陽臺對該創(chuàng)造一個更加均勻的室內(nèi)空氣場。因此,單側(cè)通風(fēng)建筑迎風(fēng)面房間的自然通風(fēng),除第3層和都是非常有利的。第4層外,
加入陽臺之后迎風(fēng)面房間換氣次數(shù)的增加量
2E86.2
3M85.2
3E-17.4
4M-51.8
4E-54.7
5M35.4
5E120.0
位于單側(cè)通風(fēng)建筑背風(fēng)面的房間,其通風(fēng)情況陽臺的加入除了總體來說較為惡劣。如圖6所示,
能給第2層和第3層兩側(cè)的房間換氣次數(shù)帶來較大改善外,對其它房間基本不起作用,甚至在最頂上2層會導(dǎo)致?lián)Q氣次數(shù)下降。同時,陽臺致使除底層房間以外的所有房間工作面平均風(fēng)速下降,在頂上2層更是有較大的降低?傮w說來,陽臺的加入對于單側(cè)通風(fēng)建筑背風(fēng)面房間自然通風(fēng)是不利的,特別是對于位于建筑較高位置的樓層。2.3
陽臺對雙側(cè)通風(fēng)建筑自然通風(fēng)性能的影響可對陽臺對雙利用表1中的模型3和模型4,
側(cè)通風(fēng)建筑房間自然通風(fēng)的影響進(jìn)行研究,結(jié)果顯示見圖7?梢钥闯,和單側(cè)通風(fēng)相比,雙側(cè)通風(fēng)房間的換氣次數(shù)和工作面平均風(fēng)速都有較大幅度的提高,這也說明了在條件允許的情況下,雙側(cè)通風(fēng)是較好的選擇。同時發(fā)現(xiàn),房間換氣次數(shù)和工作面平均風(fēng)速在有和沒有陽臺的情況下差別很小,特別是位于中間3層的房間。盡管陽臺增加了下面3層房間的換氣次數(shù)以及減少了上面2層房間的換氣次數(shù),但是這種較小的增加和減少對于雙側(cè)通風(fēng)房間沒有明顯的意義。因此,從自然通風(fēng)的角度來講,陽臺建造與否對于雙側(cè)通風(fēng)房間并沒有太大影響。對于這種建筑,完全可以根據(jù)其它因素(如建造費(fèi)用、晾曬衣服、遮陽采光)來考慮是否需要建造陽臺。
[參考文獻(xiàn)]
[1]ChandI,BhargavaPK,KrishakNLV.Effectofbalconieson
ventilationinducingaeromotiveforceonlow-risebuildings[J].BuildingandEnvironment,1998,33(6):385~396.
[2]PriantoE,DepeckerP.Characteristicofairflowastheeffectof
balcony,openingdesignandinternaldivisiononindoorvelocity:Acasestudyoftraditionaldwellinginurbanlivingquarterintropicalhumidregion[J].EnergyandBuildings,2002,34(4):401~409.
[3]PriantoE,DepeckerP.
Optimizationofarchitecturaldesign
圖7陽臺對雙側(cè)通風(fēng)房間自然通風(fēng)的影響
筑周圍以及建筑內(nèi)部的流動,模擬結(jié)果和實驗結(jié)果具有較好的一致性,從而說明CFD是研究建筑室內(nèi)外流場較好的工具。
2)對于單側(cè)通風(fēng)建筑的迎風(fēng)面房間,陽臺能夠極大地提高除第3層和第4層以外的房間的通風(fēng)性能;然而對背風(fēng)面房間(特別是較高的樓層)的自然通風(fēng)卻是不利的。
3)對于雙側(cè)通風(fēng)建筑,陽臺對房間自然通風(fēng)影響較小,是否建造陽臺可以根據(jù)其它因素決定。
4)陽臺的另一個好處是可以誘導(dǎo)空氣進(jìn)入房間更深的區(qū)域,從而在工作平面形成較為均勻的風(fēng)環(huán)境。
3結(jié)論
為了探索陽臺對低層建筑風(fēng)壓作用下自然通風(fēng)本文運(yùn)用FLUENT6.3對1個5層建筑模型的影響,
得出以下結(jié)論:進(jìn)行了模擬分析,
1)CFD軟件FLUENT能夠較為精確地捕捉
建
第2期李崢嶸,等:陽臺對低層建筑風(fēng)壓作用下自然通風(fēng)影響的數(shù)值研究
91
elementsintropicalhumidregionwiththermalcomfortapproach[J].EnergyandBuildings,2003,35(3):273~280.
[4]MakCM,NiuJL,LeeCT,etal.Anumericalsimulationofwing
wallsusingcomputationalfluiddynamics[J].EnergyandBuildings,2007,39(9):995~1002.
[5]LiL,MakCM.Theassessmentoftheperformanceofawind
catchersystemusingcomputationalfluiddynamics[J].Building2007,42(3):1135~1141.andEnvironment,
[6]JiangY,AlexanderD,JenkinsH,etal.Naturalventilationin
buildings:Measurementinawindtunnelandnumericalsimulationwithlarge-eddysimulation[J].JournalofWindEngineeringandIndustrialAerodynamics,2003,91(3):331~353.
[7]ElmualimAA.Effectofdamperandheatsourceonwindcatcher
.EnergyandBuildings,2006,naturalventilationperformance[J]38(8):939~948.
[8]ChiangCM,LaiCM,ChouPC,etal.Theinfluenceofan
architecturaldesignalternative(transoms)
onindoorair
environmentinconventionalkitchensinTaiwan[J].BuildingandEnvironment,2000,35(7):579~585.
[9]ChenQ.Ventilationperformancepredictionforbuildings:A
methodoverviewandrecentapplications[J].Buildingand2009,44(4):848~858.Environment,
[10]VersteegHK,MalalasekeraW.AnIntroductiontoComputational
FluidDynamics:TheFiniteVolumeMethod[M].Harlow:LongmanScientific&Technical,1995.
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)冷系統(tǒng)的比較可知,高溫相變蓄冷系統(tǒng)的平均蒸發(fā)當(dāng)室外氣溫為15~30℃時,溫度提高了9.5℃,
COP提高了40%~78%,取得了良好的節(jié)能效果。
[參考文獻(xiàn)]
[1]周小謙.我國電力發(fā)展與西北電力展望[J].電網(wǎng)與清潔能
2008,24(3):3~10.源,
[2]李瞧.我國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)7.9億千瓦[N].中國工業(yè)報,
2009-02-17.
[3]陳小雁,.制李蘇瀧,代焱.冰蓄冷空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性分析[J]
2007,7(1):82~84.冷與空調(diào),
圖5冰蓄冷與相變蓄冷
[4]白莉,遲銘書,張珂毓.我國冰蓄冷空調(diào)技術(shù)現(xiàn)狀及趨勢研究
[J].吉林建筑工程學(xué)院學(xué)報,2008,25(2):77~81.
[5]楊靈艷,倪龍,姚楊,等.蓄能型太陽能與空氣源熱泵集成系
.煤氣與熱力,2009,29(1):1~4.統(tǒng)運(yùn)行模式[J]
[6]安青松,.馬一太.空氣源熱泵系統(tǒng)最低工作溫度的研究[J]
2007,37(11):49~52.暖通空調(diào),
[7]HeZN.ApplicationanddevelopmentofsolarenergyinChina
[C]//Proceedingsof5thInternationalConferenceonNewEnergySystemsandConversion,Shanghai,2001.
[8]WongYW,SumathyK.Thermodynamicanalysisandoptimization
ofasolarthermalwaterpump[J].AppliedThermalEngineering,2001,21(5):613~627.
[9]Huei-JiunnChen,WangDavidWP,Sih-LiChen.Optimizationof
系統(tǒng)制冷量隨室外溫度的變化曲線
圖6冰蓄冷與相變蓄冷系統(tǒng)耗功隨室外溫度的變化曲線
anice-storageair-conditioningsystemusingdynamicprogrammingmethod[J].AppliedThermalEngineering,2005,25(2~3):461~472.
4結(jié)論
[10]VincentLemort.Anumericalcomparisonofcontrolstrategies
appliedtoanexistingicestoragesystem[J].EnergyConversion
本文詳細(xì)介紹了三套管蓄能型多熱源熱泵集成系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及多種運(yùn)行模式,并簡要闡述了系統(tǒng)的特點(diǎn)。該系統(tǒng)解決了冰蓄冷系統(tǒng)制冷劑蒸發(fā)溫度較低、機(jī)組效率偏低的問題,彌補(bǔ)了太陽能作為單一低位熱源時的不穩(wěn)定和間歇性問題。通過與傳統(tǒng)冰蓄
andManagement,2006,47(20):3619~3631.
[11]Wen-ShingLee,Yi–TingChen,Ting-HauWu.Optimizationfor
ice-storageair-conditioningsystemusingparticleswarmalgorithm[J].AppliedEnergy,2009,86(9):1589~1595.