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第四章建筑隔热设计
第四章 建筑防热设计 第一节 夏季隔热设计 第二节 夏季防热途径与措施 第三节 自然通风降温 第四节 建筑遮阳 第一节 夏季隔热设计 * * 建筑防热——改善室内热环境,降低空调制冷能耗。 4、屋顶、外墙传热 5、室内余热 1、夏季室内过热原因 1、热空气传入 2、窗户太阳辐射 3、反射及长波辐射 第一节 夏季隔热设计 夏季,建筑防热最不利情况是晴天,太阳辐射强度很大。 白天——强烈阳光照射下,围护结构外表面温度远远高于室内空气温度,热量从围护结构外表面向室内传递。 夜间——围护结构外表面温度迅速降低,由于受向天空长波辐射的影响,外表面温度甚至可低于室外空气温度。对多数无空调建筑而言,夜间,热量从室内向室外传递。 基于室外热作用特点,夏季围护结构传热应按以24小时为周期的周期性不稳定传热计算。 夏季隔热设计理论 2. 隔热设计标准 标准指标的引入: 内表面温度高低直接反映围护结构隔热性能。 内表面温度直接与室内平均辐射温度相联系,直接关系到内表面与室内人体的辐射换热,控制内表面温度最高值——控制围护结构对人体辐射的最大值。 第一节 夏季隔热设计 内表面温度最高值:θi,max 屋顶、西晒:烘烤感 第一节 夏季隔热设计 隔热设计标准 夏季室外计算温度 自然通风 第一节 夏季隔热设计 夏季室外计算温度取值 夏季室外计算温度 夏季室外计算温度 波幅值 3. 室外综合温度 “室外综合温度” ——为方便说明太阳辐射强度与室外空气 温度的共同作用而假想的温度—综合、单一室外气象参数。 忽略围护结构外表面的长波辐射散热—tlr负值 屋面3.5度、外墙1.8度 太阳辐射吸收系数取值 1-室外综合温度;2-室外空气温度;3-太阳辐射当量温度 夏季室外综合温度的组成 夏季室外综合温度 1-水平面;2-东向垂直面;3-西向垂直面 不同朝向室外综合温度 1、室外综合温度以24h为周期波动。 2、同一天同一时刻,同一建筑各朝向围护结构室外综合温度不同。屋顶室外综合温度最高,其次是东、西墙。因此,对于有防热要求的建筑,对屋顶及东、西墙必须进行隔热处理。 3、太阳辐射当量温度对室外综合温度的影响很大。影响太阳辐射当量温度的三个物理量中,只有围护结构外表面太阳辐射热吸收系数是人为可控制。——外围护结构可通过选用太阳辐射吸收系数较小的材料,来降低太阳辐射当量温度对建筑的不利影响。 室外综合温度的特点 浅色饰面处理:有效的隔热措施 室外综合温度最大值和平均值计算 室外综合温度最大值 室外综合温度平均值 室外综合温度平均值 室外综合温度振幅 室外综合温度计算 室外综合温度振幅计算 太阳辐射当量温度振幅计算 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 时差(相位差)修正系数值β取法 室外综合温度最大值出现时间 时差(相位差)修正系数值β 内表面最高温度的计算 室外综合温度——室外谐波 室内空气温度——室内谐波 内表面平均温度 内表面平均温度 内表面温度振幅 ——过程类似与室外综合温度的计算 内表面温度振幅计算 室外综合温度e——外表面 室内空气温度i——内表面 内表面温度振幅 内表面温度振幅计算 各参数意义 室外综合温度和室内空气温度两谐波作用——室外空气温度和太阳辐射当量温度两谐波作用 内表面温度振幅计算 室外综合温度——内表面 室内空气温度——内表面 室外谐波引起内表面最高温度出现时间 内表面温度出现最大值时间 室内谐波——内表面最高温度出现时间 室外谐波传至内表面的总衰减度和延迟时间—0 室内谐波传至内表面的衰减度和延迟时间—i 计算 室外综合温度平均值 室外综合温度最大值 室外综合温度的振幅 室外空气温度振幅 时差修正系数(查表) 太阳辐射当量温度振幅 内表面最高温度的计算 最大值出现的时间 【例题】 已知广州地区室外平均气温30℃,最高气温35℃,出现在15时;西向太阳辐射强度平均值206W/m2,最大值768W/m2,出现在16时。墙体太阳辐射吸收系数为0.50,室外综合温度衰减倍数为5;墙体内表面平均温度32.7℃,β=0.99 。求: (1)西墙室外综合温度最大值; (2)最大值出现的时间; (3)判断该墙体是否满足夏季防热要求。 编竹夹泥墙 最高温度:40.18℃ 出现时间:下午5:30 夯土墙 最高温度: 36.2℃ 出现时间: 下午6:10 *
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