劉大龍,楊 柳,劉加平,張 群
(1.西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)院,710055西安;2.陜西省西部綠色建筑協(xié)同創(chuàng)新中心,710055西安;3.陜西省(西部)綠色建筑重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(西安建筑科技大學(xué)),710055西安)
太陽能采暖是建筑應(yīng)用可再生能源,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的重要技術(shù),建筑的被動式太陽能利用是進(jìn)行太陽能采暖的主要方法.單純依靠太陽能難以滿足建筑的供暖需求,主被動結(jié)合是太陽能建筑熱利用的發(fā)展趨勢[1-2].太陽能主被動結(jié)合采暖方式不同于傳統(tǒng)的冬季連續(xù)采暖方式,開展間歇性采暖研究是實(shí)現(xiàn)太陽能利用的迫切需要.連續(xù)采暖方式中計算采暖能耗時采用穩(wěn)定計算方法,而在間歇性采暖中需重點(diǎn)考慮太陽輻射的熱作用[3-4],因此穩(wěn)定計算方法不再適用,必須采用非穩(wěn)態(tài)方法來計算輻射熱效率及采暖能耗.
在圍護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)態(tài)傳熱計算中,以有效傳熱系數(shù)[5-6]、傳熱系數(shù)修正系數(shù)[7]等方式考慮了太陽輻射對采暖能耗的影響,采用非穩(wěn)態(tài)方法計算時傳熱系數(shù)的概念不再適用,論文開展非穩(wěn)態(tài)傳熱方法計算被動式太陽能采暖能耗,以及被動式間歇性采暖理論基礎(chǔ)的相關(guān)研究.
被動式太陽房的工作原理是“溫室效應(yīng)”,太陽輻射通過透明圍護(hù)結(jié)構(gòu)被引入室內(nèi)實(shí)現(xiàn)室內(nèi)增溫[8].被動式太陽能建筑的設(shè)計難點(diǎn)是:在間歇的太陽輻照條件下,如何通過非透明圍護(hù)結(jié)構(gòu)以保溫、蓄熱等方式滿足室內(nèi)熱舒適要求,因此被動式太陽房設(shè)計的重點(diǎn)是非透明圍護(hù)結(jié)構(gòu),非透明圍護(hù)結(jié)構(gòu)研究重點(diǎn)是傳熱特性.在被動式太陽房的非透明圍護(hù)結(jié)構(gòu)中,南墻和北墻是最重要的傳熱部位,對它們的傳熱研究可等效為墻體有無輻射的傳熱研究.
勻質(zhì)非透明圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱主要是熱傳導(dǎo)方式,墻體導(dǎo)熱傳熱的傅里葉定理一維非穩(wěn)態(tài)計算公式[9]為
式中:x為圍護(hù)結(jié)構(gòu)厚度,m;τ為時間,s;a為圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料的導(dǎo)溫系數(shù),m2/h;λ為材料的導(dǎo)熱系數(shù),W(m·K)-1.
對上述墻體傳熱微分方程,采用有限差分法進(jìn)行求解,將其墻體看做均質(zhì)材料層,按照等厚度劃分,從外表面開始分層,其差分形式為
式中:c為材料的比熱,kJ(kg·K)-1;ρ為材料密度,kg/m3為圍護(hù)結(jié)構(gòu)第k層m時刻的溫度,℃.
使用第三邊界條件求解,給出室內(nèi)外空氣溫度,邊界條件數(shù)學(xué)表述為
式中:θ為圍護(hù)結(jié)構(gòu)周圍氣溫,℃;t為圍護(hù)結(jié)構(gòu)壁面溫度,℃;α為圍護(hù)結(jié)構(gòu)表面換熱系數(shù),W(m2·K)-1.
其差分表達(dá)式為
根據(jù)式(2)、(4),構(gòu)建圍護(hù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱差分方程組,使用追趕法求解圍護(hù)結(jié)構(gòu)的外表面溫度,再依據(jù)表面換熱原理可計算通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)外表面的熱流.
為量化太陽輻射對于采暖能耗的減少,提出“太陽能被動采暖熱系數(shù)”概念,指單位時間內(nèi)太陽輻射熱作用下的圍護(hù)結(jié)構(gòu)失熱量與無輻射失熱量之差與室內(nèi)外溫差的比值:
式中:ηTC為太陽能被動采暖熱系數(shù);QNS為無太陽輻射熱作用下的圍護(hù)結(jié)構(gòu)失熱量,W;QS為有太陽輻射熱作用下的圍護(hù)結(jié)構(gòu)失熱量,W;Ti為采暖室內(nèi)計算溫度,℃;Ta為計算日室外平均氣溫,℃;分子、分母都是日逐時平均值.
為計算太陽輻射熱作用下的冬季圍護(hù)結(jié)構(gòu)失熱量,室外氣象條件用室外綜合溫度來表示;在無輻射條件下的計算圍護(hù)結(jié)構(gòu)失熱量時,采用室外空氣溫度,兩種情形下室內(nèi)均為采暖室內(nèi)計算溫度,兩類失熱量計算原理相同.
室外綜合溫度是考慮太陽輻射熱作用的室外等效溫度,多用于計算夏季圍護(hù)結(jié)構(gòu)的非穩(wěn)態(tài)傳熱,為了分析冬季太陽輻射對建筑采暖能耗的影響,室外氣象參數(shù)選用室外綜合溫度[10],見式(6).
“太陽能被動采暖熱系數(shù)”從太陽輻射強(qiáng)度和室內(nèi)外溫差等方面衡量了被動式太陽能建筑中輻射的熱效用,該參數(shù)綜合了氣候條件、圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱傳遞特性,較全面地評價了太陽輻射對冬季采暖能耗的影響.“太陽能被動采暖熱系數(shù)”越大太陽能采暖效果越好,它比傳熱系數(shù)修正系數(shù)更適合被動太陽房的傳熱特性分析.
式中:tsa為室外綜合溫度,℃;te為室外空氣溫度,℃;ρ為外墻太陽輻射吸收系數(shù);Ⅰ為南立面太陽輻射強(qiáng)度,W/m2;tlr為外表面有效長波輻射溫度,℃,取1.8;αe為外表面換熱系數(shù),取23.
在日照時間內(nèi)室外綜合溫度高于室外氣溫,用它計算圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱流強(qiáng)度將小于使用室外氣溫得到的.當(dāng)太陽輻射足夠強(qiáng)時,熱流可能從室外流向室內(nèi),室內(nèi)得熱,此時可減少或者停止供暖,輻射熱將使室內(nèi)所需供熱量減少,這是間歇性采暖的工作原理.
何時起停主動供暖設(shè)備是運(yùn)行主被動結(jié)合太陽能間歇采暖系統(tǒng)的關(guān)鍵問題.假設(shè)主動采暖方式以固定熱量供熱,建筑北向無太陽輻射熱作用.在此條件下,當(dāng)南向外墻吸收的輻射熱等于北向外墻散失的熱量時,此時東西外墻的散熱不會低于北墻,因此可單純依靠輻射熱保持室內(nèi)熱量平衡,可停止主動供熱,如果小于則啟動主動供熱.
式中:ts0為南向外墻外表面溫度,℃;tn0為北向外墻外表面溫度,℃.
南、北向外墻外表面溫度可通過傅里葉定律使用第三類邊界條件計算得到,將室外綜合溫度計算公式帶入并整理可得:
當(dāng)南、北向外墻的外表面溫度與室外氣溫滿足式(8)時,即可停止主動供暖,否則不可停止.
以中國太陽輻射資源豐富的拉薩和資源中等的北京為例,研究太陽輻射對于冬季采暖能耗的影響.以典型氣象年為數(shù)據(jù)源,將采暖期內(nèi)每天24 h的平均值構(gòu)成一個平均氣象日作為室外計算氣象參數(shù),這樣便于分析輻射的作用規(guī)律,更能反映出運(yùn)行能耗的基本規(guī)律[11].拉薩采暖期 132 d;北京采暖期 123 d[12].
研究對象南北朝向,外圍護(hù)結(jié)構(gòu)主體為300 mm磚墻,外墻太陽輻射吸收系數(shù)取0.50,拉薩和北京采暖季平均室外綜合溫度見圖1.采暖室內(nèi)設(shè)計溫度為18℃.
圖1 南向室外綜合溫度
使用有限差分法求解,采用VC++6.0編制了求解程序.在求解表面溫度后計算外表面熱流.有/無輻射作用下,建筑南向外圍護(hù)結(jié)構(gòu)外側(cè)熱流強(qiáng)度的差值見圖2.拉薩太陽能被動采暖熱系數(shù)為2.37,北京為1.33.計算結(jié)果表明,在日照時間內(nèi),無論是太陽資源豐富的拉薩,還是較弱的北京,太陽能都可顯著減少室內(nèi)熱損失.
圖2 有無輻射南向外墻熱流差值
拉薩在中午11點(diǎn)到15點(diǎn),南向外墻熱流方向從室外流向室內(nèi),在13點(diǎn)到14點(diǎn)兩個小時內(nèi),滿足式(8),此時可停住主動供暖.北京在12點(diǎn)南向外墻熱流從室外流向室內(nèi),在全天內(nèi)都不滿足停止供暖的條件.可見,完全依靠被動式太陽能采暖要達(dá)到室內(nèi)18℃的設(shè)計目標(biāo)較為困難,因此主被動結(jié)合是解決太陽能采暖熱舒適的有效途徑.
使用室外綜合溫度為室外計算條件,以非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱方程來計算輻射作用下墻體的傳熱量.提出了“太陽能被動采暖熱系數(shù)”指標(biāo)評價被動式太陽房中的輻射熱效應(yīng).給出了主被動結(jié)合太陽能間歇式采暖系統(tǒng)的控制策略.以拉薩和北京為例,計算了兩地的“太陽能被動采暖熱系數(shù)”,研究了兩地間歇采暖的可行性.值得關(guān)注的是,被動式太陽房是個復(fù)雜系統(tǒng),圍護(hù)結(jié)構(gòu)是決定輻射熱作用主要環(huán)節(jié),但建筑朝向、空間尺度、材料以及換氣次數(shù)等因素都會影響輻射熱效應(yīng),這些問題將在后續(xù)研究進(jìn)行探討.
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