建筑排风隔热外窗传热与节能特性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 课题来源 | 第12页 |
1.2 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.3 研究进展及现状 | 第14-16页 |
1.4 外窗排风隔热技术的研究进展及现状 | 第16-23页 |
1.5 现有研究现状的总结与分析 | 第23-24页 |
1.6 研究路线和主要内容 | 第24-27页 |
2 排风隔热窗的结构及传热数学模型 | 第27-54页 |
2.1 排风隔热窗的结构及隔热机制 | 第27-29页 |
2.2 排风隔热窗传热数学模型 | 第29-39页 |
2.3 排风隔热窗光学性能参数的计算 | 第39-47页 |
2.4 遮阳百叶光学性能的计算 | 第47-52页 |
2.5 模型求解 | 第52-53页 |
2.6 本章小结 | 第53-54页 |
3 排风隔热窗实验与传热模型验证 | 第54-78页 |
3.1 排风隔热窗实验平台设计 | 第54-57页 |
3.2 实验测量与数据采集 | 第57-61页 |
3.3 实验结果与模型验证 | 第61-70页 |
3.4 关于排风隔热窗模型的通用性的验证 | 第70-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-78页 |
4 排风隔热窗热特性分析与比较 | 第78-96页 |
4.1 研究对象 | 第78-79页 |
4.2 外窗结构参数 | 第79-81页 |
4.3 夏季工况的分析与比较 | 第81-85页 |
4.4 冬季工况的分析与比较 | 第85-90页 |
4.5 外窗朝向对负荷特性的影响 | 第90-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-96页 |
5 排风隔热窗结构及运行参数的单因素分析 | 第96-116页 |
5.1 排风速度的影响 | 第96-100页 |
5.2 通风空腔层厚度的影响 | 第100-103页 |
5.3 百叶倾角的影响 | 第103-106页 |
5.4 百叶材料表面反射率的影响 | 第106-109页 |
5.5 室内空气参数对冬季结露的影响 | 第109-115页 |
5.6 本章小结 | 第115-116页 |
6 排风隔热窗在不同气候区的全年能耗特性分析 | 第116-129页 |
6.1 建筑气候分区及气候条件 | 第116-117页 |
6.2 研究对象和计算条件 | 第117-118页 |
6.3 不同气候区的全年能耗分析 | 第118-128页 |
6.4 本章小结 | 第128-129页 |
7 排风隔热窗的热回收性能研究 | 第129-146页 |
7.1 排风热回收性能的评价指标 | 第129-135页 |
7.2 不同气候区的全年热回收性能分析 | 第135-140页 |
7.3 室内新风量对热回收性能的影响 | 第140-145页 |
7.4 本章小结 | 第145-146页 |
8 排风隔热窗对室内热舒适性的改善 | 第146-167页 |
8.1 外窗对室内热舒适性影响的途径和评价方法 | 第146-147页 |
8.2 外窗对室内热舒适性影响的计算模型 | 第147-151页 |
8.3 不同外窗对室内特定区域热舒适性的影响 | 第151-158页 |
8.4 外窗对室内不同区域热舒适性分布的影响 | 第158-165页 |
8.5 本章小结 | 第165-167页 |
9 总结与展望 | 第167-171页 |
9.1 全文总结 | 第167-169页 |
9.2 展望 | 第169-171页 |
致谢 | 第171-172页 |
参考文献 | 第172-182页 |
附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第182-184页 |
附录2 攻读学位期间参与的课题研究情况 | 第184-185页 |
附录3 主要符号列表 | 第185-186页 |