夏热冬冷地区住宅建筑不同气候下围护结构热工性能研究

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近些年,夏热冬冷(HSCW)地区的住宅建筑能耗大幅增加,造成这种结果的原因主要有三个:一是由于人口的增长、城市化水平的加深及人们对室内热环境的要求提高;二是由于该地区冬季阴冷,夏季闷热,但过去一般不用采暖,建筑围护结构的热工设计在建筑节能问题上不够重视,围护结构热工性能较差;三是该区域内部气候差异较大,而现有的居住建筑节能规范对整个HSCW地区的围护结构热工做法规定是单一的,气候与围护结构的热工做法是不相适应的。要遏制HSCW地区住宅建筑能耗的增长,需要弱化气候对于建筑采暖、空调负荷需求的影响,最有效的方法就是针对气候特点确定住宅建筑围护结构的热工做法,做到因地制宜,这对于我国实现建筑热工被动式节能是至关重要的。在本研究中,确定了中国HSCW地区住宅建筑热工气候区划和具有气候适应性的热工设计做法。首先,本文分析了HSCW地区的参考住宅建筑的供暖、空调负荷,提取并计算了6个气候指标和6个权重。权重用于量化各个区划指标对参考住宅建筑的年累积能源需求的影响。尽管该分析过程仅仅基于HSCW地区中的参考住宅建筑,但是这些权重在一定程度上也可以直接应用于其它区域。其次,使用7种层次聚类算法对HSCW地区中的64个城市进行分类,利用“似然概率”的概念量化各个解与其它的解的一致程度。本研究认为具有“最大似然概率”的解为期望解,因为它最大程度地减少了在与其它算法比较时产生的争议点。综合考虑到冬季和夏季的气候区划结果,HSCW地区被划分为寒冷过渡区(CT),夏热冬冷核心区(HSCWC)和夏热冬暖过渡区(HSWWT)。区划结果表明,气候分布与该地区的地形分布高度相关。最后,本文建立一个7层住宅建筑模型,设计优化数值试验,结合使用Python和Energy Plus进行了大量模拟计算。通过对模拟结果统计分析确定了各个气候子区差异化的热工性能参数限值设计,即CT、HSCWC、HSWWT子区的Kwall限值分别为0.7、0.8、0.9W/(m2·K)),Kroof限值分别为0.5、0.6、0.7(W/(m2·K)),Kwin限值分别为2.0、2.4、2.8(W/(m2·K)),SHGC为0.3。由进一步分析可知差异化的热工限值设计有较大的节能潜力,对该地区相关规范的编制具有指导意义。
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