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(外文翻译)通过建筑围护结构的设计来提高能源效率(外文+译文) (外文翻译)通过建筑围护结构的设计来提高能源效率(外文+译文)

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1、模基于美国能源部.计划能源分析计划被用于模拟土耳其伊兹密尔市旅社建筑。该城市坐落在爱琴海沿岸,是全国第三大人口密集城市和著名乡村旅游景点。其地理坐为北纬度分,东经度分。伊兹密尔以长期而炎热夏天和适度而多雨冬季为特征,是典型热带地中海气候。这样气候年又天日照,有很长旅游季节。夏天很干燥,夏天月份六月到九月特点是缺乏水及日间平均气温为.摄氏度或者更高。另方面,冬季是温和,伴随着偶热降雪和般降雨量。事实上,总降水量发生在冬季月到下年三月。冬季月份平均最高气温在到.到摄氏度间变动。如图所示由于适合能源计划使用个小时气候数据对伊兹密尔却行不通。巴勒莫意大利气候被作为最相近使用。中文字出处通过建筑围护结构设计来提高能源效率摘要建筑物及其周边环境还有相关联企业比其他任何个人类企业或工厂,都要产生更多制造更多污染消耗更多能源及浪费更多自然资源。并且,这些环境冲击相当大部分源于住宿业。旅社建筑多功能化设计,从而提供不同舒适。

2、东经度分。伊兹密尔以长期而炎热夏天和适度而多雨冬季为特征,是典型热带地中海气候。这样气候年又天日照,有很长旅游季节。夏天很干燥,夏天月份六月到九月特点是缺乏水及日间平均气温为.摄氏度或者更高。另方面,冬季是温和,伴随着偶热降雪和般降雨量。事实上,总降水量发生在冬季月到下年三月。冬季月份平均最高气温在到.到摄氏度间变动。如图所示由于适合能源计划使用个小时气候数据对伊兹密尔却行不通。巴勒莫意大利气候被作为最相近使用。月和七月温度曲线和干湿球温度计温度值如图至所示。.建筑模型为了进行评估,建立个假设模型。个典型层轻结构建筑物基于伊兹密尔现存个年建造旅社被建立,来评估其能源效率,如图到所示。在世纪期间,土耳其没有个关于能源性能管理规则。政府部门和社区是有关建筑物规章制度责任团体。建筑物能源性能规章制度在年十二月开始生效。然而,仍需要评估建筑能源性能方法,并且也存在些漏洞,尤其对大规模建筑。.能源分析能源效率是根据。

3、定.基线标准除了低层居民建筑之外建筑能源基准。.改善外墙外保温和改善玻璃系统.减少外部窗户在外立面墙所占比例玻璃窗。第三个情况拟定设计方案按照美国暖通空调工程师协会.标准改善外墙外保温和改善玻璃系统减少外部玻璃在外立面墙所占比例玻璃窗着色元素。在以上三个例子中,建筑能源是从电力和天然气提供整个建筑热冷负荷来运行。.第个案例初始条件第案例典型代表是伊饭店。伊饭店外墙和屋顶不是绝缘,它玻璃采用单层明净玻璃。在这种典型情况下,特别是在气候温暖土耳其。如果在冬季没有特别重要需求话是不考虑绝缘隔热。同时,大多说观点认为,在外立面墙中玻璃所占比例可达到。建筑物围护性结构墙表面结构金属框架在中间没有绝缘墙体玻璃种类单层透明玻璃..,.,.,.,.,,,,.存在优势。能源损耗减少以百分数形式给出。在这个特使案例研究中,作为重点不只有冷负荷,还有热负荷,因为旅社大多在夏季旅游观光季节使用,但也在冬季开放。.旅馆建筑能源损耗。

4、计方案按照美国暖通空调工程师协会.标准改善外墙外保温和改善玻璃系统减少外部玻璃在外立面墙所占比例玻璃窗着色元素。在以上三个例子中,建筑能源是从电力和天然气提供整个建筑热冷负荷来运行。.第个案例初始条件第案例典型代表是伊饭店。伊饭店外墙和屋顶不是绝缘,它玻璃采用单层明净玻璃。在这种典型情况下,特别是在气候温暖土耳其。如果在冬季没有特别重要需求话是不考虑绝缘隔热。同时,大多说观点认为,在外立面墙中玻璃所占比例可达到。建筑物围护性结构墙表面结构金属框架在中间没有绝缘墙体玻璃种类单层透明玻璃.存在优势。能源损耗减少以百分数形式给出。在这个特使案例研究中,作为重点不只有冷负荷,还有热负荷,因为旅社大多在夏季旅游观光季节使用,但也在冬季开放。.旅馆建筑能源损耗建模基于美国能源部.计划能源分析计划被用于模拟土耳其伊兹密尔市旅社建筑。该城市坐落在爱琴海沿岸,是全国第三大人口密集城市和著名乡村旅游景点。其地理坐为北纬度分,。

5、响很小。然而,酒店类建筑定位是非常重要。因为,除了要考虑太阳辐射可以利用外,它还和以下因素相关联视野客房与其隔壁房间隔离建筑内功能和社会联系。建筑内简单平面布置却能够满足各种活动需求并且减少地板面积,提高了效率。在温带气候和夏季炎热气候地区,遮阳处理在平衡白天室温方面非常有效,也就论证着遮阳策略在节省能源方面有着重要作用。建筑定位方向朝南通过简单固定遮阳设备系统就可以有助于太阳光利用控制,例如遮蓬。着这个设计里,现有建筑都是长矩形平面布置,并且建筑较长面朝向南北方向。这有助于使用悬吊挂设朝南方向玻璃去控制太阳光束直接辐射。所应用策略和和相应对比如下,增加或者改善了外墙外保温和改善玻璃系统,减少外部窗户在外观上胶粘剂百分比。,增加着色元素。三种情况来估能源消耗使用相同建筑空间与结构,创建三个案例进行对比。第个情况独创性代表着最典型伊饭店.单玻璃.非绝缘隔热屋顶和墙体。第二个情况美国暖通空调工程师协会制。

6、和服务顾客。般渴望享受独家设施。度假村般在最原始敏感生态系统开发,很少甚至没有对自然环境或人文环境加以考虑。大多数策略是边设计边实施,很多住宿设施所提供服务需要消耗大量能量水和不耐用物品。从建筑开始设计到最终使用者,旅店设施资源利用效率通常较低,并且旅店对环境影响比其他类型类似规模商业建筑物要严重多。对于建筑物管理者,建筑设计期间做出决策在减少环境影响中扮演着重要角色。随着旅社建筑总能量性能全球性提高,本文描述个研究设计工程。该工程坐落在土耳其伊兹密尔市,基于被动式太阳能设计技术影响来设计建筑物围护结构体系,从而来开发和论证高性能。关键字建筑围护结构设计酒店能源性能能效建模引言各种用途费用代表着来自旅店老板使用费快速增长,并且在年至年期间以每年平均速率增长。旅店业在能量使用花费和温室气体排放上有个显著增加。有篇关于能量是什么时间在什么地方怎样被使用,和从旅社设施管理者立场上可能发生存储调查研究。然而,旅社。

7、国能源部制定.能源分析程序中表格输入图形建模界面来运行。是为建筑师使用设计,尤其是在早些时候,用于在设计中做出关于外形和建筑方位这些重要决策。它用来分析建筑物外表面和几何结构在年个小时中,对内在负荷和外在天气情况响应。这些负荷包括太阳辐射热量和来自居住者电灯和仪器设备热量以及通过渗透物或者由墙房顶和装配玻璃传导来实现获得或散失热量。由于本研究目是无源设计,在三种情况下机械系统和工厂用来消除影响。选择高效节能机械器具和设备是很重要。外貌和规划细节都不是这次研究真关心考虑,但是建筑能效模型与建筑学观点并不相同。例如,在能源仿真中,对分析者来说,窗户可操作性和其遮阳物比其形状更重要。能源分析需要建筑材料信息,建筑材料可能影响建筑物热质量。因此,例如,在设计阶段从木材和混凝土中做出符合建筑学选择是很容易。能源建模也要关心颜料和室内设计,这些影响室内反射率和白天绩效,而外面装饰会影响太阳能获得。基本上,建筑物能源消。

8、型旅社研究。希腊所旅社能源损耗平均为.。突尼斯旅店各部门年均总能源损耗变动范围是.到.。分析了土耳其安塔利亚地区旅社,测定其能源损耗为.到之间。这篇研究论文将综合以上提到各个研究结果,进步强调建筑物维护结构能源效率重要性。大规模建筑物能源效率提高不能仅通过应用先进动机械系统,而且也要通过经营管理设计方案来提高,能够意识到这些是至关重要。这些决策应该在建筑设计开始阶段就制定,正如本文强调,此时决策对能源效率影响是及其显著。这是个多学科问题,要求包括工程学建筑学环境管理设计及国家政策在内各学科协调工作。每个新结构搭建,如果没有遵守可承受原则,将使建筑使用寿命降低。从能源损耗和浪费这代观点来看,建筑设计决定了个建筑物在它整个使用期限如何运作。建筑设计影响营业成本。用于空间调节尤其是制冷能量是地中海国家最关心事情。过去十年间,欧洲南部国家对机械空调使用不仅在旅社中戏剧性地增加,而且在其他建筑业也有增加。这结果主要。

9、在供暖及制冷热水照明设备及服务项目和设备。该项目年能量密集度为。总能源损耗中,建筑物能耗来自天然气和来自电力。其中电能损耗来自空间调节,包括空间制冷和通风设备图。仅仅如果在建筑设计阶段考虑这些因素,通过应用被动式设计技术可以减少相当大部分损耗。因此在设计中对机械系统需求最小化可以减少建筑总能耗。被动式太阳能应用设计技巧建筑物内被动式太阳能设计相对决定了建筑材料选用。这其中包括框架结构材料,绝缘材料以及玻璃类型。然而,旧建筑外或者不合理设计建筑物由于不好建筑物维护体系而处于过度耗能状态例如,隔热性能不好墙壁和窗户。被动设计方案主要包括下几个因素,建筑维护结构,括彼此连接屋顶阳台等维护结构遮阳,相邻结构材质遮阳,自然通风可以打开或关闭窗户,冬季太阳能辐射,每日照明。被动式太阳能设计策略把到都纳入了模型。所建立模型方位被定位在伊士麦家酒店处,由于当地建筑都是晚上占用并且自动照明控制不适用,所以日照对当地居民建筑。

10、究根据建筑物能耗,给出任何关于建筑物维护结构重要性信息。这些来自在下方给出文献迄今为止研究实例中可以看出,没有项实施研究考虑过建筑物维护结构体系重要性。在美国,年每年住宿房平均能量强度从到不等。通常情况下,个旅社或者汽车旅馆几乎能源使用都归因于空间供暖水供暖照明和制冷综合使用。剩下用于程序电梯和厨房。这些数据与加拿大渥太华旅社能源性能不同。据报道渥太华地区每年平均能量密集度为.,该结果来自于年对渥太华地区家旅社中家进行问卷调查得到。其不同能源类型百分比分布与美国住房建筑能源分布电汽油和蒸汽分别占居.,.和.百分比不同。空间取暖消耗,而水加热制冷和照明消耗分别为和。在英国,几个有关旅社建筑物能源性能方面研究案例已有报道。例如年,伦敦旅社每个建筑面积平均能源消耗为.其中大约来自于天然气消耗。在香港,有个早期关于旅社电能需求研究指出平均电能消耗强度为和.。然而香港这些研究仅仅针对于电能使用。也有些关于地中海气候。

11、因于生活水平提高和空调设备组件费用增加。欧盟成员国国民生产总值销售额有明显增长趋势。对电能损耗影响令人担忧。在欧洲南方大部分地区,夏天开始出现电能最大值负荷。本研究展示了自然能源流在减少热和冷负荷方面优势,即使当用于像被动地设计旅社这种现存大规模建筑物也同样存在优势。能源损耗减少以百分数形式给出。在这个特使案例研究中,作为重点不只有冷负荷,还有热负荷,因为旅社大多在夏季旅游观光季节使用,但也在冬季开放。.旅馆建筑能源损耗建模基于美国能源部.计划能源分析计划被用于模拟土耳其伊兹密尔市旅社建筑。该城市坐落在爱琴海沿岸,是全国第三大人口密集城市和著名乡村旅游景点。其地理坐为北纬度分,东经度分。伊兹密尔以长期而炎热夏天和适度而多雨冬季为特征,是典型热带地中海气候。这样气候年又天日照,有很长旅游季节。夏天很干燥,夏天月份六月到九月特点是缺乏水及日间平均气温为.摄氏度或者更高。另方面,冬季是温和,伴随着偶热降雪和般降。

12、量损耗很显著部分可以在建筑设计中减少。因为,建筑设计对选择和制定建筑物机械系统有直接影响,而机械系统选择和制定反过来影响建筑使用期限中能量损耗。因此,从建筑设计师业主和公共事业设备观点来看,检验减少建筑物能量损耗可能性关键是识别建筑物组成部分能量损耗,不仅仅通过检验建筑物系统和管理部门高效率,而且通过建筑物建筑学特征。这个研究目是展示如何用被动式设计来满足减少能耗要求。适当建筑物设计能够显著地减少能量损耗。此外,低能源消费减少温室气体排放二氧化碳甲烷氧化二氮,并降低运行成本。已经完成旅社能源效率研究,就旅社能源损耗模型给出了个清楚理解。旅社能源强度年均为其中来自电,来自天然气和其他燃料。如表和图所示,这些转换成电能为和天然气。当把旅社与像事务所和零售处等其他商业建筑物相比,旅社年均能源密集度是最高。办公大楼年均能量密集度是.甲级零售物业是.,。因此,以节能观点来评估旅社建筑物变得越来越关键。然而,没有个研。

参考资料:

[1](外文翻译)通过广义条纹投影轮廓分析模型来选择最优滤波偏估计(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[2](外文翻译)通过常压醋酸工艺分馏小麦秸秆(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[3](外文翻译)通过比较学习发展中的社会应用程序与安卓平台上的游戏的软件体系结构(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[4](外文翻译)通过HLVQ_C完善个人信用评分体系(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[5](外文翻译)通过BP神经网络算法和改进的BP算法研究预测电渗析过程中分离百分比(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[6](外文翻译)通过BIM改变业主、设计师、承包商的角色(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[7](外文翻译)铁路隧道的安全(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[8](外文翻译)铁路大跨度桥梁设计的争议(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[9](外文翻译)添加电熔氧化镁氧化锆熟料对镁锆质不烧砖性能的影响(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[10](外文翻译)天然气运输现状与未来(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[11](外文翻译)天然气三甘醇脱水的参数分析(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[12](外文翻译)天然粗骨料对再生粗骨料物理和力学性能的影响(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[13](外文翻译)体积模量对液压传动控制系统的影响(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[14](外文翻译)提升自行车使用的设计策略研究(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[15](外文翻译)提高塔式复合人工湿地处理农村生活污水的脱氮效率(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[16](外文翻译)提高速度对二轴转向架的应力影响(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[17](外文翻译)陶瓷颗粒细度对氧化锆_莫来石复合材料性能的影响(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[18](外文翻译)碳纤维钢筋混凝土梁的弯曲形态(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[19](外文翻译)探析招聘求职网站的发展(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[20](外文翻译)探索在液固表面上超分子相互作用图案的复杂性(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

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