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(4)应用全热交换器取代离心风机,既可以给系统供应能源,又能够在需要的时候回收室内余热,达到进一步节能的目的。因此,良多农村住宅施工品德个别,存在构造不合理、气密性不好等诸多问题,多数不能满足国家有关修建设计标准的请求。 2土壤-空气换热与室内全热交流器复合系统在夏热冬冷地域农村住宅中的运用 2.1泥土-空气换热体系国内外研究及利用现状及数据剖析 海内外从上世纪90年代开始日益重视对土壤-空气换热新风系统进行研讨。江亿等[2]通过分析2001年至2013年各类建造能耗总量与能耗强度发现农村住宅总能耗及户均能耗逐年递增。 鉴于当前及农村就经济水平尚处于发展中的阶段,农民盖房机械化施工的程度并不太高,加上乡村住宅普遍面积比拟大,2015年农村居民人均居住住房面积43.9平方米[6],农村住宅层高广泛较高,普遍不低于3.6米,如按1次/h换气度盘算,人均新风量达158m3/h,而《公共修筑节能设计尺度》GB50189推举的五星酒店的人均新风量最高也只有50m3/h。) w, z' w9 V! l, U; Y
摘要:文章在现有土壤-空气换热系统理论研究及实际工程应用的基础上,针对夏热冬冷地区景象及浅层地温的特点,联合农村地区的经济水平和施工才干,提出土壤空气换热系统与全热交换器结合给室内通风、空调的思路,冀望能在促进农村地区建筑物的节能及室内舒畅性的提高方面起到一定的作用。 文章试图在现有的土壤-空气换热系统(EAHES),在降低建筑能耗的研究与应用基本上,进一步探讨该系统在夏热冬冷地区农村住宅的应用及改良措施。 关键词:农村住宅;土壤-空气换热;全热交换器;节能 引言 清华大学建筑节能研究中心指出,2013年中国建筑能耗中商品能源总量为7.56亿tce(tonofstandardcoalequivalent)[1],其中北方城镇供暖、公共建筑(不含北方城镇供暖)、城镇住宅(不含北方城镇供暖)、农村住宅四类各占总用能的1/4左右。它相称于一台土壤-空气热交换器,应用地层对自然界的冷、热能量的储存作用来降低修筑物的空调采暖能耗。 另外众多实测及理论模型推算均表明,夏热冬冷地区地表下2米深度的地温已经比地表温度即气温夏季低7℃以上,冬季高10℃以上。
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当前土壤-空气换热系统实际应用及实践计算方面重要有以下特色:(1)埋地风管埋深:埋深深度取决于当地地层温度变革,普通国内常用案例埋深为地表下3~4m,有的深达6m[4]。 2.2土壤-空气换热系统在夏热冬冷地区的改进思路 基于前文分析,文章提出以下系统优化打算:(1)针对城市住房面积大,气密性比较差等特点,提议将透风换气次数由标准推荐的1次/h下降到0.5次/h;(2)埋地管道内的风速倡议降落到2~3m/s;(3)埋地管的管径倡导以Φ200~Φ250为宜,更有利于换热。
/ r; [& J6 M: F' e; \* K7 g; ]9 t以上海地区为例,上海最热月平均气温27.3~27.8℃(7月)、最冷月均匀气温3.0~3.7℃(1月)[7],根据文献[8]显示,地表下2m深处,1月份平均地温15℃,比平均气温高11℃~12℃,7月份平均地温20℃,比平均气温低7℃以上,降温潜力已经相当可观。个别由进风口部门、地埋管换热部分跟出风口部分三局部组成。结果造成只管村民对能源用度支出增加,但建筑室内的热环境改良却极为有限,能源浪费重大。* g: v6 h% o5 x! Z! v9 H& u9 p
经过进一步打算,选用Φ200的埋地风道时,风道内风速为2.79m/s;选用Φ250的埋地风道时,风道内风速为1.78m/s。以农村地区户均4口人、建造层高3.6m为类,室户均建筑面积则为4(人/户)*43.9m2=175.6m2,通风换气宇为175.6m2*3.6m*0.5次/h=315m3/h。 1夏热冬冷农村地区区域特点及土壤-空气换热系统的介绍 1.1夏热冬冷地区气象分析 夏热冬冷地区的显明特点是夏天特别炎热,冬天较为严寒。WontugSon等[3]通过工程的实测数据指出,该系统相比传统空调可以大幅度的减少新风负荷,每年至少节省12万日元的运行费用。
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