济南农村冬季住宅建筑节能改造措施研究

来源 :2015年山东省暖通空调制冷热动学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wston
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前,节能减排已然成为世界重要话题之一.建筑能耗问题首当其冲,城市建筑节能发展较好,但农村建筑节能明显滞后.本研究以济南农村为对象,通过实地走访调研的方式,获取了大量农村冬季建筑能耗数据.另充分利用计算机进行数据处理,并结合建筑能耗模拟分析软件深入分析必要性,旨在提供一份全面、真实、严谨的数据资料,同时发现现阶段济南农村建筑能耗存在的问题,相应地提出改进措施,并通过软件与算法对措施进行科学评估,以供政府等相关机构参考,为节能减排工作提供便利.
其他文献
高纯氨在以GaN为基础的蓝绿光LED芯片制造中扮演着关键原材料的角色,虽然它在GaN外延片中只占4%左右的成本.不同于其他原材料,高纯氨跟整座LED外延片工厂的运行密切相关,也就是说,一旦高纯氨出现质量问题,可能会影响到所有MOCVD机台的运行,存在着全局性的风险.从一定的视角看,高纯氨是GaN LED芯片制造中最关键的原材料.合成法的一个优点是:工艺过程中的纯度检测相当简单,只要检测H2和N2的
近年来,随着显示技术的迅速发展,非晶氧化铟镓锌薄膜晶体管由于其较好的均匀性和高迁移率得到了广泛的应用.通常沉积IGZO薄膜技术主要为射频磁控溅射(RF),由于需要在溅射过程中放电,沉积速率较低,不利于提高生产效率,降低成本.而直流磁控溅射(DC)与RF相比,无放电过程,溅射速度快.采用DC制备了a-IGZO TFT,如图1.在相同功率条件下,沉积速率从RF的3.5nm/min提高到DC的30nm/
Electrical properties of Al0.07Ga0.93N: Mg samples with different carbon impurity concentrations were investigated by Hall measurements.By reducing carbon impurity concentration from 2× 1018 cm-3 to 5
The past decades have witnessed a tremendous advancement in the GaN-based light emitting diodes (LEDs) for general illumination applications.As we know,sapphire is one of the most common used substrat
本文描述了在济南某办公楼中,采用基于内冷式双冷源独立除湿技术的温湿度独立控制空调系统的设计方法及系统组成.采用高温冷水与低温热水来进行供冷与供热,从而在根本上降低了空调系统的能耗水平,以实现整个空调能源系统的节能运行.结果表明内冷式双冷源独立除湿技术无论是从舒适性,还是从节能效果上都有良好的表现.
相变材料三水醋酸钠具有良好的相变温度和相变潜热,但是其在凝固过程中存在严重的分层和过冷现象,可以利用羧甲基纤维素(CMC)作为增稠剂添加不同的成核剂来解决过冷问题.本文通过五种效果较好成核剂实验得到效果最好的成核剂配方,其质量配比为三水醋酸钠∶十二水磷酸氢二纳∶CMC=100∶8∶4.
国内有些学者采用数值模拟的方法对T型三通内部流场分布情况研究比较深入,但大部分都应用于灌溉方面.而在大气颗粒物采样和传输过程中会用到T型三通,而国内外对于T型管内气-固两相流的流场研究却比较少.T型三通管内部流场比较发杂,为了研究其管内的颗粒物流动特性以及颗粒物的传输效率,本文采用FLUENT对T型三通结构内部流场进行模拟,分析内部流场的速度和压力场分布情况,并研究它的传输特性.不论管径大小,入口
在充分调研了烟台市既有建筑地源热泵系统项目应用现状的基础之上,分析了烟台地区不同类型地源热泵的应用情况,指出了地源热泵技术在烟台地区应用的优缺点,最后提出地源热泵技术在烟台地区的发展建议,有利于有计划地实施地源热泵项目,进而促进地源热泵技术在烟台地区的健康发展.根据业内媒体《暖通空调资讯》的统计,2014年上半年,地源热泵产品以22.4%的增长率位列中央空调九大品类倒数第一。在历经了2013年的下
本文通过实际工程,对七氟丙烷灭火系统和其它几种气体灭火系统进行了对比,并着重介绍了七氟丙烷灭火系统的设计要点及工作原理.本工程采用全淹没组合分配式七氟丙烷自动灭火系统,一层高低压配电室、发展机房,二层通信机房一、二,三层通信机房一、二,四层通信机房一、二,各为一个独立的防护区,共八个防护区,采用全淹没组合分配式七氟丙烷自动灭火系统,系统工作压力4.2Mpa;顶层基站机房为独立的防护区,采用无管网七
供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水力元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力.对于沿程阻力,根据规范中规定:热力管道主管网最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300Pa/m,同时循环水的流速小于等于3.5m/s.对于各种供热设备的局部阻力,不同的产品有不同的标准.供热系统最不利环路中的局部阻力