|
1.围护结构
建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、门窗、楼板和地面等。按是否同室外空气直接接触以及建筑物中的位置,又可分为外围护结构和内围护结构。
2.建筑物体形系数(S)
建筑物与室外大气接触的外表面面积与其所包围的体积的比值。
3.围护结构传热系数(K)
在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为1K,单位时间内通过单位面积传递的热量。单位:W/(m2·K)。
4.外墙平均传热系数(Km)
外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。按外墙各部位(不包括门窗)的传热系数对其面积的加权平均计算求得。单位:W/(m2·K)。
5.围护结构热阻(R)
表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。单一材料围护结构热阻R=δ/λc。δ为材料层厚度(m),λc为材料的导热系数计算值[W/(m·K)]。多层材料围护结构热阻R=Σ(δ/λc).单位:(m2·K)/W。
6.围护结构表面换热阻(Ri、 Re)
围护结构两侧表面空气边界层阻抗传热能力的物理量。为表面换热系数的倒数。在内表面,称为内表面换热阻(Ri、);在外表面,称为外表面换热阻(Re)。具体数值可按《民用建筑热工设计规范》(GB50176)取用。在一般情况下,外围护结构的内表面换热阻可取Ri=0.11m2·K/W,外表面换热阻可取Re=0.04m2·K/W (冬季状况)或0.05m2·K/W(夏季状况)。
7.围护结构传热阻(R0)
围护结构(包括两侧空气边界层)阻抗传热能力的物理量,为结构热阻(R)与两侧表面换热阻之和。单位:m2·K/W。
8.围护结构热惰性指标(D)
表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标。单一材料围护结构热惰性指标D=R·S;多层材料围护结构热惰性指标D=Σ(R·S)。式中R、S分别为围护结构材料层的热阻和材料的蓄热系数。
9.材料蓄热系数(S)
当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,可表征材料热稳定性的优劣。单位:W/ (m2·K)。材料的蓄热系数可通过计算确定,或从《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录四附表4.1中查取。
10.衰减倍数(υ0)
围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度谐波作用,室外综合温度或室外空气温度谐波波幅与围护结构内表面温度谐波波幅的比值。
11.延迟时间(ξ0)
围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度谐波作用,围护结构内表面温度谐波最高值(或最低值)出现时间与室外综合温度或室外空气温度谐波最高值(或最低值)出现时间的差值。
12.太阳辐射吸收系数(ρ)
围护结构外表面吸收的太阳辐射照度与其投射到的太阳辐射照度之比值。
13.窗墙面积比
窗户洞口面积与房间立面单元面积的比值。
14.窗玻璃遮阳系数
表征窗玻璃在无其他遮阳措施情况下对太阳辐射透射得热的减弱程度。其数值为透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm厚普通透明窗玻璃的太阳辐射得热之比值。
15.外窗的综合遮阳系数(Sw)
考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的一个系数,其值为窗本身的遮阳系数(Sc)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。
16.水蒸气渗透系数
1m厚的物体,两侧水蒸气分压力差为1Pa1h内通过1m2面积渗透的水蒸气量。单位:g/(m·h·Pa)或ng/(m·h·Pa),与透湿系数同义。
17.水蒸气湿流密度
在单位时间内,流经单位面积的水蒸气湿流量。单位:g/(m2·h)或kg/(m2·s)。
18.建筑物的节能综合指标
《夏热冬冷地区居住节能设计标准》(JG134-2001)提出的居住建筑节能设计的性能指标,包括建筑物的耗热量、耗冷量指标和采暖、空调全年耗电量。当设计的居住建筑不符合该标准提出的节能设计规定性指标时,可按该标准提出的节能综合指标判定其是否节能50%的要求。
19.采暖度日数(HDD18)
在国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)中,建筑物节能综合指标限值中的耗热量指标(qh)和采暖年耗电量(Eh)是根据建筑物所在地的采暖度日数(HDD18)确定的。该采暖度日数(HDD18)是一年中当某天室外日平均温度低于18°C时,将低于18°C的度数乘以1天,所得出的乘积的累加值。其单位为°C·d。
20.空调度日数(CDD26)
在上述《节能设计标准》中,建筑物节能综合指标限值中的耗冷量指标(qc)和空调年耗电量(Ec)是根据建筑物所在地的空调度日数(CDD26)确定的。其值为一年中当某天是室外日平均温度高于26°C时,将高于26°C的度数乘以1天,再将此乘积累加。其单位为°C·d。
21.建筑物耗热量指标(qH)、耗冷量指标(qc)
建筑物按照冬季和夏季室内热环境设计指标和设定的计算条件,计算得出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需由采暖和空调设备提供的热量和冷量。单位:W/m2。计算时所用的建筑面积为整栋建筑的建筑面积。
22.节能建筑计算机模拟技术
节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。由于建筑节能结果集中反映在热源处(冷源处),因而评价建筑节能是否达标,可以采用两种方法,一种方法是在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热(冷)源法。另一种方法是在建筑物处,直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标)然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。
建筑节能的检测包括很多内容,主要有温、湿度测量,围护结构传热系数的测量,围护结构耗热量的测量,房间空气渗透量的测量,风速的测量,太阳辐射热的测量,供热量的测量,锅炉效率的测量,保温效率的测量等,相应的检测仪表主要有温度计,热电偶,风速仪,热流计,流量计,热量计量表,六氟化硫气体检漏仪,冷热箱装置等。
23.节能建筑计算机模拟技术
节能建筑计算机模拟技术主要用来辅助建筑师在建筑扩大初步设计阶段作建筑热工设计计算,以及校核所设计的建筑能耗情况,可以为建筑师设计节能建筑提供更多的灵活性,同时可以辅助暖通空调工程师作供热制冷系统的设计。节能建筑的热工分析计算主要包括两方面内容,一为热桥的计算分析,二为节能建筑能耗模拟计算分析。
热桥的计算分析包括三方面内容:一为热桥温度场及内表面温度,校核是否有结露可能;二为室外平均温度下的传热量,用来计算建筑耗热量指标;三为室外计算温度下的传热量,用来计算采暖负荷。目前热桥分析计算方法有两大类,一类从工程应用的角度,力求简单、有侧重地反映热桥的传热,如美国的分区法,法国的近似计算法,我国的节能标准中热桥的简便计算方法等;另一类从研究的角度,全面准确地反映热的热工状况,主要有热电模拟法、数值计算法等。
节能建筑能耗模拟计算分析包括两方面内容:一为室外平均温度下的整体建筑的耗热量指标,二为室外计算温度下的建筑各房间的热负荷。节能建筑的计机能耗分析方法有两大类型,一类是建立在不稳定传热理论基础上的动态模拟法,另一类是建筑立在稳定传热理论基础上的简易估算法。许多国家都根据自己的特点及要求编制了计算建筑能耗的程序,有瑞典的DEROB、美国的DOE-2、瑞典的BKL、JULOTTA、日本的HASP、英国的Energy2、Seri-Res、芬兰的TASE、法国的CLIM2000及中国的BTP、EHL等。
|