范 波 李運(yùn)江 王安琪
(1.三峽大學(xué)土木與建筑學(xué)院,湖北宜昌 443002;2.三峽大學(xué)建筑技術(shù)科學(xué)研究所,湖北宜昌 443002;3.鄂西山地城鎮(zhèn)建設(shè)與發(fā)展三峽大學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心,湖北宜昌 443002;4.三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北宜昌 443002)
建筑屋頂作為建筑的第五立面以及民用建筑中利用太陽(yáng)的重要場(chǎng)所,越來(lái)越被建筑設(shè)計(jì)師所重視,因此如何在屋頂設(shè)計(jì)中采用合適的坡度來(lái)使嵌入屋頂?shù)奶?yáng)能集熱器利用效率最大化成為所面臨的一個(gè)問(wèn)題,特別是在坡屋頂?shù)脑O(shè)計(jì)中.《民用建筑太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》(GB50364-2005)4.43條規(guī)定:集熱器的安裝傾角應(yīng)與當(dāng)?shù)鼐暥纫恢?;如?cè)重夏季使用,則安裝傾角在當(dāng)?shù)鼐暥然A(chǔ)上減10°;如側(cè)重冬季使用,則安裝傾角在當(dāng)?shù)鼐暥然A(chǔ)上加10°[1].本文以湖北省宜昌市花林寺鎮(zhèn)福利院項(xiàng)目的坡屋頂設(shè)計(jì)為例,通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能集熱器不同安裝傾角進(jìn)行表面太陽(yáng)輻射量、月以及年吸收熱量的模擬分析比較,來(lái)確定宜昌地區(qū)的集熱器最佳水平安裝傾角,從而得到該地區(qū)的坡屋頂最佳水平設(shè)計(jì)傾角.本項(xiàng)目位于湖北省宜昌市遠(yuǎn)安縣花林寺鎮(zhèn),基地為狹長(zhǎng)帶形(如圖1所示),基地緯度為北緯30°1′,受基地限制,建筑朝向?yàn)槟掀珫|42°(方位角為48°).擬在南向灰色的坡屋頂上安裝嵌入式一體太陽(yáng)能集熱器.
圖1 總平面圖
本次分析采用Autodesk Ecotect Analysis軟件,經(jīng)過(guò)軟件模擬仿真,得出結(jié)果并針對(duì)集熱器不同安裝角度下的模擬結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析[2],從而找到適合本項(xiàng)目朝向的最佳坡屋頂水平設(shè)計(jì)傾角.
本次分析采用軟件內(nèi)置的宜昌市氣象資料,建模采用1m×1m×3m 的建筑模型,屋頂嵌入式集熱器尺寸為1m×1m,屋頂傾角參考規(guī)范設(shè)置了6個(gè)角度(如圖2所示),分別為0°(平屋頂)、20°(規(guī)范:側(cè)重夏季)、25°、30°(規(guī)范:和基地緯度一致)、35°、40°(規(guī)范:側(cè)重冬季).
圖2 模擬仿真模型
1.2.1 計(jì)算機(jī)仿真模擬數(shù)據(jù)
根據(jù)模擬數(shù)據(jù)(如圖3所示),經(jīng)過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)(如圖4所示),集熱器0°即水平安裝時(shí),表面受到年太陽(yáng)直接輻射量最大,25°次之.
圖3 集熱器在各個(gè)傾角條件下獲得的年太陽(yáng)直射輻射量
圖4 集熱器表面年太陽(yáng)輻射量對(duì)比
1.2.2 太陽(yáng)直射輻射強(qiáng)度HB驗(yàn)算[3-4]
根據(jù)К Я Кондратъев的理論[5],傾斜面上太陽(yáng)直接輻射量應(yīng)為
上面各式中,θ 為集熱器水平傾角;γn為集熱器的方位角;φ為地理緯度;δ 為太陽(yáng)赤緯角,由Cooper公式給出:
式(3)中,n為一年中某一天的日序,各月代表日的日序由表1給出.
表1 各月代表日序
式(2)中,ωo為水平面的日升時(shí)角;ωc,s為傾斜面上的日落時(shí)角;ωc,r為傾斜面上日升時(shí)角.其中ωo為
下面以1月份30°安裝時(shí)集熱器表面太陽(yáng)直接輻射量計(jì)算為例進(jìn)行分析:集熱器方位角γn=48°,φ=30°,θ=30°,對(duì)于冬半年(即δ<0),這時(shí)ωc,s=ωo,ωc,r=-ωo.
利用ECOTECT 模擬出1 月份30°安裝時(shí)集熱器表面太陽(yáng)直接輻射量為43 517.44W·h/m2(如圖5所示).通過(guò)與理論計(jì)算值的對(duì)比,證明軟件仿真模擬過(guò)程是可信的.
圖5 30°安裝時(shí)1月集熱器表面年太陽(yáng)輻射量
利用Ecotect對(duì)集熱器逐月吸收太陽(yáng)熱量進(jìn)行了模擬計(jì)算,得到了如圖6所示結(jié)果.
圖6 集熱器逐月吸收熱量對(duì)比
根據(jù)模擬數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)(如圖6所示),在夏季(6.1~8.31)時(shí),集熱器逐月得熱量隨傾角增大而減??;冬季(11.1~2.28)時(shí),集熱器逐月得熱量隨傾角增大而增大.這與規(guī)范的規(guī)律是相符合的.
通過(guò)對(duì)集熱器年累積吸收太陽(yáng)熱量對(duì)比發(fā)現(xiàn)(如圖7所示),集熱器25°安裝時(shí)年吸收輻射量最大.
圖7 集熱器年吸收熱量對(duì)比
通過(guò)對(duì)不同安裝角度下集熱器表面太陽(yáng)輻射量與月、年吸收熱量的對(duì)比,在以年為單位并只考慮集熱器吸收熱量的情況下,集熱器水平安裝角度為25°時(shí)效率最高,因此,本項(xiàng)目南向坡屋頂坡度設(shè)計(jì)為25°時(shí)能夠使嵌入式太陽(yáng)能集熱器帶來(lái)最大的效率.(考慮到工程施工精度未向更細(xì)的角度進(jìn)行模擬)
圖8 年太陽(yáng)直接輻射量與集熱器吸收輻射量對(duì)比
集熱器水平(0°)安裝時(shí)表面所受太陽(yáng)輻射最大,但集熱效率反而是25°安裝時(shí)最大,如圖14,原因在于在以年為單位的工作過(guò)程中,春、秋、冬季0°安裝時(shí)的吸收輻射量要比其他角度小的多,且集熱效率還受到集熱器自身材料的熱工性能如導(dǎo)熱系數(shù)、蓄熱系數(shù)等與太陽(yáng)高度角變化的復(fù)合影響.
通過(guò)基于太陽(yáng)輻射量的分析仿真,為建筑設(shè)計(jì)師對(duì)坡屋頂?shù)脑O(shè)計(jì)優(yōu)化提供參考,希望這種利用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)的方法能夠在建筑設(shè)計(jì)方案階段簡(jiǎn)便快捷的得出某地區(qū)的最佳坡屋頂坡度,從而達(dá)到使建筑既美觀又實(shí)用的目的.
[1] 中華人民共和國(guó)建設(shè)部.GB50364-2005民用建筑太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2006.
[2] 云 朋.ECOTECT 建筑環(huán)境設(shè)計(jì)教程[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出社,2007.
[3] 楊金煥,毛家俊,陳中華.不同方位傾斜面上太陽(yáng)輻射量及最佳傾角的計(jì)算[J].上海交通大學(xué)報(bào),2002,36(7):1032-1036.
[4] 唐潤(rùn)生,呂恩榮.集熱器最佳傾角的選擇[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),1988,9(4):369-375.
[5] K.Ya.Kondratyev.Radiation Resime of Inelined Surfaees[M].Worid Meteorologieal Orgnization,1977:467.
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三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2013年2期