一、自然氣候控制多孔含濕材料蒸發(fā)冷卻的熱濕特征(論文文獻(xiàn)綜述)
董宏[1](2020)在《基于地域氣候差異的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱機(jī)理和設(shè)計方法研究》文中認(rèn)為中國地域廣闊,受季風(fēng)影響夏季氣溫偏高,建筑防熱一直是建筑熱工學(xué)研究的主要內(nèi)容之一。夏季室內(nèi)外溫差小,太陽輻射作用在室外熱作用中的占比高。既有的圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱研究多關(guān)注于透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)的遮陽技術(shù)措施。然而在交替變化的室內(nèi)外空氣溫度和間歇性的太陽輻射作用下,通過具有一定蓄熱能力的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱對室內(nèi)造成的影響比較復(fù)雜,非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱效果不佳是影響夏季建筑室內(nèi)熱環(huán)境的重要原因之一。由于溫度和輻射的作用機(jī)理和隔絕方法存在顯著差異,開展基于地域氣候差異的隔熱設(shè)計研究是提升建筑隔熱性能的基礎(chǔ)性工作。其中,滿足非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱分析所需的室外計算參數(shù),不同氣候作用和材料、構(gòu)造對圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱反應(yīng)特性的影響,以及設(shè)計中面臨的輻射控制判定、設(shè)計目標(biāo)確定和構(gòu)造設(shè)計等,都是非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱設(shè)計中亟待解決的問題。本研究從不同地區(qū)的隔熱設(shè)計需求和研究所需的逐時室外溫度、輻射參數(shù)入手。依據(jù)國家氣象局30年的觀測數(shù)據(jù),通過對室外溫度變化趨勢的分析,及其對城鎮(zhèn)熱工設(shè)計區(qū)屬影響的分析,采用度日數(shù)在既有建筑熱工一級區(qū)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)分,明確了城鎮(zhèn)隔熱設(shè)計變化和細(xì)化需求。針對氣象觀測缺少垂直面太陽輻射的現(xiàn)狀,采用自建輻射觀測站的實(shí)測數(shù)據(jù),分析了半球散射輻射的分布規(guī)律和垂直面散射輻射的影響因素,提出了基于垂直面法線與太陽輻射方向間夾角φ和晴空指數(shù)Kt的垂直面散射輻射計算模型,較既有模型減少了輸入?yún)?shù),提高了計算精度。據(jù)此生成了全國145個主要城鎮(zhèn)的隔熱設(shè)計用室外計算參數(shù),以及代表夏季典型氣候狀況的4種隔熱研究用逐時室外計算參數(shù)。研究完善了隔熱設(shè)計室外計算參數(shù)的生成方法,為隔熱設(shè)計和研究框定了地域范圍、提供了設(shè)計參數(shù)。研究通過對溫度和輻射作用特點(diǎn)及其相關(guān)關(guān)系的分析,對氣候造成的不同室內(nèi)外波動作用下圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱反應(yīng)的差異性進(jìn)行了分析。研究選取了6種物性參數(shù)單調(diào)變化的常用建筑保溫材料和結(jié)構(gòu)材料,采用KValue軟件計算了勻質(zhì)平壁和復(fù)合平壁迎、被波面的溫度極值,以及極值出現(xiàn)的時間。分析了材料厚度、熱惰性指標(biāo)和熱阻對勻質(zhì)平壁熱反應(yīng)特性的影響,以及高熱阻層和結(jié)構(gòu)層的材料、厚度和位置對復(fù)合平壁熱反應(yīng)特性的影響。研究從氣候作用和圍護(hù)結(jié)構(gòu)兩方面闡述了非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱的機(jī)理,為不同氣候條件下的隔熱設(shè)計提供了理論支撐。研究基于輻射作用的獨(dú)立性和作用效果的耦合性,提出采用由輻射產(chǎn)生的附加熱作用在室外溫度和輻射產(chǎn)生的最大熱作用中的比例ATR作為輻射強(qiáng)弱的評價指標(biāo)。提出以輻射作用在室內(nèi)產(chǎn)生的熱流量ΔQ≥120 Wh/m2或單向波作用下輻射作用產(chǎn)生的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面最高溫度增加量Δθmax·i≥1K作為采取輻射控制措施的判定條件,據(jù)此給出了全國145個主要城鎮(zhèn)的輻射控制判定結(jié)果。研究從室內(nèi)熱環(huán)境需求的角度,分析了不同氣候條件下的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱設(shè)計目標(biāo),提出了以設(shè)計日“逐時內(nèi)表面溫度”為控制指標(biāo)的隔熱設(shè)計要求。研究基于圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料和構(gòu)造的熱反應(yīng)特性分析,對3種室內(nèi)運(yùn)行模式下,強(qiáng)輻射大溫差和弱輻射小溫差氣候條件的典型非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱構(gòu)造進(jìn)行了分析,給出了符合隔熱設(shè)計要求的推薦構(gòu)造。通過將不同氣候區(qū)城鎮(zhèn)外墻和屋面的隔熱設(shè)計結(jié)果與現(xiàn)行熱工和節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,本研究提出的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱設(shè)計目標(biāo)針對性地提升了不同時段的隔熱設(shè)計要求,有效降低了自然通風(fēng)運(yùn)行模式非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)對人體產(chǎn)生的熱作用,提升了室內(nèi)的熱環(huán)境水平。
羅杰任,黃翔,金洋帆,寇凡[2](2020)在《建筑物被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)研究進(jìn)展和趨勢》文中認(rèn)為本文首先利用Thomson Reuters公司的檢索平臺Science Citation Index Expanded(SCIE)對被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)從2000—2019年的研究趨勢進(jìn)行統(tǒng)計,分析結(jié)果表明,2011以來蒸發(fā)冷卻技術(shù)受到極大的關(guān)注。其次,在廣泛總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上,對比了主要被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)的研究進(jìn)展和特色,諸如建筑物屋頂被動冷卻技術(shù),建筑物外墻被動冷卻技術(shù),窗、玻璃幕、陽臺等透光部分以及室內(nèi)地板被動冷卻技術(shù)以及多孔材料被動冷卻性能研究等。最后,對被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望,提出了未來的發(fā)展建議,旨在為被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)的研究與應(yīng)用提供科學(xué)的參考。
徐云飛[3](2018)在《南海島嶼夏季環(huán)境下多孔材料換熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理我國南海地區(qū)海域遼闊,島嶼眾多,其氣象要素如空氣溫度、相對濕度、太陽輻射等常年較高,加上海洋環(huán)境容易產(chǎn)生大面積高濃度的鹽霧和季風(fēng)的盛行,形成了南海顯著區(qū)別于大陸的高溫、高濕、強(qiáng)輻射、高鹽霧的獨(dú)特氣候?,F(xiàn)在,南海島嶼上的工程建設(shè)量越來越多,如何設(shè)計建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)以適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂蚴钱?dāng)務(wù)之急。材料外表面換熱系數(shù)是分析建筑能耗的重要參數(shù),也是圍護(hù)結(jié)構(gòu)研究和室內(nèi)外熱環(huán)境研究的重要邊界條件,然而,現(xiàn)階段對這種特殊氣候下表面換熱系數(shù)的研究非常匱乏。本文以紅色陶瓷透水磚為實(shí)驗(yàn)對象,通過熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn),研究了其表面換熱系數(shù)的動態(tài)變化。具體有如下研究:(1)確定實(shí)驗(yàn)原理與實(shí)驗(yàn)方案。利用熱平衡法建立了各換熱系數(shù)分項(xiàng)的計算方法;測定了實(shí)驗(yàn)試件在不同含水率下的反射率和發(fā)射率;從《建筑節(jié)能氣象參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ/T346-2014)中挑選出南海區(qū)域四個島礁(東沙島、西沙島、南沙島和永暑礁)和一個陸地城市(三亞)共五個站點(diǎn)的夏季典型日;并且結(jié)合超聲霧化和大氣采樣技術(shù)對熱濕氣候風(fēng)洞進(jìn)行了改造,使其實(shí)現(xiàn)了對濃度為6 mg/m3的鹽霧的控制,較為準(zhǔn)確地復(fù)現(xiàn)了南海夏季的氣候環(huán)境。(2)無鹽霧工況換熱系數(shù)的干、濕對比分析。通過無鹽霧時五個站點(diǎn)的實(shí)驗(yàn),分別得到了干燥試件和浸泡吸水的濕潤試件的表面換熱系數(shù)逐時平均值,并對比研究了材料在兩種狀態(tài)下各換熱系數(shù)分項(xiàng)的異同。結(jié)果表明,夜間輻射換熱系數(shù)和對流換熱系數(shù)比較穩(wěn)定,且干、濕試件相差不大;而日間濕試件換熱系數(shù)絕對值普遍大于干試件,特別是正午前后;材料的蒸發(fā)換熱系數(shù)較小。(3)分析了鹽霧對各換熱系數(shù)分項(xiàng)的影響。通過有鹽霧時五個站點(diǎn)的實(shí)驗(yàn),在上述基礎(chǔ)上研究了鹽霧對各換熱系數(shù)分項(xiàng)的影響。研究發(fā)現(xiàn),無論試件干燥或者濕潤,鹽霧對換熱系數(shù)的影響在日間正午前后數(shù)小時較為顯著。但整體來看各系數(shù)分項(xiàng)在有、無鹽霧時的大小關(guān)系沒有固定模式,而鹽霧對材料的蒸發(fā)換熱系數(shù)影響甚小。
朱哲慧[4](2018)在《潮濕地區(qū)溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)性能及應(yīng)用》文中指出本研究來源于十三五國家重點(diǎn)研發(fā)計劃項(xiàng)目“長江流域建筑供暖空調(diào)解決方案和相應(yīng)系統(tǒng)”(課題編號:2016YFC0700306)。在建筑能耗組成中,空調(diào)能耗占到50%以上,設(shè)計合理的空調(diào)系統(tǒng)并高效運(yùn)行管理,從而降低空調(diào)系統(tǒng)能耗是暖通行業(yè)一直在探索的內(nèi)容。近年來,溶液除濕溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)逐漸被行業(yè)挖掘,相關(guān)研究越來越多,實(shí)際工程項(xiàng)目也不斷涌現(xiàn),但目前實(shí)際工程應(yīng)用仍然處于探索階段。本文主要基于建筑熱濕負(fù)荷特點(diǎn)和溶液除濕熱濕處理性能,對溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在潮濕地區(qū)的應(yīng)用進(jìn)行研究。文章主要分為建筑熱濕負(fù)荷研究、溶液除濕機(jī)組熱濕處理性能研究、溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行方案以及系統(tǒng)在潮濕地區(qū)節(jié)能潛力研究四個部分。首先,文章分析了秦嶺淮河以南潮濕地區(qū)公共建筑夏季熱濕負(fù)荷特征,利用DeST軟件對廣州、重慶和福州三個城市的辦公、酒店以及商業(yè)三類公共建筑夏季負(fù)荷進(jìn)行模擬計算,結(jié)果表明該地區(qū)的新風(fēng)負(fù)荷中潛熱負(fù)荷占80%,對新風(fēng)的處理以除濕為主。然后,通過建立數(shù)學(xué)模型,對溶液除濕單元和熱泵式溶液除濕新風(fēng)機(jī)組的制冷除濕性能進(jìn)行研究。結(jié)果表明,入口空氣溫度對單位制冷量和單位除濕量影響很小,入口空氣含濕量和入口溶液質(zhì)量濃度均與單位除濕量和單位制冷量有顯著的正線性相關(guān)關(guān)系,入口溶液溫度越高,對除濕和制冷性能越不利,液氣比增大對除濕制冷性能的促進(jìn)作用呈對數(shù)上升趨勢。同時研究表明熱泵式溶液除濕新風(fēng)機(jī)組的單位除濕量越大,所需的外界冷源和熱源越多,機(jī)組性能越低。為進(jìn)一步了解機(jī)組性能,本文還對熱泵式溶液除濕新風(fēng)機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行分析。其次,文章對溶液除濕系統(tǒng)的溫度控制系統(tǒng)和濕度控制系統(tǒng)的負(fù)荷分配進(jìn)行理論計算,并結(jié)合潮濕地區(qū)的夏季熱濕負(fù)荷變化規(guī)律提出相應(yīng)的運(yùn)行方案。在室內(nèi)顯熱負(fù)荷較大時,適當(dāng)降低新風(fēng)送風(fēng)溫度和利用高溫冷水對新風(fēng)預(yù)冷能提高系統(tǒng)整體運(yùn)行能效,在室內(nèi)顯熱負(fù)荷較小時,應(yīng)盡量讓新風(fēng)機(jī)組承擔(dān)所有的熱濕負(fù)荷。最后,文章對溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在潮濕地區(qū)辦公建筑中的節(jié)能潛力進(jìn)行對比分析,同時分析了不同氣候條件下該系統(tǒng)的節(jié)能潛力差異。對比發(fā)現(xiàn),潮濕地區(qū)辦公建筑中溶液除濕系統(tǒng)相比傳統(tǒng)風(fēng)冷式冷熱水熱泵系統(tǒng)節(jié)能約35%;提高高溫冷水機(jī)組的性能對提高整體系統(tǒng)性能最為關(guān)鍵;夏季室內(nèi)顯熱負(fù)荷越穩(wěn)定的地區(qū)節(jié)能潛力越大,低溫高濕工況下室外溫濕度越低新風(fēng)機(jī)組性能越好。
錢慧博[5](2018)在《重慶農(nóng)村住宅架空地面熱工性能優(yōu)化設(shè)計研究》文中認(rèn)為重慶地區(qū)常年高濕,住宅室內(nèi)存在潮濕問題,地面易出現(xiàn)返潮、結(jié)露的現(xiàn)象,影響室內(nèi)居住品質(zhì)和居民的身體健康。控制地面凝結(jié)的基本途徑是提高地面溫度,城市住宅普遍采用架空地面來解決室內(nèi)地面潮濕的問題,但是農(nóng)村住宅還沒有采取有效的控制室內(nèi)潮濕的措施。本文研究農(nóng)村住宅采用架空地面防潮的熱工性能,并結(jié)合農(nóng)村住宅地面溫度的特點(diǎn),對架空地面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。為建筑師進(jìn)行建筑防潮設(shè)計和實(shí)際工程應(yīng)用提供參考依據(jù)。首先對重慶城區(qū)和農(nóng)村部分建筑的防潮現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研分析,結(jié)果顯示,城區(qū)建筑地面普遍采用了通過架空地面和保溫地面等防潮措施,但是農(nóng)村地區(qū)沒有推行有效的地面防潮做法,春夏季節(jié)的地面潮濕比較普遍。通過對四戶農(nóng)村典型自建磚混住宅的地面熱濕現(xiàn)狀進(jìn)行實(shí)測顯示,5月-6月地面溫度較低,出現(xiàn)結(jié)露,到了7月份高溫天氣開始,地面不再結(jié)露,同時地面溫度低于室內(nèi)溫度,地面對室內(nèi)有降溫作用,因此采用地面防潮措施應(yīng)兼顧其他季節(jié)地面溫度的利用。在實(shí)測的基礎(chǔ)上,運(yùn)用Design-Builder軟件模擬某戶典型住宅整個春夏季節(jié)的室內(nèi)地面熱濕狀況,以及采用保溫地面和架空通風(fēng)地面的改善效果,采取等效防潮的方法得出不同構(gòu)造參數(shù)架空通風(fēng)地面的熱阻值。并確定滿足防潮要求的架空通風(fēng)地面的最低熱阻為0.48m2·K/W。然后進(jìn)一步研究架空地面對室內(nèi)熱環(huán)境的影響。提出可控通風(fēng)架空地面優(yōu)化方式,即針對不同季節(jié),采用通風(fēng)口開閉模式,春夏季潮濕時段開啟通風(fēng)口以防潮為主,地面不潮濕的夏季和冬季關(guān)閉通風(fēng)口,以利用地面溫度為主。模擬結(jié)果顯示,在無采暖空調(diào)的工況下,夏季高溫天氣地面溫度降低0.7℃,冬季地面溫度提高0.9℃;在采暖空調(diào)工況下,空調(diào)降溫和采暖能耗分別減少20%和23%。同時采用實(shí)驗(yàn)的方法對夏季降溫的效果進(jìn)行驗(yàn)證,說明在農(nóng)村住宅中使用可控通風(fēng)架空地面更為合理。最后,對可控通風(fēng)架空地面的通風(fēng)口遮擋板提出設(shè)計方案和要求。
潘振皓[6](2018)在《極端熱濕氣候環(huán)境中陶質(zhì)多孔材料的蒸發(fā)降溫研究》文中研究說明我國極端熱濕氣候區(qū)域主要指南海地區(qū)。當(dāng)?shù)乜諝鉁囟?、濕度、太陽輻射等氣象指?biāo)長年處于地表極高值區(qū)間。終年皆夏而無春、秋、冬季,使建筑長年以防熱為主要任務(wù)。充足的降雨和海水資源使建筑被動蒸發(fā)降溫技術(shù)具有天然優(yōu)勢。而因海水蒸發(fā)、濺射自然形成的含鹽濕空氣,使蒸發(fā)中的熱質(zhì)遷移問題變得更為復(fù)雜。為揭示陶質(zhì)多孔材料在極端熱濕氣候環(huán)境中,并受海水鹽分影響下的蒸發(fā)機(jī)理和降溫效益,具體開展了如下工作:1、極端熱濕氣候環(huán)境的復(fù)現(xiàn)。基于南海島礁、海區(qū)實(shí)測氣象參數(shù)、含鹽濕空氣數(shù)據(jù)和典型氣象年參數(shù)(JGJ346T-2014),總結(jié)了極端熱濕氣候環(huán)境特點(diǎn),并在動態(tài)熱濕氣候風(fēng)洞中對極端熱濕環(huán)境進(jìn)行了復(fù)現(xiàn);耦合了超聲霧化和大氣采樣技術(shù),在穩(wěn)態(tài)及動態(tài)極端熱濕氣象環(huán)境中實(shí)現(xiàn)了濃度可在022 mg/m3范圍調(diào)節(jié)的穩(wěn)定含鹽濕空氣氛圍。2、動態(tài)極端熱濕氣象環(huán)境中淡水和鹽溶液的蒸發(fā)降溫研究。預(yù)浸淡水和3.5%質(zhì)量濃度鹽溶液的陶質(zhì)多孔材料,分別在動態(tài)極端熱濕氣象環(huán)境的6時、12時和18時起始,于6 mg/m3含鹽濕空氣氛圍中進(jìn)行蒸發(fā)降溫。結(jié)果顯示,對照普通濕空氣中含純水的多孔材料蒸發(fā)工況,淡水工況降溫效益總值降低2.63%,鹽溶液工況降低40.44%。并建立了含鹽濕空氣和鹽溶液在動態(tài)環(huán)境中對累積蒸發(fā)量影響的修正模型。3、含鹽濕空氣、氣象、鹽溶液因素對蒸發(fā)的分項(xiàng)影響研究。含鹽濕空氣濃度單變量實(shí)驗(yàn)顯示,飽和含水材料蒸發(fā)率隨空氣鹽濃度升高而降低;氣象因素及鹽溶液正交實(shí)驗(yàn)顯示,太陽輻射起控制作用,其次為鹽溶液濃度,再次為空氣濕度、溫度及風(fēng)速;鹽分降低了同等含水率下的蒸發(fā)率,使蒸發(fā)率衰減提前發(fā)生,表面結(jié)晶進(jìn)一步抑制了蒸發(fā)。并建立了穩(wěn)態(tài)環(huán)境中,含鹽濕空氣對初期蒸發(fā)率的影響模型。建立了氣象、鹽溶液影響蒸發(fā)阻力的關(guān)系式。4、鹽溶液對材料吸水特性的影響?;趪鴥?nèi)外標(biāo)準(zhǔn),通過部分浸泡、真空飽和、壓汞等方法測得多種陶質(zhì)多孔材料毛細(xì)吸水系數(shù)、飽和含水率、孔隙率、孔徑分布等參數(shù);結(jié)果顯示,毛細(xì)吸水系數(shù)在3.5%氯化鈉溶液中上升17.57%,其他參數(shù)隨溶液濃度的升高而降低。實(shí)施了吸鹽、烘干100輪循環(huán)測試,證實(shí)水泥漿粘貼構(gòu)造耐鹽析破壞性能。該研究首次復(fù)現(xiàn)了極端熱濕氣象環(huán)境中的含鹽濕空氣氛圍,進(jìn)行了含淡水和鹽溶液的陶質(zhì)多孔材料在穩(wěn)態(tài)及動態(tài)氣象環(huán)境中的蒸發(fā)降溫研究,并針對動態(tài)蒸發(fā)降溫中發(fā)現(xiàn)的問題按影響因素分別進(jìn)行了機(jī)理探索。提出了相應(yīng)條件下的動態(tài)蒸發(fā)修正式和各因素影響修正式。證實(shí)了淡水和鹽溶液在極端熱濕氣候環(huán)境中具備可觀的蒸發(fā)降溫效益。
方巾中[7](2017)在《多孔材料對改善農(nóng)村住宅地面潮濕研究》文中研究表明熱濕環(huán)境是建筑環(huán)境的重要組成部分,室內(nèi)潮濕不僅影響人體健康,也破壞建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的耐久性。隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,城市建筑基本上解決了室內(nèi)結(jié)露問題。而在我國南方農(nóng)村地區(qū),住宅底層地面在春夏潮濕季節(jié)仍然容易出現(xiàn)返潮現(xiàn)象。如何解決農(nóng)村地區(qū)的地面潮濕問題成為改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要課題?!掇r(nóng)村居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》與《建筑地面設(shè)計規(guī)范》在防潮措施中提出可以采用“帶有微孔的面層材料”。利用吸濕性多孔材料的吸濕能力緩解地面結(jié)露問題,是一種綠色、低碳、經(jīng)濟(jì)的防潮措施。但是現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中僅提出可采用“帶微孔的面層材料”,沒有提供相應(yīng)的參數(shù)和評價標(biāo)準(zhǔn),對具體工程設(shè)計及應(yīng)用的指導(dǎo)意義不強(qiáng)。本文以吸濕性地面為研究對象,分析其面層熱濕特征及其對地面潮濕影響,通過理論研究為實(shí)際工程提供理論依據(jù)及參考。首先為了解農(nóng)村地區(qū)吸濕性地面的使用現(xiàn)狀、潮濕程度以及居民對吸濕性地面的主觀評價,本文對重慶農(nóng)村地區(qū)的吸濕性地面展開了調(diào)查和測量。問卷調(diào)查結(jié)果顯示三合土、生土類的吸濕性地面的潮濕比例低于非吸濕性的地面,農(nóng)村居民對吸濕性地面的評價普遍好于非吸濕性地面。通過測量對比了使用三合土地面的生土房和使用水泥地面的磚混房的地面潮濕程度和室內(nèi)熱濕環(huán)境,結(jié)果顯示三合土地面的潮濕程度低于水泥地面,生土房的吸放濕性能大于磚混房。為了進(jìn)一步量化分析吸濕性地面的熱濕特征及其對地面潮濕程度的改善作用,本文對多孔材料的熱濕傳遞機(jī)理進(jìn)行了梳理,以重慶農(nóng)村住宅為模型確定了地面一維熱濕傳遞的邊界條件,通過WUFI軟件模擬對比了吸濕面磚地面、水泥地面與釉面地磚地面面層材料的熱濕特征,分析了吸濕性材料對地面潮濕狀況的影響。模擬結(jié)果顯示材料的吸濕、放濕作用具有季節(jié)性,材料含濕量在春夏潮濕季節(jié)發(fā)生大幅度變化而在秋冬季節(jié)較小。吸濕性材料一方面能有效降低材料表面的相對濕度從而改善地面潮濕程度,另一方面吸濕過程釋放熱量,提高表面溫度從而有效降低了地面結(jié)露的可能性。重慶地區(qū)適合使用當(dāng)環(huán)境濕度約在80%以上吸濕能力迅速增強(qiáng),而當(dāng)環(huán)境濕度低于80%時吸濕量較小的吸濕性材料。值得注意的是,當(dāng)室內(nèi)相對濕度大幅度降低時,吸濕性材料將釋放濕氣,此時宜打開門窗加強(qiáng)室內(nèi)空氣流通,或使用排風(fēng)設(shè)施及時將濕氣排出室外。
周會科[8](2013)在《以氣候?yàn)橹鲗?dǎo)的滇南傳統(tǒng)干欄民居更新中的技術(shù)策略研究 ——以瀾滄縣景邁地區(qū)為例》文中指出在我國滇南廣泛的少數(shù)民族聚居區(qū),干欄民居仍是該地最主要的建筑形式被大量的保存和使用。但隨著社會的發(fā)展,當(dāng)?shù)鼐用裆钏饺找嫣岣?原有的居住空間己無法滿足現(xiàn)代化生活的需要,導(dǎo)致了大量的“漢式”平頂房的出現(xiàn),原有的干欄式民居受到很大沖擊。滇南傳統(tǒng)干欄民居是當(dāng)?shù)鼐用耖L期在生產(chǎn)生活中對當(dāng)?shù)刈匀粴夂驐l件不斷適應(yīng)和文化宗教信仰不斷傳承的結(jié)果,蘊(yùn)涵著豐富的建筑智慧和文化傳統(tǒng)。而這些建造智慧和文化傳統(tǒng)正是當(dāng)?shù)馗蓹诿窬拥撵`魂與基礎(chǔ),也是當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族文化的物質(zhì)載體,是中華文化的重要組成部分,需要倍加珍惜與保護(hù)。在滇南傳統(tǒng)干欄民居的更新過程中,既要體現(xiàn)傳統(tǒng)民居文化價值的延續(xù),又要保證傳統(tǒng)民居的可持續(xù)發(fā)展;這既是對歷史的尊重,也是對未來的負(fù)責(zé)。本文基于對滇南傳統(tǒng)干欄民居現(xiàn)狀進(jìn)行深入調(diào)查研究和對典型民居室內(nèi)物理環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)并總結(jié)傳統(tǒng)干欄民居中的建造智慧和文化傳統(tǒng)。結(jié)合國內(nèi)外專家的相關(guān)理論研究著作,從氣候適應(yīng)性的角度,運(yùn)用綠色建筑技術(shù),對滇南傳統(tǒng)干欄民居的更新做出進(jìn)一步的探索和研究,以期對滇南傳統(tǒng)干欄民居的更新與保護(hù)具有指導(dǎo)意義。全文首先對研究背景和研究范圍及意義作了簡要的說明;其次,通過對干欄建筑的理論研究和對滇南傳統(tǒng)干欄民居的實(shí)地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)并總結(jié)出滇南傳統(tǒng)干欄建筑的建造智慧和文化傳統(tǒng);再次,通過對滇南地區(qū)氣候特征的研究和對典型民居物理環(huán)境實(shí)測與分析,探尋氣候條件對滇南傳統(tǒng)干欄民居影響的機(jī)理;最后,通過綠色建筑技術(shù)在干欄民居上的應(yīng)用,探尋滇南傳統(tǒng)干欄民居更新中的技術(shù)策略。
梅勝,郭創(chuàng),楊晚生[9](2012)在《膨脹珍珠巖蒸發(fā)層厚度對屋面蒸發(fā)隔熱效果的影響分析》文中研究說明被動式蒸發(fā)屋面在一定的構(gòu)造模式下,具有良好的隔熱效果及環(huán)境效應(yīng),但目前所研究的被動蒸發(fā)屋面大多集中在蓄水屋面、植被屋面,對骨料厚度不同的蒸發(fā)屋面的研究較少。膨脹珍珠巖本身具有良好隔熱效果,在屋面同一區(qū)域分別建立的6個厚度不同、構(gòu)造相同的膨脹珍珠巖模塊,通過對連續(xù)晴天時段數(shù)據(jù)的觀測和分析,發(fā)現(xiàn)不同厚度的膨脹珍珠巖模塊對溫度在衰減度、延遲時間等方面有一定的差異。
許伊那[10](2012)在《多孔材料飾面建筑構(gòu)件的被動蒸發(fā)冷卻研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理被動蒸發(fā)冷卻作為自然調(diào)和理論的一大支持技術(shù),是建筑物利用自然調(diào)和所產(chǎn)生的一系列效應(yīng),自我實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量的改善、減少人工能量消耗的重要手段。研究建筑環(huán)境的被動蒸發(fā)冷卻技術(shù),實(shí)際上也等于是在尋找建筑環(huán)境的后續(xù)能源。目前被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)的應(yīng)用多見于屋頂,形式多樣。而該項(xiàng)技術(shù)在墻體上的應(yīng)用受圍護(hù)結(jié)構(gòu)外觀及相關(guān)理論技術(shù)的不成熟限制,仍沒有得到很好的開發(fā),除了古老的蠔殼墻和裝飾性強(qiáng)、維護(hù)成本高的瀑布墻之外,多孔材料在墻體被動蒸發(fā)冷卻中的應(yīng)用極為少見。此外,由于多孔材料熱濕物性復(fù)雜,目前所涉及的研究仍不能有力地支持多孔材料在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)上的被動蒸發(fā)冷卻應(yīng)用。本文針對以上問題,基于被動蒸發(fā)冷卻理論,提出適用于墻體蒸發(fā)降溫技術(shù)的多孔飾面建筑構(gòu)造;研制多孔材料吸水特性檢測箱,借助熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)臺,建立從多孔飾面材料到多孔材料飾面建筑構(gòu)件研究的一系列實(shí)驗(yàn)方法;經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn),獲得含濕多孔飾面建筑構(gòu)件的熱濕物性參數(shù),通過理論分析,得到含濕多孔材料飾面建筑構(gòu)件當(dāng)量熱阻等一系列基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。本文將取得如下成果:1.借助多孔材料吸水特性檢測箱,取得多孔材料吸水特性曲線和最大吸水率;2.進(jìn)行多孔材料飾面建筑構(gòu)件的熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)方法研究,得到一套可信度高,復(fù)現(xiàn)性強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)方法;3.通過多孔材料飾面建筑構(gòu)件在復(fù)現(xiàn)性氣候條件下的風(fēng)洞實(shí)驗(yàn),獲得大量有用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);4.研究雙面熱流計法,與熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)相結(jié)合,取得含濕多孔材料飾面建筑構(gòu)件的當(dāng)量平均熱阻。在以上工作基礎(chǔ)上對多孔材料的被動蒸發(fā)冷卻效果作出總結(jié)和展望,以期為含濕多孔材料被動蒸發(fā)冷卻理論的深入研究提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)和圖集的編制提供理論依據(jù)。本文從另一個側(cè)面反映了整個建筑系統(tǒng)在自然調(diào)和機(jī)理作用下塑造室內(nèi)微氣候的過程,為人類通過合理自然能源利用,使用低能耗技術(shù)創(chuàng)造和維持舒適、健康的居住環(huán)境提供理論依據(jù),對解決能源與環(huán)境問題有著深遠(yuǎn)的意義。
二、自然氣候控制多孔含濕材料蒸發(fā)冷卻的熱濕特征(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認(rèn)識進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、自然氣候控制多孔含濕材料蒸發(fā)冷卻的熱濕特征(論文提綱范文)
(1)基于地域氣候差異的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱機(jī)理和設(shè)計方法研究(論文提綱范文)
主要符號表 |
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景和意義 |
1.1.1 中國的建筑隔熱需求強(qiáng)烈 |
1.1.2 非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱設(shè)計的必要性 |
1.1.3 非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱設(shè)計研究的意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 隔熱設(shè)計方法與指標(biāo) |
1.2.2 傳熱計算方法 |
1.2.3 隔熱構(gòu)造與設(shè)計 |
1.2.4 圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) |
1.3 存在的問題 |
1.4 研究目標(biāo)與主要內(nèi)容 |
2 隔熱設(shè)計需求和室外氣象參數(shù)研究 |
2.1 氣候變化下的建筑隔熱設(shè)計需求分析 |
2.1.1 影響熱工設(shè)計的氣候變化分析 |
2.1.2 氣候變化對建筑熱工設(shè)計區(qū)劃的影響 |
2.1.3 以度日數(shù)為指標(biāo)的熱工設(shè)計二級區(qū)劃 |
2.2 基于Kt和φ的垂直面散射輻射計算模型研究 |
2.2.1 太陽輻射參數(shù)的計算概述 |
2.2.2 用于垂直面散射輻射模型研究的數(shù)據(jù)觀測與采集 |
2.2.3 散射輻射在半球天空的分布特征分析 |
2.2.4 垂直面散射輻射的影響因素分析 |
2.2.5 垂直面散射輻射計算方法研究 |
2.3 隔熱設(shè)計用室外氣象參數(shù)的生成及數(shù)據(jù) |
2.3.1 氣象參數(shù)需求與典型日的選擇方法 |
2.3.2 溫度和輻射參數(shù)的統(tǒng)計計算方法 |
2.3.3 典型日逐時室外計算參數(shù)數(shù)據(jù)的生成 |
2.4 小結(jié) |
3 夏季非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)的隔熱機(jī)理分析 |
3.1 氣候作用的圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱反應(yīng)特性研究 |
3.1.1 溫度和輻射作用的特點(diǎn) |
3.1.2 夏季溫度和輻射的相關(guān)關(guān)系分析 |
3.1.3 氣候作用下圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱反應(yīng)的差異性分析 |
3.2 材料對非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱反應(yīng)的影響 |
3.2.1 計算分析的方法、工具和參數(shù) |
3.2.2 材料厚度的影響分析 |
3.2.3 熱惰性指標(biāo)的影響分析 |
3.2.4 熱阻的影響分析 |
3.2.5 不同材料的熱反應(yīng)特性分析 |
3.2.6 本節(jié)小結(jié) |
3.3 構(gòu)造對非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱反應(yīng)的影響 |
3.3.1 高熱阻層厚度的影響分析 |
3.3.2 高熱阻層材料的影響分析 |
3.3.3 結(jié)構(gòu)層厚度的影響分析 |
3.3.4 結(jié)構(gòu)層材料的影響分析 |
3.3.5 本節(jié)小結(jié) |
3.4 小結(jié) |
4 不同氣候作用下的輻射判定與隔熱設(shè)計目標(biāo)研究 |
4.1 輻射控制的必要性判定研究 |
4.1.1 室外輻射強(qiáng)度的評價指標(biāo)研究 |
4.1.2 輻射控制的定量化判定分析 |
4.2 不同氣候條件下逐時隔熱設(shè)計目標(biāo)的確定 |
4.2.1 運(yùn)行模式的劃分指標(biāo)研究 |
4.2.2 不同氣候作用下的室內(nèi)運(yùn)行模式分析 |
4.2.3 基于人體熱感覺的逐時隔熱設(shè)計目標(biāo)和要求分析 |
4.3 不同運(yùn)行模式和氣候作用的隔熱設(shè)計要點(diǎn)分析 |
4.3.1 自然通風(fēng)模式 |
4.3.2 間歇空調(diào)模式 |
4.3.3 全空調(diào)模式 |
4.4 典型城鎮(zhèn)的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱構(gòu)造分析 |
4.4.1 外墻、屋面的隔熱構(gòu)造分析 |
4.4.2 隔熱構(gòu)造的實(shí)測驗(yàn)證 |
4.4.3 對隔熱設(shè)計結(jié)果的分析 |
4.5 小結(jié) |
5 結(jié)論及建議 |
5.1 研究結(jié)論 |
5.2 創(chuàng)新點(diǎn) |
5.3 下一步研究建議 |
參考文獻(xiàn) |
在讀期間的研究成果 |
附錄 |
致謝 |
(2)建筑物被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)研究進(jìn)展和趨勢(論文提綱范文)
1 被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)文獻(xiàn)檢索統(tǒng)計與分析 |
2 主要被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)特色對比分析 |
2.1 建筑物屋頂被動冷卻技術(shù) |
2.2 建筑物外墻被動冷卻技術(shù) |
2.3 窗、玻璃幕、陽臺等透光部分以及室內(nèi)地板被動蒸發(fā)冷卻技術(shù) |
2.4 多孔材料被動蒸發(fā)冷卻性能研究 |
3 結(jié)束語 |
(3)南海島嶼夏季環(huán)境下多孔材料換熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 南海氣象研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 換熱系數(shù)研究現(xiàn)狀 |
1.3 本文研究內(nèi)容 |
第二章 風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)原理與實(shí)驗(yàn)方案 |
2.1 風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)原理 |
2.1.1 熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)臺簡介 |
2.1.2 實(shí)驗(yàn)原理 |
2.2 實(shí)驗(yàn)前準(zhǔn)備 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)試件 |
2.2.2 試件反射率、發(fā)射率測量 |
2.2.3 南海島嶼夏季典型日 |
2.3 實(shí)驗(yàn)方案 |
2.3.1 實(shí)驗(yàn)工況 |
2.3.2 無鹽霧工況實(shí)驗(yàn)步驟 |
2.3.3 有鹽霧工況實(shí)驗(yàn)步驟 |
2.3.4 實(shí)驗(yàn)儀器 |
2.4 復(fù)現(xiàn)性實(shí)驗(yàn) |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 無鹽霧工況實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 |
3.1 三亞無鹽霧工況(A1)數(shù)據(jù)分析 |
3.1.1 工況A1實(shí)驗(yàn)條件 |
3.1.2 工況A1表面換熱量 |
3.1.3 工況A1表面換熱系數(shù) |
3.2 東沙島無鹽霧工況(A2)數(shù)據(jù)分析 |
3.2.1 工況A2實(shí)驗(yàn)條件 |
3.2.2 工況A2表面換熱量 |
3.2.3 工況A2表面換熱系數(shù) |
3.3 西沙島無鹽霧工況(A3)數(shù)據(jù)分析 |
3.3.1 工況A3實(shí)驗(yàn)條件 |
3.3.2 工況A3表面換熱量 |
3.3.3 工況A3表面換熱系數(shù) |
3.4 南沙島無鹽霧工況(A4)數(shù)據(jù)分析 |
3.4.1 工況A4實(shí)驗(yàn)條件 |
3.4.2 工況A4表面換熱量 |
3.4.3 工況A4表面換熱系數(shù) |
3.5 永暑礁無鹽霧工況(A5)數(shù)據(jù)分析 |
3.5.1 工況A5實(shí)驗(yàn)條件 |
3.5.2 工況A5表面換熱量 |
3.5.3 工況A5表面換熱系數(shù) |
3.6 本章小結(jié) |
第四章 有鹽霧工況實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 |
4.1 三亞有鹽霧工況(B1)數(shù)據(jù)分析 |
4.1.1 工況B1實(shí)驗(yàn)條件 |
4.1.2 工況B1表面換熱量 |
4.1.3 工況B1表面換熱系數(shù) |
4.2 東沙島有鹽霧工況(B2)數(shù)據(jù)分析 |
4.2.1 工況B2實(shí)驗(yàn)條件 |
4.2.2 工況B2表面換熱量 |
4.2.3 工況B2表面換熱系數(shù) |
4.3 西沙島有鹽霧工況(B3)數(shù)據(jù)分析 |
4.3.1 工況B3實(shí)驗(yàn)條件 |
4.3.2 工況B3表面換熱量 |
4.3.3 工況B3表面換熱系數(shù) |
4.4 南沙島有鹽霧工況(B4)數(shù)據(jù)分析 |
4.4.1 工況B4實(shí)驗(yàn)條件 |
4.4.2 工況B4表面換熱量 |
4.4.3 工況B4表面換熱系數(shù) |
4.5 永暑礁有鹽霧工況(B5)數(shù)據(jù)分析 |
4.5.1 工況B5實(shí)驗(yàn)條件 |
4.5.2 工況B5表面換熱量 |
4.5.3 工況B5表面換熱系數(shù) |
4.6 換熱量占比分析 |
4.7 本章小結(jié) |
結(jié)論與展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果 |
致謝 |
附件 |
(4)潮濕地區(qū)溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)性能及應(yīng)用(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 能源背景 |
1.1.2 空調(diào)系統(tǒng)熱濕負(fù)荷 |
1.1.3 溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng) |
1.1.4 常見新風(fēng)處理方式 |
1.2 溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 溶液除濕單元性能研究 |
1.2.2 溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)研究 |
1.3 本課題的研究內(nèi)容及意義 |
1.3.1 研究內(nèi)容 |
1.3.2 論文研究框架 |
1.3.3 文章擬解決問題 |
2 潮濕地區(qū)公共建筑熱濕負(fù)荷分析 |
2.1 潮濕地區(qū)新風(fēng)冷負(fù)荷特點(diǎn) |
2.2 不同類型建筑負(fù)荷特性模擬分析 |
2.2.1 建筑模型 |
2.2.2 負(fù)荷計算結(jié)果 |
2.2.3 分項(xiàng)負(fù)荷分析 |
2.3 本章小結(jié) |
3 溶液除濕新風(fēng)機(jī)組性能研究 |
3.1 溶液除濕單元性能研究 |
3.1.1 溶液除濕的基本原理 |
3.1.2 除濕單元數(shù)學(xué)模型 |
3.1.3 除濕單元熱濕處理性能分析 |
3.2 熱泵驅(qū)動溶液除濕新風(fēng)機(jī)組性能分析 |
3.2.1 熱泵驅(qū)動式溶液除濕新風(fēng)機(jī)組 |
3.2.2 除濕制冷性能模擬分析 |
3.3 機(jī)組實(shí)際運(yùn)行性能分析 |
3.3.1 項(xiàng)目介紹 |
3.3.2 數(shù)據(jù)分析 |
3.4 本章小結(jié) |
4 溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)夏季運(yùn)行策略 |
4.1 系統(tǒng)送風(fēng)參數(shù)確定和負(fù)荷分配 |
4.1.1 新風(fēng)送風(fēng)參數(shù)的確定 |
4.1.2 主要設(shè)備承擔(dān)負(fù)荷情況 |
4.2 室內(nèi)顯熱負(fù)荷分配 |
4.2.1 系統(tǒng)之間控制耦合關(guān)系 |
4.2.2 新風(fēng)預(yù)冷段 |
4.3 系統(tǒng)夏季運(yùn)行方案 |
4.4 系統(tǒng)主要調(diào)節(jié)參數(shù)分析 |
4.5 本章小結(jié) |
5 辦公建筑空調(diào)系統(tǒng)能耗對比分析 |
5.1 建筑負(fù)荷 |
5.2 常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計及能耗分析 |
5.3 溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計及能耗分析 |
5.4 能效對比 |
5.4.1 兩種系統(tǒng)能效對比分析 |
5.4.2 不同地區(qū)節(jié)能效果對比分析 |
5.5 不同建筑人員密度下的節(jié)能分析 |
5.6 本章小結(jié) |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 工作與總結(jié) |
6.2 不足與展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
A.作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
(5)重慶農(nóng)村住宅架空地面熱工性能優(yōu)化設(shè)計研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 潮濕問題 |
1.2.2 防潮研究 |
1.2.3 存在的問題 |
1.3 研究目的 |
1.4 研究內(nèi)容及方法 |
1.4.1 研究內(nèi)容 |
1.4.2 研究方法 |
1.4.3 技術(shù)路線 |
2 重慶地區(qū)建筑地面潮濕調(diào)研 |
2.1 重慶地區(qū)建筑防潮現(xiàn)狀 |
2.1.1 建筑潮濕的自然環(huán)境因素 |
2.1.2 重慶城區(qū)建筑防潮 |
2.1.3 重慶農(nóng)村建筑防潮 |
2.2 問卷調(diào)查 |
2.2.1 調(diào)查地點(diǎn) |
2.2.2 調(diào)查對象 |
2.2.3 調(diào)查內(nèi)容與方法 |
2.2.4 調(diào)查結(jié)果 |
2.3 現(xiàn)場實(shí)測 |
2.3.1 實(shí)測對象 |
2.3.2 實(shí)測方案及數(shù)據(jù)處理 |
2.4 實(shí)測結(jié)果分析 |
2.4.1 地面潮濕程度分析 |
2.4.2 高溫時段地面熱濕分析 |
2.5 本章小結(jié) |
3 架空地面防潮熱工性能 |
3.1 模擬方法 |
3.1.1 Design-Builder模擬軟件 |
3.1.2 模型建立與驗(yàn)證 |
3.1.3 工況介紹 |
3.2 各工況模擬結(jié)果分析 |
3.2.1 水泥地面 |
3.2.2 架空地面 |
3.2.3 保溫地面 |
3.3 架空地面熱工性能評價 |
3.4 本章小結(jié) |
4 架空地面熱工性能優(yōu)化模擬 |
4.1 架空地面的不利影響 |
4.1.1 架空地面對夏季高溫時段室內(nèi)熱環(huán)境的影響 |
4.1.2 架空地面對冬季寒冷時段室內(nèi)熱環(huán)境的影響 |
4.2 架空地面熱工性能優(yōu)化模擬 |
4.2.1 工況一-房屋被動式狀態(tài) |
4.2.2 工況二-房屋采暖空調(diào)狀態(tài) |
4.3 本章小結(jié) |
5 夏季兩種通風(fēng)模式架空地面降溫效果實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 |
5.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 |
5.1.1 實(shí)驗(yàn)對象 |
5.1.2 實(shí)驗(yàn)方案 |
5.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 |
5.2.1 架空層溫度對比 |
5.2.2 房間兩種工況測量結(jié)果分析 |
5.3 本章小結(jié) |
6 可控通風(fēng)架空地面 |
6.1 架空地面常用構(gòu)造 |
6.2 可控通風(fēng)架空地面通風(fēng)口遮擋板設(shè)計 |
6.2.1 遮擋板的材料 |
6.2.2 遮擋板的啟閉類型 |
6.2.3 遮擋板的使用與維護(hù) |
6.3 本章小結(jié) |
7 結(jié)論與展望 |
7.1 結(jié)論 |
7.2 不足與展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
A.問卷設(shè)計 |
B.在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
C.作者在攻讀碩士期間參與的項(xiàng)目 |
(6)極端熱濕氣候環(huán)境中陶質(zhì)多孔材料的蒸發(fā)降溫研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 引言 |
1.1.1 研究緣起 |
1.1.2 極端熱濕地區(qū)建設(shè)中的多孔材料蒸發(fā)降溫應(yīng)用 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 極端熱濕氣候環(huán)境中的被動蒸發(fā)降溫理論研究 |
1.2.2 含鹽濕空氣影響蒸發(fā)換熱的相關(guān)研究 |
1.2.3 多孔介質(zhì)熱質(zhì)遷移理論 |
1.2.4 鹽分對多孔材料熱質(zhì)遷移的影響 |
1.2.5 多孔材料吸水特性受鹽分的影響 |
1.3 當(dāng)前研究的主要問題 |
1.4 本文主要研究內(nèi)容 |
1.4.1 主要研究內(nèi)容 |
1.4.2 技術(shù)路線 |
1.5 本章小結(jié) |
第二章 極端熱濕氣候環(huán)境及復(fù)現(xiàn) |
2.1 極端熱濕氣候環(huán)境特征研究 |
2.1.1 氣候特點(diǎn) |
2.1.2 南沙永暑島 |
2.1.3 西沙永興島 |
2.1.4 季節(jié)劃分 |
2.1.5 含鹽濕空氣和海水 |
2.2 極端熱濕氣候環(huán)境的復(fù)現(xiàn) |
2.2.1 極端熱濕地區(qū)的含鹽濕空氣氛圍 |
2.2.2 含鹽濕空氣的生成與采集方法 |
2.2.3 實(shí)驗(yàn)方法 |
2.2.4 復(fù)現(xiàn)結(jié)果 |
2.2.5 分析與討論 |
2.3 本章小結(jié) |
第三章 動態(tài)極端熱濕氣候環(huán)境中的蒸發(fā)降溫 |
3.1 極端熱濕氣候環(huán)境中的被動蒸發(fā)降溫 |
3.2 研究對象及方法 |
3.2.1 研究對象 |
3.2.2 研究方法 |
3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 |
3.3.1 累積蒸發(fā)量 |
3.3.2 蒸發(fā)率及含水率變化結(jié)果 |
3.3.3 18時起始蒸發(fā)降溫測試結(jié)果 |
3.4 分析及討論 |
3.4.1 蒸發(fā)降溫效益 |
3.4.2 含鹽蒸發(fā)降溫規(guī)律總結(jié) |
3.4.3 累積蒸發(fā)量的計算方法 |
3.5 本章小結(jié) |
第四章 極端熱濕氣候環(huán)境中蒸發(fā)影響因素分項(xiàng)研究 |
4.1 影響因素 |
4.2 研究對象及方法 |
4.2.1 實(shí)驗(yàn)對象 |
4.2.2 含鹽濕空氣單變量實(shí)驗(yàn) |
4.2.3 純水正交實(shí)驗(yàn) |
4.2.4 鹽液正交實(shí)驗(yàn) |
4.2.5 數(shù)據(jù)處理方法 |
4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 |
4.3.1 含鹽濕空氣單變量實(shí)驗(yàn) |
4.3.2 純水正交實(shí)驗(yàn) |
4.3.3 鹽液正交實(shí)驗(yàn) |
4.4 分析及討論 |
4.4.1 含鹽濕空氣單變量實(shí)驗(yàn) |
4.4.2 純水正交實(shí)驗(yàn) |
4.4.3 鹽液正交實(shí)驗(yàn) |
4.4.4 含鹽蒸發(fā)率的階段性特征量回歸 |
4.5 蒸發(fā)阻力的鹽分修正 |
4.5.1 原始模型 |
4.5.2 阻力修正及驗(yàn)算 |
4.5.3 匯總及討論 |
4.6 本章小結(jié) |
第五章 鹽溶液中陶質(zhì)多孔材料吸水特性的變化 |
5.1 陶質(zhì)多孔材料的吸水特性 |
5.1.1 吸水特性參數(shù) |
5.1.2 鹽分的影響 |
5.1.3 測試方法 |
5.1.4 測試方法對比 |
5.2 研究對象及方法 |
5.2.1 陶質(zhì)磚與吸水實(shí)驗(yàn)裝置 |
5.2.2 吸水測試方法 |
5.2.3 對比方法與誤差分析 |
5.3 吸水特性測試結(jié)果與分析 |
5.3.1 測試結(jié)果 |
5.3.2 差異分析與評價 |
5.4 鹽溶液中的吸水特性 |
5.4.1 研究對象及方法 |
5.4.2 測試結(jié)果 |
5.4.3 對比分析 |
5.5 鹽分對吸水特性影響的分析 |
5.6 水泥基結(jié)合層構(gòu)造耐鹽析破壞實(shí)驗(yàn) |
5.7 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
本文主要結(jié)論 |
本文主要創(chuàng)新點(diǎn) |
未來研究展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀博士學(xué)位期間取得的研究成果 |
致謝 |
附件 |
(7)多孔材料對改善農(nóng)村住宅地面潮濕研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 |
1.2.1 潮濕問題 |
1.2.2 潮濕原因及措施 |
1.2.3 地面相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求 |
1.2.4 吸濕性材料調(diào)濕研究 |
1.3 研究目的 |
1.4 研究內(nèi)容及方法 |
1.4.1 研究內(nèi)容 |
1.4.2 研究方法 |
1.4.3 技術(shù)路線 |
2 重慶農(nóng)村住宅吸濕性地面潮濕狀態(tài)調(diào)研 |
2.1 農(nóng)村地面熱濕狀態(tài)問卷調(diào)查 |
2.1.1 調(diào)查地點(diǎn) |
2.1.2 調(diào)查對象 |
2.1.3 調(diào)查內(nèi)容和方法 |
2.1.4 結(jié)果分析 |
2.2 農(nóng)村典型地面潮濕測量 |
2.2.1 地面潮濕程度測量 |
2.2.2 材料吸放濕特點(diǎn)測量 |
2.3 本章小結(jié) |
3 多孔材料吸濕機(jī)理與地面熱濕傳遞問題 |
3.1 多孔材料熱濕傳遞現(xiàn)象及相關(guān)參數(shù) |
3.1.1 吸濕機(jī)理 |
3.1.2 熱濕傳遞基本現(xiàn)象 |
3.1.3 相關(guān)參數(shù) |
3.2 多孔材料的熱濕傳遞過程 |
3.3 多孔吸濕性材料熱濕耦合計算模型及模擬軟件 |
3.3.1 多孔吸濕性材料熱濕耦合計算模型 |
3.3.2 常用建筑熱濕計算軟件 |
3.4 地面的一維熱濕傳遞模型及邊界條件 |
3.4.1 計算模型 |
3.4.2 地面邊界條件的確定 |
3.5 本章小結(jié) |
4 吸濕性地面熱濕特征與地面結(jié)露模擬 |
4.1 模擬方法與設(shè)置 |
4.1.1 模擬整體方法 |
4.1.2 模擬的邊界條件設(shè)置 |
4.2 工況介紹 |
4.3 模擬結(jié)果 |
4.3.1 各工況熱濕特征分析 |
4.3.2 各工況對比分析 |
4.4 本章小結(jié) |
5 結(jié)論與展望 |
5.1 結(jié)論 |
5.2 不足與展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
A 問卷設(shè)計 |
B 作者在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
C 作者在攻讀碩士期間參與的項(xiàng)目 |
(8)以氣候?yàn)橹鲗?dǎo)的滇南傳統(tǒng)干欄民居更新中的技術(shù)策略研究 ——以瀾滄縣景邁地區(qū)為例(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究對象 |
1.3 研究問題 |
1.4 研究的意義 |
1.4.1 理論意義 |
1.4.2 現(xiàn)實(shí)意義 |
1.5 國內(nèi)外相關(guān)研究 |
1.5.1 干欄式民居研究 |
1.5.2 傳統(tǒng)民居更新研究與實(shí)踐 |
1.5.3 建筑氣候設(shè)計研究 |
1.6 研究方法 |
1.7 框架 |
第二章 滇南傳統(tǒng)干欄民居現(xiàn)狀概況 |
2.1 滇南地區(qū)自然社會歷史背景 |
2.1.1 自然條件 |
2.1.2 社會經(jīng)濟(jì)條件 |
2.2 滇南傳統(tǒng)干欄民居概況 |
2.2.1 干欄建筑的歷史演變 |
2.2.2 滇南傳統(tǒng)干欄民居特點(diǎn) |
2.3 瀾滄縣歷史氣候數(shù)據(jù)分析 |
2.3.1 瀾滄基本氣候情況資料統(tǒng)計 |
2.3.2 瀾滄基本氣候情況數(shù)據(jù)分析 |
2.4 瀾滄縣景邁傳統(tǒng)干欄民居建構(gòu)體系 |
2.4.1 村落選址 |
2.4.2 平面功能及構(gòu)成 |
2.4.3 結(jié)構(gòu)體系 |
2.4.4 構(gòu)造技術(shù) |
2.4.5 建筑材料 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 滇南傳統(tǒng)干欄民居物理環(huán)境實(shí)測與分析 |
3.1 冬季實(shí)測與分析 |
3.1.1 冬季熱環(huán)境實(shí)測與分析 |
3.1.2 冬季室內(nèi)光環(huán)境實(shí)測與分析 |
3.2 夏季實(shí)測與分析 |
3.2.1 夏季熱環(huán)境實(shí)測與分析 |
3.2.2 夏季光環(huán)境實(shí)測與分析 |
3.3 現(xiàn)狀環(huán)境問卷調(diào)查 |
3.3.1 被訪住宅基本情況 |
3.3.2 當(dāng)?shù)鼐用駥岘h(huán)境的主觀感受及措施 |
3.3.3 當(dāng)?shù)鼐用駥猸h(huán)境的主觀感受及措施 |
3.4 物理環(huán)境現(xiàn)狀分析 |
第四章 滇南傳統(tǒng)干欄民居更新中的技術(shù)策略 |
4.1 熱學(xué)環(huán)境改善策略 |
4.1.1 熱舒適與被動式太陽能設(shè)計 |
4.1.2 熱舒適與自然通風(fēng)設(shè)計 |
4.1.3 熱舒適與蒸發(fā)降溫設(shè)計 |
4.1.4 熱舒適與圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱設(shè)計 |
4.1.5 熱舒適與建筑遮陽設(shè)計 |
4.2 光學(xué)環(huán)境改善措施 |
4.2.1 滇南地區(qū)光氣候 |
4.2.2 滇南干欄式民居室內(nèi)天然采光現(xiàn)狀 |
4.2.3 滇南干欄式民居室內(nèi)天然采光設(shè)計策略 |
4.3 本章小結(jié) |
第五章 結(jié)語與展望 |
5.1 結(jié)語 |
5.2 展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄A |
(9)膨脹珍珠巖蒸發(fā)層厚度對屋面蒸發(fā)隔熱效果的影響分析(論文提綱范文)
1 屋面隔熱研究狀況 |
2 模塊構(gòu)造及實(shí)驗(yàn)概況 |
2.1 模塊構(gòu)造 |
2.2 實(shí)驗(yàn)概況 |
3 膨脹珍珠巖厚度對蒸發(fā)隔熱效果的影響 |
3.1 環(huán)境參數(shù)的測試 |
3.2 室外空氣溫度與模塊底面溫度 |
3.3 裸露屋面溫度與模塊底屋面溫度 |
4 結(jié)語 |
(10)多孔材料飾面建筑構(gòu)件的被動蒸發(fā)冷卻研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 課題研究背景 |
1.2 含濕多孔材料熱濕傳遞研究概述 |
1.2.1 多孔介質(zhì)傳熱傳質(zhì)原理概述 |
1.2.2 含濕多孔材料熱濕傳遞研究概述 |
1.2.3 被動蒸發(fā)冷卻實(shí)驗(yàn)研究概述 |
1.3 多孔材料的被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)應(yīng)用 |
1.4 前人未盡的工作及本文的工作 |
1.4.1 前人未盡的工作 |
1.4.2 本文的工作 |
1.4.3 研究框架 |
第二章 多孔飾面材料特性參數(shù)測試 |
2.1 概述 |
2.2 吸水特性實(shí)驗(yàn)儀器與測試方法 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與設(shè)備 |
2.2.2 測試方法 |
2.3 吸水特性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理 |
2.4 太陽輻射吸收率測試實(shí)驗(yàn)儀器與測試方法 |
2.5 小結(jié) |
第三章 多孔材料飾面建筑構(gòu)件的熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)方法研究 |
3.1 概述 |
3.2 試件概述 |
3.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)備與測試方法 |
3.3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
3.3.2 測試方法 |
3.3.3 實(shí)驗(yàn)步驟 |
3.4 小結(jié) |
第四章 熱濕氣候風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 |
4.1 概述 |
4.2 吸放濕特性 |
4.2.1 相同形式干、濕試件的對比分析 |
4.2.2 不同形式試件的對比分析 |
4.3 內(nèi)表面熱流 |
4.3.1 相同形式試件對比分析 |
4.3.2 不同形式試件的對比分析 |
4.4 內(nèi)表面溫度 |
4.4.1 相同形式試件對比分析 |
4.4.2 不同形式試件的對比分析 |
4.5 小結(jié) |
第五章 多孔材料飾面建筑構(gòu)件當(dāng)量熱阻 |
5.1 概述 |
5.2 雙面熱流計法 |
5.2.1 雙面熱流計法計算原理 |
5.2.2 雙面熱流計法的影響因素 |
5.3 多孔材料飾面建筑構(gòu)件當(dāng)量熱阻計算 |
5.4 小結(jié) |
結(jié)論與展望 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果 |
致謝 |
附件 |
四、自然氣候控制多孔含濕材料蒸發(fā)冷卻的熱濕特征(論文參考文獻(xiàn))
- [1]基于地域氣候差異的非透光圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱機(jī)理和設(shè)計方法研究[D]. 董宏. 西安建筑科技大學(xué), 2020
- [2]建筑物被動蒸發(fā)冷卻技術(shù)研究進(jìn)展和趨勢[J]. 羅杰任,黃翔,金洋帆,寇凡. 制冷與空調(diào), 2020(02)
- [3]南海島嶼夏季環(huán)境下多孔材料換熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)研究[D]. 徐云飛. 華南理工大學(xué), 2018(01)
- [4]潮濕地區(qū)溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)性能及應(yīng)用[D]. 朱哲慧. 重慶大學(xué), 2018(04)
- [5]重慶農(nóng)村住宅架空地面熱工性能優(yōu)化設(shè)計研究[D]. 錢慧博. 重慶大學(xué), 2018(04)
- [6]極端熱濕氣候環(huán)境中陶質(zhì)多孔材料的蒸發(fā)降溫研究[D]. 潘振皓. 華南理工大學(xué), 2018(12)
- [7]多孔材料對改善農(nóng)村住宅地面潮濕研究[D]. 方巾中. 重慶大學(xué), 2017(06)
- [8]以氣候?yàn)橹鲗?dǎo)的滇南傳統(tǒng)干欄民居更新中的技術(shù)策略研究 ——以瀾滄縣景邁地區(qū)為例[D]. 周會科. 昆明理工大學(xué), 2013(07)
- [9]膨脹珍珠巖蒸發(fā)層厚度對屋面蒸發(fā)隔熱效果的影響分析[J]. 梅勝,郭創(chuàng),楊晚生. 新型建筑材料, 2012(10)
- [10]多孔材料飾面建筑構(gòu)件的被動蒸發(fā)冷卻研究[D]. 許伊那. 華南理工大學(xué), 2012(01)
標(biāo)簽:圍護(hù)結(jié)構(gòu)論文; 多孔材料論文; 控制環(huán)境論文; 室內(nèi)環(huán)境論文; 室內(nèi)建筑論文;