6.5 遮陽簾與門窗或幕墻系統組合的詳細計算
對于遮陽的窗和幕墻,應采用多層玻璃和空氣間層的計算方法,對門窗、幕墻進行補充計算。
在遮陽簾置于室外側或室內側時,計算太陽能總透射比、傳熱系數、可見光透射比,可將幕墻、門窗等效為一層玻璃處理,遮陽裝置作為另一層玻璃處理,采用多層玻璃模型進行計算。
在遮陽簾置于中間時,計算太陽能總透射比、傳熱系數、可見光透射比,可將玻璃、幕墻或門窗作為玻璃層處理,遮陽簾作也為一層玻璃處理,采用多層玻璃模型進行計算。
根據遮陽裝置的通風情況,計算通風空氣間層的熱傳遞。
7 抗結露性能計算
7.1 一般約定
結露的計算結果不考慮陽光輻射和漏氣的影響以及其它熱流的影響。
門窗、
玻璃幕墻所有典型
節點均需要進行計算。
計算典型節點的溫度場采用二維傳熱計算程序進行計算。計算應該采用認可的軟件工具,其中應包括一個復雜的灰色體慢反射模型和玻璃
腔體內的對流模型。
對于每一個二維
斷面,內表面的展開邊界應該細分為許多小段,且尺寸不大于計算軟件程序中使用的網格尺寸,這些分段用來計算段面各個分段長度的溫度。同時應該計算每個二維斷面的總長度。
7.2 露點溫度的計算
水(冰)表面的飽和水蒸汽壓可采用下式計算:
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E0——空氣溫度為0℃時的飽和水蒸汽壓,取E
0=6.11 hPa
t ——空氣溫度,℃;
a、b——參數,對于水面(t>0℃),a=7.5,b=237.3;對于冰面(t≤0℃),a=9.5,b=265.5。
在空氣
相對濕度f下,空氣的水蒸汽壓可按下式計算:
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e ——空氣的水蒸汽壓,hPa;
f ——空氣的相對濕度,%;
Es ——空氣的飽和水蒸汽壓,hPa。
空氣的露點溫度采用下面公式計算:
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T
d——空氣的露點溫度,℃;
e ——空氣的水蒸汽壓,hPa;
a、b——參數,對于水面(t>0℃),a=7.5,b=237.3;對于冰面(t≤0℃),a=9.5,b=265.5。
7.3 結露的計算與評價
門窗或幕墻各個框、
面板的抗結露性能評價指標T
10按照以下方法確定:
1 計算采用抗結露性能計算用環境條件;
2 采用二維模擬程序來計算門窗或幕墻框和玻璃部分每個細分段的溫度;
3 對所有節點內表面分段的溫度進行排隊;
4 由最內表面低溫段開始,按照內表面分段所代表的面積進行累加,直至統計面積達到該節點所占面積的10%;
5 將所統計的最高溫度定為T
10。
評價指標計算時,計算節點包括所有的框、面板邊緣以及面板中部。
工程設計或評價時,門窗、幕墻各個部分的評價指標T
10均不低于露點溫度為滿足要求。
進行產品性能分級或評價時,可按各個部分最低的評價指標T
10,min進行分級或評價。
8 結束語
門窗、玻璃幕墻熱工性能的詳細理論計算的體系是一個比較復雜的體系。國際標準ISO系列目前雖然正在編制ISO15099,但其中許多問題還沒有得到完全的確認。
我國在門窗、玻璃幕墻熱工性能的詳細計算方面還剛剛起步。雖然有ISO系列標準可以作為參照,但我國的熱工計算標準與ISO系列的有關規定還有很多的不協調。而且ISO系列標準也不是得到所有發達國家的完全認同,歐洲和美國都有自己的相關標準。
但值得慶幸的是歐洲的標準和美國的標準正在統一,都以ISO15099為基礎。這樣,我國的標準主要參照ISO15099,不會與美國和歐洲的標準有大的沖突,并可以期望最終實現與這些國家的標準協調。
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