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民用建筑節(jié)能檢測技術(shù)應(yīng)用分析研究畢業(yè)論文(留存版)

2025-08-12 20:22上一頁面

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【正文】 究方法 66 66 華廈津典項目節(jié)能檢測 66 66 67 67 68 69 70 71 第六田園項目節(jié)能檢測 72 72 72 75 75 76 77 77 77 其它檢測結(jié)果 7外表面溫度及室外溫度檢測 78 80 本章小結(jié) 80第五章 結(jié)論和展望 82 結(jié)論 82 展望 83參考文獻 85發(fā)表論文和參加科研情況說明 87致 謝 88第一章 緒論 我國能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀中國正處在工業(yè)化的加速階段,面臨著能源安全和環(huán)境保護的雙重壓力。一般可以把商用和居民兩項作為建筑能耗看待。建筑節(jié)能是解決我國今后能源緊缺問題的有效途徑之一,有效地做好建筑節(jié)能工作與維持現(xiàn)狀按照目前的用能水平發(fā)展相比,會使我國總的能源消耗有約10%的差別,因此這項工作對我國今后的能源問題至關(guān)重要,將對我國經(jīng)濟和社會的長期可持續(xù)發(fā)展有重要的戰(zhàn)略意義。二、對于16層建筑,不應(yīng)低于建筑外窗空氣滲透性能的Ⅳ級水平;對于730層建筑,不應(yīng)低于建筑外窗空氣滲透性能的Ⅲ級水平。6. 研究外圍護結(jié)構(gòu)熱橋部位內(nèi)表面溫度檢測方法和要求。對于多層均質(zhì)墻體熱力系統(tǒng)的傳熱問題,通過對建筑材料不同層之間進行有限差分格式求出瞬時熱傳導(dǎo)方程。建筑物圍護結(jié)構(gòu)的熱流量可通過在該圍護結(jié)構(gòu)表面安裝平板狀熱流計測量,由于熱流計熱阻一般比被測圍護結(jié)構(gòu)的熱阻小很多,當(dāng)被測圍護結(jié)構(gòu)背面貼上熱流計后,傳熱工況影響很少,可忽略不計。7)檢測時間宜選在最冷月,且應(yīng)避開氣溫劇烈變化的天氣。10)采用算術(shù)平均法進行數(shù)據(jù)分析時,應(yīng)按下式計算圍護結(jié)構(gòu)主體部位的熱阻,并使用全天數(shù)據(jù)(24h的整數(shù)倍)進行計算: (212) 式中, R— 圍護結(jié)構(gòu)的熱阻 (m2依次開啟溫控儀、巡檢儀,記錄各控制參數(shù),巡檢儀顯示各路溫度和熱流,并每隔30min自動存儲1次當(dāng)前各路信號的參數(shù):在線或離線跟蹤 測溫度和熱流值的變化,達到穩(wěn)定時停止檢測;6)數(shù)據(jù)處理:現(xiàn)場檢測完成后,用專用軟件將數(shù)據(jù)傳給微型計算機,計算出每組數(shù)據(jù)和整個測試期的內(nèi)外墻體表面平均溫度、建筑物室內(nèi)外平均空氣溫度、熱流密度甲平均值和傳熱系數(shù)平均值,并產(chǎn)生傳熱系數(shù)與時間的關(guān)系曲線,直觀地表示傳熱系數(shù)隨時間的變化規(guī)律。2.RXII型傳熱系數(shù)檢測儀特點以RXII型傳熱系數(shù)檢測儀為例介紹熱箱法測試傳熱系數(shù)的設(shè)備。5)數(shù)據(jù)處理目前,RX—II型傳熱系數(shù)檢測儀后期數(shù)據(jù)處理采用人工操作,具有較大隨意性。在數(shù)序模型中圍護結(jié)構(gòu)的熱工性能用熱阻R和一系列時間常數(shù)τ表示的。矩陣的元素是: (222)(223)由此,方程組可以給出向量的估計值r 式中,(X)′是矩陣(X)的轉(zhuǎn)置矩陣。但如果所記錄的數(shù)據(jù)表明該傳熱過程處于準(zhǔn)穩(wěn)態(tài),則測量結(jié)果可靠度高。在這種情況下,為了便于法院的經(jīng)濟賠償裁定,室內(nèi)平均溫度的檢測持續(xù)時間宜為整個采暖期。1)測點應(yīng)布置在室內(nèi)活動區(qū)域內(nèi)。正因如此,少數(shù)供熱部門一般對采暖系統(tǒng)的平衡問題不是特別關(guān)心,只要熱用戶不投訴就姑且認(rèn)為采暖系統(tǒng)運行“合理”。當(dāng)用單個測量值來估算熱阻R值時,應(yīng)有一個能給出其結(jié)果置信度的判定標(biāo)準(zhǔn)。公式中的n項求和是對所有時間常數(shù)的,理論上是一個無限數(shù)。2℃開始檢測。此時測試初期(1~2天內(nèi))最好每天早、午、晚三次到現(xiàn)場察看室內(nèi)溫度控制;如天氣劇烈變化應(yīng)隨時到現(xiàn)場察看室內(nèi)溫度控制。1.測試原理及測試條件熱箱法檢測傳熱系數(shù)是基于“一維穩(wěn)態(tài)傳熱”的基本假定,被測部位的內(nèi)側(cè)用熱箱模擬采暖建筑室內(nèi)條件,并使熱箱內(nèi)空氣溫度和室內(nèi)空氣溫度保持一致,另一側(cè)為室外自然條件。5)數(shù)字溫度計:℃,量程(A)℃,準(zhǔn)確度:(03%A+1)—(03%A+I)℃。可記錄多次采樣數(shù)據(jù)的平均值,采樣間隔宜短于傳感器最小時間常數(shù)的1/2。 5)測點位置應(yīng)根據(jù)檢測目的并宜采用紅外熱像儀協(xié)助確定,不應(yīng)靠近熱橋、裂縫和有空氣滲漏的部位,不應(yīng)受加熱、制冷裝置和風(fēng)扇的直接影響,且應(yīng)避免陽光直射。國際標(biāo)準(zhǔn)《建筑構(gòu)件熱阻和傳熱系數(shù)的現(xiàn)場測量》(ISO9868)(ISO9868 Thermal insulationBuilding elementsIn sit Measurement of thermal resistance and thermal transmittance)[11],美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)《建筑圍護結(jié)構(gòu)構(gòu)件熱流和溫度的現(xiàn)場測量》(ASTM104695)(ASTM104695 Standard Practice for InSite Measurement of Heat Flux and Temperature on Building Envelope Components)[12]和《由現(xiàn)場數(shù)據(jù)確定建筑圍護結(jié)構(gòu)構(gòu)件熱阻》(ASTM115595)(ASTM115595 Standard Practice for Deremining Thermal Resistance of Building Envelope Components from InSite Data)[13]都對熱流計法做了詳細(xì)規(guī)定。D/B,I/B和A/B稱為系統(tǒng)S傳遞函數(shù),它們代表了壁體的動態(tài)熱力特性。2. 研究居住建筑和公共建筑室內(nèi)平均溫度、濕度檢測方法的不同,以及各自的原則和注意事項。作為體現(xiàn)并推行國家技術(shù)經(jīng)濟政策的技術(shù)依據(jù)和有效手段,我國的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化工作從上世紀(jì)80年代起步,首先從嚴(yán)寒寒冷地區(qū)(北方)開始,逐步向夏熱冬冷地區(qū)(過渡地區(qū))和夏熱冬暖地區(qū)(南方)推進;從建筑類型上,從僅限于居住建筑一類,逐步覆蓋部分公共建筑;從專業(yè)技術(shù)的范疇,從僅包括了圍護結(jié)構(gòu)、采暖系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)等,業(yè)已涉及照明、生活設(shè)備、運行管理技術(shù)等等,到目前為止,建筑節(jié)能領(lǐng)域的現(xiàn)行與在編標(biāo)準(zhǔn)已有一定數(shù)量。我國人口眾多,城市化進程后如果按照發(fā)達國家發(fā)展模式,使人均建筑能耗接近發(fā)達國家的人均水平,需要消耗全球目前消耗的能源總量的1/4來滿足中國建筑的用能要求,這顯然是不可能的。其中,煤炭燃燒是環(huán)境和室內(nèi)空氣污染物的主要來源,因為煤炭屬于非清潔能源,是形成環(huán)境污染的一個極為不利的因素,所以煤炭消費在一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占的比例高勢必對環(huán)境造成越來越大的壓力,在我國目前主要的大氣環(huán)境污染物中,一半以上來自煤炭[2]。 studies gas tightness detection process, requirement of outer window, and how to use blast method to detect tightness performance of the overall building envelope。本文以應(yīng)用研究為主,通過建筑節(jié)能檢測技術(shù)對實際工程進行測試,總結(jié)驗證了現(xiàn)有建筑節(jié)能檢測技術(shù)的有效性和適用性,闡述了其檢測流程和步驟;從理論上建立了圍護結(jié)構(gòu)傳熱的數(shù)學(xué)模型,分別研究了傳熱系數(shù)的測試方法,熱流計法和熱箱法,以及如何利用動態(tài)法,分析圍護結(jié)構(gòu)的動態(tài)性能;結(jié)合工程實例分析研究了居住建筑和公共建筑室內(nèi)平均溫度、濕度的檢測方法、原則和注意事項,外圍護結(jié)構(gòu)熱工缺陷檢測方法、流程及熱工缺陷合格判定原則,外圍護結(jié)構(gòu)隔熱性能檢測方法、原則及判定原則,外窗窗口氣密性能檢測步驟、檢測要求以及如何利用鼓風(fēng)門法檢測建筑圍護結(jié)構(gòu)整體氣密性能,外圍護結(jié)構(gòu)熱橋部位內(nèi)表面溫度檢測方法和要求;以現(xiàn)場測試為基礎(chǔ),通過分析現(xiàn)場測量傳熱系數(shù)的原理、方法和步驟,證明了采用熱流計法檢測建筑物圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)在秋、冬和春季的可行性,并總結(jié)出該方法的限定條件;闡述了建筑節(jié)能評價的重要性并建立了評價方法,并從節(jié)能角度出發(fā),對建筑物圍護結(jié)構(gòu)的形式和材料提出要求;采用熱流計法和紅外熱像儀相結(jié)合的方法,判斷被測建筑物的耗能水平、節(jié)能情況,總結(jié)研究了紅外熱像儀的使用事項。另一方面,由能源消耗所導(dǎo)致得環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)破壞加劇的趨勢尚未得到有效控制。通過這四方面的努力,有可能使我國單位建筑面積平均能耗降低30%~40%,這意味著建筑節(jié)能有可能使我國總的能源需求量相對降低10%[3]。為了保證建筑工程節(jié)能性能滿足我國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,我國已于2007年10月1日頒布《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB504112007,該規(guī)范采用“過程控制”和“現(xiàn)場檢測”相結(jié)合的方法?!?;“(包括陽臺門的透明部分)的面積不應(yīng)過大。 圍護結(jié)構(gòu)傳熱數(shù)學(xué)模型作為與室外環(huán)境接觸最緊密的部分,正確計算出任意擾量下圍護結(jié)構(gòu)熱力系統(tǒng)得不穩(wěn)定傳熱量是計算建筑能耗的關(guān)鍵所在。用狀態(tài)空間法所描述的系統(tǒng)動態(tài)方程比用拉普拉斯變化方法所求出的復(fù)雜方程其物理意義更加明確。mv)(其物理意義為,當(dāng)熱流計有單位熱電勢輸出時,通過它的熱流量為,檢測所用的熱流計系數(shù)是熱流計生產(chǎn)廠家按國家標(biāo)準(zhǔn)校定好的已知常數(shù)。K)時,高溫側(cè)表面溫度宜高于低溫側(cè)10/U℃以上。 外表面換熱阻 Re(m2K), W/(m2但是熱箱法也有一定的局限性:不能測試熱橋部位,而測試孔洞貫穿的圍護結(jié)構(gòu)時誤差較大。4.工程案例。對該方程組求解,就可確定這些參數(shù),特別是熱阻R。另外,求和需要p=NM個點,如果時間常數(shù)大于pΔt,求和將不會終止。在良好的測量條件(例如,對于輕型圍護結(jié)構(gòu)在夜間穩(wěn)定狀態(tài)下進行檢測;而對于重型圍護結(jié)構(gòu)經(jīng)過長時間的檢測)下會出現(xiàn)這樣的結(jié)果;對于一個給定的檢測持續(xù)時間,置信區(qū)間越小,則若干次測量結(jié)果的分布就越窄。《居住建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T1322009中要求室內(nèi)平均溫度的檢測持續(xù)時間宜為整個采暖期。測點應(yīng)設(shè)于室內(nèi)活動區(qū)域,且距地面或樓面(7001800)mm范圍內(nèi)有代表性的位置;溫度傳感器不應(yīng)受到太陽輻射或室內(nèi)熱源的直接影響。因此,該判定標(biāo)準(zhǔn)是不充分的。對于的每一個值,熱流向量的估計值,將通過下式計算出來:(225)(226)⑥這些估計值與測量值間的總方差按下式計算:⑦能給出最小方差的時間常數(shù)組就是最佳時間常數(shù)組,這可由重復(fù)上述步驟⑤和⑥獲得;用此方法就可求得向量的最佳估計值。最后為了估計隨機變化,還需要更多組測量數(shù)據(jù)。K) W/(m2現(xiàn)場測試時熱箱支設(shè)應(yīng)距樓地面、墻角、柱子、圈梁、裂縫、有空氣滲漏部位及不同圍護結(jié)構(gòu)分界處等約500mm以上。其數(shù)值符合天津市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(DB2912004)中的要求。采用最新單片機系統(tǒng),能夠測量55路溫度值和20路熱流的熱電勢值,可實現(xiàn)巡回或定點顯示、存儲、打印等功能,并且可將存儲數(shù)據(jù)上傳給微型計算機進行處理。檢測期間,室內(nèi)空氣溫度應(yīng)保持穩(wěn)定,受檢區(qū)域的外表面
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