結(jié)合建筑運行模式的研究,包括自然改善研究、特定建筑布局前提下的空調(diào)系統(tǒng)研究。計算方法主要包括貿(mào)易能耗仿真軟件和基于網(wǎng)絡法計算原理的二次開發(fā)。機械通風可使裝機容量和能耗降低 40%。如果考慮可控制的窗口和天氣猜測系統(tǒng),節(jié)能潛力可達到 70%。在比利時的 GRATA 模擬表明,只有當幕墻間距小于 40 CM 時,才存在顯著的壓力損失。在大多數(shù)幕墻中,主要的壓力損失在空氣出口處被淹沒。在南部幕墻中,自然通風齒的大小對三明治內(nèi)的溫度有很大影響,但前面的影響很小。晚上用風穿過大廳是非常可行的,但是白天要非常小心,防止熱空氣進入房間。李保峰博士論文對中國寒冬、夏熱天氣條件下 DsF 的熱功能進行了實驗研究,提出外循環(huán)更適合這種天氣,夾心寬度應為 400Mm;夏季通風應以風壓為主,而非熱壓為主。百葉窗和內(nèi)外幕墻的理想材料是多孔鋁合金和高滲透玻璃。
在德國的西門子大廈 pasquav 的試驗結(jié)果表明,采用自然通風可以全年如果短暫的高溫讓洪水,夜間通風效果可以大大提高,如果沒有安裝天花板。作者還指出,DSF 在任何地方和任何建筑物都不節(jié)能。一些模擬假設需要仔細考慮。例如,在幕墻的溫度往往高于在場景圖像觀察溫度幾度。由于風速和風向,而不是煙囪效應,雙幕墻的空間進行分區(qū),從排氣口防止夏天炎熱的風倒灌,或小面積的 DSF 代替整體,或一個完整的開放的外部幕墻在炎熱的季節(jié)像 Dehi,德國,在中心,但設計成本更高,同時導致在冬季保溫減少。
從生命周期分析的角度對 DSF 進行研究較少,尤其是建筑能耗的年度分析。主要研究指標包括生命周期經(jīng)濟和溫室氣體排放。單層幕墻的節(jié)能方案比單層幕墻的節(jié)能方案節(jié)能 23%,單層幕墻的節(jié)能方案比雙層幕墻的節(jié)能方案便宜 25%。
基于以上研究成果,已有一些部門結(jié)論可用于指導設計,但不能滿足實際需要。同時,現(xiàn)有的計算方法復雜,對工程人員要求很高。它們不適合指導工程應用中方案設計階段的工作,而適合于深化設計階段。
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