【摘 要】
:
现如今随着化石能源的逐步消耗以及由此造成的环境污染问题,使得人类急需寻找可持续发展的新能源。与此同时,建筑产业是一个高能耗的产业,将太阳能等可再生能源替代传统能源与建筑相结合有着重要意义。本文基于该思想,将太阳能中的光伏、光热技术运用到建筑当中,实现太阳能建筑一体化。根据太阳能聚光器的聚光原理,创新性地提出了一种新型玻璃幕墙系统,该系统是由一种存在微小通道的新型透射式聚光器构成。围绕新型微小透射式
论文部分内容阅读
现如今随着化石能源的逐步消耗以及由此造成的环境污染问题,使得人类急需寻找可持续发展的新能源。与此同时,建筑产业是一个高能耗的产业,将太阳能等可再生能源替代传统能源与建筑相结合有着重要意义。本文基于该思想,将太阳能中的光伏、光热技术运用到建筑当中,实现太阳能建筑一体化。根据太阳能聚光器的聚光原理,创新性地提出了一种新型玻璃幕墙系统,该系统是由一种存在微小通道的新型透射式聚光器构成。围绕新型微小透射式太阳能聚光器的性能开展全面的研究,分析不同入射角对应下的聚光器光路和传热特性的影响规律。分析不同热流密度、进口水温、液体流速和外界环境温度等参数改变对于室内负荷影响的规律,从而得出不同参数下运行的玻璃幕墙系统对室内负荷影响的规律。最终通过数值计算优化不同室外工况时玻璃幕墙系统的运行方式。在数值计算结果的基础上,加工试验样件,并设计了积分箱试验装置,用于承载由微小聚光单元构成的新型玻璃幕墙的放置,以及对光线和热量的监测,试验时要保证放置在积分箱上的微聚光单元纵截面与南北方向一致。利用积分箱测试透过率时,应先记录一天中有新型盖板时的箱内照度值,其次再记录无盖板时的照度值,通过计算得到新型玻璃幕墙系统的透过率,随后又与当前广泛使用的双层中空玻璃盖板进行了对比试验。再利用积分箱模拟室内环境,将玻璃幕墙系统连接空气进出口以及通入流体介质,通过测试系统进口和出口空气温度,计算得出空气得热量和热效率。结果表明,新型玻璃幕墙系统在中午时刻,大部分光线被聚集到聚光器底部的太阳能电池上,使得整个系统的透过率很低,只有35%左右,在解决了室内因中午太阳光线过强导致的眩晕问题的同时,也实现了光伏电池的储能;而在上、下午时间段内,大多数光线透过新型玻璃幕墙盖板进入室内,透过率达到50%以上,在光线不充裕的时刻满足了室内的采光需求。而对于基于新型微小通道透射式太阳能聚光器的新型玻璃幕墙系统的热特性来说,试验中一天内空气得热量的最大值为14.30W,而热效率变化范围都处在13%—18%,可见该系统对于室内热负荷的减少具有一定的作用。由此可见这种新型玻璃幕墙系统不仅能将过多的太阳能转化为电能,而且还能减少室内热负荷,降低能源消耗,因此具有较大的市场发展前景。
其他文献
准确判别交通道路拥堵情况以及根据未来时刻的路况提供最优的行驶路径对缓解交通拥堵、提高市民出行效率、提升居民幸福指数均具有重要意义。随着智能交通系统(Intelligent Traffic System,ITS)的发展,交通流预测、车速预测、路况预测等问题逐渐成为研究热点。针对目前交通路况预测研究中存在的单因素无法准确表征交通路况、聚类算法不具备对未来路况的预测能力、所用机器学习算法模型参数寻优和测
近些年,随着合成孔径雷达(SAR)成像技术快速的发展,在海洋舰船目标检测领域,SAR技术已经可以提供较成熟且语义信息丰富的高分辨率SAR图像。其中,目标检测是SAR图像解译中的焦点部分,为海洋监测与海防事业的建设提供了强有力的技术支撑。本文基于深度学习目标检测技术,重点研究了不同SAR图像舰船特征下深度学习算法的检测性能,旨在寻求相适应的算法且提升检测性能,提高检测的精准率与可信度,具体研究内容如
蛋白质是组成人体一切细胞、组织的重要成分,是新陈代谢和细胞生命活动的主要承担者。而蛋白质功能的实现离不开配体的参与,蛋白质只有与配体结合形成稳定的复合物才能实现它的生理功能,金属离子是一种相当重要的蛋白质结合配体,影响着人体中诸多必要的生理进程。因此,对蛋白质-金属离子配体结合位点的预测具有重要意义,这不仅能够完善人类对蛋白质功能实现过程的认识,也有助于从细胞和分子水平上为重大疾病的诊断、预防和治
缠绕工艺是当前复合材料制备应用较为广泛的一项制造技术。凭借在筒形类基础构件制造中的独特优势,在航空、航天等高科技领域中得到广泛应用。复合材料缠绕制品的性能不仅取决于材料自身,更取决于成型过程中工艺参数的选取与控制。如果工艺参数的控制较差,会导致制品难以达到所需的性能要求,最终影响成型制品的力学性能。因此,对复合材料缠绕过程中工艺参数进行精准控制,有利于保证缠绕制品的力学性能。首先,论文从预浸带缠绕
随着我国经济的快速增长,不同地区之间的合作越来越多,民族间交流越来越多。蒙古语是我国蒙古族使用的语言,实现蒙古语到汉语之间的翻译对民族间共同发展起到举足轻重的作用。现阶段,蒙汉机器翻译效果不够显著,原因在于,蒙汉翻译模型是端到端模型,其在训练时是以带有标注的对齐数据进行训练,而推理时是根据模型自身的预测进行推理,存在训练与推理不统一的问题;同时也存在着交叉熵损失函数与BLEU值的评价级别不一致问题
随着互联网的发展,网络已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。人们获取新闻时事的主要渠道已经由传统的纸质版媒介转化为以互联网为载体的网络新闻。通常一则网络新闻包括描述时事的新闻文本和直观反映时事的新闻配图。然而有些不良媒体为了谋取高的新闻流量、迎合读者的猎奇心理,刻意给新闻配以与新闻内容无关但很吸引人的配图。如果不及时检测此类新闻,会浪费读者的时间精力、使公众对事实产生误解、误导社会舆论走向,从而
近年来,随着社会的不断发展和科学技术的进步,大量高科技已逐步踏入生活生产中,与此同时人们遭受各种有毒有害、可燃气体的威胁,因此,气体检测技术的研究深受重视。金属氧化物半导体气体传感器具有优异的物理化学稳定性、成本低、卓越的传感性能等优点,在安全监控、环境保护、药物检查、军事防御等领域具有广泛的应用潜力。ZnO是一种新型的宽禁带隙半导体材料,在光电器件、场发射器件、传感器、紫外激光器等领域有着广泛的
铝-铁合金是一种兼顾耐热、耐腐蚀、抗氧化和耐磨损等性能的轻质结构材料,但其组织中存在的粗大的针状和棒状Al3Fe相会严重割裂基体,导致合金的力学性能特别是塑性变形能力降低,因而限制了其应用范围。目前多种技术手段如:多元合金化、快速凝固、粉末冶金和大塑性变形等被用于改善铝-铁合金的微观组织及性能,稀土改性技术的应用较少,也缺乏对稀土改性机理的深入研究。因此,本文针对Al-2wt.%Fe合金,采用轻重
弧形阵列天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面进行弧面贴合设计,同时又能产生相对较大的天线有效孔径,获得更大的观测范围和较小的载机负荷等特性,因此成为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达的一个重要发展方向。波束赋形技术是阵列天线得到高增益和抗干扰的关键技术,但弧形阵复杂的方向图分析和计算、多路径耦合效应及存在交叉极化分量等问题导致传统的线阵波束赋形算法很少能直接应用于弧形阵
学前教育是我国国民教育体系中的重要组成部分,幼儿园作为学前教育的建筑载体,其主要服务的对象是3-6岁的儿童。学龄前儿童由于其移动速度和身体尺寸与成年人存在较大差异,加之幼儿园建筑疏散的设计思路与商业建筑、办公建筑等不同。幼儿园流线作为疏散过程中的重要影响因素,其优化设计的研究对提高儿童的疏散效率,降低损失具有重要的现实意义。本文运用模拟仿真的研究方法,探究提升幼儿园疏散效率的设计要素。从幼儿园流线