湿迁移对川西北地区生土墙体传热及室内环境的影响研究

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在世界能源消耗巨大的背景之下,生土材料被视为最能应对循环经济挑战的建筑材料之一。此外,生土建筑优良的蓄热及调湿特性能营造良好的室内热湿环境,人们试图将现代技术与传统生土建筑相融合。为深入了解川西北地区生土建筑墙体热湿迁移特性,本文使用实验测量及数值计算的方法,就湿迁移对墙体传热及室内环境的影响进行了探究。于冬、夏季分别对处于不同新建时期的川西北地区全尺寸生土实验建筑进行墙体及室内温湿度的监测。结果显示,新建半年时期的建筑室内相对湿度始终保持在70%以上,建成一年后,其墙体内部含湿量大幅下降且拥有较为舒适的室内湿度环境。生土墙体展现出良好的热性能,两个新建时期墙体的平均衰减系数低至0.12,平均时间滞后分别为7.25h及7.05h。为得到较为精确的川西北地区生土材料热湿参数,对不同含湿量下材料的导热系数、不同温度下材料的比热容、不同相对湿度环境下材料的等温平衡含湿量和蒸汽渗透系数进行了测量。以温度和相对湿度为驱动势,基于Fick定律、Darcy定律及能量守恒定律,考虑墙体表面与环境的热湿交换,建立了生土建筑墙体热湿耦合传递数学模型和室内空气热湿平衡模型,并使用解析解及实验数据验证了所建立模型的合理性及准确性。计算分析了墙体材料热湿参数对一维墙体传热的影响及传湿对二维外墙角传热的影响。是否考虑传湿或墙体材料热湿参数是否为定值对墙体内表面温度影响较小,对传热量影响较大,且高温高湿条件下更为显著。不同工况下,热湿参数取常数的墙体内表面全热流及潜热流高于函数情况,最大平均误差分别达到了8.42%和9.93%。在定常边界的室外高温情况,室外相对湿度为30%-95%时,外墙角内表面的总传热量较单纯传热工况分别增加了69.63%-75.89%,室外低温情况时都增加了56%以上。周期边界下,室外低湿工况的外墙角内表面传热量较单纯传热工况平均增加了65.26%,室外高湿工况平均增加了65.66%。建筑墙体热湿状态影响室内热湿环境,就生土建筑墙体传湿状态对内表面热交换及室内热湿环境的影响进行了探讨。在考虑墙体吸放湿的情况下,热湿参数取常数使得墙体全年总传热量增大4.04%,但对室内温湿度的影响不大。生土墙体具有较强的调湿能力,热湿计算中不考虑墙体吸放湿会低估建筑墙体总传热量,同时增加建筑的通风换气次数会大幅提高墙体的传热量及室内的温湿度波动。
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