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长期以来,能源紧张和空气污染问题都是人类密切关注的问题。尤其近来几年我国的大气污染现象严重,雾霾频发,大气污染问题日趋紧张。本研究首先针对室外雾霾的重要组成部分无机盐离子的生成进行探究,并将其生成规律引入室内,为降低其浓度,提出净化热反射涂料的使用。然后探究涂料的洁净效果和节能效果,以及温湿度对净化和节能效果的影响。最后结合雾霾生成的最适温湿度和涂料净化及节能效果的最适温湿度,提出室内的最佳温湿度。本研究在对雾霾中PM2.5的重要组成部分无机盐离子的生成的探究中,统计了现有的北京、南昌和青岛地区硫酸盐,硝酸盐的浓度,以及各自对应的污染气体浓度,并对无机盐浓度以及对应的污染物气体浓度和浓度倒数进行研究。对硫酸盐生成的研究,给出了南昌地区春季,青岛和北京地区冬季硫酸盐转化速率随底物原子摩尔浓度变化情况图以及硫酸盐转化速率倒数随底物原子摩尔浓度倒数变化图;对硝酸盐生成的研究,给出了青岛地区冬季、南昌地区春季硝酸盐转化速率随底物氮原子摩尔浓度变化情况图以及双倒数图;对影响无机盐生成因素研究,给出了南昌地区四季硫酸盐和硝酸盐及污染元素S和N随温度和湿度变化情况图。得出了无机盐的生成基本符合米氏方程;硫酸盐和硝酸盐的生成四季存在不同的最适温湿度;但其最适温湿度与人体最适温湿度一致,需采取措施进行控制。对于净化热反射涂料的洁净方面的研究,本研究采用airpak软件,在自然热压、自然开窗和空调通风三种工况下对室内负离子浓度分布率模拟,通过对三种工况下室内负离子浓度分布率的对比分析,得出室内负离子存留状态最多的工况。结合温湿度对负离子产生的影响,通过对特殊位置的负离子浓度随时间变化的研究,得到在不同的温湿度下室内特殊位置的负离子浓度,并将该浓度与负离子评价等级比对,最终得出不同工况下采用净化热反射涂料后室内空气可达到的负离子等级。结合了无机盐生成的最适温湿度以及负离子产生情况,确定了涂料冬季达到最佳净化效果时的温度为18℃~24℃时,相对湿度为高于50%,夏季达到最佳净化效果时的温度为20℃~28℃,相对湿度为高于65%。对于净化热反射涂料的节能方面研究,首先根据热反射涂料的材质以及反射参数选取合适的墙体涂料和热反射窗膜涂料,设置三个构造模型:模型一为空白对照组、模型二为只使用墙体热反射涂料,模型三为既使用墙体热反射涂料又使用窗膜热反射涂料。通过三个模型的能耗计算,得出该涂料用于沈阳冬季室外设计温度为-9℃,室内设计温度为18℃时,模型二使室内热负荷降低2.3%,模型二和模型三冬夏结合使用使室内热负荷升高9.7%,夏季室外设计温度为30℃,室内设计温度为25℃时,模型二使室内冷负荷降低0.6%。模型三使室内冷负荷降低33.6%。改变冬夏季室外设计温度,室内空调设计温度不变,发现室内外温差越小,净化热反射涂料的节能效果越好。然后使用Design builder软件进行模拟仿真,结果表明冬夏季一个办公间和整体建筑物均达到节能的效果,冬季房间北、房间南和整体建筑物分别可节能2.72%、3.94%、3.07%。夏季房间北、房间南和整体建筑物分别可节能28.99%、31.15%、24.98%。建筑物采用模型二和模型三结合的使用方式后,全年房间北、房间南和整体建筑物分别可节能18.86%、21.68%、14.76%。探究空调温度对净化热反射涂料的节能效果的影响时发现,室内外温差越低,热反射涂料的节能效果越明显。最终,根据热反射涂料达到最佳洁净效果和最佳节能效果,建议冬季空调设置温度为18℃,夏季空调设置温度为26℃,并且符合设计规范。最终,根据热反射涂料达到最佳洁净效果和最佳节能效果,建议冬季空调设置温度为18℃~20℃,相对湿度为高于50%,夏季空调设置温度为22℃~26℃,相对湿度为高于65%,并且符合设计规范。