地道風(fēng)系統(tǒng)在成都地區(qū)被動(dòng)式建筑中的應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-02 02:04
地道風(fēng)系統(tǒng)是應(yīng)用在被動(dòng)式建筑用能系統(tǒng)中的一項(xiàng)重要的節(jié)能技術(shù),其節(jié)能效果和系統(tǒng)換熱能力有關(guān)。因此研究換熱模型對(duì)地道風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)應(yīng)用的節(jié)能評(píng)估具有重要意義。首先,介紹了地道風(fēng)系統(tǒng)的原理和特點(diǎn),并計(jì)算得到了成都地區(qū)淺層土壤的初始溫度分布。通過分析土壤溫度和冬夏季室外空氣的溫差,討論該地區(qū)應(yīng)用此技術(shù)的可行性。其次,通過對(duì)換熱過程的分析和對(duì)物理模型的簡(jiǎn)化,提出工程應(yīng)用的地道風(fēng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)換熱模型?諝鉁囟戎谎剌S向方向發(fā)生變化,土壤溫度軸向傳熱很小。把地下風(fēng)道沿軸向?qū)⑼寥绖澐譃槿舾啥?段與段之間絕熱。通過對(duì)傳熱模型的簡(jiǎn)化,建立了準(zhǔn)三維非穩(wěn)態(tài)換熱模型(二維土壤非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱模型和空氣一維非穩(wěn)態(tài)對(duì)流擴(kuò)散模型)。模型的求解方法采用有限容積法,通過選取合適的離散格式,分別得到空氣溫濕度和土壤溫度的離散控制方程。然后用MATLAB軟件編程對(duì)空氣溫度,濕度和土壤溫度順序求解。最終得到所有空氣節(jié)點(diǎn)和土壤節(jié)點(diǎn)的參數(shù)值(空氣所有節(jié)點(diǎn)聯(lián)立求解,軸向的土壤單元分別求解)。通過與Goswami和Benkert教授的試驗(yàn)數(shù)據(jù)作對(duì)比,誤差在10%以內(nèi),驗(yàn)證此模型具有準(zhǔn)確性。隨后,通過建好的動(dòng)態(tài)換熱模型,分析影響系統(tǒng)換熱能力的...
【文章來源】:西華大學(xué)四川省
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
1Researc課題研究chtechnicalr的技術(shù)路線
點(diǎn)---夏點(diǎn)---等---夏點(diǎn)---理---經(jīng):是等與地,含:是減時(shí),F(xiàn)ig. 2.2夏季室外空等濕冷卻變夏季的冷卻理想的冷卻經(jīng)送風(fēng)溫升濕冷卻過程地道壁面進(jìn)行含濕量基本濕冷卻過程新風(fēng)開始進(jìn)圖 2.2Cooling pr空氣狀態(tài)點(diǎn)變?yōu)闇p濕冷卻卻最終狀態(tài)點(diǎn)卻最終狀態(tài)點(diǎn)升后的送風(fēng)狀程。夏季白行換熱?詹蛔。程。室外新進(jìn)入減濕冷新風(fēng)在風(fēng)道rocess of fresh;卻的轉(zhuǎn)折點(diǎn)點(diǎn);點(diǎn);狀態(tài)點(diǎn);天室外空氣空氣將熱量傳新風(fēng)經(jīng)等濕冷冷卻過程,并中的冷卻過程h air in under點(diǎn);氣相對(duì)濕度傳遞給地道冷卻處理后并伴隨凝結(jié)程rground pipe較低,新風(fēng)道壁面,自身,溫度降低結(jié)水分的產(chǎn)生風(fēng)通過進(jìn)身溫度降低至機(jī)器生。只要
kyTTkTy波動(dòng)頻率22滯后相位角 (2.8)上式表明了溫度隨深度的延遲情況,在地層構(gòu)造一定的情況下[75],對(duì)溫度波的延遲造成影響的只有土壤的深度 y。當(dāng)利用地下土壤對(duì)空氣進(jìn)行冷卻時(shí),七月份的地下初始溫度受三月份地面溫度的影響。九月份的地下風(fēng)道周圍的土壤溫度受一月份地度的影響[76]。3 成都淺層土壤溫度分布根據(jù)公式(2.3)就能計(jì)算出土壤在不同深度下不同時(shí)刻的原始溫度分布。查有關(guān)資料[77]:地表平均溫度dt=16.2℃,波幅dA=18.6℃;地道周圍的土壤熱物性參數(shù)為實(shí)測(cè)熱物性參數(shù)為:密度 ρ=2300kg/m3,比熱 c=1.1782k J/kg·K,導(dǎo)熱系數(shù) λ =2.36W/m·K,散率 a =0.871×10-6m2/s。按式 (2.3)計(jì)算成都市的土壤深度分別為 0m,1m、3m、10m 的層巖土初始溫度,其全年變化趨勢(shì)如下圖所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]被動(dòng)式建筑在我國(guó)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)技術(shù)適應(yīng)性[J]. 崔國(guó)游,淡雅莉. 工程管理學(xué)報(bào). 2017(04)
[2]國(guó)內(nèi)外被動(dòng)式建筑發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 劉瑋,郝雨楠. 門窗. 2017(02)
[3]預(yù)制裝配式實(shí)現(xiàn)被動(dòng)式超低能耗建筑技術(shù)與實(shí)踐——中建科技成都研發(fā)中心示范項(xiàng)目[J]. 葉浩文,李叢笑,朱清宇,張歡,胡遠(yuǎn)航. 動(dòng)感(生態(tài)城市與綠色建筑). 2017(01)
[4]嚴(yán)寒地區(qū)村鎮(zhèn)住宅地道風(fēng)應(yīng)用及影響因素分析[J]. 劉慧芳,孫娜,陳龍,姜益強(qiáng),姚楊. 建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2016(08)
[5]關(guān)于通遼地區(qū)夏季地道風(fēng)新風(fēng)系統(tǒng)的可行性研究[J]. 梁棟,王禹涵. 消防界(電子版). 2016(06)
[6]基于地道風(fēng)的空氣源熱泵及其應(yīng)用[J]. 趙寶凱,李永安. 制冷與空調(diào). 2016(02)
[7]地鐵車站地道風(fēng)系統(tǒng)降溫效果的數(shù)值分析[J]. 韓立辰,馮煉,袁艷平. 制冷與空調(diào)(四川). 2016(01)
[8]地道風(fēng)技術(shù)在被動(dòng)式超低能耗建筑中的應(yīng)用[J]. 李驥,喬鏢,孫宗宇,馮曉梅. 建筑技術(shù)開發(fā). 2016(02)
[9]地道通風(fēng)技術(shù)在貴安新區(qū)清控人居科技示范樓中的應(yīng)用[J]. 王者,劉加根,林波榮,王清平,朱穎心. 動(dòng)感(生態(tài)城市與綠色建筑). 2015(02)
[10]基于土壤能的地下埋管新風(fēng)系統(tǒng)冷卻能力研究[J]. 石發(fā)恩,高松濤,朱萌萌,趙運(yùn)超,蔣達(dá)華. 江西理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(01)
碩士論文
[1]地道風(fēng)換熱性能影響因素研究[D]. 何瀟楠.重慶交通大學(xué) 2016
[2]重慶市某地道風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能實(shí)效研究[D]. 向瑞騏.重慶大學(xué) 2016
[3]土壤—空氣換熱器的數(shù)值模擬與性能分析[D]. 曾凡成.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2012
[4]地道形狀與通風(fēng)時(shí)間對(duì)地道風(fēng)降溫的影響研究[D]. 王克濤.湖南大學(xué) 2011
[5]湖南村鎮(zhèn)住宅地道風(fēng)技術(shù)應(yīng)用及設(shè)計(jì)研究[D]. 李萍.湖南大學(xué) 2011
[6]大崗山水電站地下廠房熱工計(jì)算及其節(jié)能研究[D]. 夏燁.西華大學(xué) 2006
[7]尾水洞內(nèi)熱質(zhì)交換數(shù)值模擬[D]. 徐來福.西華大學(xué) 2006
本文編號(hào):3417789
【文章來源】:西華大學(xué)四川省
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
1Researc課題研究chtechnicalr的技術(shù)路線
點(diǎn)---夏點(diǎn)---等---夏點(diǎn)---理---經(jīng):是等與地,含:是減時(shí),F(xiàn)ig. 2.2夏季室外空等濕冷卻變夏季的冷卻理想的冷卻經(jīng)送風(fēng)溫升濕冷卻過程地道壁面進(jìn)行含濕量基本濕冷卻過程新風(fēng)開始進(jìn)圖 2.2Cooling pr空氣狀態(tài)點(diǎn)變?yōu)闇p濕冷卻卻最終狀態(tài)點(diǎn)卻最終狀態(tài)點(diǎn)升后的送風(fēng)狀程。夏季白行換熱?詹蛔。程。室外新進(jìn)入減濕冷新風(fēng)在風(fēng)道rocess of fresh;卻的轉(zhuǎn)折點(diǎn)點(diǎn);點(diǎn);狀態(tài)點(diǎn);天室外空氣空氣將熱量傳新風(fēng)經(jīng)等濕冷冷卻過程,并中的冷卻過程h air in under點(diǎn);氣相對(duì)濕度傳遞給地道冷卻處理后并伴隨凝結(jié)程rground pipe較低,新風(fēng)道壁面,自身,溫度降低結(jié)水分的產(chǎn)生風(fēng)通過進(jìn)身溫度降低至機(jī)器生。只要
kyTTkTy波動(dòng)頻率22滯后相位角 (2.8)上式表明了溫度隨深度的延遲情況,在地層構(gòu)造一定的情況下[75],對(duì)溫度波的延遲造成影響的只有土壤的深度 y。當(dāng)利用地下土壤對(duì)空氣進(jìn)行冷卻時(shí),七月份的地下初始溫度受三月份地面溫度的影響。九月份的地下風(fēng)道周圍的土壤溫度受一月份地度的影響[76]。3 成都淺層土壤溫度分布根據(jù)公式(2.3)就能計(jì)算出土壤在不同深度下不同時(shí)刻的原始溫度分布。查有關(guān)資料[77]:地表平均溫度dt=16.2℃,波幅dA=18.6℃;地道周圍的土壤熱物性參數(shù)為實(shí)測(cè)熱物性參數(shù)為:密度 ρ=2300kg/m3,比熱 c=1.1782k J/kg·K,導(dǎo)熱系數(shù) λ =2.36W/m·K,散率 a =0.871×10-6m2/s。按式 (2.3)計(jì)算成都市的土壤深度分別為 0m,1m、3m、10m 的層巖土初始溫度,其全年變化趨勢(shì)如下圖所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]被動(dòng)式建筑在我國(guó)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)技術(shù)適應(yīng)性[J]. 崔國(guó)游,淡雅莉. 工程管理學(xué)報(bào). 2017(04)
[2]國(guó)內(nèi)外被動(dòng)式建筑發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 劉瑋,郝雨楠. 門窗. 2017(02)
[3]預(yù)制裝配式實(shí)現(xiàn)被動(dòng)式超低能耗建筑技術(shù)與實(shí)踐——中建科技成都研發(fā)中心示范項(xiàng)目[J]. 葉浩文,李叢笑,朱清宇,張歡,胡遠(yuǎn)航. 動(dòng)感(生態(tài)城市與綠色建筑). 2017(01)
[4]嚴(yán)寒地區(qū)村鎮(zhèn)住宅地道風(fēng)應(yīng)用及影響因素分析[J]. 劉慧芳,孫娜,陳龍,姜益強(qiáng),姚楊. 建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2016(08)
[5]關(guān)于通遼地區(qū)夏季地道風(fēng)新風(fēng)系統(tǒng)的可行性研究[J]. 梁棟,王禹涵. 消防界(電子版). 2016(06)
[6]基于地道風(fēng)的空氣源熱泵及其應(yīng)用[J]. 趙寶凱,李永安. 制冷與空調(diào). 2016(02)
[7]地鐵車站地道風(fēng)系統(tǒng)降溫效果的數(shù)值分析[J]. 韓立辰,馮煉,袁艷平. 制冷與空調(diào)(四川). 2016(01)
[8]地道風(fēng)技術(shù)在被動(dòng)式超低能耗建筑中的應(yīng)用[J]. 李驥,喬鏢,孫宗宇,馮曉梅. 建筑技術(shù)開發(fā). 2016(02)
[9]地道通風(fēng)技術(shù)在貴安新區(qū)清控人居科技示范樓中的應(yīng)用[J]. 王者,劉加根,林波榮,王清平,朱穎心. 動(dòng)感(生態(tài)城市與綠色建筑). 2015(02)
[10]基于土壤能的地下埋管新風(fēng)系統(tǒng)冷卻能力研究[J]. 石發(fā)恩,高松濤,朱萌萌,趙運(yùn)超,蔣達(dá)華. 江西理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(01)
碩士論文
[1]地道風(fēng)換熱性能影響因素研究[D]. 何瀟楠.重慶交通大學(xué) 2016
[2]重慶市某地道風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能實(shí)效研究[D]. 向瑞騏.重慶大學(xué) 2016
[3]土壤—空氣換熱器的數(shù)值模擬與性能分析[D]. 曾凡成.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2012
[4]地道形狀與通風(fēng)時(shí)間對(duì)地道風(fēng)降溫的影響研究[D]. 王克濤.湖南大學(xué) 2011
[5]湖南村鎮(zhèn)住宅地道風(fēng)技術(shù)應(yīng)用及設(shè)計(jì)研究[D]. 李萍.湖南大學(xué) 2011
[6]大崗山水電站地下廠房熱工計(jì)算及其節(jié)能研究[D]. 夏燁.西華大學(xué) 2006
[7]尾水洞內(nèi)熱質(zhì)交換數(shù)值模擬[D]. 徐來福.西華大學(xué) 2006
本文編號(hào):3417789
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