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第 20 卷第 2 期
2003 年 6 月
华 中 科 技 大 学 学 报 (城市科学版)
J. of HU ST. (U rban Science Edit io n)
V o l. 20 N o. 2
Jun. 2003
可控性玻璃屋顶节能分析
张 勇1 余 庄1
(1. 华中科技大学 建筑与城市规划学院, 湖北 武汉 430074)
摘 要: 通过运用DO E22. 1 节能分析软件分析了玻璃屋顶节能的几种措施的热工性能差别, 并从冷热负荷、太 阳辐射及其经济价值几个方面定量地阐述了降低玻璃屋顶带来的能耗损失的方式, 并且计算出各种方法的差 异, 得出较合理的办法.
关键词: 建筑节能; 太阳辐射; 玻璃屋顶; 贮水屋顶; 冷屋顶
中图分类号: TU 201. 5 文献标识码: A 文章编号: 100025730 (2003) 0220020204
玻璃网架屋顶是近年来较为流行的一种建筑 艺术措施. 这种艺术性的追求是以牺牲能源和室 内环境为代价的, 如何解决巨大的能耗及节能效 果如何定量, 是一个值得探讨和重视的问题.
70 年代后期, 美国有一幢被动式太阳能住 宅[ 1 ] , 它的居住空间的天花板全部用水层覆盖, 水 用抗紫外线聚氯乙烯水袋密封起来, 水袋上有充 气腔, 冬季充气, 夏季放空. 屋顶浅池上是一套水 平安装在钢轨道上的活动保温系统, 用电动机操 作 (图 1). 该住宅使用后, 室内温度变化较小, 波 动范围在 18. 9~ 22. 8℃之间, 而室外平均温度全
年在 8. 3~ 27. 8 ℃之间波动, 此建筑完全采用太 阳能和降温, 未设置采暖设施. 此方案适合寒冷地 区, 采暖是重点.
图 1 水袋和保温系统横剖面图
我国南方炎热地区通常采用天井加强通风, 改善室内热环境[ 2 ]. 如果对天井加以控制, 则可以 改善居住环境, 节能取得显著效果 (图 2). 这个构 思可以借鉴于玻璃屋顶隔热保温, 特别对夏热冬 冷地区阳光的控制非常有效. 还有一种方法[ 3 ] 是 屋顶采用压型高强度材料, 凹槽内轻质种植, 凸处 透明采光. 在透明屋顶下设置卷帘, 对屋顶功能加 强, 并可在冬季夜晚把屋内向外的辐射反射回来, 减少热损失.
图 2 可控天井顶
玻璃屋顶中的第一影响要素是太阳辐射, 加 强对太阳辐射的控制是必需的方法. 近年美国流 行一种新的节能方式—— 冷屋顶[ 4 ]. 通过在普通 屋顶上涂亮色的高反射率涂料, 减少空调冷负荷. 根据加里弗尼亚及佛罗里达州的实测数据空调能 耗减少 10%~ 43% , 高峰电力减少 22%~ 25%.
结合地域的气候特点, 对于玻璃屋顶可采取 图 3 的构造措施. 这是屋顶水箱贮热和可控屋面 的结合, 通过对屋面的调节, 以最有利的状态满足 室内温度要求, 在冬夏按不同的环路围绕屋顶贮 水进行热传递的过程.
收稿日期: 2002211202.
作者简介: 张 勇(19692) , 男, 硕士研究生; 武汉, 华中科技大学建筑及城市规划学院(430074).
基金项目: 国家自然科学基金资助项目.
第 2 期 张 勇等: 可控性玻璃屋顶节能分析
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图 4 假定建筑模型?mm
W ?m 2 ·K; c. 新风按门窗渗透风量计算; d. 玻璃 屋顶按双层玻璃构造设计, 传热系数为 3. 2 W ? m 2 ·K; e. 地面传热系数 0. 2 W ?m 2. f. 冷负荷室 内计算温度 26 ℃, 热负荷室内计算温度 18 ℃.
图 3 注水玻璃网架屋顶
1 方法分析
采用计算软件为 JGJ 《夏热冬冷
2 冷热负荷峰值
冷热负荷峰值是统计建筑负荷的计算值, 直 接影响最终设备安装功率的大小, 是建筑耗能的 一项重要指标. 冷热负荷峰值的相关要素如表 1.
表 1 冷热负荷峰值的相关要素
玻璃屋顶 贮水屋顶 冷屋顶
地区居住建筑节能标准》中推荐的 DO E- 2. 1. 此
项目
冷 热 冷 热 冷 热
软件具有综合性、系统性及相当的精确度, 其将某
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6. 13 3pm 1. 12 8Am 6. 13 3pm 1. 12 8Am 5. 24 4pm 1. 12 6Am
一局部变化置于整体环境中, 测算其对环境总的
干球温度?℃
33
23
33
23
36
24
影响力. 作者计算了两种极限状态: 冬季最大量太
湿球温度?℃
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26
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27
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阳辐射进入室内即贮水屋顶; 夏季太阳辐射最大
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