首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑设计论文--民用建筑论文--居住建筑论文--传统住宅(民居)论文

徽州民居节能方案评价

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景第12-14页
        1.1.1 城镇化建设的问题第12页
        1.1.2 传统民居研究的必要性第12-13页
        1.1.3 传统民居研究的紧迫性第13-14页
    1.2 传统民居研究概况第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14页
        1.2.2 国内研究现状第14-17页
    1.3 本文研究内容第17-19页
        1.3.1 研究目标第17页
        1.3.2 研究内容第17-19页
        1.3.3 研究方法第19页
    1.4 研究意义及创新点第19-21页
        1.4.1 研究意义第19-20页
        1.4.2 创新点第20-21页
第二章 徽州传统民居被动式节能技术研究第21-31页
    2.1 徽州传统民居概况第21-24页
        2.1.1 地理位置第21-22页
        2.1.2 气候特征及分区第22-23页
        2.1.3 被动式节能技术第23-24页
    2.2 天井第24-26页
        2.2.1 天井分类第24-25页
        2.2.2 天井的节能效应第25-26页
    2.3 空斗砖墙第26-27页
    2.4 坡屋顶第27-28页
    2.5 楼地面第28-29页
    2.6 其他保温和隔热措施第29-30页
        2.6.1 保温措施第29-30页
        2.6.2 隔热措施第30页
    2.7 本章小结第30-31页
第三章 徽州民居围护结构和室内环境现状调研第31-45页
    3.1 调研概况第31-32页
        3.1.1 调研时间及地点第31页
        3.1.2 调研内容第31页
        3.1.3 调研方法第31-32页
    3.2 新民居建设状况第32-36页
        3.2.1 新民居建筑类型第32-33页
        3.2.2 新民居围护结构现状第33-36页
        3.2.3 现状分析第36页
    3.3 室内热环境调研分析第36-39页
        3.3.1 室内热舒适度调查第36-38页
        3.3.2 纳凉和采暖措施调查第38-39页
        3.3.3 新能源利用情况第39页
    3.4 新老民居室内温度测试第39-43页
        3.4.1 测试条件第39-40页
        3.4.2 温度测试结果第40-42页
        3.4.3 测试结果分析第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 徽州民居节能优化方案研究第45-57页
    4.1 围护结构的热工计算第45-48页
        4.1.1 材料的热性能指标第45-46页
        4.1.2 外墙及屋顶热工性能计算方法第46-47页
        4.1.3 楼地面热工性能计算方法第47-48页
    4.2 徽州民居围护结构热工性能计算结果第48-51页
        4.2.1 外墙热工计算结果分析第48-49页
        4.2.2 屋顶热工计算结果分析第49-50页
        4.2.3 楼地面热工计算结果分析第50-51页
    4.3 围护结构优化设计研究第51-54页
        4.3.1 外墙优化设计第52-53页
        4.3.2 屋顶优化设计第53页
        4.3.3 楼地优化设计第53-54页
    4.4 新能源的利用技术第54-56页
        4.4.1 太阳能光伏利用第54-55页
        4.4.2 地源热泵空调系统第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 徽州民居节能方案生命周期成本模型第57-72页
    5.1 基本概念第57-58页
        5.1.1 生命周期成本相关概念第57页
        5.1.2 相关参数定义第57-58页
    5.2 生命周期成本理论第58-63页
        5.2.1 生命周期成本研究现状第58-60页
        5.2.2 生命周期成本特点第60-61页
        5.2.3 生命周期成本分类第61-62页
        5.2.4 建设项目典型生命周期成本模型第62-63页
    5.3 生命周期成本模型第63-67页
        5.3.1 生命周期成本核算方法第63-64页
        5.3.2 初始建设成本模型第64-65页
        5.3.3 年度成本模型第65-67页
        5.3.4 非年度成本模型第67页
        5.3.5 残值模型第67页
    5.4 新能源利用生命周期成本增量模型第67-69页
        5.4.1 新能源技术补贴第68页
        5.4.2 太阳能光伏系统节约运行成本模型第68页
        5.4.3 地源热泵空调系统节约运行成本模型第68-69页
    5.5 经济技术评价指标第69-70页
        5.5.1 增量投资动态回收期第69页
        5.5.2 增量投资内部收益率第69-70页
    5.6 本章小结第70-72页
第六章 案例分析第72-89页
    6.1 项目概况及相关参数第72-74页
        6.1.1 目标分析第72页
        6.1.2 相关参数的确定第72-73页
        6.1.3 围护结构参数设定第73-74页
    6.2 生命周期成本分析第74-84页
        6.2.1 初期建设成本第74-76页
        6.2.2 年度成本第76-81页
        6.2.3 非年度成本第81页
        6.2.4 残值第81页
        6.2.5 全生命周期成本第81-84页
        6.2.6 经济技术指标计算结果第84页
    6.3 新能源生命周期成本增量第84-88页
        6.3.1 太阳能光伏利用生命周期成本增量第84-85页
        6.3.2 地源热泵空调系统生命周期成本增量第85-86页
        6.3.3 方案的可行性分析第86页
        6.3.4 敏感性分析第86-88页
    6.4 本章小结第88-89页
第七章 结论与展望第89-91页
    7.1 结论第89-90页
    7.2 展望第90-91页
参考文献第91-97页
在学研究成果第97-98页
致谢第98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:酸性离子液体预处理后胜利褐煤和木质素的热解行为研究
下一篇:环境损伤作用下CFRP布加固混凝土梁力学性能研究