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摘要:根据苏南地区曲地理信息天文鼓据厦气候条件.事考诚地区历史年份气采辐射黉#.推算出阵列面光侠组件的面积.确定幕统軎组成部件的技术性能要求和型号.完_成整个系统的设计

一、引言
目前,我国多数小型家用光伏发电系统尚无法并入公用电网,在农村,房屋屋顶面积允许或是房屋旁有空置土地的家庭,可以设计家用独立光伏系统,满足日常家用电器用电需求。系统主要由光伏组件阵列、控制器、逆变器、蓄电池及负载组成。系统的组成示意图如图1所示。

二、苏南地区的地理信息
苏南通常是指江苏长江以南的镇江、无锡、苏州、常州、南京5个地区。该地区地理位置为:北纬30°47~322、东经11847~1212,气候特点属于中亚热带季风气候。苏南地区基本处于相同的纬度,经度跨度也不大,气候条件基本相同,所以可以引用相同的光伏系统设计数据和方法。
三、光伏组件阵列最佳倾角的确定
阵列最佳倾角的确定原则:保证在辐射量最低的月份光伏组件日均输出电力与负载的日均耗电量相等。
系统设计中苏南地区纬度为32°,光伏组件阵列的安装最佳倾角为:B-=32°+20°=52°。在12月份,阵列处于该倾角时,太阳光线与阵列夹角最接近90°,使到达阵列面的直射辐射量达到最大,确保该月阵列的发电量达到最大值。
四、确定家庭负载耗电量
常见的家用电器典型负载分析见表I。系统设计时采用耗电量的最大值计算。
五、蓄电池容鼍的确定

家用独立光伏系统,苏南地区,设计,苏南地区家用独立光伏系统的设计

蓄电池的主要作用是在太阳辐射量低干鱼载平均耗电量的天气给负载供电。在太阳辐射量高F平均值的情况下。光伏组件给蔷电池充电,同时保证系统供电一定的自给天数,即系统在没有任何外来能源的情况下(连续的阴雨天气)负载仍能正常工作的天数。设失负荷溉宰LOLP---0∞1,结合苏南地区的气靛条件.确定蓄电池按最大电量使用5 8d的储能容量计算。

蓄电池容量的计算公式为:

家用独立光伏系统,苏南地区,设计,苏南地区家用独立光伏系统的设计

式中,CAP为蓄电池存晕.kWht S为存电可用天敷;L为最大平均每口用电量,kWh-DOD为蓄电池发电深度,H。为从储能系统到负载问的总效率。
计算中.逆斐器日均觌翠取0.92,蔷电池充电控制器教率取0 98。所以,‰=逆变器日均嫂率×蓄电池充电控制器效率-----092×098-:09,将S=5 8,L=12 IkWh,DOD=06、”。。:09代人公式(1).计算得出蔷电池容量约为130kWh。

六、光伏阵列面太阳辐照量计算
光伏阵列面太阳辐照量的计算需要用到水平面月度日平均辐射量、月总辐射量数据.本文采用气象部门的历史数据、如表2所示。当太阳高廑话为a.太阳光线藉在与水甲面成口角的阵列面上时,水牛面上光线的直射辐射量表2苏南地厦水平面H度口平均直射/没射

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摘要 :建筑的节能检测是工程结束后相关部门进行验收时需要进行一项重要检测内容,而热流计法是节能监测中经常使用的一种检测方法,在实际的检验过程中,按照相关的规定认真的执行这种检测方法,对于建筑的节能效果有很大的提升。本文中主要介绍了热流计法的相关检测原理,而且结合实际的情况以及一些经验与规定,找出了运用这种方法的相关的技巧。

引言
热流计是测定建筑物热量损耗的仪器,一般用来测量建筑物外围结构里的相关材料所传递的热量。然后进行相应的计算得到相应材料的导热系数。这种方法通常都适用结构相对比较简单的建筑物,目前热流计法仍是我国进行节能检测过程中最通用的方法。但是由于这种方法较之于其他的检测方法,流程比较多,并且要注意的事项也相对繁琐,检测时间也较长,所以改善目前的现状迫在眉睫。
1 检测的手段以及相关的设施
热流计法都是运用热流计和相关的温度测量仪器对建筑物内的相应物件的表层温度情况以及通过该物体的热流值进行测定,然后通过计算得到该物体的热阻以及传热系数,通过这两个参数来对该建筑物的节能效果进行判别,判断其是否符合相关的规定。在检测的过程中,被测量物件的旁边放置相应的热流片,让后将热流片的前端和热流计之间使用导热效果好的材料进行联结,这时热流计就会随时将热流片传达的热量记录下来,并将这些结果直接自动的存储到计算机中方便数据的整理,然后在计算机中再打开相应的计算软件对这些测量的数据进行计算,从而得到所测量材料的传热系数。
在检验的过程中需要用到的仪器就是温度测量仪以及热流计。在应用这两项仪器进行测量热流值和温度的过程中,应该使用巡检设备,最后将测量结果的格式进行更改,将其改成更容易被计算机所接受的格式,以便试论热流计法在建筑节能现场检测中的应用

2 热流计法的检测的相关原理以及计算方法
热流计法是通过应用热流计和热电阻等设备将施工现场内的相关的测量部分的热流量以及内外的温度差进行测定,然后通过相关的软件进行运算,求出测定部分的传热系数,然后以这个为参考判断所建建筑是否达到规定。
在热流流经被测部分时,仪器内的热阻使得流经的温度呈一定函数关系减少,这时就会导致被测部分的内表面与外表面的温度不一,有一定的偏差,而这个偏差值与热流量的通过值还具有一个函数关系,通 过这个关系就能求出传热系数。
被测部分一般都是建筑物的围栏等结构,这些结构的热流量可以在其表面安装相应的仪器保证测量的准确性,而热流计所用的热阻通常情况下比被测部分的热阻小得多,一般都可以忽略不计,很少有被测部分贴上相关的仪器后还能够感受到热流计内的热阻。所以,在正常的条件下,热流计所测量的热流量就被看做被测结构整体的热流量。
根据相关的定理可知,设内外的温差为 ΔT,而通过热流计的热流量 q 就可以代入公式得 :

建筑节能,热流计,现场检测,试论热流计法在建筑节能现场检测中的应用

式中 :

q-通过热流计的热流量(W/m2);

δ-热流计的相关厚度(m);

λ-所用热流计的相关的导热系数 [W/(m·K)]。

ΔT-安装完相应仪器后的被测部分的内表面与外表面的温度差异值。

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摘要:随着居民对室内环境重视程度的提高,一些北方建筑开始使用机械除霾新风系统,并采取了自 然排风的形式,冬季室内排风中蕴藏了不少可利用的潜在热能。为了解使用 C02空气源热泵回收建 筑排风的节能潜力,实测了 C02 空气源热泵的运行性能曲线,并用 TRNSYS 软件计算比较了 2 种热 回收模式下,即排风混合室外空气与纯室外空气作为低温侧热源的机组性能系数差别。研究表明,排 风混合室外空气作为低温侧热源的工况下,平均 COP 值增加17% ,能够24h提供稳定的生活热水,满 足人们的需求。

引言

对于北方严寒地区,为了达到冬季保暖、夏季 保冷的目的,通常通过增加室内密闭性的方式,使 室内的热量和冷量留在房间内,导致室内空气不流 动,产生的有害气体不能及时有效地排出去,影响 人的身体健康,而解决室内品质问题的有效方法就 是引入新风。

传统新风系统的两大弊端为:

1)冬季寒冷地 区新风温度低,导致冷凝水管结露。

2)新风的引 入会使室内供暖等设备负荷增加,导致室内温度波 动较大,影响舒适性。

通过分析众多国内外相关文献[1-3],发现有热 回收的系统节能效果更佳,它不仅能够克服冬季新 风入口温度低的缺点,还能够将排风热量充分回 收,提高热泵系统COP 值。在相同的室外空气温 度工况下,双热源复合热泵系统制热量和能效比高 于单一空气源热泵,空气温度越低,制热量和能效 比提高幅度越大[4]。在冬季环境温度较低情况 下,太阳能辅助热泵具有明显优势[5]。

综上所述新风的引入势必会改善的室内空气 品质,也会引入新风负荷,增加供暖压力和空调负 荷,而将新风与排风热回收设备共同作用,不仅将 余热回收,解决新风负荷问题,节能效果也很明显。 文中利用 TRNSYS 瞬态模拟软件对比分析单热源 和双热源工况下空气源热泵性能系数以及负荷侧 热水出口温度。

1 TRNSYS 建模

将CHP- 80Y 型号热泵机组冬季实测数据作 为编写TRNSYS 中空气源热泵外部文件的依据, 实测数据如表1所示。模拟主要模块及功能如表2所示。

CO2,建筑节能效果,排风热回收,空气源热泵,使用CO2空气源热泵回收建筑排风的节能效果分析

1.1 单热源空气源热泵TRNSYS 模拟

单热源参数设置:模拟时间为供暖季节从11 月到次年 3 月,室外气象参数通过 type9 模块读取 沈阳典型年冬季气象数据得到,设置水泵冬季源侧 进水温度为 15℃,空气源热泵负载侧流量通过实 测换算为 1494KG/h。 文中将沈阳典型年室外逐时温度作为单热源, 同时该逐时温度作为空气源热泵的源侧温度。图 1 中各模块构成了由空气源热泵从室外空气取热 来制备生活热水的流程图。

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摘要:以沈阳市住宅小区为例,分析该小区建设中存在的一些环境问题和能耗问题,提出解决措施。
节能环保方面实施生活污水的回用、生活垃圾的减量化、太阳能供电给公用设施、雨水的回收利用,
实现小区内部资源循环利用的最大化和环境影响的最小化。项目的实施取得了良好的经济效益和社
会效益,对其他小区的建设,提供可借鉴的经验。。

引言
能源是一个国家经济发展的命脉,环境则是一个国家可持续发展的基石。随着我国城市规模的不断扩大,城市设施的建设,尤其是住宅小区的建设也日趋完善,这使得人们对各类资源能源的需求和消耗也日益增加,由此产生的环境污染问题更是愈演愈烈,从而导致人类面临资源匮乏和环境恶化的局面。如何处理好城市住宅能源消耗和环境污染的治理,已经成为社会各界关注的焦点。
沈阳市于洪区的某住宅小区的总建筑面积为44640m2,由6幢板楼组成,小区绿化率达到40%,小区在建设方面采取了一系列的节能环保措施,提高了主体建筑的节能标准。文中以此为例,进行节能分析。
1住宅小区存在的环境影响及能耗分析
1.1住宅小区存在的环境影响分析
1.1.1生活污水对环境的影响
住宅小区的水资源除用于饮用之外,主要用于各家各户洗涤、沐浴、洗衣、冲厕及住宅小区内公共设施用水等。水资源被利用后,产生一定量的生活污水。
通常,生活污水主要是各种无机盐和可溶性的有机物质,且含有氮、磷等营养物质¨J,水质比较稳定,呈微碱性,不含有毒物质,且可生化性较好。但是,这类污水如不经处理,肆意排放将对环境产生一定影响,根据生活污水的水质特点,住宅小区排放污水的污染因子主要包括CoD。,、BOD5、SS等,这些污染因子的存在使得水体浑浊、水质腐败变臭,甚至导致大量水生生物因缺氧致死。
1.1.2生活垃圾对环境的影响
1)对水环境的影响。
生活垃圾弃置于水体,将直接污染水体,造成公害并影响水资源的利用。此外,堆积的生活垃圾经过雨水的浸渍和废物本身的分解,产生渗滤液和有害物质,对周边地区水环境造成污染。
2)对大气环境的影响。
生活垃圾中的细微颗粒、粉尘等可随风飞扬,造成大气环境污染。另外,由于生活垃圾中的有机物质自身分解并彼此发生反应,产生毒气、恶臭,造成地区性环境空气质量下降。
3)对土壤环境的影响。
生活垃圾中的有害物质会改变土壤的性质和结构,影响土壤中微生物的活动,妨碍植物根系的发育和生长。还会通过食物链间接危及人体健康。
1.2住宅小区的能耗分析
住宅小区公共能源的消耗主要是公共用水及公共用电,其中,公共用水主要包括住宅小区内绿地浇灌、道路冲洗等公共设施用水;公共用电主要包括电梯、楼道照明、车库(停车场)、二次供水、中央空调、电子对讲门、小区内路灯、电子宣传板等设施的用电。确保住宅小区公共用水、用电的节省是节能环保小区建设的必要环节。

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摘要:以寒冷地区山东省某农村住宅建筑为案例模型,利用Dest软件模拟南北向窗墙比的变化对建
筑物供暖和空调能耗的影响。结果表明:对于寒冷地区来说,南北向窗墙比的增大,都会导致供暖和
空调能耗的增加。根据模拟结果,并结合农村的生活习性,建议南向窗墙比在0.5以下,北向窗墙比
在0.4以下。用户也可以根据自己的需要和建筑物的节能指标,选择合适的窗墙比。

引言
对于居住建筑来说,建筑形式和围护结构的热工性能是体现热性能的一种方式。其中,建筑物的窗墙比是一个重要参数…。一方面,窗墙比的增大会导致房间太阳辐射热量的增加,同时增大空调能耗;另一方面也会加强室内外的通风换气,同时增大供暖能耗。因此,必须有效地利用太阳光照,合理地确定窗墙比。
1典型建筑描述
选取山东省某农村单层住宅作为能耗模拟的案例。该户住宅坐北朝南,住宅平面图如图1所示。

寒冷地区,居住建筑,空调能耗,窗墙比,山东村镇居住建筑窗墙比的研究

2模拟计算
通过Dest建立建筑模型,输入各个围护结构的参数,设定房间的不同功能和热扰,进行建筑负荷的模拟计算。

建筑模型中各围护结构的具体构造及传热系数如表1所示。

寒冷地区,居住建筑,空调能耗,窗墙比,山东村镇居住建筑窗墙比的研究

2.1建筑模型的建立
对建筑物建立Dest模型,是模拟计算的第一步,根据建筑物的实际情况建立模型,围护尺寸如图l所示。建筑物高度3.6m,客厅门高2.8m、宽1.6m。其余门均为高2.8m,宽0.8m的单层木门。窗户采用双层铝合金窗。建筑物的Dest模型如图2所示。
2.2地理信息的设置
DEST—H本身不带有该城市的气象参数,选择相邻城市一济南的气象参数作为计算依据(见图3)。

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摘要:为了更好地促进楼地面保温工程全轻混凝土的应用及工程质量提高ꎬ对楼地面保温工程全轻混 凝土的应用现状、存在的问题等进行系统地梳理和总结ꎬ并结合有关技术标准ꎬ提出了适合推广应用 楼地面保温材料的建议ꎬ有助于相关领域技术人员认识到全轻混凝土发展中存在的不足、明确研究方 向ꎬ以实现全轻混凝土生产应用技术水平的再提高ꎬ推动其工程应用质量ꎮ

引言

全轻混凝土是轻集料混凝土的一种,一般是由 轻粗集料、轻砂作为细集料、水泥、外加剂和水配制 而成。 由于全轻混凝土全部采用轻集料,其干表观 密度可低至600 ~ 1400kg / m3 。抗压强度一般为5 ~ 20MPa,导 热 系 数 可 低 至 0? 16 ~ 0? 36W/ (m?K)[1] 。 全轻混凝土的显著特点是质轻、保温 性能好,同时相较于其他保温材料具有较高的强 度,因而全轻混凝土可作为保温材料用于楼地面保 温工程,大大改善楼板的保温性能。除此之外还可 用于回填垫层以及轻质墙板、楼板、屋面板等[2] 。

1 应用概况

重庆属夏热冬冷地区,基于住户采暖空调普遍 采用间歇式用能方式。为了减少冬、夏季居住建筑 室内热(冷)量通过分户楼面进行热传递导致实际 使用能耗大幅增加的情况。重庆市《居住建筑节能 65% (绿色建筑)设计标准》考虑清水房的交房条 件,以强制性条文明确规定了居住建筑清水房分户 楼板传热系数不大于 2? 5 W/ (m2?K)[3 - 4]。 目前, 常用的楼地面保温材料有聚苯颗粒保温浆料、无机 保温砂浆、泡沫混凝土加刚性找平层体系和全轻混 凝土体系。此外还有挤塑聚苯板、聚氨酯硬泡等有 机类保温板材体系[5] 。 泡沫混凝土等轻质保温材 料应用于楼地面保温工程时,为避免开裂等问题的 出现,需采取抗裂防护措施,设置细石混凝土保护 层,而全轻混凝土强度等级可达到 LC15 以上,不 需要设置保护层。现场浇筑养护成型即可。综合各 种楼地面保温体系的性能。全轻混凝土以其强度 高、热工性能良好、施工性优的特点。在建筑分户楼 板、架空楼板保温工程中得到了广泛应用ꎬ应用比 例约为 60% 。

为推动全轻混凝土在地面保温建筑节能工程 中的应用ꎬ保障楼地面保温工程质量。根据重庆市 建筑节能相关规定及《建筑地面工程施工质量验 收规范》( GB50209)、《轻集料混凝土技术规程》 (JGJ51)等标准要求。重庆市发布了地方标准《全 轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》 ( DBJ50 / T - 151 - 2012),明确了用于楼地面保温工程全轻 混凝土的技术性能指标及相关施工设计要求。为全 轻混凝土应用提供了技术依据。2016 年,针对部 分建设工程应用中发现全轻混凝土产品质量不稳 定、施工质量难以保障等问题。重庆市发布,关于 《加强全轻混凝土在建筑楼地面保温工程中应用管 理》的通知,提出要加强全轻混凝土的施工过程质 量管理,同时大力推广预拌商品全轻混凝土。提高 产品质量。保障建筑楼地面保温效果。

2 存在问题

1)产品质量参差不齐。 全轻混凝土主要由轻 集料与干混料两种产品组合形成。一方面干混料 生产厂家多数为外墙保温系统砂浆生产厂家,生产 设备多为半自动型ꎬ技术装备水平不高,甚至部分生产企业在工厂生产干混料时添加河砂等,导致干 混料的性能下降,从而影响拌合物质量。另一方面 重庆地区全轻混凝土生产主要采用页岩陶粒和陶 砂,部分企业为降低生产成本,提高产品强度,选用 堆积密度较高的陶粒,甚至掺加河砂、石子等材料, 显著增加了全轻混凝土的密度。严重影响全轻混凝 土的保温性能, 此外,全轻混凝土应选用轻质高强 的轻集料才能保障产品的强度。而用于全轻混凝土 的均为破碎后的陶粒,强度显著降低,且多数陶粒 企业破碎筛分工艺简单。轻集料级配不良,从而导 致全轻混凝土的抗压强度、密度等不能满足设计和 标准要求。

 

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摘要:利用农村农作物资源的优势,通过沼气供热结合地板辐射供暖,以郑州某一农村住宅为建筑模
型,经过理论计算分析,沼气供热地板辐射采暖与家用空调采暖相比,具有明显的优势,不仅环保、节
约能源,更具有良好的经济效益,具有一定的可行性,对实践中应用这一供暖系统模式提供了参考。

我国是农业大国,2005年统计数据显示,中国农作物秸秆年产量达7.2亿t,畜禽粪便年产量达20.1亿t(湿重)¨J。同时,中国也是世界第二大能源生产国和消费国,拥有众多的农村人口,农村家庭能源消费占国家一次能源消费的六分之一以上心]。根据这一现状,充分利用农村特有的资源优势,解决现有问题,变得尤为重要。
以郑州一农户为研究对象,沼气作为一种可再生清洁能源,若能充分利用该能源,对解决农村能源匮乏问题具有重要意义。本文利用沼气提供热源,联合地板辐射供暖,通过理论计算,并与家用空调进行对比分析,说明该供暖模式所具有的诸多优势。
1低温地板辐射及相关计算
1.1低温地板辐射特点
低温地板辐射供暖系统具有高效节能、热稳定性好、温度梯度小、舒适性好、清洁卫生,占地使用面积小、方便装修等优点,越来越受到人们的青睐。
该系统采用低于60℃的低温热水作为热媒,通过直埋人地板下的化学建材(PAP、XPAP、PE—X、PB)等盘管进行辐射而达到一种方便灵活的采暧形式。地板表面的传热以辐射方式为主,一般占50%以上。供回水温差一般不大于10℃,文中供回水温度分别按55℃和45℃来计算。
1.2低温地板辐射热负荷计算
本文采用文献[3]中的方法进行计算。

2沼气供热原理
2.1沼气简述
沼气是农村广泛使用的一种气体燃料,它是由植物残渣、动物粪尿在隔绝空气的环境下,经过某些微生物的发酵作用而产生的。沼气的主要成分是甲烷,约占总体积的60%~70%。
沼气在现代化农村当中,扮演着愈来愈重要的角色,畜禽粪便还田是我国传统农业的重要环节,在改良土壤、提高农作物产量方面起着重要作用。据有关部门监测,经沼气发酵后的人畜粪便,寄身虫卵数量从投入时平均1774.9爪/L减少到83爪/L,沼气发酵残留物除用作农作物肥料外,从大量研究和实验发现,沼气发酵残留物(沼液)也可以作为猪饲料添加剂,此外沼液和沼渣还可以用作鱼饲料和改善水质生态环境。农村可以提供充足的沼气发酵原料。
2.2沼气发酵温度
农村家用沼气在自然温度条件下就能够进行发酵,在8~60℃条件下一般都能够发酵产气,而在8。C以下时,仅能产生微量沼气。发酵温度通常划分3个温度范围:10~26℃为常温发酵,28~38℃为中温发酵,46~60℃为高温发酵。

2.3沼气、烟气、洗澡废水结合发酵

在10—60℃温度范围内,发酵温度对沼气的产气率影响较大,温度越高,产气率越高H J。因而提高沼气池中的温度是提高沼气产出率的关键,可采用沼气池、猪舍、厕所、蔬菜日光温室“四位一体”的生态模式。此外,为了充分利用能源,可把带有一定热量的洗澡废水及做饭时燃烧木材、秸秆等所产生的烟气,分别通人到沼气池中,对沼气池中的原料进行加热,能显著提高沼气池中的温度,不仅满足沼气发酵对温度的要求,还能减少对能源的浪费并增加产气量。沼气、烟气、洗澡废水结合发酵供热系统示意图如图l所示。

农村住宅,可行性分析,地板辐射采暖,沼气,农村住宅沼气供热地板辐射采暖可行性分析

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摘要:能源总线系统可以集成化、规模化应用区域内的可再生能源及未利用能源,通过将各源在时间 和空间上整合匹配来满足区域建筑能源的供需平衡。根据保定某园区的资源供给和负荷需求情况, 提出一种集地表水源、土壤源、冷却塔源和太阳能源综合配置的能源总线系统规划方案,并对该规划 方案进行设计研究。将能源总线系统的用能情况和碳排放情况与传统能源系统进行对比分析,结果 表明:与传统能源相比,能源总线系统的一次能源效率提高 0.05,火用损降低 17.19 × 106GJ,且节能减 排效果显著,相对节能率达到0.11,C02 减排率为12.70%。

引言

通常一个区域内存在着多种类型的低品位可 再生能源,如太阳能、风能、地表水、浅层地热能、工 业余热废热等。这些能源不同程度存在着低密度、 间歇性和不稳定等特点[1],很大程度限制了其应 用,但这些能源在时间或空间上可以互补,能源总 线系统将这些低品位能源通过总线链接起来,再利 用热泵消耗少量动力,将能源品位提升从而得以充 分利用,不仅减少了传统化石能源的应用,而且缓 解了环境污染的压力。

在供冷供热系统中,关于应用可再生能源的多 能互补系统有很多,如 Mohamed A[2]等通过利用 5 个传统能源系统和 7 个生物质为基础的独立和共 享的热电联产系统(CHP)研究净能耗建筑在一次 能源、当地能源资源、C02排放量以及能耗成本等 4 个方面的平衡。张晓明[3]等以某被动式节能示 范工程为例,阐述太阳能和地热能等可再生能源利用技术在节能建筑中的应用,其中包括太阳能集热 蓄热墙体技术、太阳能光伏发电技术、地道风升温 技术及窑洞建筑技术等技术。周崇波[4]等针对基 于微网多能源互补分布式能源站 2 种典型工况进 行节能分析,指出随着用户端供冷(热)量需求增 大,与常规能源系统相比,分布式能源系统的一次 能源综合利用效率将随之提升,节能效益更加明 显。能源总线系统是多能互补系统形式之一,能互 补系统包含电力、燃气、太阳能、风能、余废热等多 种类型能源资源的输入,通过资源和技术协同优化 整合,以较高的综合能效向用户提供冷量、热量及 电力[5-6]。但能源总线系统不同于这些常规多能 互补系统,其起初是为了天然水源而发展起来的, 具有有效利用天然低品位可再生能源和未利用能 源、集中使用末端装置、集中排热、克服区域供冷供 热系统中温差与流量的矛盾、解决末端负荷变化带 来的系统能效问题等优势,是一种适用于空调负荷 错峰型低碳社区的系统形式。2009年,龙惟定[7] 提出能源总线系统的概念、适用性、系统形式等,并 将其作为一种新型的空调系统。2010~2016 年期 间,龙惟定、王培培、白玮[8-12]等相继研究能源总 线系统的能耗分析、技术要点等方面,并对其全年 动态热力性能进行仿真分析。

文中研究对象是保定某产业园区,该园区内存 在大量太阳能、浅层地热能、空气能等可再生能源, 通过模拟得知该园区空调负荷属于错峰型负荷,考 虑到能源总线系统“多源多汇”的特点,提出一种 适合该区域的能源总线系统规划方案,即地表水 源、土壤源、冷却塔源和太阳能源综合配置的能源 总线系统,并从一次能源效率、相对节能率以及 c02减排率等方面将能源总线系统与该园区传统 能源系统进行对比研究。

1 能源总线系统设计

1.1 园区概况

保定某产业园区规划项目规划总用地约28平方公里,其中建设用地约24平方公里。园区 由 A ~ F等 6个分区组成。 各分区位置如图 1 所示。

区域建筑,应用研究,能源总线系统,能源总线系统在某园区建筑中的应用研究

园区资源情况:园区所处地区的冬夏季空气温度分别在-2.5℃和26℃左右;园区西南有500kVA变电站1座;在天津干渠增加年引水量3318m3的一个口门,规划建设日供水8.4万m3水厂1座;陕甘一线燃气管线为园区供气;太阳能年辐射总量为5900MJ/m2,日平均日照小时数7.87h,全年平均日照时数为2871h,全年太阳能利用率可达80%,太阳能资源丰富;区域内除建筑用地外还有一部分空地,土地资源充足。
1.2园区负荷
应用Dest软件对该园区建筑负荷进行模拟,得到园区建筑群典型日冷热负荷曲线图分别如图2、图3所示。高峰冷负荷为2.83×10kW,高峰热负荷为1.41×10kW。经计算得出,园区年耗冷量为5.50×10MWh,园区年耗热量为2.76×10MWh,园区年耗电量为5.80x10MWh,园区年耗热水量为1.70x103MWh。

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问题专业:土建 土建计量GTJ

所属地区:江苏

提问日期:2022-04-12 22:18:45

提问网友:黄星


解答网友:轻舟淡月


不用设置,定义不同宽度的墙,软件就自动处理锚固了

若墙的垂直钢筋需要本层锚固时,在属性列表中【垂直分布钢筋】信息前加*号。

若墙的两排钢筋均在本层锚固时,可以输入*(2)c12@200的格式;

若墙只有一排钢筋在本层锚固时,可以输入*(1)c12@200+(1)c12@200或(1)c12@200+*(1)c12@200。

备注:+前表示沿剪力墙绘制方向左侧钢筋,+后表示沿剪力墙绘制方向右侧钢筋。

土建,土建计量GTJ,江苏,答疑:上下墙宽度不同时钢筋锚固软件里如何设置-江苏

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