住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介教学文案
《2024年建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法》范文

《建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法》篇一建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲:影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法一、引言在建筑环境设计过程中,了解并准确模拟建筑热过程至关重要。
建筑环境设计模拟分析软件DeST(Design Simulation of Thermal Environment)以其强大的模拟分析功能,广泛应用于建筑热环境设计与研究领域。
本讲将重点探讨影响建筑热过程的各种外界因素及其取值方法。
二、影响建筑热过程的外界因素1. 气候因素:(1)太阳辐射:太阳辐射是影响建筑热过程的主要气候因素之一,其强度随时间、季节和地理位置而变化。
(2)室外空气温度与湿度:直接影响建筑的热量交换和空气流动。
(3)风速与风向:影响建筑的通风效果和热量传递。
2. 建筑材料因素:(1)材料热传导性能:不同材料的导热性能差异显著,影响建筑内部温度分布。
(2)材料比热容与密度:影响材料对温度变化的响应速度和程度。
3. 周边环境因素:(1)周边建筑布局与间距:影响建筑的采光、通风及阴影遮挡效应。
(2)绿化与水体分布:对建筑微气候和热过程具有重要影响。
三、各种外界因素的取值方法1. 气候因素的取值方法:(1)数据收集:通过气象站数据或权威机构发布的气候数据,获取太阳辐射、室外空气温度、湿度及风速等数据。
(2)时间序列分析:根据建筑使用时间的不同,分析各气候因素随时间的变化规律。
(3)地理信息分析:结合地理位置信息,分析不同地域的气候特点及其对建筑热过程的影响。
2. 建筑材料因素的取值方法:(1)材料性能测试:通过实验室测试获取材料的导热性能、比热容等参数。
(2)市场调研与资料收集:了解不同材料的性能特点及在不同环境下的表现。
(3)综合评估:结合实际工程经验,对不同材料进行综合评估,选择合适的材料。
3. 周边环境因素的取值方法:(1)现场勘查:通过实地勘查,了解周边建筑布局、绿化及水体分布情况。
建筑环境模拟软件.

DOE-2 BLAST Energy Plus DeST-h
建筑全能耗分析软件Energy Plus
模拟建筑及空调系统全年逐时的负荷及能耗,有助于建 筑师和工程师从整个建筑设计过程来考虑如何节能。大 多数的建筑全能耗分析软件由四个主要模块构成:负荷 模块(Loads)、系统模块(Systems)、设备模块 (Plants)和经济模块(Economics)——LSPE。这四 个模块相互联系形成一个建筑系统模型。
EnergyPlus( 建筑全能耗分析软件)
8、采用各向异性的天空模型以改进倾斜表面的天空散 射强度; 9、先进的窗户传热的计算,可以模拟包括可控的遮阳装 置、可调光的电铬玻璃等; 10、日光照明的模拟,包括室内照度的计算、眩光的模 拟和控制、人工照明的减少对负荷的影响等; 11、基于环路的可调整结构的空调系统模拟,用户可以 模拟典型的系统,而无需修改源程序; 12、与一些常用的模拟软件链接, 如WINDOW5, COMIS,TRNSYS,SPARK等,以便用户对建筑系统 作更详细的模拟; 13、源代码开放,用户可以根据自己的需要加入新的模 块或功能。
其中负荷模块是模拟建筑外围护结构及其与室外环境和 室内负荷之间的相互影响的。在负荷模块中有多种计算 墙体传热和负荷的方法,如反应系数法(response factor)和热传导传递函数法(conduction transfer functions, CTF)用来计算墙体传热;传递函数法 (transfer function method, TFM)、热平衡法(heat balance method)和热网络法(thermal network method)用来将窗、墙得热及内部负荷转变为冷、热 负荷。
概念题 简述题 分析题 主要内容
住宅建筑环境模拟软件DeSTh简介

住宅建筑环境模拟软件D e S T h简介Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介编辑:凌月仙仙作者:张晓亮吴如宏出处:中国论文下载中心日期:2005-12-10摘要:本文简要介绍了由清华大学开发的住宅建筑热环境模拟软件DeST-h,包括该软件的用途、基本算法等,并与国外的类似软件DOE-2在算法上进行了较为详细的比较,阐述了DeST-h在住宅建筑模拟方面的优势。
关键词:住宅建筑 DeST 模拟状态空间法1 前言模拟分析方法自从应用于建筑技术的研究领域,已经表现出极大的应用价值,建筑能耗的模拟分析就是这种应用的典型代表。
建筑能耗的模拟分析使人们在对建筑物进行研究分析的时候获得了一个非常有力的辅助工具,这一工具使得反复的实验、多角度的分析成为相当容易实现的过程,丰富的数据结果为人们的分析工作提供有力的支持,人们只需设计模拟分析的模式和实例,借助模拟分析软件的帮助,就能获得极具价值的研究材料,这无疑大大缩短了研究成果的产生周期,也解除了实验对于科学研究的诸多限制。
在住宅建筑的研究领域,由于住宅建筑本身的特点,建筑本体热特性的研究始终是非常重要的内容,然而由于建筑的复杂性,建筑热特性的实验研究和实测研究都是异常困难的,人们很难期望通过实测和实验获得十分准确并有普遍意义的结果。
模拟分析方法在住宅建筑研究领域的应用给人们带来了新的希望,借助这一工具,人们能够从本质上把握建筑本体的热特性,能够从多角度研究影响建筑热状况的各种因素,也能够在计算机上实验建筑物对于各种外界因素的响应特性,从而拓宽住宅建筑的研究视野并推动住宅建筑的研究向纵深发展。
住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD上的建筑热特性模拟计算软件。
住宅建筑环境模拟软件DeST_h简介_张晓亮

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住宅 建 筑 热 特 性指标 的计 算 住 宅
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( 0 10 ) 62 789 76 1
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DeST-h 模拟实例说明Example_1 板楼计算输入参数1、建筑地理位置模拟地点:北京市;经度:东经116.3度;纬度:北纬39.8度;2、室外气象参数室外气象计算参数采用了北京地区典型气象年的室外气象参数。
所有的气象数据是基于中国国家气象局对193个城市二十年的实测数据通过一套随机算法模拟计算生成。
采暖度日数:3066; 空调度日数:50;根据建筑热工分区,北京市属于寒冷地区。
冬季空调室外计算干球温度:-12℃; 冬季采暖室外计算干球温度:-9℃; 夏季空调室外计算干球温度:33.2℃; 夏季空调室外计算湿球温度:26.4℃。
3、DeST 的计算模型通过DeST 建立简化模型如图1所示:图1、Example_1建筑模型图4、室内计算参数设置此算例模型房间功能简化处理为卧室和空房间两种,卧室为空调房间;空房间包括卫生间、厨房等,不空调。
空房间不设置内热源。
空调房间的灯光得热为0.587W/m2,其他人员设备平均得热为4.3W/m2。
全天都有灯光设备。
空调作息时间如表1所示表1、Example_1的空调启停作息否开启空调温度),室内容忍温度下限16℃(判断是否供暖温度)。
房间通风换气次数设置为可调,最小换气次数1次/小时,最大换气次数10次/小时。
如计算耗冷量时,当室外新风温度低于室内控制温度,在房间通风换气能力范围内,加大换气次数,通过新风带走室内热量。
当达到最大换气次数仍不能满足室内温度要求,开启空调,房间取最小换气次数。
5、围护结构类型围护结构的热物理参数的设定见表2:计算结果见附表load_report_Example_1:数据统计报表;room_load_Example_1:房间分项数据报表(由于房间较多,以二层部分房间为例)。
注:上述计算时考虑建筑本身阳光遮挡,在进行负荷分析计算是弹出窗口点中考虑阳光遮挡选项即可。
Example_2 别墅计算输入参数1、建筑地理位置模拟地点:北京市;经度:东经116.3度;纬度:北纬39.8度;2、室外气象参数室外气象计算参数采用了北京地区典型气象年的室外气象参数。
建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法

建筑环境设计模拟分析软件DeST第5讲影响建筑热过程的各种外界因素的取值方法简介:建筑环境设计模拟分析软件(DeST)是一种基于计算机技术的专业建筑环境分析和优化设计工具,旨在帮助建筑师、室内设计师和工程师等专业技术人员更好地理解和控制建筑热过程,并为建筑环境提供舒适性和能源效率等方面的优化方案。
本文将重点介绍DeST软件中,分析建筑热过程时所需考虑的各种外界因素的取值方法。
一、气候因素气候因素是影响建筑热过程的主要因素之一。
在DeST软件中,通过选择适当的地理位置和代表性气象年代(Typical Meteorological Year, TMY)数据来模拟不同气候条件下的建筑热过程。
TMY数据包括气温、相对湿度、太阳辐射、风速等气象参数,它们可用地方气象站的历史观测数据进行插值和年化处理得到。
二、建筑结构和材料参数建筑结构和材料参数是影响建筑热过程的重要因素,包括建筑外围形状、尺寸、墙体、屋顶、门窗的结构和材料等。
DeST软件提供了广泛的建筑结构和材料库,用户可以选择合适的建筑结构和材料在模拟分析中使用。
三、室内活动室内活动也是影响建筑热过程的因素之一。
DeST软件提供了多种室内活动模型,包括人员活动、照明、电器设备、空调系统等,用户可根据实际情况设置不同的模型参数。
四、建筑系统建筑系统是维持室内舒适环境和节能的重要组成部分。
DeST 软件提供了多种建筑系统模型,包括供暖、通风、空调、照明等系统,用户可根据实际需求选择合适的系统模型,设定不同的参数值。
五、其他因素除了以上提到的因素外,还有一些其他因素也会对建筑热过程产生影响,如附近地形、建筑周围树木的分布、建筑使用情况等。
在使用DeST软件进行分析时,用户需要尽可能详细地收集和输入这些因素,并根据实际情况设置相应的参数。
总结:建筑环境设计模拟分析软件DeST可以帮助用户更好地理解和控制建筑热过程,提供舒适性和能源效率等方面的优化方案。
在分析建筑热过程时,需要考虑气候因素、建筑结构和材料参数、室内活动、建筑系统等各种外界因素的取值方法。
DeST-h模拟实例说明
DeST-h模拟实例说明Example_1 板楼计算输入参数1、建筑地理位置模拟地点:北京市;经度:东经116.3度;纬度:北纬39.8度;2、室外气象参数室外气象计算参数采用了北京地区典型气象年的室外气象参数。
所有的气象数据是基于中国国家气象局对193个城市二十年的实测数据通过一套随机算法模拟计算生成。
采暖度日数:3066;空调度日数:50;根据建筑热工分区,北京市属于寒冷地区。
冬季空调室外计算干球温度:-12℃;冬季采暖室外计算干球温度:-9℃;夏季空调室外计算干球温度:33.2℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.4℃。
3、DeST的计算模型通过DeST建立简化模型如图1所示:图1、Example_1建筑模型图4、室内计算参数设置此算例模型房间功能简化处理为卧室和空房间两种,卧室为空调房间;空房间包括卫生间、厨房等,不空调。
空房间不设置内热源。
空调房间的灯光得热为0.587W/m2,其他人员设备平均得热为4.3W/m2。
全天都有灯光设备。
空调作息时间如表1所示表1、Example_1的空调启停作息卧室、起居室时间段周一~周五周六、周日0:00~8:00开启开启8:00~12:00关闭室内空调控制温度26℃,室内采暖控制温度18℃。
室内容忍温度上限29℃(即判断是否开启空调温度),室内容忍温度下限16℃(判断是否供暖温度)。
房间通风换气次数设置为可调,最小换气次数1次/小时,最大换气次数10次/小时。
如计算耗冷量时,当室外新风温度低于室内控制温度,在房间通风换气能力范围内,加大换气次数,通过新风带走室内热量。
当达到最大换气次数仍不能满足室内温度要求,开启空调,房间取最小换气次数。
5、围护结构类型围护结构的热物理参数的设定见表2:表2、Example_1围护结构的热物理参数表计算结果见附表load_report_Example_1:数据统计报表;room_load_Example_1:房间分项数据报表(由于房间较多,以二层部分房间为例)。
建筑环境设计模拟分析软件DeST
建筑环境设计模拟分析软件DeST一、本文概述随着科技的发展和人们对生活质量要求的提高,建筑环境设计在追求美观和实用的也越来越注重节能减排和绿色可持续发展。
为了应对这一挑战,模拟分析软件在建筑环境设计中的应用变得日益重要。
本文旨在介绍一款名为DeST(Design Environment Simulation Toolkit)的建筑环境设计模拟分析软件,其强大的功能和广泛的应用领域使得其在建筑行业中占据重要地位。
DeST软件以其精确的模拟、灵活的操作和高效的分析能力,为建筑设计师和工程师提供了一个全面、高效的解决方案,有助于实现建筑环境设计的绿色化和智能化。
本文首先将对DeST软件的基本情况进行介绍,包括其开发背景、主要功能和技术特点等。
随后,我们将深入探讨DeST软件在建筑环境设计中的应用场景,包括建筑能耗模拟、室内环境分析、可再生能源利用等方面。
通过具体案例的分析,我们将展示DeST软件在实际项目中的应用效果和价值。
我们还将对DeST软件的发展趋势和前景进行展望,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
本文旨在全面介绍DeST建筑环境设计模拟分析软件的应用与发展,以期为推动建筑行业的绿色化和智能化发展贡献力量。
二、DeST软件概述《建筑环境设计模拟分析软件DeST》(Design Environment for Sustnable Technology)是一款针对建筑环境设计进行高效模拟与分析的软件工具。
该软件基于先进的建筑物理和热力学原理,通过数值计算的方法,对建筑物的热湿环境、采光、通风、能耗等多个方面进行全面模拟和分析。
DeST软件旨在帮助建筑设计师、工程师和研究人员在设计阶段就能对建筑的环境性能进行预测和优化,从而实现绿色建筑和可持续发展目标。
DeST软件拥有丰富的功能模块,包括但不限于:建筑热湿环境模拟、能耗分析、自然通风模拟、采光模拟、空调负荷计算等。
这些模块能够满足建筑环境设计在不同阶段、不同需求下的模拟分析要求。
DeST介绍
DeST介绍DeST是建筑环境及HVAC系统模拟的软件平台,该平台以清华大学建筑技术科学系环境与设备研究所十余年的科研成果为理论基础,将现代模拟技术和独特的模拟思想运用到建筑环境的模拟和HVAC系统的模拟中去,为建筑环境的相关研究和建筑环境的模拟预测、性能评估提供了方便实用可靠的软件工具,为建筑设计及HVAC系统的相关研究和系统的模拟预测、性能优化提供了一流的软件工具。
目前DeST有两个版本,应用于住宅建筑的住宅版本(DeST-h)及应用于商业建筑的商建版本(DeST-c)。
住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号59836250的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD R14上的辅助设计计算软件。
DeST-h主要用于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。
DeST-c是DeST开发组针对商业建筑特点推出的专用于商业建筑辅助设计的版本,根据建筑及其空调方案设计的的阶段性,DeST-c对商业建筑的模拟分成建筑室内热环境模拟、空调方案模拟、输配系统模拟、冷热源经济性分析几个阶段,对应的服务于建筑设计的初步设计(研究建筑物本身的特性)、方案设计(研究系统方案)、详细设计(设备选型、管路布置、控制设计等)几个阶段,很好的根据各个阶段设计模拟分析反馈以指导各阶段的设计。
DeST-c具体应用如下:在建筑设计阶段,为建筑围护结构方案(窗墙比、保温等)以及局部设计为建筑师提供参考建议;在空调方案设计阶段模拟分析空调系统分区是否合理、比较不同空调方案经济性、预测不同方案未来的室内热状况、不满意率情况;在详细设计阶段通过输配系统的模拟指导风机、泵设备的选型以及不同输送系统方案的经济性。
DeST系列讲座13-住宅模拟优化实例
2.3.1 计算结果比较 针对此建筑,分别采用表 1 给出的两种计算模式,采用 DeST-h 进行模拟计算,其计算
结果如下。
计算模式1
80
计算模式2
63.5
调研数据
60
能耗(kWh/m2.a)
40
30.6
20
7.0 8.9
0
采暖
10.3 11.8 空调
图 3 模拟结果与调研数据的比较 图 3 中给出了计算模式 1、2 的计算结果和实际调研数据的比较。结果给出的是该建筑 平均每平米的年采暖耗热量和空调耗冷量,其中面积按空调面积计算,不计入厨房、卫生间 和楼梯间等非空调区域,调研结果是根据实测的上海地区 200 户住宅的逐月耗电量整理出来 的(制冷能效比取 2.3,供热能效比取 1.9)。 从图中可以看出,根据模式 1 计算得到的结果是调研数据的 4~6 倍,造成这种差异的原 因有以下几个: Ø 在模式 1 的设定中,室内外换气为 1 次/小时,仅相当于从门窗缝隙中渗透进来的风量, 没有考虑人通过开窗换气调节室内热环境的行为,增加了空调的运行能耗; Ø 空调设备为 24 小时连续运行,房间温度始终控制在 18℃~26℃的范围内,而在实际住 宅中,一方面空调都是间歇运行的,人不在房间内时不开空调,另一方面,根据测试的 结果来看,房间内的温度控制范围比上述范围要大的多,夏天在 29℃左右,甚至更高, 模拟 1 中的设定会大大增加空调运行能耗。 从计算模式 1 的实际设定参数和计算结果来看,与实际住宅的情况相差较大,不具有代 表性,而模式 2 从实测数据中提取设定参数,计算结果与实际数据较为接近,更能够代表实 际住宅的使用状况,更适用于住宅能耗的模拟。
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住宅建筑环境模拟软件DeST-h简介编辑:凌月仙仙作者:张晓亮吴如宏出处:中国论文下载中心日期:2005-12-10摘要:本文简要介绍了由清华大学开发的住宅建筑热环境模拟软件DeST-h,包括该软件的用途、基本算法等,并与国外的类似软件DOE-2在算法上进行了较为详细的比较,阐述了DeST-h在住宅建筑模拟方面的优势。
关键词:住宅建筑DeST 模拟状态空间法1 前言模拟分析方法自从应用于建筑技术的研究领域,已经表现出极大的应用价值,建筑能耗的模拟分析就是这种应用的典型代表。
建筑能耗的模拟分析使人们在对建筑物进行研究分析的时候获得了一个非常有力的辅助工具,这一工具使得反复的实验、多角度的分析成为相当容易实现的过程,丰富的数据结果为人们的分析工作提供有力的支持,人们只需设计模拟分析的模式和实例,借助模拟分析软件的帮助,就能获得极具价值的研究材料,这无疑大大缩短了研究成果的产生周期,也解除了实验对于科学研究的诸多限制。
在住宅建筑的研究领域,由于住宅建筑本身的特点,建筑本体热特性的研究始终是非常重要的内容,然而由于建筑的复杂性,建筑热特性的实验研究和实测研究都是异常困难的,人们很难期望通过实测和实验获得十分准确并有普遍意义的结果。
模拟分析方法在住宅建筑研究领域的应用给人们带来了新的希望,借助这一工具,人们能够从本质上把握建筑本体的热特性,能够从多角度研究影响建筑热状况的各种因素,也能够在计算机上实验建筑物对于各种外界因素的响应特性,从而拓宽住宅建筑的研究视野并推动住宅建筑的研究向纵深发展。
住宅建筑热环境模拟工具包(简称“DeST-h”)为国家自然科学基金重点项目“住区微气候工程热物理问题研究”编号59836250的子课题,是在清华大学建筑环境与设备研究所十余年的科研成果的基础上,由清华大学建筑技术科学系研制开发的面向住宅类建筑的设计、性能预测及评估并集成于AutoCAD上的建筑热特性模拟计算软件。
DeST-h主要用于住宅建筑热特性的影响因素分析、住宅建筑热特性指标的计算、住宅建筑的全年动态负荷计算、住宅室温计算、末端设备系统经济性分析等领域。
2 基本算法DeST-h的基础算法是基于清华大学江亿院士在80年代初提出的用于分析建筑热状况的状态空间法[1],该算法是对建筑各个热工部件建立热平衡方程的基础上,在空间上将其离散,时间上保持连续的一种求解方法。
通过该算法,可以对建筑的热状况进行动态的模拟,反映出建筑热状况随着时间的变化过程。
影响建筑物内热状况的因素有室外气象条件、室内发热以及采暖和空调系统的运行方式。
除去运行方式外,DeST-h将房间热力系统的扰量可归纳为外扰和内扰两大类。
各影响因素如图1所示。
外扰系指室外空气的温度,太阳辐射强度,风速和风向,以及邻室的空气温度。
它们可以通过两种形式影响房间的热状况:热交换和空气交换。
热交换是指周围空气以及太阳辐射,通过不透明的板壁和半透明的门和窗玻璃等,与房间进行传热量交换,太阳辐射透过半透明玻璃向房间射入的辐射热等即属此种热交换。
图1 DeST-h热模型示意图空气交换是指通过门窗缝隙,室内、外空气进行一定数量的交换,即所谓空气渗透,以及通过空调通风系统人为地向房间送入或从房间排出一定数量的空气。
伴随室内外的空气交换,外界的热量将直接影响房间空气的热状况。
内扰系指照明装置、设备和人体的散热。
它们都将以对流和辐射两种形式向房间进行热湿交换。
DeST-h将建筑的各个构件,如墙体、窗、门等,分为许多小份,每个小份用一个节点代替,房间空气温度也作为一个节点。
针对这些节点分别建立热平衡方程,通过数学处理[2],可以得到如下的方程:方程中,反映各个节点所代表的建筑构件的物理特性,为各个热扰的扰量大小,包括外温、太阳辐射、人员、灯光、设备发热等等,则为各个热扰对每个节点的影响系数。
通过该方程,可以严格求解建筑的室温以及在控制温度(范围)下需要投入的冷(热)量。
具体的内容可参见DeST-h相关文献。
3 基本模块DeST-h主要包括四个基本模块:建筑热物理性能求解模块、房间温度计算模块、房间负荷计算模块和住宅常见空调(供暖)方式的能耗计算模块。
3.1 建筑热物理性能求解模块该模块的核心是建筑物分析和模拟程序BAS,它的任务是对建筑物热物性进行详细的逐时模拟,负责计算逐时的房间基础室温。
逐时的基础室温反映了房间在被动热扰影响下的热特性,在初步设计阶段,建筑师可以通过基础室温来比较各种因素的影响,如围护结构的材料、朝向、建筑物的形状等等。
同时,基础室温也是房间温度计算模块的基础数据;3.2 房间温度计算模块房间的温度等于其各种热扰(包括非空调热扰和空调热扰)对其历史上的作用、本时刻投入该房间空调扰量的作用以及相邻房间通过导热和串风的作用的累加。
该模块的任务即计算出房间在定义好的建筑物及其环控系统下的温度,这一温度体现的是房间的即时热状况;3.3 房间负荷计算模块房间负荷指该房间在某一时刻达到要求的温度状态所需投入的冷热量,该模块的任务即计算出房间在定义好对房间温度的控制要求时的逐时负荷,这一负荷体现的是要达到一定的房间温度控制要求所需要投入的冷量或热量;3.4 住宅常见空调(供暖)方式的能耗计算模块该模块用于计算住宅常见的几种空调(供暖)方式的能耗,这一模块是对房间负荷估算模块的深化,负荷是形成能耗的基本因素,但能耗的大小还受系统形式的影响,该模块所计算的能耗即是考虑了几种住宅类建筑常见的空调(供暖)方式所得到的。
4 技术特色在国内,目前还没有与DeST-h相类似的软件,国外的一些模拟软件,如DOE-2、BLAST、Energy Plus,日本的HASP,英国的ESP-r等,在功能上和DeST-h有许多相似之处,下面以DOE-2为例说明DeST-h在技术上的一些特点。
在计算原理上DeST-h是将各种扰量的影响处理为对房间温度的影响,而DOE-2是处理为在一定温度下对房间负荷的影响。
DOE-2采用的是运用反应系数法预算各种围护结构的反应系数(Response Factor),即预先计算出对于特定围护结构,在某一确定温度状况下,各种扰量(例如外温、太阳辐射、室内热扰、空调送风等)对房间负荷的影响,然后根据叠加原理(线性化假设)叠加成房间空调供暖的负荷,类似我们现在常用的冷负荷系数法。
DeST-h采用的是状态空间法对建筑整体直接求解,列出建筑各个构件(墙、楼板、窗、室内空气等)的热平衡方程,然后通过严密的数学推导,求解出各个房间中各种扰量(例如外温、太阳辐射、室内热扰、空调送风等)对于房间室温的影响系数。
然后根据叠加原理(线性化假设)把各个扰量计算叠加成房间没有空调供暖时的温度以及需要的空调供暖负荷。
因为有以上不同,因此DeST-h具有以下技术特色:4.1 精确模拟建筑中各房间的室温状况DeST-h是通过将各个扰量叠加得到房间温度的,除去空调热扰外所有扰量的叠加就是房间的自然室温(无空调采暖下的房间温度),在此基础上根据用户设定的房间温度计算出房间的负荷;而DOE-2在计算过程中是固定房间的温度,把各种扰量的影响通过反应系数叠加起来得到房间的负荷,计算的前提是由用户给定房间的温度,因此DOE-2无法给出在无空调采暖情况下的房间温度情况,对于房间温度事先无法确定的情况也难以处理。
DOE-2通过不断的试算、迭代,也可以找到满足各种扰量下的房间温度,但计算的时间是无法接受的。
4.2 精确模拟夜间通风对室内热环境的影响在冬季或是夏季的白天,通风会给房间温度带来不利的影响,因此人们一般不会主动地进行通风,此时DeST-h和DOE-2计算通风带来的负荷结果是相同的。
但是,在夏季夜间,通风对建筑的热状况会有很大的改善。
实际情况下,特别是在住宅建筑中夏季夜间主动通风十分普遍和重要,而此时空调一般是不开启的,也就是说无法事先确定房间的温度,对于DOE-2来说,这种情况就非常难于处理,如前面所述,它只能固定房间的温度进行计算,因此它无法对夜间通风对建筑热状况的影响作出很好的模拟;而DeST-h是通过各种扰量(包括通风)叠加得到房间温度的,因此可以很方便地得到房间在各种通风情况下的温度,体现出夜间通风对白天房间温度的影响,因此它对夜间通风可以做精确的模拟。
4.3 精确模拟邻室传热对各房间热环境的影响目前我国正在进行供暖改革,由原来的按面积收费改为分户调节计量收费,邻室传热问题成为大家关注的焦点之一。
DOE-2在处理这个问题时,只能计算出相邻两个房间的室温固定时的传热情况,而实际上引起邻室传热问题的原因是某房间供暖而另一房间不供暖,此时不供暖房间的温度无法确定,因此DOE-2事实上难以计算。
由于DeST-h在计算中是列出了整个建筑的热平衡方程,因此对由邻室传热带来的各房间负荷、温度影响都可以进行精确的模拟。
4.4 精确模拟间歇空调启停对于装机容量和运行能耗的影响对于间歇空调,在空调关闭期间,房间的温度是不固定的,如前所述,DOE-2难以处理,无法得到在这种情况下的房间温度以及由于间歇运行带来的装机容量和运行能耗的变化。
DeST-h则可以由用户随意设定空调的开停时间,当空调关闭时,在计算中就去掉空调扰量的影响,只考虑其它扰量和历史因素的影响,可以得到房间实际的温度,等空调开启时,间歇空调对房间负荷的影响也可以通过历史房间温度的变化体现出来,从而可以得到准确的空调装机容量和运行能耗。
4.5 精确模拟内外保温对于空调供暖负荷的影响内外保温对于间歇空调而言影响是非常大的,内保温与外保温相比,在空调间歇运行时,房间温度的变化比较快,更能满足人的舒适性要求,能耗上也有一定的差别。
基于上面所述的理由,DeST-h在模拟分析这种情况下的建筑时,也具有很大的优势。
在住宅类建筑中,夜间通风、邻室传热、间歇空调以及内外保温等情况都是普遍存在而且对建筑热状况有较大影响的,同时对于一些不空调采暖的地区或建筑而言,房间的自然室温数据有着很重要的意义,通过上面的介绍可以看出,DeST-h在上述这些方面,都拥有DOE-2难以比拟的优势。
DeST-h是专门针对住宅类建筑设计开发的,考虑了我国大多数地区住宅建筑的特点,并作了大量的案例分析和理论验证,在用户输入、结果输出方面都针对住宅建筑做了很多的优化,因此非常适合于住宅类建筑的热状况模拟。
5 应用前景由于DeST-h是全工况模拟分析的工具,运用DeST-h辅助设计可以对设计的质量有全年总体的量化的把握,可以分析小区布局、建筑几何结构、构件材料等因素对建筑能耗的影响,从而在整体上优化设计,节约初投资及运行费用。
另外,DeST-h可以根据建筑情况模拟计算得到建筑的能耗,因此还可以作为建筑能耗的评估工具。
目前,采用DeST-h模拟计算过的建筑已超过100万平米。