[发明专利]一种基于多热源的建筑室内自然通风设计方法在审
申请号: | 202110096776.8 | 申请日: | 2021-01-25 |
公开(公告)号: | CN112668257A | 公开(公告)日: | 2021-04-16 |
发明(设计)人: | 高小攀;赵建勋;杨长青;熊静 | 申请(专利权)人: | 东莞市万科建筑技术研究有限公司;深圳市筑道建筑工程设计有限公司前海分公司;西安建筑科技大学 |
主分类号: | G06F30/28 | 分类号: | G06F30/28;G06F30/13;G06F113/08;G06F119/08 |
代理公司: | 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 | 代理人: | 王孝明 |
地址: | 523808 广东省东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 热源 建筑 室内 自然通风 设计 方法 | ||
1.一种基于多热源的建筑室内自然通风设计方法,其特征在于,包括:
S10:假定一组室内排风口面积和室内进风口面积;
S20:根据所述室内排风口面积和室内进风口面积确定室内当量有效通风面积;
S30:假定多个热源直径相同并等间距设于同一水平高度,根据热源高度、热源直径以及热源与室内空气的温度差确定热源虚拟极点距;
S40:根据热源卷吸常数确定所对应的热源有效卷吸常数;
S50:根据室内排风口和室内进风口之间的高度差、室内当量有效通风面积、热源虚拟极点距以及热源有效卷吸常数确定耦合阈值;
S60:根据耦合阈值与热源之间的距离确定热源类型;
S70:根据室内排风口和室内进风口之间的高度差、室内当量有效通风面积、热源虚拟极点距、热源数目、耦合体热源数目、热源有效卷吸常数确定热分层高度,对热分层高度进行校核;
S80:若校核热分层高度符合预设值,则确定S10中假定的室内排风口面积和室内进风口面积合理,即要求得的室内排风口面积和室内进风口面积;若校核热分层高度不符合预设值,则重新假定一组室内排风口面积和室内进风口面积后返回S20重新进行计算。
2.根据权利要求1所述的通风设计方法,其特征在于,所述室内当量有效通风面积A*:
其中,at、室内排风口面积,单位:m2;ab、室内进风口面积,单位:m2;ct、室内出风口流量系数;cb、室内进风口压力损失系数。
3.根据权利要求2所述的通风设计方法,其特征在于,所述热源虚拟极点距zv:
zv=2.1(d+2δ)
δ=0.11At-0.1h0.7
其中,hs、热源高度,单位:m;d、热源直径,单位:m;Δt、热源与室内空气的温度差,单位:℃;δ、热源浮羽流边界层厚度,单位:m。
4.根据权利要求3所述的通风设计方法,其特征在于,所述热源有效卷吸常数Ceff:
其中,C、热源卷吸常数,αeff、热源有效卷吸系数。
5.根据权利要求1所述的通风设计方法,其特征在于,所述耦合阈值xT:
其中,HL、热分层高度下限值,单位:m;H、室内排风口和室内进风口之间的高度差,单位:m;αeff、热源有效卷吸系数,zv、热源虚拟极点距,单位:m;α、热源卷吸系数,π、物理常量。
6.根据权利要求5所述的通风设计方法,其特征在于,所述热源数目为n,所述相邻两个热源之间的距离为x,当x≤xT时,所述相邻两个热源为一耦合体热源,反之则为一非耦合体热源,确定n个热源中耦合体热源的数目n1。
7.根据权利要求6所述的通风设计方法,其特征在于,所述热分层高度:
当n1≥1时,
当n1=0时,
其中,n、热源数目,单位:个;n1、耦合体热源数目,单位:个。
8.根据权利要求1所述的通风设计方法,其特征在于,所述S80中预设值为2m。
9.根据权利要求1所述的通风设计方法,其特征在于,所述S10中假定室内排风口面积和室内进风口面积的取值范围为室内建筑面积的0.5%~3%。
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