常熟--局幕墙热工性能计算书(一)本计算概况:气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:南京传热系数限值:≤2.80 (W/m2.K)遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.45遮阳系数限值(北向):≤0.45(二)参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008)《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy 2010)》(三)计算基本条件:1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。
2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。
3.以下计算条件可供参考:(1)各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。
(2)冬季计算标准条件应为:室内环境温度 T in=20℃室外环境温度 T ou t=0℃内表面对流换热系数 h c,in=3.6 W/m2.K外表面对流换热系数 h c,out=20 W/m2.K太阳辐射照度 I s=300 W/m2(3)夏季计算标准条件应为:室内环境温度 T in=25℃室外环境温度 T ou t=30℃外表面对流换热系数 h c,in=2.5 W/m2.K外表面对流换热系数 h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度 T rm=T out太阳辐射照度 I s=500 W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。
(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃。
(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度 T in=20℃室外环境温度 T ou t=-20℃或 T ou t=-30℃室内相对湿度 RH=30% 或 RH=50% 或 RH=70%室外风速 V=4m/s(7)计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件:q in=α·I sq in通过框传向室内的净热流(W/m2);α框表面太阳辐射吸收系数;I s太阳辐射照度 =500 W/m2。
4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理。
5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。
(2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合表 4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3、表4.2.2-4、表4.2.2-5以及表4.2.2-6的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值K m。
表4.2.2-1 严寒地区A区围护结构传热系数限值表4.2.2-2 严寒地区B区围护结构传热系数限值表4.2.2-3 寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值-表4.2.2-4 夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值表4.2.2-5 夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值表4.2.2-6 不同气候区地面和地下室外墙热阻限值采暖、空调地下室外墙(与土壤接触的墙)≥ 1.5夏热冬冷地区地面≥ 1.2 地下室外墙(与土壤接触的墙)≥ 1.2夏热冬暖地区地面≥ 1.0 地下室外墙(与土壤接触的墙)≥ 1.0注:周边地面系指距外墙内表面2米以内的地面;地面热阻系指建筑基础持力层以上各层材料的热阻之和;地下室外墙热阻系指土壤以内各层材料的热阻之和。
(3)外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
一、基本计算参数:本计算为幕墙系统的热工性能计算。
1.幕墙计算单元的有关参数总宽: W=4700mm总高: H=4200mm幕墙计算单元的总面积: A t=W×H=19.7m2幕墙计算单元的玻璃总面积: A g=17.29m2幕墙计算单元的框总面积: A f =2.45m 2幕墙计算单元的玻璃区域周长: l ψ=12.000m二、幕墙计算单元的传热系数计算:1.框的传热系数U f框的传热系数U f :可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。
在没有详细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。
本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。
传热系数的数值包括了外框面积的影响。
计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。
(1) 塑料窗框:表E.0.2-1 带有金属钢衬的塑料窗框的传热系数(2) 木窗框木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f 的定义见图E.0.2-2。
U f的数值可以从图E.0.2-1中选取。
图E.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系窗框材料 窗框种类U f (W/m 2·K) 聚胺脂 带有金属加强筋 净厚度≥5mm2.8 PVC 腔体截面 从室内到室外为两腔结构 2.2 从室内到室外为三腔结构2.0图E.0.2-2:不同窗户系统窗框厚度d f的定义(3) 金属窗框:框的传热系数U f的数值可以通过下列程序获得:a)对没有热断桥的金属框,使用U f0 =5.9 W/(m2·K);b)对具有断桥的金属框,U f0的数值从图E.0.2-3中粗线中选取;图E.0.2-3 带热断桥的金属窗框的传热系数值金属窗框R f 的热阻通过下式获得: 17.01-=f f U R (E.0.2-1) 金属窗框U f 的传热系数公式为: ed e e f f id i i f f A h A R A h A U ,,,,1++=(E.0.2-2)图E.0.2-4 截面类型1(采用导热系数低于0.3W/m.K 的隔热条)式中:A d.i, A d,e, A f,i, A f,e——窗各部件面积,m2;其定义如图E.0.2-5所示。
图E.0.2-5 窗各部件面积划分示意图h i——窗框的内表面换热系数,W/m2K;h e——窗框的外表面换热系数,W/m2K;R f——窗框截面的热阻(隔热条的导热系数为0.2~0.3W/m.K),m2K/W。
d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;b j——热断桥j的宽度;b f——窗框的宽度(∑≤j fj bb2.0)。
图E.0.2-6 截面类型2(采用导热系数低于0.2W/m.K的泡沫材料)其中:d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;b j——热断桥的宽度j;b f——窗框的宽度(∑≤j fj bb3.0)。
框的传热系数: U f=1.61W/m2.K2.框与玻璃结合处的线传热系数ψ窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ,主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下附加的热传递,线性热传递传热系数ψ主要受间隔层材料传导率的影响。
在没有精确计算的情况下,可采用表E.0.3估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:窗框材料双层或者三层未镀膜充气或者不充气中空玻璃ψ ( W/m.K)双层Low-E镀膜三层采用两片Low-E镀膜充气或者不充气中空玻璃ψ ( W/m.K)木窗框和塑料窗框0.04 0.06带热断桥的金属窗框0.06 0.08没有断桥的金属窗框0 0.02注:这些值用来计算低辐射的中空玻璃窗,U g=1.3W/(m2.K),以及更低传热系数的中空玻璃。
线传热系数ψg=0.08W/m.K3.玻璃的传热系数U g玻璃传热系数计算方法1.1基本公式(1)一般原理本方法是以下列公式为计算基础的: ti e h h h U 1111++= (1) 式中e h ——玻璃的外表换热系数;i h ——玻璃的内表换热系数;t h ——多层玻璃系统导热系数;多层玻璃系统导热系数按下式计算:m Mm M Ns s t r d h h ∑∑==+=1111 (2)式中s h ——气体空隙的导热率;N ——空气层的数量;M ——材料层的数量;m d ——每一个材料层的厚度; m r ——每一个材料层的热阻;空气间隙的导热率按下式计算:r g s h h h += (3) 式中r h ——辐射导热系数;g h ——气体的导热系数(包括传导和对流)。
(2)辐射导热系数r h辐射导热系数r h 由下式给出: 3121)111(4m r T h ⨯-+=-εεσ (4)式中ε——斯蒂芬-波尔兹曼常数:1ε和2ε——在间隙层中的玻璃界面平均绝对温度m T 下的校正发射率。
(3)气体导热系数g h气体导热系数g h 由下式给出: sN h ug λ= (5)式中s ——气体层的厚度,m ;λ——气体导热率,W/(mK);u N 是努塞特准数,由下式给出:nr r u P G A N )(⨯= (6)式中A ——一个常数;r G ——格拉斯霍夫准数;r P ——普兰特准数;n ——幂指数。
如果1≤u N ,则取1。
格拉斯霍夫准数由下式计算:22381.9μm r T Tp s G ∆= (7)普兰特准数按下式计算: λμcP r =(8) 式中T ∆——玻璃两侧的温度差,K ;P ——气体密度,3/m kg ;μ——气体的动态粘度,)/(ms kg ;c——气体的比热,J/(kgK),T——气体平均温度,K。
m对于垂直空间,其中A=0.035,n=0.38;水平情况:A=0.16,n=0.28;倾斜45度:A=0.10,n=0.31.本工程中,玻璃系统的计算过程选择玻璃类型:中空玻璃计算模型如下所示:玻璃采用6.0+12.00A+6.0中空玻璃(1)、计算玻璃系统的总热阻R sum①第一块玻璃的热阻计算过程玻璃厚度=6.00 mm玻璃导热系数=1.00 W/m.k玻璃校正发射率=0.100R i=blhd1/bldrxs=0.00600/1.0=0.006 m2.K/W②第一块玻璃与第二块玻璃之间的总热阻计算过程玻璃厚度=6.0 mm玻璃导热系数=1.00 W/m.k玻璃校正发射率=0.837气体层厚度=12.00 mm气体密度=1.277 kg/m3气体导热率=2.416 * 10^-2W/m.k气体比热=1.711 * 103J/(kgk)气体动态粘度=1.661* 10-5kg/(ms)Pr=μc/λ==1.17631Gr=9.81*S3*ΔTρ2/Tmμ2=5310.80186Nu=A(Gr*Pr)^n=0.911因为Nu<=1,所以Nu的取值为1hg=Nu*λ/s=2.013hr=4σ(1/ε1+1/ε2-1)^-1Tm3=0.453hs=hg+hr=2.466R a=1/hs=0.405519 m2.K/WR b=blhd2/bldrxs2=0.00600 m2.K/WR i=0.41752 m2.K/W玻璃内表面换热系数取为2.5 W/m2.K玻璃外表面换热系数取为16.0 W/m2.K玻璃传热系数U g=1/(1/h in+1/h hou+R i)U g=1.14 W/m2.K4.幕墙计算单元的传热系数U t的计算U t=(ΣA g·U g+ΣA f·U f+Σlψ·ψ)/A t=(17.29×1.14+2.45×1.61+12.000×0.08)/19.74=1.24W/m2.K传热系数满足要求!三、太阳能透射比及遮阳系数计算:1.太阳能总透射比g t通过门窗或幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。