長(zhǎng)江中下游住宅外保溫方案選擇研究——基于建設(shè)-能源成本耦合機(jī)制
發(fā)布時(shí)間:2021-08-20 09:07
由于歷史原因,地處0℃等溫線以南最北部的長(zhǎng)江中下游平原不屬于冬季集中供暖地區(qū),冬季居住環(huán)境較差。隨著生活水平的提高,該地區(qū)居民對(duì)于改善冬季居住環(huán)境的要求日益強(qiáng)烈。在現(xiàn)有城市規(guī)劃狀況下,室內(nèi)空調(diào)+外墻保溫模式是該地域提高冬季室內(nèi)溫度的最簡(jiǎn)捷途徑,但在具體實(shí)施中卻缺少科學(xué)合理的外墻保溫方案。在外墻保溫層的有效生命周期前提下,結(jié)合該地區(qū)未來(lái)能源價(jià)格的預(yù)測(cè)分析,利用BIM技術(shù)進(jìn)行能耗仿真模擬,并以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對(duì)于相應(yīng)的成本耦合機(jī)制進(jìn)行綜合分析,提出了該地區(qū)住宅建筑外墻保溫層建設(shè)的合理方案,旨在為該地區(qū)建設(shè)主管部門(mén)制定建筑節(jié)能政策提供有效的依據(jù)。
【文章來(lái)源】:工程管理學(xué)報(bào). 2020,34(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
南京住宅保溫層方案成本趨勢(shì)對(duì)比圖
隨著預(yù)期能源電價(jià)的上漲,保溫層厚度會(huì)逐漸增加,成本節(jié)約率也隨之增加。當(dāng)預(yù)期能源電價(jià)上升為兩倍時(shí),最優(yōu)的保溫層方案厚度增加1cm~2cm。3個(gè)項(xiàng)目最優(yōu)保溫方案如表5所示。3個(gè)項(xiàng)目最優(yōu)的保溫層方案厚度均在仿真模型各墻體的最優(yōu)保溫層厚度范圍之內(nèi),證明了保溫層LCC綜合成本優(yōu)化模型模擬計(jì)算在長(zhǎng)江中下游地區(qū)的有效性。
由于住宅建筑與外界環(huán)境的熱傳遞主要與其外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能有關(guān),當(dāng)其內(nèi)部空間達(dá)到熱穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),建筑內(nèi)部空間的熱傳遞可忽略不計(jì),因此本文將選取住宅中的一層標(biāo)準(zhǔn)層建立簡(jiǎn)化的BIM模型。住宅保溫方案仿真分析流程如圖1所示。(1)通過(guò)Revit建立簡(jiǎn)化的標(biāo)準(zhǔn)層BIM模型,以gb XML格式導(dǎo)入Ecotect進(jìn)行建筑的能耗分析,并通過(guò)Excel對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于BIM的建筑能耗分析與模型構(gòu)建[J]. 梁玉美,陳小波. 工程管理學(xué)報(bào). 2018(03)
[2]夏熱冬冷地區(qū)不同墻體結(jié)構(gòu)的保溫層厚度分析[J]. 黃仁達(dá),李麗,吳會(huì)軍,張暉. 硅酸鹽通報(bào). 2018(06)
[3]基于BIM協(xié)同設(shè)計(jì)優(yōu)化方案的經(jīng)濟(jì)性[J]. 徐偉,劉元東,金國(guó)輝,張曼琪. 土木工程與管理學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]夏熱冬冷地區(qū)墻體保溫層厚度優(yōu)化方法[J]. 趙迎杰,陳友明,劉向偉. 建筑科學(xué). 2017(04)
[5]利用EnIR和EvIR優(yōu)化既有住宅節(jié)能改造方案[J]. 歐陽(yáng)金龍,王春苑,毛偉,鄧小燕. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2014(08)
[6]我國(guó)電價(jià)現(xiàn)狀和變動(dòng)趨勢(shì)研究[J]. 牟其崢,鄒毅,張媚釵. 金融管理與研究(杭州金融研修學(xué)院學(xué)報(bào)). 2005(05)
碩士論文
[1]夏熱冬冷地區(qū)居住建筑墻體保溫優(yōu)化方法研究[D]. 趙迎杰.湖南大學(xué) 2017
[2]基于BIM的小型零能耗建筑生命周期環(huán)境影響和成本分析[D]. 李奇芫.天津大學(xué) 2017
[3]基于生命周期理論的外墻外保溫成本體系研究[D]. 金鑫.大連理工大學(xué) 2015
[4]湖南地區(qū)農(nóng)村住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)調(diào)研及保溫隔熱性能研究[D]. 劉政軒.湖南大學(xué) 2015
[5]基于BIM協(xié)同設(shè)計(jì)建筑熱工性能優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程的經(jīng)濟(jì)性分析[D]. 韓旭亮.大連理工大學(xué) 2014
本文編號(hào):3353223
【文章來(lái)源】:工程管理學(xué)報(bào). 2020,34(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
南京住宅保溫層方案成本趨勢(shì)對(duì)比圖
隨著預(yù)期能源電價(jià)的上漲,保溫層厚度會(huì)逐漸增加,成本節(jié)約率也隨之增加。當(dāng)預(yù)期能源電價(jià)上升為兩倍時(shí),最優(yōu)的保溫層方案厚度增加1cm~2cm。3個(gè)項(xiàng)目最優(yōu)保溫方案如表5所示。3個(gè)項(xiàng)目最優(yōu)的保溫層方案厚度均在仿真模型各墻體的最優(yōu)保溫層厚度范圍之內(nèi),證明了保溫層LCC綜合成本優(yōu)化模型模擬計(jì)算在長(zhǎng)江中下游地區(qū)的有效性。
由于住宅建筑與外界環(huán)境的熱傳遞主要與其外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能有關(guān),當(dāng)其內(nèi)部空間達(dá)到熱穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),建筑內(nèi)部空間的熱傳遞可忽略不計(jì),因此本文將選取住宅中的一層標(biāo)準(zhǔn)層建立簡(jiǎn)化的BIM模型。住宅保溫方案仿真分析流程如圖1所示。(1)通過(guò)Revit建立簡(jiǎn)化的標(biāo)準(zhǔn)層BIM模型,以gb XML格式導(dǎo)入Ecotect進(jìn)行建筑的能耗分析,并通過(guò)Excel對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于BIM的建筑能耗分析與模型構(gòu)建[J]. 梁玉美,陳小波. 工程管理學(xué)報(bào). 2018(03)
[2]夏熱冬冷地區(qū)不同墻體結(jié)構(gòu)的保溫層厚度分析[J]. 黃仁達(dá),李麗,吳會(huì)軍,張暉. 硅酸鹽通報(bào). 2018(06)
[3]基于BIM協(xié)同設(shè)計(jì)優(yōu)化方案的經(jīng)濟(jì)性[J]. 徐偉,劉元東,金國(guó)輝,張曼琪. 土木工程與管理學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]夏熱冬冷地區(qū)墻體保溫層厚度優(yōu)化方法[J]. 趙迎杰,陳友明,劉向偉. 建筑科學(xué). 2017(04)
[5]利用EnIR和EvIR優(yōu)化既有住宅節(jié)能改造方案[J]. 歐陽(yáng)金龍,王春苑,毛偉,鄧小燕. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2014(08)
[6]我國(guó)電價(jià)現(xiàn)狀和變動(dòng)趨勢(shì)研究[J]. 牟其崢,鄒毅,張媚釵. 金融管理與研究(杭州金融研修學(xué)院學(xué)報(bào)). 2005(05)
碩士論文
[1]夏熱冬冷地區(qū)居住建筑墻體保溫優(yōu)化方法研究[D]. 趙迎杰.湖南大學(xué) 2017
[2]基于BIM的小型零能耗建筑生命周期環(huán)境影響和成本分析[D]. 李奇芫.天津大學(xué) 2017
[3]基于生命周期理論的外墻外保溫成本體系研究[D]. 金鑫.大連理工大學(xué) 2015
[4]湖南地區(qū)農(nóng)村住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)調(diào)研及保溫隔熱性能研究[D]. 劉政軒.湖南大學(xué) 2015
[5]基于BIM協(xié)同設(shè)計(jì)建筑熱工性能優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程的經(jīng)濟(jì)性分析[D]. 韓旭亮.大連理工大學(xué) 2014
本文編號(hào):3353223
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