高海拔保温遮蔽结构
全遮蔽室内外温差提升 4.9 °C
通过遮蔽措施大幅改善高海拔建筑冬季夜间冷室效应并降低供暖能耗。
Jia, Yonghong · Jiang, Xingchi · Wen-tao, Zhang · Yuxuan, Liao · Wenxin, Hu · 张缨 · Enshen, Long
Energy and Buildings 2024
具体参数
- 无供暖夜间平均室内外温差
- {'zh': '-1.96', 'en': '-1.96'} °C
- 无供暖夜间最大室内外温差
- {'zh': '-3.1', 'en': '-3.1'} °C
- 墙体外表面与室外环境最大温差
- {'zh': '-3.6', 'en': '-3.6'} °C
- 夜间平均室内外温差(无遮蔽)
- {'zh': '18.42', 'en': '18.42'} °C
- 夜间平均室内外温差(顶遮蔽)
- {'zh': '19.85', 'en': '19.85'} °C
- 夜间平均室内外温差(全遮蔽)
- {'zh': '23.36', 'en': '23.36'} °C
- 等效节能率
- {'zh': '26.27', 'en': '26.27'} %
技术优势
大幅提升室内外温差
全遮蔽使夜间室内外平均温差从18.42 °C提高到23.36 °C,提升4.94 °C。
显著节能
全遮蔽建筑等效节能最高可达26.27%,降低供暖成本。
改善热环境均匀性
遮蔽措施可显著改善高海拔建筑室内热环境的不均匀现象,减少垂直方向温差。
应用场景
- 高海拔建筑保温:用全遮蔽结构直接提升室内外温差,替代传统加厚保温层。
- 冷室效应治理:通过遮蔽减少夜间辐射冷却,消除室内温度低于室外的冷室效应。
- 建筑节能改造:在既有建筑上加装遮蔽,实现最高26.27%的供暖节能。
- 环境监测:用于监测遮蔽前后建筑室内外温差与壁面温度分布,评估热环境改善效果。