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书  名:单层玻璃幕墙办公建筑--能量消耗和室内气候模拟

发布: 2006-11-26 11:25 | 作者: 网络转载 | 来源: bbs.topenergy.org | 查看: 476次

书  名:单层玻璃幕墙办公建筑--能量消耗和室内气候模拟  

著 译 者:[瑞典]哈里斯·波依拉兹
出 版 社:中国电力出版社
出版日期:2006-8-1
印刷日期:2006-8-1
上架日期:2006-8-16
书  号:ISBN 7-5083-4347-6
规  格:平装16开,187页
原  价:35 元

内容简介:
摘 要
  现代办公建筑具有很高的节能潜力和改善室内气候的潜力。在20世纪90年代期间,人们建造了许多玻璃幕墙办公建筑,其中有一些还是双层玻璃幕墙。与单层玻璃幕墙建筑相比,双层玻璃幕墙建筑的优点是减少了供热、供冷需求,增加了对室外的隔声效果以及具有更有效的遮阳功能。玻璃幕墙办公建筑具有良好的通风效果,重量轻,透明且易透光。然而,人们对于斯堪的纳维亚地区的玻璃幕墙办公建筑的功能、能量消费和视觉环境并没有足够的认识。因此,为了更好地积累玻璃幕墙办公建筑关于能量耗费和室内环境问题的可能性和局限性方面的知识,我们建立了一个新的项目。这就意味着我们要进一步发展计算方法和分析工具,提高分析方法学,考虑寿命周期成本以及改善对玻璃幕墙办公建筑结构的建议和完善指导方针的编辑总结,并同时增强和提高瑞典高级建筑资源有效利用的能力。
  这个项目的第一部分包括建造一个带着不同类型单层玻璃幕墙的参考建筑,选择模拟工具并完成对选定玻璃幕墙类型的模拟。
  首先选定一个20世纪90年代后期典型的办公建筑作为参考建筑,然后将不同类型的玻璃幕墙应用于该建筑物。模拟时选择了动态能量模拟程序IDAICE。很显然,模拟工具的一些改进是很值得的,它的进一步发展为模拟更准确的模型提供了可能,并使参数研究更为详细,同时也能检测到其他方面的问题。
  这篇报告提出了精心设计的建筑玻璃幕墙类型以及参数研究的方法和结果,这些参数研究来源于立面墙带有30%、60%及100%玻璃的办公建筑。这些有趣的结果通过改变建筑物的朝向、内部平面布置形式(大开间和单元型办公室)、安装的玻璃类型和遮阳设施以及暖通空调方案而获得。本文还对不同的建筑模型与不同的室内环境等级进行了比较,同时对于人员舒适和运行建筑物的能量利用方面也进行了一个灵敏度分析。
  高比率玻璃幕墙办公建筑与传统立面办公建筑相比,会有更高的供热、供冷能量消耗,有时还会有更差的热舒适性。然而,研究同时显示改进窗户类型及配套的遮阳装置使能量减少明显是可能的,但能量消耗很可能仍比传统建筑要高一点。对于装有高比率玻璃面的幕墙且其墙体外层比传统立面对室外气候条件响应灵敏得多的办公建筑,研究其内部气候是一项很复杂的工作,因为许多参数会影响其品质。研究还显示如果能对每一个建筑设计进行详细的研究,包括合适地控制设定点组合和选择窗户、遮阳设备,并合理地应用确定的占用时间和建筑功能,也可以得到低能耗且已改进的室内环境。

目录:
1 前言 1
1.1 "玻璃幕墙办公建筑"研究项目简介 1
1.2 系统方法 2
1.2.1 概述 2
1.2.2设计标准分级 4
1.2.3 热舒适状况 5
1.2.4 热舒适与生产率 11
1.2.5 影响人员健康和生产率的其他室内气候参数 13
1.2.6 建筑品质 14
1.2.7 环境特性 16
1.2.8 成本 17
1.2.9 不同性能参数之间的相互影响 18
1.3 本论文的局限性 20
1.4 定义和符号 20
2 技术状况 24
2.1 概述 24
2.2 典型办公建筑布局 24
2.3 瑞典办公建筑中的能耗 25
2.4 瑞典的办公建筑 27
2.5 瑞典玻璃幕墙办公建筑 28
2.6 用于办公建筑的双层玻璃幕墙 29
2.6.1 定义与概念 29
2.6.2 分类 30
2.6.3 空腔的技术介绍和建筑物理学31
2.6.4 优缺点32
3 方法35
3.1 能耗与室内气候的建筑模拟35
3.2 所用建筑模拟程序-IDA ICE3.0的简介 35
3.3 建筑测定样品的产生37
3.3.1 参考建筑(30%安装玻璃)测定样品 37
3.3.2 60%和100%玻璃幕墙建筑测定样品37
3.4 输出说明40
3.4.1 模拟工具IDA的输出40
3.4.2 "建筑性能工具"的输出 41
4 建筑描述44
4.1 参考建筑的描述44
4.1.1 建筑的几何特性44
4.1.2 力、公建筑的布置45
4.1.3 建筑构件的描述47
4.1.4 模拟模型特别的修改 51
4.1.5 室内空气温度的控制设定点53
4.1.6 占用时间53
4.1.7 灯光 57
4.1.8 空气处理机组57
4.1.9 电动设备60
4.2 60%玻璃幕墙建筑的描述60
4.2.1 立面结构61
4.2.2 窗户特性63
4.3 100%玻璃幕墙建筑的描述64
5 模拟结果67
5.1 输出结果的描述67
5.1.1 概述 67
5.1.2 建筑级别的参数研究 68
5.1.3 区域级别的参数研究 70
5.2 能耗70
5.2.1 建筑测定样品的能耗 70
5.2.2 地板设计类型的影响 80
5.2.3 朝向的影n向 83
5.2.4 控制点的影响 83
5.2.5 窗以及遮阳设施对60%和100%玻璃幕墙建筑的影响 84
5.3 室内气候对建筑物的影响 90
5.3.1 测量平均空气温度 90
5.3.2 参考建筑的热舒适感 93
5.3.3 窗及遮阳设施类型对60%和100%玻璃幕墙建筑热舒适度的影响 99
5.4 生产率 108
5.5 区域级别上的室内气候 110
5.5.1 平均环境温度和潜在的过热问题 110
5.5.2 定向有效温度 114
5.5.3 参考建筑中的热舒适感(PMV,PPD) 118
5.5.4 60%和100%玻璃幕墙建筑中的热舒适感(PMV,PPD) 125
6 讨论与结论 129
6.1 平面布置形式 129
6.1.1 能耗 129
6.1.2 室内气候 130
6.2 朝向 132
6.2.1 能耗 132
6.2.2 潜在的过热问题 132
6.2.3 定向有效温度 134
6.2.4 参考建筑中的热舒适感(PMV,PPD) 135
6.3 控制设定点 136
6.3.1 能耗 136
6.3.2 室内气候 138
6.4 立面结构 140
6.4.1 能耗 140
6.4.2 室内气候 143
6.5 进一步的研究 144
7 概要146
7.1 方法146
7.2 建筑物模型的介绍147
7.2.1 参考建筑物的介绍147
7.2.2 占用时间149
7.2.3 HVAC方案150
7.2.4 控制设定点 150
7.3 玻璃幕墙办公建筑样品的产生151
7.4 结果和讨论151
7.4.1 平面布置形式 152
7.4.2 朝向153
7.4.3 控制设定点 154
7.4.4 立面因素(窗户和遮阳设施) 155
7.5 结论157
附录A 参考建筑的性能规范159
附录B 建筑图161
附录C 单元式和大开间式热区的几何特性165
附录D 校正的理论U-值(包括热桥) 174
附录E AHU-通风速率177
附录F 窗框结构180
参考文献182

TAG: 玻璃幕墙 气候模拟

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