数,通过新风带走室内热量。当达到最大换气次数仍不能满足室内温度要求,开启空调,
房间取最小换气次数。
5、围护结构类型
围护结构的热物理参数的设定见表 2:
表 2、Example_1 围护结构的热物理参数表
类别
构件名称
传热系数 K 值
外墙 200mm 钢筋混凝土+10mm 石膏板+60mm 聚苯乙烯塑料保温
0.62
内墙
20mm 水泥砂浆+180mm 陶粒混凝土+20mm 水泥砂浆

建筑环境模拟软件简介

建筑环境模拟软件简介

建筑环境模拟软件目前,建筑节能已经成为一个越来越重要的热门话题。

建筑环境模拟软件在建筑节能领域中也发挥着越来越重要的作用。

由于建筑的热湿过程以及建筑热工部件机理的复杂性,相应的热工计算复杂,计算量巨大。

只有通过计算机这个能够在短时间内大量重复人脑活动的工具,才可能完成这样复杂的运算。

因此,在进行建筑环境模拟计算时,环境模拟软件具有不可替代的作用。

在使用这些软件之前,首先应该了解软件的主要用途和目的,主要包括如下4方面。

1)建筑负荷和建筑环境模拟:为后续的节能设计、节能评估、节能审计以及节能措施的制定提供参考。

2)优化分析:通过不同工况的环境模拟,进行围护结构、设备、暖通空调系统、控制系统和控制策略等的优化,得出最佳结果;同时还可以进行各种方案的比对,通过经济性分析得出最佳方案。

3)设备与系统各种运行状况的预测:在内外扰动等复杂因素的作用下,系统中参数的变化很复杂。

通过建筑能耗模拟软件能够比较方便地预测各种工况下的系统参数。

4)为节能标准和规范的制定和实施提供辅助作用:《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134.2001) 中明确规定采用DOE-2软件作为建筑节能设计的节能综合性能指标的计算工具。

针对建筑环境模拟软件的特点以及存在的一些问题,我国建筑能耗模拟软件的发展需要:1)针对软件的特点和计算方法,用户和软件设计人员应针对实际模拟时出现的问题进行深刻的交流,加强对软件的认识以及对软件模拟结果的客观评价。

同时要了解各种软件的特点,在应用过程中,使用多种软件联合解决问题。

2)尽快建立自己的基础数据库。

基础数据是模拟的前提,而我国目前在这个方面还是非常落后的。

3)加强软件和规范的结合以及开发具有建筑节能审计和评估的软件,推动建筑节能的发展。

4)软件要和经济性分析紧密结合。

经济性分析是保证建筑节能经济合理性的重要分析手段和工具。

TRNSYS 最大的特点是采用了模块化的思想。

每个模块代表一个小的系统、设备或者一个热湿处理过程。

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住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介编辑:凌月仙仙作者:张晓亮吴如宏出处:中国论文下载中心日期:2005-12-10摘要:本文简要介绍了由清华大学开发的住宅建筑热环境模拟软件DeST-h,包括该软件的用途、基本算法等,并与国外的类似软件DOE-2在算法上进行了较为详细的比较,阐述了DeST-h在住宅建筑模拟方面的优势。

关键词:住宅建筑DeST 模拟状态空间法1 前言模拟分析方法自从应用于建筑技术的研究领域,已经表现出极大的应用价值,建筑能耗的模拟分析就是这种应用的典型代表。

建筑能耗的模拟分析使人们在对建筑物进行研究分析的时候获得了一个非常有力的辅助工具,这一工具使得反复的实验、多角度的分析成为相当容易实现的过程,丰富的数据结果为人们的分析工作提供有力的支持,人们只需设计模拟分析的模式和实例,借助模拟分析软件的帮助,就能获得极具价值的研究材料,这无疑大大缩短了研究成果的产生周期,也解除了实验对于科学研究的诸多限制。

在住宅建筑的研究领域,由于住宅建筑本身的特点,建筑本体热特性的研究始终是非常重要的内容,然而由于建筑的复杂性,建筑热特性的实验研究和实测研究都是异常困难的,人们很难期望通过实测和实验获得十分准确并有普遍意义的结果。

模拟分析方法在住宅建筑研究领域的应用给人们带来了新的希望,借助这一工具,人们能够从本质上把握建筑本体的热特性,能够从多角度研究影响建筑热状况的各种因素,也能够在计算机上实验建筑物对于各种外界因素的响应特性,从而拓宽住宅建筑的研究视野并推动住宅建筑的研究向纵深发展。

住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号59836250的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD上的建筑热特性模拟计算软件。

DeST-h主要用于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。

2 基本算法DeST-h的基础算法是基于清华大学江亿院士在80年代初提出的用于分析建筑热状况的状态空间法[1],该算法是对建筑各个热工部件建立热平衡方程的基础上,在空间上将其离散,时间上保持连续的一种求解方法。

通过该算法,可以对建筑的热状况进行动态的模拟,反映出建筑热状况随着时间的变化过程。

影响建筑物内热状况的因素有室外气象条件、室内发热以及采暖和空调系统的运行方式。

除去运行方式外,DeST-h将房间热力系统的扰量可归纳为外扰和内扰两大类。

各影响因素如图1所示。

外扰系指室外空气的温度,太阳辐射强度,风速和风向,以及邻室的空气温度。

它们可以通过两种形式影响房间的热状况:热交换和空气交换。

热交换是指周围空气以及太阳辐射,通过不透明的板壁和半透明的门和窗玻璃等,与房间进行传热量交换,太阳辐射透过半透明玻璃向房间射入的辐射热等即属此种热交换。

图1 DeST-h热模型示意图空气交换是指通过门窗缝隙,室内、外空气进行一定数量的交换,即所谓空气渗透,以及通过空调通风系统人为地向房间送入或从房间排出一定数量的空气。

伴随室内外的空气交换,外界的热量将直接影响房间空气的热状况。

内扰系指照明装置、设备和人体的散热。

它们都将以对流和辐射两种形式向房间进行热湿交换。

DeST-h将建筑的各个构件,如墙体、窗、门等,分为许多小份,每个小份用一个节点代替,房间空气温度也作为一个节点。

针对这些节点分别建立热平衡方程,通过数学处理[2],可以得到如下的方程:方程中,反映各个节点所代表的建筑构件的物理特性,为各个热扰的扰量大小,包括外温、太阳辐射、人员、灯光、设备发热等等,则为各个热扰对每个节点的影响系数。

通过该方程,可以严格求解建筑的室温以及在控制温度(范围)下需要投入的冷(热)量。

具体的内容可参见DeST-h相关文献。

3 基本模块DeST-h主要包括四个基本模块:建筑热物理性能求解模块、房间温度计算模块、房间负荷计算模块和住宅常见空调(供暖)方式的能耗计算模块。

3.1 建筑热物理性能求解模块该模块的核心是建筑物分析和模拟程序BAS,它的任务是对建筑物热物性进行详细的逐时模拟,负责计算逐时的房间基础室温。

逐时的基础室温反映了房间在被动热扰影响下的热特性,在初步设计阶段,建筑师可以通过基础室温来比较各种因素的影响,如围护结构的材料、朝向、建筑物的形状等等。

同时,基础室温也是房间温度计算模块的基础数据;3.2 房间温度计算模块房间的温度等于其各种热扰(包括非空调热扰和空调热扰)对其历史上的作用、本时刻投入该房间空调扰量的作用以及相邻房间通过导热和串风的作用的累加。

该模块的任务即计算出房间在定义好的建筑物及其环控系统下的温度,这一温度体现的是房间的即时热状况;3.3 房间负荷计算模块房间负荷指该房间在某一时刻达到要求的温度状态所需投入的冷热量,该模块的任务即计算出房间在定义好对房间温度的控制要求时的逐时负荷,这一负荷体现的是要达到一定的房间温度控制要求所需要投入的冷量或热量;3.4 住宅常见空调(供暖)方式的能耗计算模块该模块用于计算住宅常见的几种空调(供暖)方式的能耗,这一模块是对房间负荷估算模块的深化,负荷是形成能耗的基本因素,但能耗的大小还受系统形式的影响,该模块所计算的能耗即是考虑了几种住宅类建筑常见的空调(供暖)方式所得到的。

4 技术特色在国内,目前还没有与DeST-h相类似的软件,国外的一些模拟软件,如DOE-2、BLAST、Energy Plus,日本的HASP,英国的ESP-r等,在功能上和DeST-h有许多相似之处,下面以DOE-2为例说明DeST-h在技术上的一些特点。

在计算原理上DeST-h是将各种扰量的影响处理为对房间温度的影响,而DOE-2是处理为在一定温度下对房间负荷的影响。

DOE-2采用的是运用反应系数法预算各种围护结构的反应系数(Response Factor),即预先计算出对于特定围护结构,在某一确定温度状况下,各种扰量(例如外温、太阳辐射、室内热扰、空调送风等)对房间负荷的影响,然后根据叠加原理(线性化假设)叠加成房间空调供暖的负荷,类似我们现在常用的冷负荷系数法。

DeST-h采用的是状态空间法对建筑整体直接求解,列出建筑各个构件(墙、楼板、窗、室内空气等)的热平衡方程,然后通过严密的数学推导,求解出各个房间中各种扰量(例如外温、太阳辐射、室内热扰、空调送风等)对于房间室温的影响系数。

然后根据叠加原理(线性化假设)把各个扰量计算叠加成房间没有空调供暖时的温度以及需要的空调供暖负荷。

因为有以上不同,因此DeST-h具有以下技术特色:4.1 精确模拟建筑中各房间的室温状况DeST-h是通过将各个扰量叠加得到房间温度的,除去空调热扰外所有扰量的叠加就是房间的自然室温(无空调采暖下的房间温度),在此基础上根据用户设定的房间温度计算出房间的负荷;而DOE-2在计算过程中是固定房间的温度,把各种扰量的影响通过反应系数叠加起来得到房间的负荷,计算的前提是由用户给定房间的温度,因此DOE-2无法给出在无空调采暖情况下的房间温度情况,对于房间温度事先无法确定的情况也难以处理。

DOE-2通过不断的试算、迭代,也可以找到满足各种扰量下的房间温度,但计算的时间是无法接受的。

4.2 精确模拟夜间通风对室内热环境的影响在冬季或是夏季的白天,通风会给房间温度带来不利的影响,因此人们一般不会主动地进行通风,此时DeST-h和DOE-2计算通风带来的负荷结果是相同的。

但是,在夏季夜间,通风对建筑的热状况会有很大的改善。

实际情况下,特别是在住宅建筑中夏季夜间主动通风十分普遍和重要,而此时空调一般是不开启的,也就是说无法事先确定房间的温度,对于DOE-2来说,这种情况就非常难于处理,如前面所述,它只能固定房间的温度进行计算,因此它无法对夜间通风对建筑热状况的影响作出很好的模拟;而DeST-h是通过各种扰量(包括通风)叠加得到房间温度的,因此可以很方便地得到房间在各种通风情况下的温度,体现出夜间通风对白天房间温度的影响,因此它对夜间通风可以做精确的模拟。

4.3 精确模拟邻室传热对各房间热环境的影响目前我国正在进行供暖改革,由原来的按面积收费改为分户调节计量收费,邻室传热问题成为大家关注的焦点之一。

DOE-2在处理这个问题时,只能计算出相邻两个房间的室温固定时的传热情况,而实际上引起邻室传热问题的原因是某房间供暖而另一房间不供暖,此时不供暖房间的温度无法确定,因此DOE-2事实上难以计算。

由于DeST-h在计算中是列出了整个建筑的热平衡方程,因此对由邻室传热带来的各房间负荷、温度影响都可以进行精确的模拟。

4.4 精确模拟间歇空调启停对于装机容量和运行能耗的影响对于间歇空调,在空调关闭期间,房间的温度是不固定的,如前所述,DOE-2难以处理,无法得到在这种情况下的房间温度以及由于间歇运行带来的装机容量和运行能耗的变化。

DeST-h则可以由用户随意设定空调的开停时间,当空调关闭时,在计算中就去掉空调扰量的影响,只考虑其它扰量和历史因素的影响,可以得到房间实际的温度,等空调开启时,间歇空调对房间负荷的影响也可以通过历史房间温度的变化体现出来,从而可以得到准确的空调装机容量和运行能耗。

4.5 精确模拟内外保温对于空调供暖负荷的影响内外保温对于间歇空调而言影响是非常大的,内保温与外保温相比,在空调间歇运行时,房间温度的变化比较快,更能满足人的舒适性要求,能耗上也有一定的差别。

基于上面所述的理由,DeST-h在模拟分析这种情况下的建筑时,也具有很大的优势。

在住宅类建筑中,夜间通风、邻室传热、间歇空调以及内外保温等情况都是普遍存在而且对建筑热状况有较大影响的,同时对于一些不空调采暖的地区或建筑而言,房间的自然室温数据有着很重要的意义,通过上面的介绍可以看出,DeST-h在上述这些方面,都拥有DOE-2难以比拟的优势。

DeST-h是专门针对住宅类建筑设计开发的,考虑了我国大多数地区住宅建筑的特点,并作了大量的案例分析和理论验证,在用户输入、结果输出方面都针对住宅建筑做了很多的优化,因此非常适合于住宅类建筑的热状况模拟。

5 应用前景由于DeST-h是全工况模拟分析的工具,运用DeST-h辅助设计可以对设计的质量有全年总体的量化的把握,可以分析小区布局、建筑几何结构、构件材料等因素对建筑能耗的影响,从而在整体上优化设计,节约初投资及运行费用。

另外,DeST-h可以根据建筑情况模拟计算得到建筑的能耗,因此还可以作为建筑能耗的评估工具。

目前,采用DeST-h模拟计算过的建筑已超过100万平米。

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