关于简化外墙平均传热系数Km值的计算方法
建筑能耗、外墙平均传热系数、外窗热工性能、面积和体积的计算
附录 A(规范性附录)建筑能耗计算条件A.0.1建筑能耗计算应符合下列规定:1.气象数据应按现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346中的规定选取;2.建筑能耗计算应以建筑套内使用面积为准;3.建筑套内使用面积等于建筑套内设置供暖或供冷设施的各功能空间的使用面积之和,包括卧室、起居室(厅)、餐厅、厨房、卫生间、过厅、过道、贮藏室、壁柜、设供暖或供冷设施的阳台等使用面积的总和。
跃层住宅中的套内楼梯应按其自然层数的使用面积总和计入套内使用面积;4.坡屋顶内设置供暖或供冷设施的空间应列入套内使用面积。
坡屋顶内屋面板下表面与楼板地面的净高低于1.2m的空间不计算套内使用面积;净高在1.2~2.1m的空间应按1/2计算套内使用面积;净高超过2.1m的空间应全部计入套内使用面积;5.套内烟囱、通风道、管井等均不计入套内使用面积;6.供暖年耗热量和供冷年耗冷量应包括围护结构的热损失和处理新风的热(或冷)需求;处理新风的热(冷)需求应扣除从排风中回收的热量(或冷量);7.当室外温度≤26℃且相对湿度≤60%时,利用自然通风,不计算供冷需求。
A.0.2设计建筑能耗计算应符合下列规定:1.建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸、建筑围护结构传热系数、做法、外窗遮阳系数、窗墙面积比、屋面开窗面积应与建筑设计文件一致;2.建筑功能区除设计文件中已明确的为非供暖和供冷区外,均应按设置供暖和供冷计算;其中分散空调供暖建筑全年供暖及供冷期内空调日运行时间按表A.0.2-1规定,集中空调供暖建筑全年供暖及供冷期内空调日运行时间为24h;3.房间人员密度及在室率、电器设备功率密度及使用率、照明开启时间按表A.0.2-2设置。
表A.0.2-1 分散空调供暖建筑各房间空调日运行时间表表A.0.2-2 不同类型房间人员、设备、照明内热设置附 录 B (规范性附录) 外墙平均传热系数的计算外墙受周边热桥影响条件下,其计算平均传热系数应按下式计算:321332211····B B B p B B B B B B p p m F F F F F K F K F K F K K ++++++=(附B.0.1)m K K =(夏热冬冷地区)或m K K 08.1=(寒冷地区)式中:K m —外墙的平均传热系数[W/(m 2·K)]; K p —外墙主体部位的传热系数[W/(m 2·K)],应按《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算;K B1、K B2、K B3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m 2·K)]; F p —外墙主体部位的面积(m 2);F B1、F B2、F B3—外墙周边热桥部位的面积(m 2)。
最新围护结构热工计算PPT课件
2.1.3 围护结构最小传热阻Ro.min的计算
最小传热阻计算公式为: Ro.min = (ti-te)n·Ri [Δt]
= 0.11 + 0.023 + 0.457 + 0.022 + 1.20 + 0.04 = 1.852
R1~m = 0.023 + 0.457 + 0.022
= 0.502
θ4 = 18 – 18+23 ×( 0.11 + 0.502 )
1.852 = 18 - 22.138×0.612 = 18 - 13.55 = 4.45 (℃ )
= 0.11 + 0.02 + 0.24 + 0.25 + 0.02 +0.04 0.87 1.74 0.81 0.93
= 0.11+ 0.023 + 0.138 + 0.309 + 0.022 = 0.642
θ = ti – R’o+ η(Ro-R’o) Ri ( ti— te ) RoR’o
= 18 – 0.642+1.24(0.8-0.642) ×0.11(18+23) 0.8×0.642
FB1、FB2、FBn——外墙周边各部位的面积(m2)。
2.1.5 外墙平均传热系数计算
我们以长春地区370mm厚粘土实心砖墙外贴60mm厚EPS板的住宅外墙为例,
计算其外墙的平均传热系数。
已知:房间开间3.6m,层高2.8m,窗户2.1×1.5m; 各层材料的导热系数λ(W/m·K):砖墙λ=0.81,钢筋混凝土λ=1.74, EPS板λ=0.042×1.2=0.050,内抹灰λ=0.87,外抹灰λ=0.93, Ri=0.11,Re=0.04
常见墙壁传热系数计算值
常见墙壁传热系数计算值本文将介绍常见墙壁传热系数的计算方法。
传热系数是描述材料导热性能的重要参数,对于建筑中墙壁的隔热设计至关重要。
常见墙壁结构常见的墙壁结构包括砖墙、混凝土墙、外墙保温系统等。
不同结构的墙壁由于材料的不同,其传热系数也会有所差异。
传热系数计算方法墙壁的传热系数可以通过以下公式计算:\[U = \frac{1}{R}\]其中,\(U\) 是传热系数,\(R\) 是热阻。
对于不同的墙壁结构,热阻可以通过以下公式计算:1. 对于砖墙:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} + \frac{1}{h_2} \]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是砖墙厚度,\(\lambda_1\) 是砖的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。
2. 对于混凝土墙:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} +\frac{t_2}{\lambda_2} + \frac{1}{h_2}\]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是混凝土墙厚度,\(\lambda_1\) 是混凝土的热导率,\(t_2\) 是保温层厚度,\(\lambda_2\) 是保温材料的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。
3. 对于外墙保温系统:\[R = \frac{1}{h_1} + \frac{t_1}{\lambda_1} +\frac{t_2}{\lambda_2} + \frac{t_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_2} \]其中,\(h_1\) 是室内换热系数,\(t_1\) 是保温层厚度,\(\lambda_1\) 是保温材料的热导率,\(t_2\) 是保护层厚度,\(\lambda_2\) 是保护材料的热导率,\(t_3\) 是外墙厚度,\(\lambda_3\) 是外墙材料的热导率,\(h_2\) 是室外换热系数。
关于简化外墙平均传热系数Km值的计算方法
关于简化外墙平均传热系数Km值的计算方法根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)吉林省实施细则》附录E外墙的平均传热系数的计算公式为:K m = K p·F B+K B1·F B1+K B2·F B2+…+K Bn·F BnF p+F B1+F B2+…+F Bn式中: K m——外墙的平均传热系数(W/m2K);K p——外墙主体部位的传热系数(W/m2K);K B1、K B2、K Bn——外墙周边各热桥部位的传热系数(W/m2K);Fp——外墙主体部位的面积(m2);F B1、F B2、F Bn——外墙周边各部位的面积(m2)。
外墙主体部位和周边热桥部位如附图1所示。
根据(图1)K B1、K B2、。
K Bn是由于砼梁、柱的断面尺寸不同而其值不同,如果均按最不利部位K B4考虑,就可以使K B1、K B2、。
K Bn统一为K B,F B1、F B2、。
F Bn统一为F B。
F p+F B1+F B2+。
F Bn=F p+F B=立面面积-窗面积。
设立面面积为1,窗面积取窗墙面积比值c,则:F p+F B=1-c;F p=1-c-F B;那么上式可简化为:K m = K p·F p+K B·F B1-c= K p(1-c-F B)+K B·F B1-c不同的结构形式,其F B所占比例不同,根据经验,F B可按下表取值。
在计算K m值时,首先应选择结构形式,以确定F B值,这样K m值就仅随窗墙面积比c值的变化而变化。
K B的构造为:20厚混合砂浆+钢筋混凝土(厚度同主墙)+20厚水泥砂浆+保温层(厚度同主墙)。
注:此简化公式仅用于外保温墙体。
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法简述实用版)
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡?K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K 值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米?度(W/㎡?K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻: R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)]Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡?K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡?K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡•K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米•度(W/㎡•K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻:R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡•K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡•K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
传热系数K的计算
Q S
t传热推动力 1 传热总阻力
K
式中表示传热过程的总阻力,简称热阻,用 R 表示。即
R 1 K
单位传热面积上的传热速率与传热推动力成正比, 与热阻成反比。因此,提高换热器传热速率的途径 为提高传热推动力和降低传热阻力。
二、热负荷的计算
根据能量守恒定律,在换热器保温良好, 无热损失的情况下,单位时间内热流体放出的 热量 Q冷 等于冷流体吸收的热量 Q热 。即 Q热 Q冷 Q ,称为热量衡算式。
设计计算 根据生产任务的要求,确定换热器的
传热面积及换热器的其它有关尺寸,
传热计算
以便设计或选用换热器。
校核计算 判断一个换热器能否满足生产任务的 要求或预测生产过程中某些参数的变 化对换热器传热能力的影响。
依据:总传热速率方程和热量恒算
一、总传热速率方程
在换热器中传热的快慢用传热速率表示。传热速 率是指单位时间内通过传热面的热量,单位为W。在 间壁式换热器中,热量是通过两股流体间的壁面传递 的,这个壁面称为传热面,单位是m2。两股流体间所 以能有热量交换,是因为它们有温度差。如果以表示 热流体的温度,t表示冷流体的温度,那么温度差就是 热量传递的推动力,用表示,单位为K或℃。实践证明 :两股流体单位时间所交换的热量与传热面积成正比 ,与温度差成正比,即
(2)双侧变温时的平均温度差
工厂中常用的冷却器和预热器等,在换热过程中间 壁的一侧为热流体,另一侧为冷流体,热流体沿间壁 的一侧流动,温度逐渐下降,而冷流体沿间壁的另一 侧流动,温度逐渐升高。这种情况下,换热器各点的 也是不同的,属双侧变温传热。在此种变温传热中, 参与热交换的两种流体的流向大致有四种类型,如图 5-7所示。
t1 ln
传热系数计算公式
传热系数计算公式
传热系数计算公式
一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/ λ
式中:δ—材料层厚度( m)
λ—材料导热系数 [W/(m.k)]
多层结构热阻
R=R1+R2+---- Rn=δ1/ λ1+δ2/ λ2+ ---- +δn/ λn 式中: R1、 R2、---Rn —各层材料热阻( m2.k/w)
δ1 、δ2 、 ---δn—各层材料厚度( m)
λ1 、λ2 、 ---λn—各层材料导热系数 [W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻( m2.k/w)(一般取 0.11)Re—外表面换热阻( m2.k/w)(一般取 0.04)
R —围护结构热阻( m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0 —围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数 [W/(m2.k) ]
Kp—外墙主体部位传热系数 [W/( m2.k)]
Kb1、Kb2、 Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数 [W/( m2.k)] Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、 Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
居住建筑外墙平均传热系数和平均热惰性指标的计算
居住建筑外墙平均传热系数和平均热惰性指标的计算 E.0.1 外墙受周边热桥的影响,其平均传热系数和平均热惰性指标应按式E.0.1和式E.0.2计算。
式中 K m ——外墙的平均传热系数[W/(m 2 K )]; D m ——外墙的平均热惰性指标;
K P ,D P ——外墙主体部位的传热系数[W/(m 2 K )]和热惰性指标,按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93的规定计算;
K B1、K B2、K B3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m 2 K )];
D B1、D B2、D B3——外墙周边热桥部位的热惰性指标; F P ——外墙主体部位的面积(m 2);
F B1、F B2、F B3——外墙周边热桥部位的面积(m 2)。
外墙主体部位和周边热桥部位如图C.0.1所示。
(E.0.1)
(E.0.2)
112233123
P P B B B B B B m P B B B D F D F D F D F D F F F F ⋅+⋅+⋅+⋅=
+++3
213
32211B B B P B B B B B B P P m F F F F F K F K F K F K K +++⋅+⋅+⋅+⋅=
图E.0.1 外墙主体部位与周边热桥部位示意
附录F 夏季建筑外遮阳系数的简化计算方法
F.0.1深圳市居住建筑外遮阳的遮阳系数应取夏季值,可按表F.0.1中的方法计算。
表F.0.1 深圳市居住建筑夏季外遮阳系数简化计算公式表
A—遮阳板外挑长度;B—遮阳板根部到窗对边距离图F.0.1 水平遮阳板和垂直遮阳板外挑参数A、B示意。
围护结构热工计算共享
现以490mm厚粘土实心砖墙为例,计算它的传热阻、传热系数:(图4) 已知 Ri = 0.11 Re = 0.04 δ1 = 0.02 λ1= 0.87 δ2 = 0.49 λ2 δ3 = 0.02 λ3 = 0.93 S1 = 10.75 S2 = 10.63 S3 Ro= Ri + R1 + R2 + R3 + Re R=δ λ 0.87 0.81 0.93 Ro
4.65
18
-26
10.63
页岩陶粒砼 空心砌块
390
0.288
1.357
1.552
0.807
5.87
18
-26
14.88
290
0.288
1.009
1.204
0.807
4.49
18
-26Βιβλιοθήκη 13.981900.288
0.661
0.856
1.012
3.12
18
-28
12.09
加气砼砌块 (B06)
2.1 墙体热工计算 2.1.2 围护结构热惰性指标D值的计算
现以长春地区490mm厚粘土实心砖墙为例,计算它的传热阻和热隋性指标D值: 已知 Ri = 0.11 Re = 0.04 δ1 = 0.02 λ1= 0.87 δ2 = 0.49 λ2 δ3 = 0.02 λ3 = 0.93 S1 = 10.75 S2 = 10.63 S3 Ro= Ri + R1 + R2 + R3 + Re R=δ λ 0.87 0.81 0.93 D= R1 S1 + R2 S2 + R3 S3
供暖平均热负荷计算公式
供暖平均热负荷计算公式供暖平均热负荷是指在供暖季节内单位面积的建筑物所需的热量,通常以瓦特/平方米(W/m²)或千瓦特/平方米(kW/m²)表示。
计算供暖平均热负荷可以帮助我们确定建筑物所需要的供暖能力,从而合理选择供暖设备、调整供暖系统和节约能源。
供暖平均热负荷的计算公式如下:平均热负荷 = 外墙面积× 外墙传热系数 + 内墙面积× 内墙传热系数 + 屋顶面积× 屋顶传热系数 + 地板面积× 地板传热系数 + 窗户面积× 窗户传热系数 + 人员热负荷 + 设备热负荷下面我们将逐一介绍每一项的计算方法。
1. 外墙面积外墙面积包括建筑物四周的外墙面积,计算时需要考虑房间外墙的长和宽。
外墙面积一般以平方米(m²)为单位。
2. 外墙传热系数外墙传热系数是指外墙的热传导能力,单位为瓦特/平方米·摄氏度(W/m²·℃)。
不同材料的外墙传热系数不同,常见的材料如砖墙、混凝土墙等都有相应的传热系数。
3. 内墙面积内墙面积包括建筑物内部各个房间的内墙面积,计算时需要考虑房间内墙的长和宽。
内墙面积一般以平方米(m²)为单位。
4. 内墙传热系数内墙传热系数是指内墙的热传导能力,单位为瓦特/平方米·摄氏度(W/m²·℃)。
不同材料的内墙传热系数不同,常见的材料如砖墙、木质墙等都有相应的传热系数。
5. 屋顶面积屋顶面积是指建筑物顶部的覆盖面积,计算时需要考虑屋顶的长和宽。
屋顶面积一般以平方米(m²)为单位。
6. 屋顶传热系数屋顶传热系数是指屋顶的热传导能力,单位为瓦特/平方米·摄氏度(W/m²·℃)。
不同材料的屋顶传热系数不同,常见的材料如瓦片、金属屋面等都有相应的传热系数。
7. 地板面积地板面积是指建筑物地面的面积,计算时需要考虑地板的长和宽。
采暖空调末端系统 外墙 屋面平均传热系数的计算
采暖空调末端系统外墙屋面平均传热系数的计算4.6末端系统4.6.1散热器宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料;地面辐射供暖面层宜采用热阻小于0.05m2·K/W的材料。
4.6.2设计变风量全空气空气调节系统时,应采用变频自动调节风机转速的方式,并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。
4.6.3有条件时,空气调节送风宜采用通风效率高、空气龄短的置换通风型送风模式。
4.6.4建筑空间高度大于或等于10m、且体积大于10,000m3时,宜采用分层空气调节系统。
4.6.5机电设备用房、厨房热加工间等发热量较大的房间的通风设计应满足下列要求:1在保证设备正常工作前提下,宜尽量采用通风消除室内余热,机电设备用房夏季室内计算温度取值不宜低于室外通风计算温度;2厨房热加工间采用补风式油烟排气罩;采用直流式空调送风的区域,夏季室内计算温度取值不宜低于室外通风计算温度。
4.6末端系统4.6.1散热器暗装在罩内时,不但散热器的散热量会大幅度减少;而且,由于罩内空气温度远远高于室内空气温度,从而使罩内墙体的温差传热损失大大增加。
为此,应避免这种错误做法。
实验证明:散热器外表面涂刷非金属性涂料时,其散热量比涂刷金属性涂料时能增加10%左右。
面层热阻的大小,直接影响到地面的散热量,实测证明,在相同的供暖条件和地板构造的情况下,在同一个房间里,以热阻为0.02m2·K/W左右的花岗岩、大理石、陶瓷等做面层的地面散热量,比以热阻为0.10m2·K/W左右的木地板为面层时要高30%~60%;比以热阻为0.15m2·K/W左右的地毯为面层时要高60%~90%。
由此可见,面层材料对地面散热量的巨大影响。
为了节省能耗和运行费用,采用地面辐射供暖供冷方式时,要尽量选用热阻小于0.05m2·K/W材料做面层。
4.6.2风机的变风量途径和方法很多,但变频调节通风机转速时的节能效果最好,所以推荐采用。
平均传热系数计算方法的修订
Ψ的计算
• 节点构造简化的基本原则
– 计算简图中应当包括主要的结构层和保温层 – 与热流垂直方向的粉刷层、防水层等厚度小、 热阻低的构造层可以省略 – 与热流平行方向,特别是穿透保温层且热阻低 的构造必须反映在模型中 – 计算模型各部位的尺寸与设计一致
Ψ的计算
室内外空气温差对Ψ值影响不大
室外空气 计算温度
– 优点:避免重复计算相同构造的Ψ值 – 缺点:仍然需要手工计算Km值 ;构造数量有限
解决途径3
• 标准引入“外墙主断面传热系数的修正系 数φ‖ ,选择最常用构造,按照保温形式、 外窗类型等,计算出热桥有与无两种情况 下墙体传热系数的比值,即为修正系数φ , 见表B.0.11,Km=φ· K
– 优点:快速、简便,一般性工程均可采用 – 缺点:适应性差,建筑节点构造需要与条文说 明中给出的做法一致或接近,且建筑的规定性 指标符合标准要求
(m· K)]; lj —— 单元墙体第j个结构性热桥的计算长度(m); A —— 单元墙体的面积(m2)。
ψj ——
单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数 [ W/
•
Q
2D
KA(tn te ) Q KC l (tn te ) l (t n te )
2D
式中:A —— 以热桥为一边的某一块矩形墙体的面积(m2); l —— 热桥的长度(m),计算Ψ时通常取1 m; C —— 该块矩形另一条边的长度(m),即A =l ∙ C,一般情况 下 C≥ 1 m; Q2D —— 流过该块墙体的热流(W),上角标2D表示二维传热; K —— 墙体主断面的传热系数 [ W/(m2· K)]; tn —— 墙体室内侧的空气温度(K); te —— 墙体室外侧的空气温度(K)。
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡?K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米?度(W/㎡?K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻:R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻:R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡?K)]②导热系数λ[W/(m.k)]=厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡?K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法简述实用版)
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡?K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K 值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米?度(W/㎡?K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻: R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)]Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡?K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡?K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
非透光围护结构外墙平均传热系数计算、建筑外窗热工性能选用表、主要节点做法
附录A 非透光围护结构外墙平均传热系数的计算方法
A.0.1 当某一非透明围护结构由不同构造构成时,其传热系数应按平均传热系数考虑,并按下列公式计算:
K m=K p F p+K B1F B1+K B2F B2+⋯+K Bn F Bn
(A.0.2)
F p+F B1+F B2+⋯+F Bn
式中:K m——围护结构的平均传热系数,W/(㎡·K);
K p——外墙主断面传热系数,W/(㎡·K);
F p——外墙主断面部位面积,㎡;
K B1、K B2、K Bn——热桥部位的传热系数,W/(㎡·K);
F B1、F B2、F Bn——热桥部位的面积,㎡;
附录B 常见建筑外窗热工性能选用表
附录C 主要节点做法
图C.0.1 防水隔汽膜粘贴示意图一——“一”字型
图C.0.2 防水隔汽膜粘贴示意图二——“U”字型
图C.0.3 防水隔汽膜粘贴示意图三——“L”字型
图C.0.4 穿地面管道气密性做法
图C.0.5 穿墙面管道气密性做法
图C.0.6 穿屋面管道气密性做法。
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关于简化外墙平均传热系数Km值的计算方法
根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)吉林省实施细则》附录E外墙的平均传热系数的计算公式为:
K m = K p·F B+K B1·F B1+K B2·F B2+…+K Bn·F Bn
F p+F B1+F B2+…+F Bn
式中: K m——外墙的平均传热系数(W/m2K);
K p——外墙主体部位的传热系数(W/m2K);
K B1、K B2、K Bn——外墙周边各热桥部位的传热系数(W/m2K);
Fp——外墙主体部位的面积(m2);
F B1、F B2、F Bn——外墙周边各部位的面积(m2)。
外墙主体部位和周边热桥部位如附图1所示。
根据(图1)K B1、K B2、。
K Bn是由于砼梁、柱的断面尺寸不同而其值不同,如果均按最不利部位K B4考虑,就可以使K B1、
K B2、。
K Bn统一为K B,
F B1、F B2、。
F Bn统一为F B。
F p+F B1+F B2+。
F Bn=F p+F B=立面面积-窗面积。
设立面面积为1,窗面积取窗墙面积比值c,则:F p+F B=1-c;F p=1-c-F B;那么上式可简化为:
K m = K p·F p+K B·F B
1-c
= K p(1-c-F B)+K B·F B
1-c
不同的结构形式,其F B所占比例不同,根据经验,F B可按下表取值。
在计算K m值时,首先应选择结构形式,以确定F B值,这样
K m值就仅随窗墙面积比c值的变化而变化。
K B的构造为:20厚混合砂浆+钢筋混凝土(厚度同主墙)+20厚水泥砂浆+保温层(厚度同主墙)。
注:此简化公式仅用于外保温墙体。