也稱(chēng)自然對(duì)流式。把空氣集熱器放置在地基面的下部??諝馐軣岷螅娡ǖ懒飨蚴覂?nèi)。地基下還建有蓄熱的卵石床,使空氣在自然循環(huán)過(guò)程中貯存熱量,如圖6所示。
2100433B
利用屋頂面做成澆池,或用塑料袋盛水放在平屋頂上。水池上并加有可移動(dòng)的蓋板。白天打開(kāi),晚上蓋上。這種結(jié)構(gòu)屋內(nèi)不另占地塊,溫度波動(dòng)較小,如圖5所示。
這是直接收益式和集熱墻相結(jié)合的一種形式。在南墻外附加一個(gè)溫室,它可減少屋內(nèi)溫度波動(dòng),如圖4所示。
依靠重沸器安裝位置低于塔底標(biāo)高而形成的一定位差,使塔底液體自動(dòng)流出,并由重沸器底部流入重沸器,在重沸器內(nèi)部分液體被加熱汽化,形成氣液混合物,密度顯著變小,從而在重沸器的入口和出口產(chǎn)生靜壓差,工藝流體不...
熱虹吸式再沸器依靠塔釜內(nèi)的液體靜壓頭核再沸器內(nèi)兩相流的密度差產(chǎn)生推動(dòng)力形成熱虹吸式運(yùn)動(dòng).熱虹吸式再沸器利用再沸器中氣―液混合物和塔底液體的密度差為推動(dòng)力,增加流體在管內(nèi)的流動(dòng)速度,減少了污垢的沉積,提...
首先,沒(méi)有絕對(duì)的好與不好。 被動(dòng)式3D其實(shí)就是利用偏振原理來(lái)使左右眼獲得立體影響效果。偏振3D因?yàn)槭鞘褂脼V波的原理,所以會(huì)降低眼睛接受的畫(huà)質(zhì),因?yàn)橛幸话氲墓饩€被眼睛濾掉了。但是因?yàn)槠?D不同于主動(dòng)式...
也稱(chēng)特朗勃墻(Trombe wall)。在一般建筑的南墻外加一玻璃蓋板。南墻便是蓄熱體,待南墻升溫后,便向室內(nèi)輻射能量。墻的上下處可開(kāi)設(shè)小孔,使空氣在墻兩側(cè)對(duì)流以交換熱量,如圖2左圖所示。另一種結(jié)構(gòu)與此相似,以水罐代替集熱墻。具有墻熱能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),如圖2右圖所示。其他還有花格墻等結(jié)構(gòu)。
圖2中,1—蓄熱墻;2—玻璃;3—空氣間隙;4—空氣流;5—下空氣孔;6—墻;7—窗;8—空氣出口;9—空氣入口;10—房間;11—墻;12—地下室;13—墻;14—通風(fēng)孔。
白天利用太陽(yáng)能透過(guò)玻璃窗進(jìn)入簾內(nèi)??康孛婧秃髩π顭峁┮归g使用,直接受益在白天具有較高的溫度,窗戶最好加保溫簾,如圖1。
根據(jù)收集太陽(yáng)能的方法和能量驅(qū)動(dòng)力的不同,太陽(yáng)能采暖可分為兩類(lèi)。一類(lèi)為強(qiáng)制循環(huán)供熱系統(tǒng),也稱(chēng)主動(dòng)式供熱系統(tǒng),另一類(lèi)為自然循環(huán)供熱系統(tǒng),也稱(chēng)被動(dòng)式供熱系統(tǒng)。主動(dòng)式供熱系統(tǒng)與常規(guī)能源的供熱系統(tǒng)沒(méi)有太大的區(qū)別,所不同的是,太陽(yáng)能集熱器代替了鍋爐,以及因太陽(yáng)能的間歇性,貯存器的容積相應(yīng)更大一些。由于太陽(yáng)能集熱器的面積較大,需要泵等附屬設(shè)備,投資高。被動(dòng)供熱系統(tǒng)利用熱量不靠外動(dòng)力,集熱面可以是建筑體的一部分.這樣投資增加不多。我國(guó)自1980年由甘肅省武威縣首先采用后,在整個(gè)華北地區(qū)已推廣應(yīng)用。
被動(dòng)式供熱系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)有以下幾類(lèi):直接收益式、集熱墻式、附加溫室式、屋頂集熱式、虹吸式。
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被動(dòng)房技術(shù)是由德國(guó)率先提出、形成標(biāo)準(zhǔn)并加以實(shí)踐。其特點(diǎn)是通過(guò)被動(dòng)技術(shù)手段,在保證室內(nèi)環(huán)境舒適的前提下大幅度降低建筑能耗。目前在歐洲、美洲和亞洲均有項(xiàng)目。布魯克被動(dòng)房項(xiàng)目由朗詩(shī)集團(tuán)與德國(guó)被動(dòng)房研究所、德國(guó)能源署合作建成,是中國(guó)夏熱冬冷地區(qū)第一座按德國(guó)被動(dòng)房標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造的被動(dòng)式建筑。本文通過(guò)對(duì)具體項(xiàng)目的剖析,介紹了在一個(gè)氣候條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展差別較大的地區(qū),如何秉持被動(dòng)房技術(shù)原理因地制宜地開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)踐。
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第十部分、被動(dòng)式雙層幕墻熱工計(jì)算 第一章、工程概況 本工程為奧運(yùn)射擊館現(xiàn)象,幕墻形式為被動(dòng)式雙層幕墻。 第二章、計(jì)算依據(jù)及參考資料 業(yè)主提供的招標(biāo)圖紙及技術(shù)要求; 1、本公司設(shè)計(jì)的幕墻投標(biāo)方案圖; 2、《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB 50019-2003) ; 3、《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB 50176-93) ; 4、《建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》 (JGJ 113-2003) ; 5、《全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施——暖通空調(diào)·動(dòng)力》 ; 6、《空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)手冊(cè)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社; 7、《高層建筑空調(diào)與節(jié)能》同濟(jì)大學(xué)出版社; 8、《空氣調(diào)節(jié)的科學(xué)基礎(chǔ)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社。 9、《建筑物理》華南理工大學(xué)出版社 10、《工程流體力學(xué)》高等教育出版社 第三章 主要材料及計(jì)算參數(shù) 一、主要材料及熱工參數(shù) 序號(hào) 項(xiàng) 目 使用材料 熱工參數(shù) 備注 1 內(nèi)幕墻玻璃 TP6+12A+TP 6
1、被動(dòng)式房屋不僅適用于住宅,還適用于辦公建筑、學(xué)校、幼兒園、超市等。
被動(dòng)式房屋的概念最早源于瑞典隆德大學(xué)的Bo Adamson教授和德國(guó)被動(dòng)式房屋研究所 (Passivhaus Institut)的Wolfgang Feist博士 在1988年5月的一次討論。通過(guò)一系列的研究和德國(guó)黑森州政府的資助,被動(dòng)式房屋的概念逐步確立起來(lái)。
1990年最早的一批被動(dòng)式房屋在德國(guó)達(dá)姆施塔特建成。1996年(Passivhaus-Institut)在達(dá)姆施塔特成立 ,致力于推廣和規(guī)范被動(dòng)式房屋的標(biāo)準(zhǔn)。此后有越來(lái)越多的被動(dòng)式房屋落成。
2、19世紀(jì)70年代,建筑師和科學(xué)家就開(kāi)始研究零能耗的房屋,把能耗降到零是十分苛刻的,盡管從理論的角度它是可行的,但是因?yàn)闃O高的造價(jià)和復(fù)雜的工藝,至今為止還只是停留在科研項(xiàng)目層面。
低能耗建筑(供熱能源需求用量< 70 kWh/m2a),因其優(yōu)越的性能價(jià)格比,所以很快的普及開(kāi)來(lái)。
隨著節(jié)能的需求更為迫切,被動(dòng)式節(jié)能屋發(fā)展開(kāi)來(lái)。
如果把被動(dòng)式節(jié)能屋結(jié)合上更多的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備,那么也就實(shí)現(xiàn)了“零能耗”的房屋,因?yàn)闆](méi)有誰(shuí)愿意住在一個(gè)沒(méi)有冰箱和電視的房子里。
3、截止至2010年,僅在德國(guó)就有13000多座被動(dòng)式節(jié)能屋投入了使用(2012年全世界有37000座),有獨(dú)棟房屋、公寓、學(xué)校、辦公樓、游泳館等。特別是多層建筑,更能體現(xiàn)它的優(yōu)勢(shì),例如位于Innsbruck的能容納354個(gè)住戶的“Lodenareal”項(xiàng)目,是世界上最大的被動(dòng)建筑。
4、被動(dòng)房屋的基本原則就是能效。杰出的保溫墻體、創(chuàng)新的門(mén)窗技術(shù)、高效的建筑通風(fēng)、電器節(jié)能都是解決能效的基礎(chǔ)。
1990年最早的一批被動(dòng)式房屋在德國(guó)達(dá)姆施塔特建成。1996年被動(dòng)式房屋研究所在達(dá)姆施塔特成立,致力于推廣和規(guī)范動(dòng)式房屋的標(biāo)準(zhǔn)。此后有越來(lái)越多的被動(dòng)式房屋落成。被動(dòng)式房屋的概念最早源于瑞典隆德大學(xué)的Bo Adamson教授和德國(guó)被動(dòng)式房屋研究所的Wolfgang Feist博士在1988年5月的一次討論。通過(guò)一系列的研究和德國(guó)黑森州政府的資助,被動(dòng)式房屋的概念逐步確立起來(lái)。
在微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行中,其中一個(gè)重要的問(wèn)題就是在進(jìn)行防孤島檢測(cè)時(shí)盡可能的減少對(duì)電網(wǎng)的干擾影響。采用被動(dòng)式防孤島檢測(cè)對(duì)電能質(zhì)量基本沒(méi)有影響,所以在多機(jī)并聯(lián)的情況下,在能夠保證防孤島檢測(cè)的效能下,可以將部分逆變器采用被動(dòng)式防孤島檢測(cè)方案從而減小對(duì)電網(wǎng)的影響。
利用單機(jī)運(yùn)行的孤島檢測(cè)盲區(qū)分析可知,其部分采用純被動(dòng)式防孤島檢測(cè)時(shí),對(duì)盲區(qū)影響較大,若是采用這種方案必須盡可能的減少其逆變器輸出功率的占比,從而減小對(duì)整體防孤島檢測(cè)效能的影響 。