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北京冬奥会集装箱房保温层经济厚度模拟分析
1
作者
佟雨柔
杨晖
+2 位作者
郭宝霞
史彦卓
汤小芳
《煤气与热力》
2023年第5期V0007-V0013,共7页
以2022年北京冬奥会延庆赛区使用的集装箱房作为研究对象,分别针对高海拔地区(海拔2177.5 m)、低海拔地区(海拔950 m)建立几何模型,利用EnergyPlus软件模拟室内温度、围护结构内表面温度、供暖能耗。结合生命周期成本法,以保温材料生命...
以2022年北京冬奥会延庆赛区使用的集装箱房作为研究对象,分别针对高海拔地区(海拔2177.5 m)、低海拔地区(海拔950 m)建立几何模型,利用EnergyPlus软件模拟室内温度、围护结构内表面温度、供暖能耗。结合生命周期成本法,以保温材料生命周期总成本最低为目标,计算分析不同保温材料(岩棉、挤塑聚苯板、聚氨酯板、气凝胶真空绝热板)的保温层经济厚度。集装箱房使用年限一定时,高海拔地区的保温材料保温层经济厚度、最小生命周期总成本均大于低海拔地区。保温层经济厚度由大到小的顺序为岩棉、挤塑聚苯板、聚氨酯板、气凝胶真空绝热板。气凝胶真空绝热板的最小生命周期总成本最高,岩棉的最小生命周期总成本居中,挤塑聚苯板、聚氨酯板的最小生命周期总成本接近且在4种保温材料中最低。综合考虑,聚氨酯板的综合性能最佳。
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关键词
北京冬奥会
集装箱房
围护结构
保温材料
保温层经济厚度
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职称材料
严寒区太阳能资源分区与集装箱房供暖期能耗
被引量:
2
2
作者
史彦卓
杨晖
+3 位作者
郑颖
郭宝霞
佟雨柔
陈国伟
《煤气与热力》
2022年第4期21-26,共6页
选取我国严寒地区(严寒A区、严寒B区、严寒C区)63座城镇,采用聚类分析法对供暖期(以典型年11月15日-次年3月15日作为计算时间)太阳能资源进行分类,选出典型城镇。模拟研究窗墙比对集装箱房供暖期综合能耗(包括供暖能耗、照明能耗、设备...
选取我国严寒地区(严寒A区、严寒B区、严寒C区)63座城镇,采用聚类分析法对供暖期(以典型年11月15日-次年3月15日作为计算时间)太阳能资源进行分类,选出典型城镇。模拟研究窗墙比对集装箱房供暖期综合能耗(包括供暖能耗、照明能耗、设备能耗)、室内温度的影响。在3个热工区域的太阳能资源分区中,纬度最低城镇与典型城镇的综合能耗均随窗墙比的增大而先减小后增大。热工区域、太阳能资源分区一定时,纬度最低城镇与典型城镇的最小综合能耗对应相同窗墙比。聚类分析法对太阳能资源分区具备有效性,典型城镇具有区域代表性。房间设置的电散热器保证了室内温度最低为18℃。由于集装箱房围护结构热惰性比较差,在太阳辐射作用下,室内温度升高速率比较快,当失去太阳辐射作用时,室内温度下降速率也比较快。窗墙比越大,集装箱房室内温度波动越明显。
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关键词
集装箱房
太阳能资源
窗墙比
综合能耗
室内温度
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职称材料
冷冻复合法处理高盐高有机物废水
被引量:
2
3
作者
杨晖
王锐
+4 位作者
付梦晓
江苑菲
史彦卓
郭宝霞
李彩斌
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期537-544,共8页
基于水分子冷冻结晶过程中排除杂质的原理,将重力、微波和离心方法应用于脱除废水中的有机物和盐。对于配置的初始化学需氧量为10000 mg·L^−1,初始盐度为10000 mg·L^−1的模拟废水,实验研究了应用冷冻-重力-离心方法(FGCM)、冷...
基于水分子冷冻结晶过程中排除杂质的原理,将重力、微波和离心方法应用于脱除废水中的有机物和盐。对于配置的初始化学需氧量为10000 mg·L^−1,初始盐度为10000 mg·L^−1的模拟废水,实验研究了应用冷冻-重力-离心方法(FGCM)、冷冻-微波-离心方法(FMCM)和冷冻-微波-重力-离心方法(FMGCM)处理高盐高有机物废水的效果。研究结果表明:FGCM的去除率最高,但耗时最长;FMCM的去除率最低,但耗时最短;FMGCM与FGCM的去除效率相差不多,同时能够有效地缩短处理时间;这3种方法对有机物的脱除效果均好于对盐分的脱除效果。
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关键词
冷冻法
COD脱除率
脱盐率
重力方法
微波处理
离心处理
原文传递
题名
北京冬奥会集装箱房保温层经济厚度模拟分析
1
作者
佟雨柔
杨晖
郭宝霞
史彦卓
汤小芳
机构
北京建筑大学北京市供热、供燃气、通风及空调工程重点实验室
出处
《煤气与热力》
2023年第5期V0007-V0013,共7页
基金
国家重点研发计划项目“北京冬奥会临时设施搭建与运维关键技术”:课题五“临时结构低碳供热保温与通风关键技术”(2021YFF0306305)
北京市科技计划课题“严寒环境下高性能临时建筑设施开发与在冬奥设施中的应用”(Z201100005820007)。
文摘
以2022年北京冬奥会延庆赛区使用的集装箱房作为研究对象,分别针对高海拔地区(海拔2177.5 m)、低海拔地区(海拔950 m)建立几何模型,利用EnergyPlus软件模拟室内温度、围护结构内表面温度、供暖能耗。结合生命周期成本法,以保温材料生命周期总成本最低为目标,计算分析不同保温材料(岩棉、挤塑聚苯板、聚氨酯板、气凝胶真空绝热板)的保温层经济厚度。集装箱房使用年限一定时,高海拔地区的保温材料保温层经济厚度、最小生命周期总成本均大于低海拔地区。保温层经济厚度由大到小的顺序为岩棉、挤塑聚苯板、聚氨酯板、气凝胶真空绝热板。气凝胶真空绝热板的最小生命周期总成本最高,岩棉的最小生命周期总成本居中,挤塑聚苯板、聚氨酯板的最小生命周期总成本接近且在4种保温材料中最低。综合考虑,聚氨酯板的综合性能最佳。
关键词
北京冬奥会
集装箱房
围护结构
保温材料
保温层经济厚度
Keywords
Beijing Winter Olympics
container house
envelope
insulation materials
economic thickness of insulation layer
分类号
TU832.1 [建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
下载PDF
职称材料
题名
严寒区太阳能资源分区与集装箱房供暖期能耗
被引量:
2
2
作者
史彦卓
杨晖
郑颖
郭宝霞
佟雨柔
陈国伟
机构
北京建筑大学供热、供燃气、通风及空调工程北京市重点实验室
北京京能能源技术研究有限责任公司
出处
《煤气与热力》
2022年第4期21-26,共6页
文摘
选取我国严寒地区(严寒A区、严寒B区、严寒C区)63座城镇,采用聚类分析法对供暖期(以典型年11月15日-次年3月15日作为计算时间)太阳能资源进行分类,选出典型城镇。模拟研究窗墙比对集装箱房供暖期综合能耗(包括供暖能耗、照明能耗、设备能耗)、室内温度的影响。在3个热工区域的太阳能资源分区中,纬度最低城镇与典型城镇的综合能耗均随窗墙比的增大而先减小后增大。热工区域、太阳能资源分区一定时,纬度最低城镇与典型城镇的最小综合能耗对应相同窗墙比。聚类分析法对太阳能资源分区具备有效性,典型城镇具有区域代表性。房间设置的电散热器保证了室内温度最低为18℃。由于集装箱房围护结构热惰性比较差,在太阳辐射作用下,室内温度升高速率比较快,当失去太阳辐射作用时,室内温度下降速率也比较快。窗墙比越大,集装箱房室内温度波动越明显。
关键词
集装箱房
太阳能资源
窗墙比
综合能耗
室内温度
Keywords
container house
solar energy resources
window-to-wall ratio
comprehensive energy consumption
indoor temperature
分类号
TU832.02 [建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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职称材料
题名
冷冻复合法处理高盐高有机物废水
被引量:
2
3
作者
杨晖
王锐
付梦晓
江苑菲
史彦卓
郭宝霞
李彩斌
机构
北京建筑大学环境与能源工程学院
北京中持绿色能源环境技术有限公司
出处
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期537-544,共8页
基金
北京市科委2015资源环境与可持续发展专项课题(Z151100001415007)。
文摘
基于水分子冷冻结晶过程中排除杂质的原理,将重力、微波和离心方法应用于脱除废水中的有机物和盐。对于配置的初始化学需氧量为10000 mg·L^−1,初始盐度为10000 mg·L^−1的模拟废水,实验研究了应用冷冻-重力-离心方法(FGCM)、冷冻-微波-离心方法(FMCM)和冷冻-微波-重力-离心方法(FMGCM)处理高盐高有机物废水的效果。研究结果表明:FGCM的去除率最高,但耗时最长;FMCM的去除率最低,但耗时最短;FMGCM与FGCM的去除效率相差不多,同时能够有效地缩短处理时间;这3种方法对有机物的脱除效果均好于对盐分的脱除效果。
关键词
冷冻法
COD脱除率
脱盐率
重力方法
微波处理
离心处理
Keywords
freezing method
COD removal rate
salt removal rate
gravity-induced method
microwave treatment
centrifugal treatment
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
北京冬奥会集装箱房保温层经济厚度模拟分析
佟雨柔
杨晖
郭宝霞
史彦卓
汤小芳
《煤气与热力》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
严寒区太阳能资源分区与集装箱房供暖期能耗
史彦卓
杨晖
郑颖
郭宝霞
佟雨柔
陈国伟
《煤气与热力》
2022
2
下载PDF
职称材料
3
冷冻复合法处理高盐高有机物废水
杨晖
王锐
付梦晓
江苑菲
史彦卓
郭宝霞
李彩斌
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
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