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暖通空调论文范文

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暖通空调论文

暖通空调施工管理研究论文

1暖通空调施工管理中的问题解决策略

基于以上对当前暖通空调施工建设过程中存在问题的分析,笔者认为,要想有效解决这些问题,可从以下几个方面做起。

1.1科学、合理地布设管线从应用实践来看,管线布设的科学与否直接关系着暖通空调工程施工建设质量的高低,因此,在设计施工图纸之前,应当先将暖通空调工程建设过程中所涉及到的相关管道进行详细划分,根据管道种类的不同制订相应的施工工艺和方案。比如,在暖通空调施工过程中,一旦某个工程与其他工程出现偏差,则应当尽快与管理部门协调,根据工程施工情况,采取有针对性的措施解决;如果出现某条管线布设不科学、不合理等问题,应当从全局出发,将各部分功能优化、合理安排,以保证各部分功能的充分发挥。

1.2强化风管设计和施工质量风管设计和施工质量直接关系着暖通空调相关设备的噪声程度。在实际施工过程中,操作人员一定要注重风管的施工和管理。在选择空调风管时,应当选用经相关部门检验合格的产品。比如实际施工中使用较多的复合风管需要选用30mm厚的难燃级夹筋铝箔复面闭孔酚醛泡沫材料,达到保温的目的;接风处应当采用压敏胶带连接,外观一定要光滑。在风管施工过程中,其走线一定要合理,不能太长,也不能太短。在布设每条管线的过程中,应当确保布局的科学性和合理性。只有这样,才能有效提高暖通空调的应用质量和效率。

1.3有效解决暖通空调水循环问题为了有效解决暖通空调系统的水循环问题,一定要加强工程施工前期的各项管理,尤其是管线标高、坡度等,必须合理地安排,尽量减少气囊的出现。实践中,如果某些部位已经出现了气囊,则应当在该位置安装排气阀,将排气管出口接至有利于系统排气之处,并且在变径位置采用偏心大小头时应注意偏心方向,这样可以有效解决气囊问题。在解决管道堵塞问题时,应当从以下两个方面着手:①焊接钢管安装时,先将污垢、锈斑清理干净,在确保管内壁彻底清理干净以后,方可进行管口封闭安装。②在暖通空调工程施工建设过程中,可在管网最低位置安装一个相对大一些的排污阀——如果排污阀太小,则可能会影响排污效果;如果没有安装在最低位置,则排污不彻底。在安装管网时,应当适当增设一些临时性的过滤器、旁通冲洗阀门等,在设备连接之前,结合通水试压分段清洗设备,严格按照规范要求清扫系统。

1.4水凝结问题应对措施针对空调水系统中的水凝结问题,有效的应对措施为:①严格检查进场保温材料,做好施工技术交底以及施工检查工作,以保证保温层、管道外壁之间没有缝隙;②在施工建设过程中,应当在所涉及的穿墙位置冷冻管外面加设一层保温保护套管,这样才能保证其连续性和严密性;③做好风机盘管滴水盘等位置的杂物清理和检查,并做好各项保护工作;④在实际运行过程中,风机盘管会产生大量的冷凝水,因此,还应当重视冷凝水管系统的安装,加强施工质量管理,将重点放在坡度保障上,以免盘管积水盘积水过多。

2暖通空调施工管理的控制要点

除了对暖通空调工程施工过程中存在的问题提出一些应对策略外,还应当做好以下管理和控制工作,即把握好暖通空调施工管理控制要点。

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暖通空调能耗与建筑环境论文

1建筑环境对暖通空调的影响

暖通空调的主要目的就是为人们提供舒适的生活与工作环境,以此将室内的温度、湿度以及空气气流感与人体的各种感觉相适应,以此满足人们的舒适感。在建筑施工中我们完全可以通过有效的措施,大大提高暖通空调的舒适感,并且降低暖通空调的能耗,比如建筑物的朝向、建筑物使用的材料、门窗的紧密度以及建筑物周围的环境都会影响暖通空调的能耗。总之建筑环境对暖通空调的影响因素主要是室内环境和室外环境两个方面。

1.1室内环境对暖通空调负荷的影响室内环境对暖通空调的影响主要是从围护结构角度分析,围护结构主要包括:内围护结构与外围护结构,内围护结构主要是针对室内而言,其主要包括地面、顶棚、内隔墙等。外围护结构主要包括屋面、外墙以及窗户等。根据相关实验数据得出围护结构的能量损失消耗约占总体能量损失消耗的比例是非常大的,以北京和哈尔滨这两所城市为例,北京地区的围护结构能量损失能耗要占到整体能量损失消耗的77%左右,而哈尔滨则要占到71%。通过上表可以清晰了解到建筑物的围护结构对能量损失消耗的影响非常大,通过改善建筑物的围护结构对降低暖通空调的节能具有重要的意义,因为改善建筑物的围护结构后,可以降低能耗的过度损失,实现了空调的使用负荷功率。

1.2室外环境对暖通空调节能的影响建筑规划设计的科学与否直接决定了建筑工程的节能效果,如果建筑物在规划设计时没有将节能因素考虑进去,就会大大提高暖通空调的能耗,因此在建筑工程规划设计时一定要进行科学的规划,充分借助自然环境降低暖通空调的能耗。

1.2.1气候环境对暖通空调负荷的影响气候条件对暖通空调系统的影响比较大,空调系统、通风系统以及采暖系统会根据不同的气候采取不同的参数,气候对暖通空调的影响主要体现在暖通空调系统的负荷参数上,比如在温度、湿度以及空气流动性都比较理想的情况下,空调系统的负荷就相对低,消耗的能源就比较少,同时暖通空调也可以充分利用太阳能资源,通过太阳能提高室内温度。

1.2.2环境绿化对暖通空调节能的影响植被不仅具有绿色的作用,其对于调节周围气候,改善周围环境也具有非常重要的作用,通过在建筑物周围种植相应的植被,可以起到隔音消尘的作用,还可以吸收部分热能、防止太阳辐射,以及降低风力的作用,因此建筑物周围的绿色植被对暖通空调节能具有重要的作用。比如树木通过蒸发叶面水分降低周围空气的温度,同时其茂密的树叶可以阻挡阳光的直射,降低路面的二次热辐射。

2暖通空调的节能技术措施

降低暖通空调能耗的最根本的办法就是提高暖通空调的节能技术,并且结合建筑物工程的实际情况进行技术创新,但是本文主要是从建筑环境与暖通空调之间的关系角度分析:

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节能减排理念在暖通空调设计的应用

摘要:随着科技的进步以及经济的发展,我国的各行各业也随之进步。我国人民的生活水平较以前有了质的飞跃,暖通空调设计就是发展进步的见证之一。但是,据不完全统计,建筑暖通空调的耗能量在建筑总量中的比例为50%,造成了近期的能源资源的短缺。因此,我们必须加快节能减排理念的脚步,使建筑暖通空调设计能够在保持其稳定性的同时,将其的能源消耗量降到最低,使建筑行业能够形成可持续的发展趋势。本论文通过对建筑暖通空调系统进行各个方面的阐述,通过其现状发现存在的不足之处,继而提出其节能减排理念的应用分析。

关键词:节能减排理念;建筑暖通空调设计;应用分析

1节能减排理念以及建筑暖通空调设计其中的的含义

1.1节能减排理念的含义

节能减排理念不仅是我国近些年来十分流行的一种理念,还是建筑暖通空调设计的重要设计来源。节能减排在现实中的使用就是在暖通空调的运转进程中,依据环境是否舒适来判断是否继续进行自动调节。而此判断标准具有复杂性,不能仅是依靠环境的温度以及空气的温度进行调节,还应将天气以及紫外线照射程度纳入考虑范围之内。总体的对各种因素进行考虑,继而使这些因素能够协调起来,促进暖通空调节能减排的实施。

1.2建筑暖通空调设计含义

由于建筑暖通空调系统是将通风以及调节温度的功能融合成一个整体,因此其是一个极具复杂性的系统。我国经济能力的增强带来国民生活水平的上升,空调是每户必备的机器,成为日常生活中不可或缺的一部分,其发展不仅是代表我国经济能力的增强,还代表我国人民生活质量的提高。在我国社会进步的同时,也要使建筑暖通空调的功能进行深刻的研发,因此,在暖通空调系统改进中,许多类型的节能减排技术被融汇进去。在对暖通空调的实际操作中发现,其特性十分明显,尤其是在建筑工程运转中,更是起到不可磨灭的作用。在暖通空调系统的改进中加入节能减排理念既能使用户享受到科技的进步,增强用户的体验感,还能自动的根据室内温度的变化进行自然调节。因此,它也是属于社会以及科技进步的见证者。

2建筑暖通空调设计中节能减排的应用

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暖通空调发展节能环保

我国是个耗能大国,然而能源的利用率并不高。据统计,建筑用能占全社会终端能源消费量的40%,其中供暖和空调的能源消耗量占很大比例,约为30%。因此,在能源利用率不高的前提下,在占总能耗很大比率的暖通空调领域内发展节能环保技术,具有十分重要的意义。

1建筑室外环境与暖通空调节能暖通空调发展节能环保论文

1.1暖通空调能耗的组成

暖通空调系统的能耗主要决定于空调冷、热负荷的确定和空调系统的合理配置,空调系统的布置和空调设备的选择是以空调负荷为依据的。所以暖通空调节能的关键是空调外界负荷和内部负荷的确定。

暖通空调的负荷确定是建立在克服室外环境影响的基础上,研究暖通空调节能应该研究室外热环境,以减轻室外对室内的热作用,并且充分利用室外环境中的有利因素,使之对改善室内热环境起到积极的作用。

1.2建筑规划设计阶段的节能措施

规划设计是建筑节能设计的重要方面,规划节能设计应从建设选址、分区、建筑和道路布局走向、建筑方位朝向、建筑体型、建筑间距、冬季季风主导方向、太阳辐射、建筑外部空间环境构成等方面进行研究,以优化建筑的微气候环境,有利于节能,充分重视和利用太阳能、冬季主导风向、地形和地貌,利用自然因素。

(1)自然通风

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建筑环境与设备工程教学创新

论文关键词:建筑环境与设备专业教学体系办学思路专业特色

论文摘要:从办学思路、教材设置、师资结构等方面讨论了目前高校建筑环境与设备工程专业中出现的问题和应改革的内容;结合中南大学建筑环境与设备工程专业教学实践,提出了明确办学思路、强调专业特色、加强实践环节等方面的专业教学体系改革的思路。

科学技术是第一生产力,是推动社会进步的巨大动力。人是从事科学技术的主体,因此当今社会的竞争就是人才的竞争。而人才核心竞争力的培养,主要来源于大学教育。为了适应社会的发展,教育部在上世纪末对大学很多专业都进行了调整,包括建筑环境与设备专业。论文百事通建筑环境与设备工程专业是根据教育部1998年颁布的全国普通高等学校本科专业目录,将“供热通风与空调工程”和“燃气工程”两专业合并,调整、拓宽组建而成的新专业[1]。该专业以培养从事工业与民用建筑室内环境及建筑设备、公共设施、建筑热能供应系统的设计和建筑自动化与能源管理工作的人才为目标。这次调整,不是简单的合并,而是产生了一个面向21世纪新的专业学科。近年来,该专业如雨后春笋般在全国范围91所各类众多高校中涌现出来,问题也随之凸现。笔者认为有必要进行深入的、切实可行的教学改革。

一、主要凸现的问题

(一)办学思路不清晰

虽然很多学校秉承了“厚基础、宽口径”的办学思想,在教学内容上增加了建筑环境、建筑热能供应以及建筑自动化等方面的知识,并把建筑环境学列为了专业的平台,搭建了新的本科专业的框架体系。但是“厚而宽”不是“大而全”。知识口径的拓宽不是各种知识的堆积和罗列。专业的办学首先要服从于所在大学的办学思路,即学校的定位。一般院校和重点院校不同,创新型大学与研究型大学和综合型大学也不同。如果全国九十一所建筑环境与设备专业的教学体系都参照某一两个名牌大学的教学体系,那么这样的后果是显而易见的:一,专业建设没有或者散失了原有专业的特色;二,专业培养出来的人才也没有特色。

(二)教材建设的质量不容乐观

目前围绕建筑环境与设备专业的教材种类繁多,质量参差不一。教材是教学内容的具体体现,教学体系中的教材应该具有知识的系统性、延续性和完整性。而不是各个知识块之间简单的粘贴或移动的关系。以《暖通空调》为例,集结了原来供热、供燃气及通风空调工程专业的主要专业课:《空气调节》、《工业通风》以及《供热工程》的主要内容。剔出了三门课管网输配的交叉部分,而另设了一门课:《流体输配管网》。但就这两门课程的教材来看,共同的缺点是把原来空调、通风和供热三门课的三个系统简单地归类总结,系统总结有余,阐述不足。使得在具体教学过程中,出现老师觉得不好讲,学生不易接受的情况。

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暖通空调设计软件开发思考

1引言

本论文得到“十二五国家科技支撑计划课题:基于建筑信息模型综合规划设计技术研发应用”的支持。近年来,随着绿色建筑设计的逐渐推广,相关建筑领域的设计软件开发也开始适应绿色建筑设计发展的需要,关注建筑全寿命周期内的应用,由于绿色建筑设计技术是集合了传统设计中的多个专业,软件也由单一专业设计软件向系统设计软件扩展,由施工图设计向包括建筑运维在内的全寿命周期扩展,即使在设计施工图设计阶段,也由专业间数据简单文件传递向专业间的协同设计扩展,使用新的技术使得描述对象唯一化,对象数据唯一化,数据使用达到最大化。其中关键技术就是建筑信息模型(BIM)技术。目前,PKPM系列设计软件正在向新一代基于建筑信息模型技术的设计软件产品发展,本文结合目前暖通空调新一代设计软件的开发,就如何利用建筑信息模型技术于产品开发进行探讨。

2建筑信息模型技术在暖通空调设计软件开发中的应用

2.1利用建筑信息模型技术描述专业对象暖通空调设计的对象主要包括设备、管道、附件,以往以施工图设计为中心的设计建模强调的是图面表达,以符号为主,不关心其实际物理属性(几何和性能参数),所有数据都在设计者心中,离开设计者,许多信息会变得不完整。而利用建筑信息模型技术建模的基本要求就是模型中包含对象的所有信息,包括外观形状和性能参数,这些信息为后续设计分析工作提供条件。面向对象设计是实现信息模型的设计方法。根据暖通专业对象不同,确定不同的描述方法。暖通设备种类多,形状复杂,如何比较真实描述其几何和专业参数是软件设计的关键。几何描述是暖通设备展示的一项复杂技术。难点在于暖通设备形状差异太大和种类繁多,设备几何描述又是模型三维展示的基础,设计软件永远无法将设备完全一样的显示,也不可能将各种型号的设备完全包含在内,因此表达形状近似需要有一个度,表达方法需要开放式表达,用户可以扩充。如水泵电机外壳有许多散热肋片,有许多小螺丝,从视觉角度,没有必要完全按照真实地肋片个数和肋高显示,因为人们关心的是水泵,只要“像”就可以,在后续的碰撞检查中,只需要控制外轮廓尺寸,所以适当简化外形表示,即减小了制作工作量,又减少了计算机大量内存,同时提高了显示效率。性能参数描述需要分类设计,对于制冷机,有离心制冷机、吸收式制冷机、往复式制冷机等,不同制冷机不仅形状差异很大,技术参数也不同,要详细描述这些设备,必须根据对象的不同设定不同的描述参数,由于同类制冷机的不同型号参数数量相同,只是参数内容不同,可以按照产品样本方式描述这些参数,样本可以提供足够的设备信息,包括设备基础做法要求等。对于管道的描述,它涉及到管材、连接方式和管道外各层的做法,管材涉及管材标准及管件标准,管道外材料包括防腐层、保温层、保护层、管道类别标记和流向标记,它涉及到施工做法,以前由施工说明中的说明内容也要添加到对象的描述中,所以,对于管道需要分成多个类别描述,包括管道本身和外包材料及施工做法描述。由于对象的真实描述,使得信息量非常大,必须结合专业特点有效组织数据。前面提到使用产品样本方式描述设备,使用管材库描述管材,使用材料库描述保温材料和做法。做到尽可能面向对象,抽象数据类,减少数据冗余。建筑信息模型技术就是要尽可能将对象的全部信息记录到对象中,为专业分析、专业协调、后续设计和施工、运维等提供足够的设计阶段信息,今后在施工阶段,只要施工技术人员利用移动设备查看设计模型,一切设计信息都可获得,在设备系统调试阶段可以随时查看每个设备的设计参数、每个风口的风量、每段管道的做法等。可见模型建立的是否完整取决于专业数据结构设计,对后续阶段应用具有很大影响。

2.2注重模型三维显示效率从不同视角三维显示出暖通设计的设备、管道及其附件贯穿于整个设计过程,在设计过程中,需要随时查看建立的模型,检查设备布置、管道走向是否合理,在特殊需要空间布置时,还要在空间布置管道,在设计完成后,观察全楼系统情况。由于暖通系统有大量的设备和附件,需要占用大量计算机内存,为提高显示效率,加快显示速度,除图形平台提供较强的显示功能外,从专业本身编程考虑,在构造三维实体时也应考虑显示效率,如根据显示应用情况,在概略显示整体情况时,可采用较粗的实体构造方法,如水管采用单线表示或圆周采用较少等分段数,在需要局部放大观察时,详细构造实体形状。

2.3实现模型和施工图的关联模型和施工图相关联的主要目的就是保证模型和施工图保持一致,一处修改多处自动修改。目前我国大部分设计单位仍以施工图设计为主,目前施工图主要包括平面施工图、系统图、剖面图、详图、施工总说明和材料表等。由于模型中包含了对象全部信息,这些施工图完全可以通过分析自动生成,但考虑到施工图表达和真实对象的差异,需要增加一些与绘图相关的设置参数,如立管圆圈大小设置、法兰表示方法、设备图例等。由于各种施工图中的对象都来自于模型对象,通过项目管理和数据组织,将模型和施工图相关联,可实现在任一施工图中的对象修改都自动反映在其他图纸上,包括设备管道属性、位置、几何尺寸以及相应的标注,实现数据同步。标注在施工图设计中占有比较大的工作量,为实现标注的统一自动更新,标注可与标注对象相关联,这样在涉及到管道尺寸、设备型号等属性设计变更时,通过标注对象找到对象的标注,自动进行标注的自动更新。

2.4注重专业计算分析和智能检查,最大限度地利用模型数据暖通设计模型数据除满足设计施工图的要求外,在辅助设计中应发挥更大作用。辅助设计包括专业计算,如负荷计算、风量统计、管道尺寸选择、设备选择、能耗分析、系统水力计算等,专业内和专业间管道碰撞检查,规范检查等功能。管道碰撞检查是BIM软件中非常引人关注的功能,对于大型工程来说是一必不可少的工具,在建模过程中,可以随时检查暖通专业和给排水专业管道设备、电气桥架之间的碰撞,也可以检查是否满足管道最小间距要求、设备操作维护空间要求,避免专业冲突发生,同时利用专业间数据共享,检查结构墙、梁、板留洞是否正确,与建筑布置是否冲突。规范检查是一个新的数据挖据领域,也是今后中国P-BIM标准的基本要求,特别是强制性条文检查。由于暖通专业设计对建筑专业模型数据依赖性很高,包括区域划分、区域功能、围护结构做法、防火分区、防火门设置、疏散楼梯等,首先应与建筑数据充分共享,为暖通专业设计是否满足建筑防火设计规范、建筑热工设计规范、暖通空调设计规范条文智能检查提供分析依据,设计全专业信息齐全的模型,不仅能够进行暖通专业本身的设计检查,还能够进行所有可量化的设计规范条文的智能检查,大大提高设计质量和效率。可见建筑信息模型技术在建筑设计中的利用,具有非常大的潜力,能够产生许多附加值。

2.5强调专业间协同和互提资料对于暖通专业来说,上游设计专业的修改,会影响本专业的设计,如建筑房间功能修改、墙移位、梁高变化等,而水电专业的修改,也会影响设备和管道的空间布置,所以暖通专业在设计过程中,应随时得到所有相关专业的修改信息,做出处理判断,调整系统设计,重新进行负荷计算,重新进行碰撞检查。暖通专业的设计变化,也需要及时通知其他相关专业,特别是需要其他专业配合的变更,如结构留洞、电气配电点参数、影响吊顶高度等情况。通过协同设计管理将各个专业信息进行管理,保证各专业图纸的一致性。专业间自动互提资料也是BIM软件的另一大亮点,对于暖通专业来说,需要将结构墙板留洞、设备基础要求、设备荷载、水箱管道荷载、预埋件、设备运输通道、设备配电要求、设备控制要求、给水要求等在设计过程中提供给相关专业,由于BIM暖通软件具有设备管道的信息,大部分需求可以自动生成,包括图纸或数据,自动提供给相关专业,提高了专业间互提资料的效率和准确性。

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装饰元素在室内设计中的应用

摘要:

本文主要研究在室内设计中,建筑设备作为装饰元素的应用。论文首先以研究背景与意义为出发点,在分析了国内外关于相关理论的基础上,归纳界定了课题的内容与范围,并对论文拟采用的研究方法作了陈述。其次通过对广义上的建筑设备、机械美学、高技派等方面知识的阐述与研究,为建筑设备应用于室内设计提供了理论基础。并在此基础上对室内设计与建筑设备的内涵、内容、关系等进行了讨论。再次围绕如何实现建筑设备功能性与装饰性的结合为重点,以建筑设备应用于室内设计系统过程中所遇到的问题和采取的解决方法,以及对建筑设备进行优化展开了深入剖析,通过具体的案例分析,对课题加以论述。最后,对整篇文章做出结语,得出了建筑设备与室内设计融合的方法以及原则,并对设备生产厂家、室内设计有了新的展望。

关键词:

建筑;室内;设备;设计

一、对室内设计有影响的设备研究

现代建筑是多个学科的综合体,在建筑装饰、室内设计和建筑设计中,为了提高建筑整体使用价值,充分发挥建筑的功能,必须对建筑设备予以重视,综合考虑、协调处理建筑设备与建筑装饰、建筑结构、建筑布局等系统之间的关系,使得建筑的综合功能达到较高的水平。建筑、结构、给排水、暖通、电气是室内设计领域里关系极为密切的五个部分,这五个专业在设计过程中相互配合的好坏直接影响设计作品的质量。防火消防区的划分主要靠建筑专业,建筑的防火门、卷帘门要靠电气控制;给排水管道和各种卫生器具,从选择造型到安装施工都与建筑室内装饰密切相关;商场、酒店、宾馆等大型公共建筑中的自动喷水设备、空调和通风设备以及照明、音响等装置,也直接影响了室内界面的装饰效果;因此在室内设计过程中,建筑设备对室内装饰设计产生了很大的影响,应进行充分的协调。室内设计师应当充分掌握建筑设备的系统构造、特点,了解在不同的建筑环境中建筑设备所采用的不同处理形式,在此基础上,再来决定室内设计的装修方案。建筑设备的设计者,也应当在满足设备功能要求的前提下,尽可能达到建筑设备作为装饰元素的美观性要求。

1暖通空调设备暖通空调对于室内设计的美观性有着很大的影响,暖通空调设计艺术包括室外和室内两大部分。影响室外美观性的暖通设备有冷却机、空调室外机、烟囱、排风口、新风口、外墙排风机各种室外管道、屋顶空调机等;影响室内美观性的暖通设备包括明装的换气机、室内散热器、排风机以及各种风口、管道、风机盘管、空调室内机等。暖通空调设备对室内建筑美观性影响的主要因素包括设备管道的外观、颜色、数量、种类、安装位置、排列方式和装饰情况。

2散热器设备散热器设备是供暖系统的主要组成部分,承担向室内空间释放热量,保持室内要求的温度。散热器应具有一定机械强度和承压能力,且结构尺寸要小、散热面积要大、安装方便,散热效果好。以前,散热器的外观与室内装饰不协调,为了美观,通常用木框或铝合金框把散热器罩起来,再包上各式各样的装饰材料。现在,散热器式样很多、功能齐全,可供选择的余地大,完全可以通过设计、选择、艺术处理达到理想的室内设计效果。在环境要求高的商场、宾馆、饭店等大型公共建筑内,暖通设备管道及散热器设备造型要求尽量美观,与建筑室内装饰风格相一致。为了适应市场需求,出现了散热器外观的美化设计,许多厂家都已设计研制出不同规格、不同材质、造型各异的较为美观的散热器。其中,彩色暖气片克服了传统暖气片外观粗糙、难看的缺点,室内设计效果好,很受市场欢迎;另外不同材质暖气片也很受欢迎,如陶瓷暖气片、钢质管式散热器、铜质散热片等,造型美观、质量优良,适合各类空间使用,满足不同消费层次,应用广泛。

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城市自然通风建筑设计

摘要:通过上海、长沙自然通风建筑内进行的人体热舒适调查研究,并结合有关文献中北京和天津热舒适研究的成果,对我国目前不同城市自然通风建筑内热舒适状况进行探讨。结果认为,我国自然通风建筑内热中性温度均略高于ASHRAE推荐范围。关键词:热感觉热舒适自然通风

关键词:热感觉热舒适自然通风

0前言

目前我国的热舒适标准以国际上通用的ASHRAE55-1992标准[1]和ISO7730标准[2]为基础,详见表1。ASHRAE标准与ISO标准比较类似,ISO标准中没有规定湿度的范围。ASHRAE舒适标准的适用条件是,人员是坐姿,从事轻体力活动(新陈代谢率M≤1.2met),所穿着服装的热阻夏季为0.5clo,冬季为0.9clo。ISO7730舒适标准的适用条件是,人员是坐姿,从事轻体力活动(新陈代谢率M≤1.2met),所穿着服装的热阻夏季为0.5clo,冬季为1.0clo。尽管ASHRAE55-1992标准和ISO7730标准在全世界广泛使用,但是由于这两个热舒适标准并没有考虑地域、气候变化等因素,所以其适用性受到各国学者不同程度的质疑。

表1目前通用的热舒适标准ASHRAE55-1992ISO7730

SummerWinterSummerWinter

Top22.6~26.0;Tdp=16.7℃19.5~23.0;Tdp=16.7℃23.0~26.020.0~24.0

ET*22.8~26.120.0~23.6--

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