相变马斯克第6个儿子名字

马斯克第6个儿子名字  时间:2021-04-26  阅读:()
ICS65.
040.
30B90团体标准T/CAMA20—2019太阳能相变蓄热型日光温室设计规范Designcodeforsolarenergyphasechangeheatstoragetypesolargreenhouse2019-08-31发布2019-09-16实施中国农业机械化协会发布T/CAMA20—2019Ⅰ目次前言.
1范围.
12规范性引用文件.
13术语和符号.
14设计.
44.
1一般规定.
44.
2太阳能相变蓄热墙体构造设计.
64.
3热负荷计算.
84.
4太阳能通风换热系统.
85材料.
105.
1一般要求.
105.
2相变材料.
105.
3保温材料.
11附录A(资料性附录)室外计算参数13附录B(资料性附录)热阻、传热系数、蓄热系数、热惰性指标计算方法17附录C(资料性附录)建筑热工参数19附录D(资料性附录)部分容器材料的耐温极限20T/CAMA20—2019Ⅱ前言本标准按照GB/T1.
1—2009给出的规则起草.
本标准由中国农业机械化协会设施农业分会提出.
本标准由中国农业机械化协会归口.
本标准起草单位:新疆农业科学院农业机械化研究所、北京工业大学、西北农林科技大学、中国农业大学、北京市农业技术推广站.
本标准主要起草人:马彩雯、陈超、邹志荣、马承伟、邹平、韩枫涛、于楠、雷喜红、李印、张彩虹、杨枫光、李亚茹、姜鲁艳、吴乐天、曹新伟、姜理星、马艳、于秀针、吐尔逊娜依热依木江、张宇.
T/CAMA20—20191太阳能相变蓄热型日光温室设计规范1范围本标准规定了太阳能相变蓄热型日光温室建筑、构造、热工性能、通风换热性能的设计方法,包括主要材料选取方法.
本标准适用于新建太阳能相变蓄热型日光温室以及既有日光温室改扩建,为太阳能相变蓄热型日光温室的设计、建设提供方法.
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的.
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.
凡是不注日期的版本,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.
GB/T8175设备及管道绝热设计导则GB/T23393设施园艺工程术语GB/T29148温室节能技术通则GB50016建筑设计防火规范GB50176民用建筑热工设计规范GB50243通风与空调工程施工质量验收规范GB50495太阳能供热采暖工程技术规范GB/T51183农业温室结构荷载规范JB/T10286日光温室技术条件NY/T3223-2018日光温室设计规范3术语和符号下列术语和定义适用于本文件.
3.
1术语GB/T23393、GB50176界定的以及下列术语和定义适用于本文件.
3.
1.
1太阳能相变蓄热型日光温室phase-changethermalstoragesolargreenhouse由兼具保温与相变蓄热功能墙体(后墙应用相变材料、保温材料、空气传热通道)、保温后屋面和采光前屋面构成,采光前屋面夜间覆盖活动保温被进行保温,可充分利用相变材料的储热功能高效利用太阳能,实现温室热环境有效控制的近零能耗或低能耗的单屋面日光温室.
3.
1.
2日照时间sunlightdurationtimeT/CAMA20—20192日照时间是指可照时数与曙暮光时间的总和,即光照时间=可照时数+曙暮光时间.
注:日出至日没期间,太阳可能照射的时间长度称为可照时数,即昼长.
日出前及日落后的一段时间内,地面仍能得到高空大气的散射辐射即为晨光和昏光,习惯上合称为曙暮光时间.
3.
1.
3日照质量sunlightquality日照时间与日照面积的综合影响效果.
3.
1.
4被动式蓄热passiveheatstorage日光温室围护结构通过自然吸收并储存直接照射在其表面的太阳辐射,或是通过自然对流换热方式从周围环境获得并进行储热的方式.
3.
1.
5主动式蓄热activeheatstorage通过强制通风换热方式将太阳能集热器或其他外部设备产生的能源强制导入日光温室墙体、土壤或其它构件进行储热的方式.
3.
1.
6太阳能主被动相变蓄热墙体结构phasechangematerialwallwithverticalairchannelsintegratingsolarconcentrator墙体由三层不同建筑材料层构成.
墙体内表面层采用相变材料直接接受的太阳辐射或通过自然对流换热方式从周围环境获得的热能以潜热方式储存;中间层采用带有空气通道的重质建筑墙体材料,通过强制通风换热方式将来自太阳能集热器或其它外部的热能以显热蓄热方式储存;外表面层采用轻质保温材料,减少通过温室后墙流向外部环境的热损失.
3.
1.
7相变材料phasechangematerial(PCM)相变材料是指在温度不变或变化较少的情况下,通过相态的改变,吸收或释放大量的潜热的材料.
3.
1.
8相变温度phasechangetemperature物质发生相态转变的温度,即物质在不同相之间转变时的临界温度.
3.
1.
9相变潜热phasechangelatentheat单位质量物质在一定温度条件下,从一种物相完全转变为另一种物相时吸收或放出的热量.
3.
1.
10光斑lightspotT/CAMA20—20193太阳光透过温室前屋面,直接投射到墙体与地面且未被建筑构件、设备、植物以及其它物体遮挡的光照部分称为光斑.
注:光斑的反义词为日影(shadowscast).
即,太阳光透过温室前屋面,进入温室内被建筑构件、设备、植物以及其它他物体遮挡的阴影部分称之为日影.
3.
1.
11墙体蓄热系数heataccumulationcoefficientofwall墙体层一侧受到谐波作用时,墙体表面热流及温度将按照同一周期波动,通过墙体表面的热流波幅与表面的温度波幅的比值.
3.
1.
12墙体材料比热容specificheatofwallmaterials单位质量的材料,在温度升高或降低1℃时所需吸收或放出的热量,表征了墙体材料容纳或释放热量能力的物理量.
3.
1.
13墙体材料热导率specificheatofwallmaterials在墙体内材料温度梯度为1℃/m时,单位时间内通过墙体单位面积所传递的热量.
3.
1.
14热负荷thermalload为维持日光温室内一定的环境温度,补偿温室内热损失,在单位时间内需向温室供应的热量.
3.
1.
15太阳能通风换热系统Ventilationandheatcollectingsystemintegratingsolarconcentrator系统由太阳能空气集热器、送风管道、调节风阀、墙体空气通道、通风机、回风阀及回风管道构成,分别通过蓄热模式、取热模式、直送模式及送风模式等模式,实现冬季利用太阳能加热空气向墙体蓄热并为温室供暖、过渡季节利用太阳能加热空气提前为墙体蓄热、夏季利用室外较低温度空气为温室通风降温,实现日光温室热湿环境全年控制运行.
3.
2符号在本标准中出现的计算量的符号、意义和单位见表1.
表1计算量的符号、意义和单位计算量符号计算量名称及意义单位c材料的比热容kJ/(kg·K)G温室内通风量kg/sh肋高mΔH相变材料的相变潜热kJ/kg当地越冬生长期日平均太阳辐射量MJ/(m2day)K围护结构平壁的传热系数W/(m2·K)M相变材料质量kgT/CAMA20—20194n换气次数次/hQh日光温室供暖热负荷kWQf地中传热量kWQPCM相变材料放热量kWR材料层的热阻m2·K/WR0围护结构的传热阻m2·K/WRi内表面换热阻m2·K/WRe外表面换热阻m2·K/WRe热阻m2·℃/WRi热阻m2·℃/Ws肋间净距mS材料的蓄热系数W/(m2·K)Δt放热时间h当地越冬生长期室外日平均温度℃T温度波动周期hU2冷风渗透耗热量kWVy日光温室体积m3内表面换热系数W/(m2·℃)外表面换热系数W/(m2·℃)ψ相变材料的相变率%δ材料层的厚度mλ材料的导热系数W/(m·K)λ材料的导热系数W/(m·K)ρ材料的密度Kg/m3日光温室最佳朝向°当地的地理纬度°Nη温室高跨比----4设计4.
1一般规定4.
1.
1结构设计应符合GB/T51183、GB/T29148、NY/T3223-2018的要求.
4.
1.
2后屋面设计应符合NY/T3223-2018的要求,保温设计热阻值应符合GB50176的要求.
4.
1.
3前屋面设计应符合NY/T3223-2018、JB/T10286的要求.
4.
1.
4本规范未列岀的其他空间形态参数设计应符合NY/T3223-2018的要求.
4.
1.
5太阳能相变蓄热型日光温室后墙应具有保温、潜热蓄热能力.
后墙的外表面层采用轻质保温材料,内表面层采用相变材料,中间层宜采用具有承重能力且显热蓄热性能好的重质材料.
4.
1.
6太阳能相变蓄热型温室宜在靠近后墙区域的东西山墙相对位置开设通道门,便于夏季"穿堂风式"自然通风;有门斗的情况,在门斗外墙相对位置开设通道门,确保夏季自然通风换气效果.
冬季应做好外墙通道门的密封和保温,减少冷风渗透与热损失.
示意见图1.
T/CAMA20—20195图1自然通风设计4.
1.
7太阳能相变蓄热型日光温室前底脚应设置防寒沟、排水沟.
示意见图2.
图2防寒沟、排水沟设计4.
1.
8太阳能相变蓄热型日光温室后墙应保证充足的日照质量.
建筑朝向以满足日光温室相变蓄热墙体和太阳能集热装置最大程度接受太阳光辐射为原则.
部分地区太阳能相变蓄热型日光温室最佳建筑朝向推荐值参见表2.
太阳能相变蓄热型日光温室的最佳朝向可按式(1)计算.
………………(1)式中:——当地的地理纬度,°N(按附录A取值).
表2部分地区日光温室最佳建筑朝向(方位角)推荐值地区纬度°N推算值乌鲁木齐43.
9°南偏西10°沈阳41.
7°南偏西7°北京39.
8°南偏西6°石家庄38.
0°南偏西6°银川37.
9°南偏西6°寿光37.
5°南偏西5°T/CAMA20—20196西宁36.
6°南偏西5°兰州36.
1°南偏西3°4.
1.
9太阳能相变蓄热型日光温室高跨比η可按式(2)计算.
部分地区8m~10m跨度太阳能相变蓄热型日光温室建筑空间形态特征参数推荐值参见表3.
………………(2)式中:——当地越冬生长期室外日平均温度(℃)(按附录A取值);——当地越冬生长期日平均太阳辐射量(MJ/(m2day))(按附录A取值).
表3部分地区太阳能相变蓄热型日光温室建筑空间特征参数推荐值地区高跨比8m跨度9m跨度10m跨度后屋面水平投影长度/m后墙高度/m后屋面水平投影长度/m后墙高度/m后屋面水平投影长度/m后墙高度/m乌鲁木齐0.
45232.
43.
32.
73.
6沈阳0.
481.
531.
73.
41.
93.
8北京0.
521.
63.
21.
83.
624石家庄0.
481.
431.
63.
41.
83.
8银川0.
521.
73.
21.
93.
62.
14寿光0.
471.
42.
91.
53.
31.
73.
7西宁0.
521.
73.
123.
52.
23.
9兰州0.
481.
52.
91.
73.
21.
93.
6西安0.
471.
42.
81.
53.
21.
73.
54.
2太阳能相变蓄热墙体构造设计4.
2.
1被动式相变蓄热墙体设计4.
2.
1.
1被动式相变蓄热墙体应符合下列要求(结构示意见图3):a)墙体外表面层宜采用热导率不小于0.
25m2·Κ/W的保温材料,保温材料厚度宜为100mm~200mm.
日光温室建筑材料的热阻、传热系数、蓄热系数、热惰性指标计算参照附录B.
b)墙体中间层宜采用具有承重能力、显热蓄热性能好的重质材料.
重质材料的种类及其热工性能参数参见附录C.
c)墙体内表面层宜采用相变潜热不小于120kJ/kg的相变材料,并按100m2日光温室地面面积300kg~500kg或更高的用量进行配置.
d)相变材料宜设置在光斑区域或者太阳直射时间较多之处.
4.
2.
1.
2按照相变材料的封装方法、砌筑形式、集热方式等的不同可采取多种形式,以满足蓄热要求为原则.
4.
2.
1.
3相变材料封装形式包括:相变材料与水泥砂浆按照一定比例直接混合配制加工成块状建筑材T/CAMA20—20197料的掺混型;以槽状物体或砌块砖孔为载体密封砌筑墙体的装填型;将相变材料密封在管道、密封袋内,悬挂在温室墙体内表面的外挂型.
图3被动式墙体构造4.
2.
2主-被动式相变蓄热墙体设计4.
2.
2.
1主-被动式相变蓄热墙体应符合下列要求:a)墙体外表面层宜采用热导率不小于0.
25m2·Κ/W的保温材料,保温材料厚度宜为100mm~200mm.
b)墙体内表面层宜采用相变潜热不小于120kJ/kg相变材料,相变材料厚度宜采用40mm~50mm.
c)墙体中间层带有空气通道接受外部送入的热空气并进行强制通风换热,提高墙体显热蓄热能力.
d)中间层空气的供热可采用安装在温室外部的太阳能空气集热器、安装在温室北墙的风机、其他将热空气引入墙体内部空气通道的设备与装置等.
4.
2.
2.
2中间层采用竖向空气管道时,空气流动方向宜采用上进下出,竖向管道间距不宜大于0.
4m.
空气管道截面长度宜为0.
15m~0.
2m、宽度宜为0.
15m~0.
2m、竖向空气管道高度宜为3m~4m,空气流动速度宜按0.
5m/s选取,热空气进风温度不宜低于30℃.
结构示意见图4.
图4采用竖向空气通道的主被动式相变蓄热墙体构筑示意图4.
2.
2.
3中间层采用横向空气管道时,管道间距宜为0.
6m~0.
8m,空气流动速度宜按0.
5m/s选取,进风温度不宜低于为30℃.
结构示意见图5.
T/CAMA20—20198图5采用横向空气通道的主被动式相变蓄热墙体构筑示意图4.
2.
3相变材料宜设置在光斑区域或太阳直射时间较多之处.
相变材料层底距地宜为0.
5m,顶部距地宜以冬至日被太阳照到为设计原则.
4.
2.
4主-被动式太阳能相变蓄热型日光温室东西山墙宜采用保温墙体,墙体热阻值不宜小于3.
0m2·Κ/W.
4.
3热负荷计算4.
3.
1主-被动式太阳能相变蓄热型日光温室的供热负荷可按式(3)计算.
………………(3)式中:Qh——日光温室供暖热负荷,kW;U1——通过墙体、后屋面和前屋面等围护结构的耗热量,W;应按NY/T3223-2018式(13)和式(14)计算;Qf——地中传热量,kW;应按NY/T3223-2018式(15)计算;U2——冷风渗透耗热量,kW;应按NY/T3223-2018式(16)和式(17)计算;QPCM——相变材料放热量,kW.
4.
3.
2相变材料放热量QPCM应按式(4)计算.
………………(4)式中:ΔH——相变材料的相变潜热,应根据相变材料的DSC特定曲线确定,kJ/kg;M——相变材料质量,kg;ψ——相变材料的相变率,可取40~60%;Δt——放热时间,可按8h~10h选取.
4.
3.
3计算主-被动式太阳能相变蓄热型日光温室的供热负荷时,温室内计算温度宜按不小于8℃取值.
4.
4太阳能通风换热系统4.
4.
1太阳能通风换热系统应符合下列要求:a)温室内环境温度宜小于32℃;b)温室内环境相对湿度白天不宜超过80%、夜间不宜超过95%;c)温室内通风量可按式(5)计算.
T/CAMA20—20199………………(5)式中:G——温室内通风量,m3N——换气次数,宜取0.
4次/h~2次/h;V——日光温室体积,m3.
4.
4.
2太阳能相变蓄热型日光温室通风换热系统可实现墙体蓄热、墙体通风放热、太阳能集热器直接供热、顶风余热利用模式与夏季通风降温四种功能.
系统原理示意见图6和图7.
1.
太阳能集热器(或其他热空气源)2.
回风管道3.
回/送风管道4.
墙体空气通道5.
回/送风管道6.
送风管道7.
集热器出风管8.
集热器进风管F1-F8调节风阀图6通风换热系统原理示意图a)墙体蓄热模式b)墙体通风放热模式c)太阳能集热器直接供热模式d)顶风余热利用模式与夏季通风降温模式图7通风换热系统运行示意图T/CAMA20—2019104.
4.
3通风换热系统中室内送、回风管道的风速宜为1m/s~3m/s,送、回风口风速不宜大于2m/s.
4.
4.
4通风换热系统中风管应采用圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面.
风管截面尺寸应按GB50243有关规定执行.
4.
4.
5通风换热系统中的风管材料、配件及柔性接头等应符合GB50016的有关规定.
4.
4.
6通风换热系统中送风管道应进行保温,保温材料主要性能应符合GB/T8175的有关规定.
4.
4.
7通风换热系统的压力损失相对差额不大于15%.
4.
4.
8通风机选择应符合下列规定:a)通风机风量应附加风管和设备的漏风量,风机风量宜附加5%~10%;b)通风机采用定速时,通风机压力在计算系统压力损失上宜附加10%~15%;c)通风机采用变速时,通风机压力应以计算系统总压力损失作为额定压力;d)设计工况下,通风机效率不应低于其最高效率的90%.
4.
4.
9通风换热系统管道安装应按GB50243的有关规定执行.
4.
4.
10太阳能集热系统设计应适应主-被动式太阳能相变蓄热型日光温室设计,符合GB/T50495的有关规定.
安装在日光温室屋面、墙面、地面和其他部位的太阳能集热器、支架及连接管线应与日光温室一并设计,并应符合下列要求:a)集热系统应安装在日光温室承重结构上,符合日光温室围护结构设计要求;b)安装太阳能集热系统应设置检修通道.
c)太阳能集热系统内置加热系统应设有安全装置,并根据不同地区应采取防冻、防结露、防过热、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施.
4.
4.
11以空气为工质时,集热器的设计及安装应符合下列要求:a)集热系统安装倾角和定位应符合设计要求.
集热系统应与温室主体结构或支架牢靠固定,防止滑脱.
b)在寒冷及严寒地区空气集热系统应对集热器外部采取规定的保温措施.
c)太阳能集热空气通道集热方式应增加时控开关和温控器,温控器应与时控开关结合使用,防止将较低温度的空气传导至北墙内.
5材料5.
1一般要求5.
1.
1太阳能相变蓄热型日光温室中所用材料,应根据工作温度、工作压力、荷载、设计寿命、现场防水、防火等工程环境的要求,并综合考虑施工性能及经济性后确定.
5.
1.
2所有材料均应按照国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应国家认可的检验机构进行检测,并出具有效证明文件或检验报告.
5.
2相变材料5.
2.
1应用于主-被动式太阳能相变蓄热型日光温室墙体中的相变材料应满足设计使用寿命、施工和环保性能要求,并应符合下列要求:——材料的相变温度应与温室环境相适应,相变温度宜为20℃~28℃;;——相变潜热宜大于120kJ/kg;——体积膨胀率小、循环使用寿命高、应与建筑或封装材料相容;——能在大致确定的温度下融化及固化,相变过程可逆,不发生过冷现象;——具有较高化学稳定性和低降解性质;——无腐蚀、无毒、不易燃烧和爆炸.
T/CAMA20—2019115.
2.
2应用于主-被动式太阳能相变蓄热型日光温室墙体内表面层的相变材料可采用物理吸附法、熔融共混法、微胶囊化、压制烧结法等制备方法.
5.
2.
3相变材料的封装应符合下列要求:a)封装相变材料的容器应具备相容性和稳定性.
应具有耐受相变材料膨胀和高温的能力.
b)封装材料在与相变材料接触条件下,不产生溶蚀、腐蚀以及其他引起自身强度降低、耐用性降低等现象.
部分容器材料的耐温极限参见附录D.
c)当温度过高条件下封装可以采取塑钢作为主体框架,靠室内侧用铝合金,靠后墙侧是铝塑板,中间填充相变材料的形式制作相变墙板.
5.
3保温材料5.
3.
1保温材料应采用导热系数小、燃烧性能不应低于A或B1级的轻质材料,且不得发霉、变质或释放污染物质.
5.
3.
2温室围护结构的保温材料主要有聚苯板、聚乙烯泡沫塑料、切碎稻草填充物等,其主要热工性能参数见表4.
表4常见温室围护结构保温材料主要热工性能参数材料名称密度kg/m3导热系数W/(mΚ)蓄热系数W/(m2Κ)聚苯板20~300.
031~0.
0420.
36聚乙烯泡沫塑料1000.
0470.
70切碎稻草填充物1200.
0460.
77稻壳(砻糠)1550.
0841.
32稻草3200.
0931.
80芦苇4000.
1392.
42稻草板3000.
132.
335.
3.
3不同地区日光温室后屋面热阻推荐值见表5.
表5部分地区日光温室后屋面热阻推荐值地区纬度°N保温层厚度mm热阻推荐值m2·K/W导热系数(W/m·K)乌鲁木齐43°54'1303.
090.
40沈阳41°50'1202.
820.
34北京39°92'801.
880.
15寿光36°88'601.
410.
08兰州36°03'701.
640.
11西安34°18'701.
640.
11注:其它地区可参照本表中相近地区取值.
5.
3.
4前屋面的保温覆盖材料主要有沥青油毡、油毡纸被、草苫和棉化纤保温覆盖物等.
常见前屋面保温覆盖材料的热工性能参数见表6.
T/CAMA20—201912表6常见前屋面外保温覆盖材料热工性能参数覆盖物名称密度kg/m3导热系数W/(mΚ)蓄热系数W/(m2Κ)沥青油毡、油毡纸被6000.
173.
302草苫(帘)2000.
0740.
87棉化纤保温覆盖物3000.
1160.
88彩钢保温板785058.
2126.
255.
3.
5不同地区日光温室前屋面保温覆盖物热阻推荐值见表7.
表7部分地区日光温室前屋面保温覆盖物热阻推荐值注:其它地区可参照本表中相近地区取值.
地区纬度°N前坡屋面热阻推荐值m2·Κ/W乌鲁木齐43°54'1.
3沈阳41°50'1.
1北京39°92'0.
8寿光36°88'0.
6兰州36°03'0.
6西安34°18'0.
7T/CAMA20—201913AA附录A(资料性附录)室外计算参数日光温室越冬生产期室外计算参数见附表A.
1.
表A.
1日光温室越冬生产期室外计算参数省/直辖市/自治区市/县/自治州北纬越冬生长期室外日平均温度(℃)日平均太阳辐射总量(MJ/m)北京北京39.
9-2.
211.
2河北邢台37.
10.
07.
4石家庄38.
0-1.
27.
2饶阳38.
2-2.
112.
8乐亭39.
4-3.
110.
7怀来40.
4-6.
012.
6承德41.
0-8.
28.
2丰宁41.
2-9.
211.
9山西运城35.
00.
26.
4侯马35.
6-1.
47.
4介休37.
0-3.
49.
1榆社37.
1-5.
312.
0太原37.
9-3.
311.
9原平38.
7-5.
210.
2大同40.
1-10.
612.
4内蒙古吉兰泰39.
8-9.
616.
5东胜39.
8-7.
112.
2巴彦淖尔40.
7-10.
916.
1呼和浩特40.
8-10.
68.
3海流图41.
6-10.
911.
9海力素41.
6-12.
916.
0百灵庙41.
7-12.
515.
0额济纳旗42.
0-9.
714.
2赤峰42.
3-8.
89.
2开鲁43.
6-12.
310.
5林西43.
6-12.
015.
5二连浩特43.
6-16.
815.
3通辽43.
7-12.
59.
0锡林浩特43.
9-17.
612.
7巴林左旗44.
0-12.
011.
8阿巴嘎旗44.
0-18.
915.
5T/CAMA20—201914扎鲁特旗44.
6-10.
79.
3表A.
1(续)省/直辖市/自治区市/县/自治州北纬越冬生长期室外日平均温度(℃)日平均太阳辐射总量(MJ/m)内蒙古东乌珠穆沁旗45.
5-18.
514.
6阿尔山47.
2-22.
68.
8海拉尔区49.
2-22.
310.
9满洲里49.
6-20.
910.
9图里河50.
5-27.
510.
4辽宁大连38.
9-2.
47.
8丹东40.
0-5.
47.
9兴城40.
6-5.
810.
7营口40.
7-6.
28.
7宽甸40.
7-13.
67.
2锦州41.
1-6.
59.
9本溪41.
3-9.
96.
8朝阳41.
6-8.
010.
9沈阳41.
7-9.
57.
2新民42.
0-8.
97.
7彰武42.
4-10.
28.
1吉林临江41.
8-13.
58.
6东岗42.
1-12.
78.
9延吉42.
9-12.
48.
9四平43.
2-11.
011.
5敦化43.
4-14.
29.
4长春43.
8-13.
59.
6郭尔罗斯45.
1-13.
28.
6白城45.
6-13.
98.
7黑龙江绥芬河44.
4-14.
110.
7牡丹江44.
6-15.
18.
3尚志45.
2-18.
08.
5鸡西45.
3-15.
410.
0肇州45.
7-15.
110.
3哈尔滨45.
8-16.
86.
9通河46.
0-19.
08.
1安达46.
4-16.
88.
3佳木斯46.
8-16.
29.
1富锦47.
3-17.
49.
6齐齐哈尔47.
4-16.
616.
3海伦47.
5-20.
47.
9T/CAMA20—201915富裕47.
8-17.
28.
7克山48.
0-20.
212.
0嫩江49.
2-23.
812.
5孙吴49.
4-23.
112.
0表A.
1(续)省/直辖市/自治区市/县/自治州北纬越冬生长期室外日平均温度(℃)日平均太阳辐射总量(MJ/m)黑龙江呼玛51.
7-24.
014.
0漠河53.
0-28.
67.
9山东兖州35.
6-0.
16.
2莒县35.
6-0.
19.
8济南36.
70.
47.
2潍坊36.
7-1.
95.
5惠民37.
5-1.
18.
2龙口37.
6-0.
26.
4河南信阳32.
13.
56.
8南阳33.
03.
36.
9驻马店33.
02.
59.
7卢氏34.
1-0.
28.
1商丘34.
41.
38.
4郑州34.
72.
29.
5安阳36.
10.
45.
8陕西安康32.
74.
64.
4汉中33.
12.
92.
2西安34.
30.
54.
7洛川35.
8-3.
620.
6延安36.
6-3.
99.
1绥德37.
5-3.
620.
6定边37.
6-6.
21.
4榆林38.
3-7.
211.
5甘肃武都33.
44.
17.
3岷县34.
4-5.
25.
8天水34.
6-1.
29.
9合作35.
0-8.
85.
7平凉35.
5-3.
912.
4榆中35.
8-6.
85.
9兰州36.
1-4.
36.
3乌鞘岭37.
2-10.
314.
5民勤38.
6-7.
614.
5酒泉39.
7-8.
511.
4敦煌40.
1-7.
311.
0T/CAMA20—201916玉门40.
3-8.
414.
4青海囊谦32.
2-6.
515.
5玉树33.
0-7.
314.
0曲麻莱34.
1-13.
415.
6托托河34.
2-15.
319.
1玛多34.
9-14.
516.
7表A.
1(续)青海省/直辖市/自治区市/县/自治州北纬越冬生长期室外日平均温度(℃)日平均太阳辐射总量(MJ/m)达日36.
3-11.
86.
4民和36.
3-5.
45.
5格尔木36.
4-7.
613.
6刚察37.
2-11.
714.
3都兰37.
3-8.
37.
6大柴旦37.
8-12.
418.
3冷湖38.
7-11.
515.
6宁夏固原36.
0-6.
911.
0银川37.
9-5.
712.
7盐池38.
5-6.
414.
8新疆民丰37.
1-4.
413.
4和田37.
1-3.
98.
6莎车38.
4-4.
49.
8若羌39.
0-6.
510.
1喀什39.
5-4.
87.
9乌恰39.
7-5.
99.
5巴楚39.
8-5.
85.
7阿克苏41.
2-7.
18.
3焉耆42.
1-8.
99.
0哈密42.
8-9.
710.
0吐鲁番43.
0-5.
97.
3乌鲁木齐43.
8-11.
04.
3伊犁43.
9-5.
97.
6乌苏44.
4-13.
56.
9精河44.
6-13.
46.
3克拉玛依45.
6-11.
67.
9塔城46.
7-8.
99.
1和布克赛尔46.
8-11.
110.
8阿勒泰47.
8-14.
16.
7T/CAMA20—201917附录B(资料性附录)热阻、传热系数、蓄热系数、热惰性指标计算方法B.
1单一匀质材料层的热阻按式(1)计算.
………………(1)式中:R——材料层的热阻,m2·K/W;δ——材料层的厚度,m;λ——材料的导热系数,W/(m·K).
B.
2多层匀质材料层组成的围护结构平壁的热阻可按式(2)计算:………………(2)式中:R1,R2……Rn——各层材料的热阻,m2·K/W;B.
3围护结构平壁的传热阻可按式(3)计算.
………………(3)式中:R0——围护结构的传热阻,m2·K/W;Ri——内表面换热阻(可参照表B.
1取值),m2·K/W;Re——外表面换热阻(可参照表B.
2取值),m2·K/W;R——围护结构平壁的热阻,m2·K/W.
表B.
1内表面换热系数与热阻Ri围护结构内表面特征W/(m2·℃)Rim2·℃/W墙、地面、表面平整或有肋状突出物的后屋面,当h/s≤0.
38.
70.
115有肋状突出物的后屋面,当h/s﹥0.
37.
60.
132注:1)表中h——肋高,m;s——肋间净距,m.
表B.
2外表面换热系数与热阻Re围护结构外表面特征W/(m2·℃)Rem2·℃/W外墙与屋顶230.
04B.
4围护结构平壁的传热系数可按式(4)计算.
………………(4)式中:K——围护结构平壁的传热系数,W/(m2·K);R0——围护结构的传热阻,m2·K/W.
T/CAMA20—201918B.
5材料的蓄热系数可按式(5)计算.
………………(5)式中:S——材料的蓄热系数,W/(m2·K);λ——材料的导热系数,W/(m·K);c——材料的比热容,kJ/(kg·K);ρ——材料的密度,kg/m3;T——温度波动周期(一般取T=24h),h;π——圆周率,取π=3.
14.
B.
6单一匀质材料层的热惰性指标可按式(6)计算:………………(6)式中:D——材料层的热惰性指标;R——材料层的热阻,m2·K/W;S——材料层的蓄热系数,W/(m2·K).
B.
7多层匀质材料层组成的围护结构平壁的热惰性指标可按式(7)计算:………………(7)式中:D1,D2……Dn——各层材料的热惰性指标,封闭空气层的热惰性指标可取为零.
T/CAMA20—201919附录C(资料性附录)建筑热工参数常见建筑墙体材料主要热工性能参数见附表C.
1.
表C.
1常见建筑墙体材料主要热工性能参数类别材料名称密度kg/m3热导率W/(m2℃)比热容kJ/(kg℃)蓄热系数W/(m2℃)混凝土钢筋混凝土25001.
740.
2617.
20碎石、卵石混凝土23001.
510.
2615.
36膨胀矿渣混凝土20000.
770.
2710.
49自然煤矸石、炉渣混凝土17001.
000.
2911.
68粉煤灰陶粒混凝土17000.
950.
2911.
40黏土陶粒混凝土16000.
840.
2910.
36页岩渣、石灰、水泥混凝土13000.
520.
297.
39页岩陶粒混凝土15000.
770.
279.
65火山灰渣、沙、水泥混凝土17000.
570.
296.
30浮石混凝土15000.
670.
169.
09加气混凝土、泡沫混凝土7000.
220.
293.
59砌块草泥10000.
350.
295.
10自然干燥土壤18001.
160.
2311.
25花岗岩、玄武岩28003.
480.
2625.
40砂岩、石英岩24002.
030.
2617.
98矿渣砖14000.
580.
216.
67矿渣砖11400.
420.
215.
00空心砖15000.
640.
268.
00空心砖12000.
520.
266.
45空心砖10000.
460.
265.
54砌体土坯墙16000.
700.
299.
16夯实草泥或黏土墙20000.
930.
2310.
56形状整齐的石砌体26803.
190.
2623.
90重砂浆黏土砖砌块18000.
810.
2910.
60轻砂浆黏土砖砌块17000.
760.
299.
96灰砂砖砌体19001.
100.
2912.
72炉渣砖砌体17000.
810.
2910.
43硅酸盐砖砌体18000.
870.
2911.
11轻砂浆多孔砖砌体13500.
580.
247.
02重砂浆空心砖砌体13000.
520.
246.
55T/CAMA20—201920附录D(资料性附录)部分容器材料的耐温极限封装相变材料的部分容器材料的耐热极限见附表D.
1.
表D.
1部分容器材料的耐温极限材料软化温度/℃聚乙烯(dowchemicalPE70065)127聚丙烯(ICIpropatheneGWN22)148有机玻璃(plexiglas55)130聚氯乙烯(kanevinyH-827)130工程塑料(dowchemicalABS-350)120

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