【摘 要】
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该文从物质类、能源类、信息类、资金类、备件类和人件类六个角度对建筑物复合能量系统的物理结构进行划分,并给出相应的层次结构.在物理结构的基础上,提出与类相对应的流结
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该文从物质类、能源类、信息类、资金类、备件类和人件类六个角度对建筑物复合能量系统的物理结构进行划分,并给出相应的层次结构.在物理结构的基础上,提出与类相对应的流结构模型.组元和流结构是存在于系统所有层次、所有微观部分的多重联结关系的定量描述.论文指出集成建模必须以六种流的流程结构模型为基础,是六种流在设计、运行与控制三层次之间联结关系模型的集成,并就各层次阐述要研究的主要内容和实现的方法.根据并行工程的定义,提出围护结构并行设计的思想,包括设计过程的描述模型、认知模型、建模框架和协调控制.针对围护结构的并行设计,提出以数据库集成、设计方法的集成和人的集成为核心的由下至上的集成策略.就数据库集成的计算机实现,根据围护结构的STEP模型,编写了基于STEP数据交换标准的软件界面.为有效地实施并行设计,提出两种协调方法:围护结构设计过程中的全局变量协调和围护结构用能子系统与分布式能量系统的协同优化.该论文提出的集成建模的理念以及设计层面集成建模框架对建筑物复合能量系统的整体优化有着重大的指导意义.为制订节能标准和设计健康的低能耗建筑提供了科学基础,进而用于指导已建成建筑物的优化运营以实现重大的经济效益,推动建筑节能朝着规范化、系统化和科学化方向发展.
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