在计算空调冷负荷中,首先要确定各种得热量或传热量。外围护结构墙体的传热得热量计算是空调冷负荷计算关键环节之一。外围护结构墙体传热量的计算属于板壁非稳态传热计算。常用板壁非稳态传热计算方法有变换法和有限差分法。其中变换法中有谐波反应法、反应系数和 Z 传递函数法等。一般情况下,在外扰量的变化范围内,墙体的导热系数和导温系数可视为常量,因而易于对非稳态传热方程用变换法推导求解。当室外气象条件在整个时间过程中具有随机性,特别是当室外温湿度环境也是随机性变化时,多采用反应系数法 [2] 。在应用反应系数法计算多层墙体(三层或三层以上)传热量时,传递矩阵中的各元素表达式形式较为复杂,一般是计算比较困难的超越方程或超越函数,因此,在编程计算传热反应系数中,求解总传递矩阵的元素 的根时容易丢根。因而,提出对反应系数法的简化是有必要的。在文献 [1] 中,作者对三层墙体(包括多层墙体)的反应系数计算法的简化作了初步介绍。简化法所带来的方便是令人兴奋的。但是,文献中并未给出这种简化计算结果的可靠性和适用条件。本文首先简要介绍反应系数法的简化方法和由简化带来的方便。然后,针对不同结构墙体传热量的计算,通过数值计算法与简化法两者的结果比较分析,说明简化法的可靠性和适用性。
( 1 )
,
、
分别为左侧各薄体层热阻和右侧各薄体层热阻。
( 2 )
、
、
分别为多层墙体主体层的导温系数、导热系数和厚度。
令
,
将其代入 ,经整理后得如下简单形式的超越方程:
(3)
是周期函数,而右侧是
的单增函数,则在每一个周期中有一个交点,每个交点处即可确定一个
的任意多个
的根易于用简单的编程即可求出;另一方面由于超越方程( 3 )的有周期性特点而不会丢根。其次,在计算程序上,计算量大大减少,计算过程简单,节省了计算机资源。虽然简化法具有以上诸多优点。但由于简化处理,必然会有其局限性。下面将对简化法计算墙体传热量的适应性问题加以讨论。
|
墙 体 材 料 名 称
|
密 度
ρ/
|
导温系数 /
|
比 热 /
|
导 热 系 数 /
|
||
|
外粉刷层
|
水泥砂浆
|
1800
|
0.00221
|
0.84
|
0.93
|
|
|
主体层
|
材料 1
|
普通粘土砖
|
1800
|
0.00184
|
0.88
|
0.81
|
|
材料 2
|
泡沫混凝土
|
627
|
0.00104
|
1.59
|
0.29
|
|
|
材料 3
|
重型墙
|
2400
|
0.00277
|
0.83
|
1.54
|
|
|
材料 4
|
加气混凝土
|
1000
|
0.00127
|
0.82
|
0.29
|
|
|
材料 5
|
普通填土
|
1800
|
0.00133
|
0.84
|
0.56
|
|
|
内粉刷层
|
石灰砂浆厚
|
1600
|
0.00217
|
0.84
|
0.81
|
|
项 目
|
材 料 1
|
材 料 2
|
材 料 3
|
材 料 4
|
材 料 5
|
||||||
|
主体层厚度 /mm
|
240
|
370
|
240
|
370
|
240
|
370
|
150
|
240
|
370
|
240
|
370
|
|
绝对误差 /W/m 2
|
2.26
|
0.82
|
1.11
|
0.27
|
2.72
|
1.27
|
1.10
|
1.36
|
0.38
|
1.64
|
0.46
|
|
相对误差 /%
|
8.20
|
4.60
|
8.80
|
3.80
|
7.00
|
4.75
|
4.61
|
10.0
|
5.70
|
7.88
|
4.17
|
、
和几何尺寸
被简化掉,因此,计算结果必然会产生传热量延迟和幅值计算误差。下面将对计算结果予以简单分析:






























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采暖供热
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只看楼主 我来说两句抢地板谢谢版主分享
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