【摘 要】
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为顺应南海岛礁开发建设与可持续发展,针对该地区建筑内部空调负荷较大,传统围护结构节能效果较差的问题.提出将相变屋顶应用于该地区,利用风洞试验测试探究其在不同辐射强度、相变层厚度和水平风速条件下的传热特性.并结合Matlab模拟进一步确定适合该地区的相变层应用形式、厚度及相变温度,结果表明:增大辐射强度可增加屋顶相变层融化和凝固初始阶段的外表面温升速率;增大相变层厚度及风速均可明显增加延迟时间,而风速对传热衰减度的影响不明显;当相变层厚度由0 mm增加至40 mm时,各风速下的传热延迟时间平均增加1.6h,
【机 构】
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北京工业大学绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室,北京100124;陕西建工安装集团有限公司,陕西西安710068;中国京冶工程技术有限公司,北京100088
【出 处】
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西安建筑科技大学学报(自然科学版)
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为顺应南海岛礁开发建设与可持续发展,针对该地区建筑内部空调负荷较大,传统围护结构节能效果较差的问题.提出将相变屋顶应用于该地区,利用风洞试验测试探究其在不同辐射强度、相变层厚度和水平风速条件下的传热特性.并结合Matlab模拟进一步确定适合该地区的相变层应用形式、厚度及相变温度,结果表明:增大辐射强度可增加屋顶相变层融化和凝固初始阶段的外表面温升速率;增大相变层厚度及风速均可明显增加延迟时间,而风速对传热衰减度的影响不明显;当相变层厚度由0 mm增加至40 mm时,各风速下的传热延迟时间平均增加1.6h,当风速由自然对流增加到3 m/s时,屋顶的传热延迟时间平均减小0.7h;相变层在室外侧时可更好地降低内外表面温度并提高屋顶的传热衰减度,相比于相变层在室内侧时传热衰减度提高了1.1倍,内表面峰值温度降低1.6℃;相变层厚度不应超过30 mm;相变温度区间处于34~36℃时传热衰减度最大,为4.73,隔热效果最好.
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