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    不同型腔與等溫線對隔熱型材傳熱系數(shù)的影響

    來源:廣亞鋁業(yè)有限公司  作者:陳杰,楊維萍,申瑞霞  日期:2013-8-6
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      摘要:作為衡量隔熱性能的重要技術(shù)參數(shù),型材傳熱系數(shù)的大小是直接影響甚至是決定門窗隔熱節(jié)能及保溫性能的重要因素。本文針對目前行業(yè)中普遍認(rèn)為的隔熱型材節(jié)能設(shè)計理念,利用熱工仿真軟件Therm對不同型腔和隔熱條與傳熱系數(shù)的關(guān)系進(jìn)行計算分析,驗(yàn)證這些理念的準(zhǔn)確性,并通過對計算結(jié)果的分析討論,得出了科學(xué)的設(shè)計理念,對隔熱型材及節(jié)能門窗的設(shè)計具有良好的指導(dǎo)意義。
      關(guān)鍵詞:傳熱系數(shù);型腔;隔熱條;等溫線;熱工仿真軟件THERM

      3、U值計算結(jié)果為:Frame=2.5707W/m2.k

      如上圖D所示:1、框,扇隔熱條幾何中心線在同一條直線上時,如圖中紫色線所示,計算結(jié)果顯示框扇的等溫線與隔熱條幾何中心線也幾乎在一條直線上。

      2、玻璃的幾何中心線與框扇幾何中心線偏左8mm時,計算結(jié)果顯示玻璃的等溫線與框扇等溫線偏左5mm。

      3、U值計算結(jié)果為:Frame=2.5753W/m2.k

      如上圖E所示:1、框,扇隔熱條幾何中心線與框扇的幾何中心線不在同一條直線上(相差8mm)時,為室外腔減小,是上述設(shè)計理念2節(jié)點(diǎn)圖,如圖中紫色線所示,計算結(jié)果顯示框扇的等溫線與隔熱條幾何中心線卻幾乎在一條直線上。

      2、框扇幾何中心線與玻璃的幾何中心線相差1mm時,計算結(jié)果顯示框扇幾何中心線與玻璃的等溫線基本重合。

      3、U值計算結(jié)果為:Frame=2.5769W/m2.k

      4 分析討論

      從圖A、B、C、D計算結(jié)果可以分析,當(dāng)框扇及玻璃在的幾何中心線在同一直線時,框扇的等溫線與幾何中心線幾乎在同一直線上,但玻璃的等溫線則與框扇的等溫線不在同一直線上,有一定偏移,一般在玻璃幾何中心線偏右(即室內(nèi)側(cè));玻璃等溫線與框扇等溫線偏移越小,隔熱系數(shù)U值越小,當(dāng)玻璃等溫線與框扇等溫線重合時,隔熱系數(shù)U值最小;所以設(shè)計理念1中所述的:門窗框扇隔熱條及中空玻璃三者幾何中心線在一直線上,則由它們組成的節(jié)點(diǎn)等溫線也在一直線上,且此時的傳熱系數(shù)U值是最小。計算證明,三者等溫線并不全在一直線上,只有框扇等溫線在同一直線上,且此時傳熱系數(shù)U值并不是最小的,而是當(dāng)三者等溫線重合時,傳熱系數(shù)U值最小。

      從圖D計算結(jié)果可以分析,當(dāng)隔熱型材室外腔減小時,傳熱系數(shù)U值并沒有隨之減小,反而變大,圖D是框扇及玻璃三者等溫線重合,按圖A、B、C、D計算結(jié)果分析,已是此結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)U值最小的情況,但仍大于圖A、B、C、D任一節(jié)點(diǎn)的傳熱系數(shù)U值,所以設(shè)計理念2:型材室外腔減小,可以降低型材傳熱系數(shù),對提高整窗保溫性能有較大幫助;通過以上計算分析也是沒有理論依據(jù)的。

      5 結(jié)論

      本文以隔熱門窗五個節(jié)點(diǎn)為研究對象,采用Therm軟件計算了它們的等溫線和隔熱系數(shù)U值,計算結(jié)果表明,兩個等驗(yàn)證常用設(shè)計理念均是錯誤的的(設(shè)計理論2)或部分是錯誤的(設(shè)計理論1),即減小隔熱型材室外空腔并不能降低型材傳熱系數(shù)U值,反而數(shù)值增大,當(dāng)門窗框扇隔熱條及中空玻璃三者幾何中心線在一直線上時,它們的等溫線只有框扇等溫線在一條直線上,玻璃的等溫線則有一定的偏移,且此時的隔熱系數(shù)U值并不是最小的。并分析總結(jié)了以下隔熱型材及節(jié)能門窗系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計的措施:門窗節(jié)點(diǎn)中框扇隔熱條幾何中心線在一條直線上時,它們的等溫線也在一條直線上,且與隔熱條幾何中心線重合;框扇及玻璃三者等溫線在同一直線上時,傳熱系數(shù)U值最小。

      參考文獻(xiàn)

      [1] ASHRAE, Standard Method for Determining and Expressing the Heat Transfer and Total Optical Properties of Fenestration Products[S],American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta, 1998.

      [2] ISO 10077-2, Thermal Performance of Windows, Doors and Shutters–Calculation of Thermal Transmittance—Part 2: Numerical Method for Frames[S], International Standards Organization, Geneva, 2003.

      [3] Petar Blanusa, William P. Goss, Hartwig Roth, et al. Comparison between ASHRAE and ISO Thermal Transmittance Calculation Methods [J]. Energy and Buildings, 2007,39(3):374-384.

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      [5] 尹曉江,趙靜,史寶軍等.基于Therm的門窗熱工性能分析與數(shù)值模擬[J].建筑節(jié)能,2009,37(220):35-37.

      [6] JGJ/T 151, 建筑門窗玻璃幕墻熱工計算規(guī)程[S],中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,北京,2008.

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