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夏熱冬冷地區(qū)節(jié)能住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)的選擇論文

時(shí)間:2023-05-01 13:38:01 論文范文 我要投稿
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夏熱冬冷地區(qū)節(jié)能住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)的選擇論文

  摘要:本文依據(jù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱基本原理,在準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)條件下,采用分布達(dá)到法,進(jìn)行了夏熱冬冷地區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)冬夏熱工計(jì)算的理論推證。在理論研究的基礎(chǔ)上,以成都地區(qū)為范例,進(jìn)行了節(jié)能住宅冬,夏圍護(hù)結(jié)構(gòu)的選擇與評(píng)價(jià).最后,本文得出了有益于工程實(shí)踐的重要結(jié)論。

夏熱冬冷地區(qū)節(jié)能住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)的選擇論文

  關(guān)鍵詞:節(jié)能住宅 供熱系統(tǒng) 舒適性空調(diào)

  1.引言

  我國夏熱冬冷地區(qū)泛指長江中下游及其周圍廣大地區(qū)。該地區(qū)夏季炎熱、冬季寒冷,氣侯條件差直接影響人們的工作和生活。改革開放以來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速增長,人民生活水平不斷改善,人們對(duì)居住環(huán)境質(zhì)量的要求也越來越高。各種采暖空調(diào)設(shè)備的大量采用,隨之又帶來了能耗的大量增加和對(duì)環(huán)境的污染及空調(diào)房間綜合癥等影響人們健康的疾病,因此研究該地區(qū)的節(jié)能住宅勢(shì)在必行,刻不容緩。

  在研究該地區(qū)節(jié)能住宅時(shí),面臨的首要問題是:進(jìn)行節(jié)能住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)時(shí),首先應(yīng)解決圍護(hù)結(jié)構(gòu)的節(jié)能評(píng)價(jià)及計(jì)算問題。我國夏熱冬冷地區(qū)的許多城市過去在規(guī)范上屬于冬季既不采暖、夏季又不空調(diào)的地區(qū),現(xiàn)時(shí)的規(guī)范對(duì)該地區(qū)節(jié)能住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)缺乏結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂驐l件的節(jié)能評(píng)價(jià)及計(jì)算方法,本次研究依照夏季圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱基本原理,把在空調(diào)條件下的室內(nèi)氣溫近似假定為恒定,將室外綜合溫度分解為平均值及波動(dòng)值兩部分,然后分別考慮在兩種情況下的傳熱問題,并疊加即得到通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面進(jìn)入房間的最大熱流密度。把該地區(qū)80年代初的通用住宅的能耗減少50%(即按建筑物承擔(dān)30%,設(shè)備承擔(dān)20%,)的原則進(jìn)行簡化,即得出節(jié)能住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的比例。冬季通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱量則通過對(duì)<<民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)>(采暖居住建筑部分)[1]提出的能耗計(jì)算公式的分析簡化,從而得出該地區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)的限值。在理論研究的基礎(chǔ)上,以成都地區(qū)為范例,進(jìn)行節(jié)能住宅冬、夏圍護(hù)結(jié)構(gòu)的選擇與評(píng)價(jià)。最后,本文得出了有益于工程實(shí)踐的重要結(jié)論。

  2.夏熱冬冷地區(qū)冬季住宅外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)限值的分析:

  由于夏熱冬冷地區(qū)許多城市雖處于不采暖地區(qū),或現(xiàn)時(shí)的采暖方式也并非集中采暖(而多系用電暖器、空調(diào)器或燃?xì)饧t外爐等進(jìn)行間歇采暖),但由于集中連續(xù)采暖的不可替代的優(yōu)點(diǎn),定系該地區(qū)將來的發(fā)展方向,因此完全可參照采暖地區(qū)建筑耗熱量的分析方法來分析該地區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)冬季的節(jié)能設(shè)計(jì)。

  設(shè)80年代初該地區(qū)通用住宅(可能會(huì)因城市而不同)耗熱量指標(biāo)按下式計(jì)算[1]:

  qH=qH。T+qINF—qI.H (1)

  式中:

  qH------建筑物耗熱量指標(biāo)(W/m2);

  qH。T------單位建筑面積通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱耗熱量(W/m2);

  qINF------單位建筑面積的空氣滲透耗熱量(w/m2);

  qI.H------單位建筑面積的建筑物內(nèi)部得熱(包括炊事、照明、家電和人體散熱),對(duì)住宅建筑,取3.80w/m2。將(1)式各個(gè)分項(xiàng)展開得:

  qH.T=(ti-te)(εi·Ki·Fi)/Ao (2)

  式中:

  ti------全都房間平均室內(nèi)計(jì)算溫度(·C);

  te ------采暖期室外平均溫度(℃);

  εi------圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)修正系數(shù);

  Ki———圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)(w/m2·k)

  Fi———圍護(hù)結(jié)構(gòu)的面積(m2);

  A!ㄖ娣e(m2).

  qINF=(ti—te)(Cp··N·V)/A。 (3)

  式中:

  Cp———空氣定壓比熱容;

  ———空氣密度(kg/m3);

  N———換氣次數(shù);

  V———換氣體積。

  參照[1],為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%的目標(biāo),建筑物節(jié)能率應(yīng)達(dá)到35%(即建筑物耗熱量指標(biāo)應(yīng)降低35%);供熱系統(tǒng)的節(jié)能率應(yīng)達(dá)到23.6%.若在總節(jié)能率50%中按比例分配,則建筑物約承擔(dān)30%,供熱系統(tǒng)約承擔(dān)20%。

  按建筑物耗熱量指標(biāo)應(yīng)降低35%這一要求,設(shè)節(jié)能住宅耗熱量指標(biāo)為 qˊH.,

  則qˊ H =(1—0.35)qH=0.65qH

  又qˊH.=qˊH.T+qˊINF+qˊI.H=0.65(qH.T+qINF+qI.H)=0.65qH.T+0.65qINF+0.65qI.H

  即得出: qˊH.T=0.65qH.I (4)

  80年代初,該地區(qū)城市住宅換氣次數(shù)N約為1.5,對(duì)節(jié)能住宅,若要qˊINF=0.65qINF,則N=0.65N=0.98≈1.0,對(duì)夏熱冬冷的廣大的地區(qū)的節(jié)能住宅將N控制在1.0也是可行的。對(duì)qˊI.H=0.65X3.80=2.47,這一熱流密度量的變化對(duì)房間影響甚小,且系有利因素,故對(duì)其變化可忽略不計(jì)。

  從(4)式得:

  (ti-te)(εiˊ·Kiˊ·Fi)/Ao=0.65(ti-te)(εiˊ·Kiˊ·Fi)/Ao (5)

  對(duì)(5)式中所包含的屋頂、外墻、與室外連通的樓梯間隔墻、戶門、窗戶(含陽臺(tái)門上部玻璃部分)、陽臺(tái)門下部不透明部分、地面等各部位,

  εiˊ·Kiˊ=0.65εi·Ki

  對(duì)屋頂、外墻、 與室外連通的樓梯間隔墻、陽臺(tái)門下部(或無玻門),

  Kiˊ=0.65Ki,對(duì)同一朝向的單層窗、雙層窗、雙玻窗(有無陽臺(tái))其εiˊ·Kiˊ=0.65εi·Ki

  80年代初,夏熱冬冷地區(qū)許多城市的通用住宅設(shè)計(jì),其屋頂為架空通風(fēng)屋頂,屋頂基層為120mm厚鋼筋混凝土空心板,平均厚度約為70mm左右的爐渣混凝土找平兼作保溫層,通風(fēng)層約高180mm,架空板為30mm厚。按過去筆者在成都地區(qū)實(shí)測(cè)這種屋頂冬季傳熱阻為R。=0.48m2·k/W,其K0=2.08w/m2·k。其Kiˊ=0.65K。=0.65X2.08=1.35w/m2·K。這是按冬天采暖算的結(jié)果,還應(yīng)按夏季空調(diào)計(jì)算,以二者中Ki小者作為設(shè)計(jì)依據(jù)。當(dāng)時(shí)通用住宅外墻為雙面抹灰240mm厚實(shí)心磚墻,按成都地區(qū)實(shí)測(cè)其冬季傳熱系數(shù)K。=2.27w/m2·k,其K0=0.65K。=0.65X2.27=1.48w/m2·k≈1.5Ow/m2·k,同樣也應(yīng)進(jìn)行夏季空調(diào)計(jì)算以二者中K。小者作為設(shè)計(jì)依據(jù)。對(duì)其余部分,因在這一地區(qū)尚未對(duì)εi及εiˊ進(jìn)行研究,故仍可按K0ˊ=0.65K。進(jìn)行近似處理,在此從略。

  3.夏熱冬冷地區(qū)夏季空調(diào)狀態(tài)下外圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能量的分析與評(píng)價(jià):

  3.1 在周期性外擾作用下,當(dāng)室內(nèi)氣溫穩(wěn)定時(shí)傳入室內(nèi)的最大熱流密度的計(jì)算:

  不論是在自然通風(fēng)或室內(nèi)空調(diào)條件下,圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面溫度均是評(píng)價(jià)圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱性能的重要指標(biāo)。在空調(diào)條件下,通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面?zhèn)魅胧覂?nèi)的熱流密度,與內(nèi)表面溫度和室內(nèi)的氣溫之差成正比。在住宅舒適性空調(diào)條件下,可近似假定室內(nèi)氣溫是一個(gè)不變的常數(shù),按[2]規(guī)定其平均值i≤28℃,計(jì)算時(shí)可取i=28℃。這樣在室外周期性外擾作用下,通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳入室內(nèi)的熱流密度可認(rèn)為包含兩部分。一部分是由室外空氣綜合溫度平均值sa與室內(nèi)氣溫i(對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)算來說,室溫巳假定為常數(shù))之差造成的傳熱量,另一部分是由于室外綜合溫度波動(dòng)值A(chǔ)tsa()使圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面也具有波動(dòng)Aθi(),而產(chǎn)生的附加傳熱量,即

  q() =K。(sa-i)+αi[θi.()-i] (6)

  式中:

  αi——圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面逐時(shí)換熱系數(shù)(W/m2·k);

  θi.() ———圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面逐時(shí)溫度(℃);

  按逐時(shí)法計(jì)算θi.() 過于復(fù)雜,不便于工程應(yīng)用,為了簡化起見可計(jì)算通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面進(jìn)入房間的最大熱流密度,并同保溫計(jì)算所取的比較基準(zhǔn)類似,將80年代初期,夏熱冬冷地區(qū)典型的通用住宅設(shè)計(jì)中,通過屋頂,西、東、南墻的最大熱流密度量作為比較基準(zhǔn)。

  這時(shí),通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面?zhèn)魅胧覂?nèi)的最大熱流密度

  qi.max=+Aq (7)

  式中:

  =K。(sa–i) (8)

  Aq=qmax–=(–i)–(–i)=(–)=Aθi (9)

  (7)式將變?yōu)椋?/p>

  qi.max=+Aq=(i–i)+Aθi=Ko(sa–i)+Aθi=Ko(sa–i)+ (10)

  對(duì)(10)式中幾個(gè)參量的計(jì)算:

  1)的計(jì)算:

  由(10)式可得出:

 。終o(sa–i)=(i–i)

  即可得出= (11)

  這即是計(jì)算(10)式中的公式。

  2)Ko的計(jì)算:

  Ko= (12)

  R!獓o(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱阻

  R。=Ri+∑R+Re (13)

  式中:

  Ri———內(nèi)表面換熱阻

  ∑R———圍護(hù)結(jié)構(gòu)各層的熱阻之和

  Re———外表面換熱阻

  3)sa的計(jì)算:

  sa=e+ (14)

  4)Atsa的計(jì)算:

  按<<民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范>>[3]規(guī)定進(jìn)行:

  Atsa=(Ate+Atb)β (15)

  5)vo的計(jì)算:

  vo=······· (16)

  式中:

  v!獓o(hù)結(jié)構(gòu)的衰減倍數(shù);

  D———圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱情性指標(biāo);

  s1、sa、———Sn---由內(nèi)到外各層材料的蓄熱系數(shù)(W/m2·k),空氣間層取s=0;

  Y1、Ya、———yn---由內(nèi)到外各層材料外表面蓄熱系數(shù)(w/m2·k);

  Yk、Yk-1——分別為空氣間層外表面和空氣間層前一層材料外表面的蓄熱系數(shù)(w/m2·k)。

  3.2 計(jì)算實(shí)例:

  3.2.1 計(jì)算雙面抹灰240mm厚實(shí)心磚西墻的qi.max:

  1)計(jì)算Tsa:

  ℃

  2)Awtsa=(Ate+Atb)β=(5.2+15.99)X0.99=20.98℃

  3)計(jì)算R。:

  經(jīng)過去在成都地區(qū)多次實(shí)測(cè)雙面抹灰240mm厚磚墻:

  R=0.29m2·k/w 則夏季Ro=0.45m2·k/w

  Ko=2.22w/m2·k

  4)計(jì)算:

 。健

  5)計(jì)算:

 。健妫╲o采用過去實(shí)測(cè)數(shù)據(jù))

  6)計(jì)算:

 。絯/m2·k

  7)計(jì)算qwi.max:

  qwi.max=Ko(w/m2·k

  這便是雙面抹灰西墻傳入室內(nèi)的最大熱流量qwi.max。按與以上相同的方法可求出南墻、屋頂?shù)鹊谋容^基準(zhǔn)qsi.max、qri.max:

  qsi.max=16.20 w/m2

  qri.max=38.17 w/m2

  3.3 節(jié)能量的分析:

  按前面提出50%的節(jié)能要求,得出圍護(hù)結(jié)構(gòu)墻體(主要指西、南墻,北墻可采用南墻控制值),屋頂?shù)淖畲罂刂茻崃髁浚?/p>

  qkwi.max=0.65 qwi.max=0.65X29.94=19.46w/m2

  qksi.max=0.65 qsi.max=0.65X16.20=10.53w/m2

  qkri.max=0.65 qri.max=0.65X38.17=24.81w/m2

  3.4 問題討論:

  若要保證最大控制熱流量,則

  由(10)式

  qi.max=Ko()+

  其中:=

  將代入(10)式,則得qi.max=K。()+·=Ko()[1+·] (17)

  下面我們對(duì)(14)式進(jìn)行討論:

  對(duì)西墻:

  Ko=1.5w/m2·k twsa=34.28℃ ti=28.00℃ Awtsa=20.98℃

  節(jié)能住宅房間屬于要求較高的房間,可取i-i=1.00℃

  因qkwi.max=19.46w/m2用(14)式求得vo=19.68 這是屬于重質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)才能達(dá)到的指標(biāo)。

  這時(shí)Ael==1.07

  若取Aθi=1.0℃ 可由(14)式求得Ko=1.55w/m2·k這時(shí)vo=20.98同冬季Ko=1.50w/m2·k(見前)比較可知應(yīng)取Ko=1.50w/m2·k

  對(duì)輕質(zhì)結(jié)構(gòu)西墻,若將其vo減小一半,即使vo=9.84,則求得所需Ko=0.99w/m2·k

  這時(shí)Ael==2.13

  若取Aθ=2.0℃ 可由(14)式求得Ko=1.03w/m2·k 這時(shí)vo=10.49

  對(duì)南墻:

  Ko=1.5w/m2·k ssa=31.63℃ i=28.00℃ Astsa=10.63℃ 取i–i=1℃

  因qksi.max=10.53w/m2用(14)式求得vo=11.38

  這時(shí)Aθi==0.93

  對(duì)屋頂:

  Ko=1.0w/m2·k rsa=39.80℃ i=28.00℃ Arsa=25.52℃ i–i=1.0℃

  因qri.max=24.81w/m2用(14)式求得vo=23.15℃

  這也是屬于重質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)尚能達(dá)到的指標(biāo)。

  這時(shí) Aθi==1.1℃

  若取Aθi=1.0℃ 可由(14)式求得Ko=1.05w/m2·k 這時(shí)vo=25.52 同冬季

  Ko=1.35w/m2·k(見前)比較可知應(yīng)取Ko=1.05w/m2·k

  若取Aθi=2.0℃ 可由(14)式求得Ko=0.70w/m2·k 這時(shí)vo=12.76

  對(duì)輕質(zhì)結(jié)構(gòu)屋頂,若將其vo減小一半,即使vo=11.58,則求得所需Ko=0.66w/m2·k

  Aθi==2.2℃

  從以上對(duì)幾種墻體、屋頂內(nèi)表面溫度振幅值A(chǔ)θi的計(jì)算結(jié)果來看,重質(zhì)結(jié)構(gòu)處于0.93~1.1℃的范圍,輕質(zhì)結(jié)構(gòu)處于2.13~2.2℃的范圍。根據(jù)[4]中陳述的觀點(diǎn),對(duì)要求較高的房間Aθi≤1.5℃;對(duì)一般房間Aθi≤2.5℃。那么以上考慮均是合適的,僅為適用不同擋次的要求而已。當(dāng)然在條件允許時(shí),選用Aθi≤1.0℃的外圍護(hù)結(jié)構(gòu),居住舒適度更好一些(過大的Aθi值明顯地使人感到不適)。從上面的分析可看出,公(14)既適用于重質(zhì)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的節(jié)能計(jì)算,也適用于輕質(zhì)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的計(jì)算。當(dāng)=1℃時(shí),重質(zhì)外圍護(hù)結(jié)構(gòu),Vo大,Ko值可選大一些,而輕質(zhì)外圍護(hù)結(jié)構(gòu),Vo小,相應(yīng)的Ko值應(yīng)選小一些,且同重質(zhì)結(jié)構(gòu)相比,內(nèi)表面Aθi要大一些,但Aθi≤2.5℃。從上述分析可看出在<<采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范>>[5]對(duì)舒適性空氣調(diào)節(jié)給出的圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大傳熱系數(shù)限值:屋蓋Ko=1.0w/m2·k,外墻Ko=1.5W/m2·k恐只適用于重質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu),輕質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)與此有較大差距,值得進(jìn)一步探索。

  4.舒適性空調(diào)條件下內(nèi)墻和樓板的選擇

  在成都地區(qū)及我國南方的廣大地區(qū)(包括廣大的夏熱冬冷和夏熱冬暖地區(qū)以及部分溫和地區(qū))的住宅夏季并非個(gè)個(gè)房間都空調(diào),冬季并非個(gè)個(gè)房間都采暖,而且鄰居的相鄰房間也并非同時(shí)空調(diào)和采暖.這樣在一家人的不同房間(或與鄰居的相鄰房間均存在著傳冷(或傳熱)問題.在國家標(biāo)準(zhǔn)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》[5]中提出:當(dāng)相鄰房間的溫差大于3℃時(shí),對(duì)舒適性空氣調(diào)節(jié),內(nèi)墻和樓板的最大傳熱系數(shù)不宜大于2.0w/m2·k。這個(gè)規(guī)定對(duì)于240mm厚多孔磚(KP1或矩形孔KP1磚)作內(nèi)墻的多層建筑恰好可以滿足,但對(duì)于高層建筑問題就來了,能小于(或等于)此傳熱系數(shù)的且能滿足分戶墻(或分室墻)隔聲要求,且墻體荷載要輕的材料并不多。多年來我們并沒有把建筑節(jié)能提到提高居住質(zhì)量及維持可持續(xù)發(fā)展的高度來認(rèn)識(shí)。只有新型墻體材料(包括KP1多孔磚、190mm厚雙孔方型空心磚、厚度大于100mm的加氣混凝土墻體、QTC輕質(zhì)復(fù)合砌塊和3—D板隔墻,樓板能達(dá)到這一要求的并不多,只有3-D樓板,或者結(jié)合裝修(或作采暖地板)時(shí)對(duì)地面作保溫處理也可達(dá)到這一要求。

  5.結(jié)語

  通過本次研究可得出如下結(jié)論:

  1.通過對(duì)[1]中耗熱量指標(biāo)的分析簡化,依據(jù)節(jié)能50%的指標(biāo),分析得出了夏熱冬冷地區(qū)圍護(hù)結(jié)構(gòu)冬季的傳熱系數(shù)的限值。

  2.對(duì)夏季空調(diào)狀態(tài)下圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱問題,把通過外圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面進(jìn)入房間的最大熱流密度作為評(píng)價(jià)指標(biāo)之一。把室內(nèi)氣溫近似假定為恒定,將室外綜合溫度分解為平均值和波動(dòng)值兩部分,導(dǎo)出了計(jì)算通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)表面進(jìn)入房間的最大熱流密度的公式。將80代初通用住宅外圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大熱流密度減小35%,即得出了節(jié)能住宅外圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大控制熱流密度,經(jīng)分析得出內(nèi)表面溫度波幅值范圍并進(jìn)行了討論。導(dǎo)出的公式既適用于重質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的計(jì)算,也適用于輕質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的計(jì)算。[5]給出的舒適性空調(diào)屋蓋、外墻傳熱系數(shù)限值恐只適用于重質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu),值得進(jìn)一步探索。

  3.依據(jù)成都地區(qū)(及我國南方廣大地區(qū))空調(diào)及采暖現(xiàn)狀,對(duì)舒適性空調(diào)及采暖房間內(nèi)隔墻及樓板的現(xiàn)狀進(jìn)行了論證,給出了傳熱系數(shù)限值,推薦了幾種符合要求的地板和樓板,指出了節(jié)能建筑設(shè)計(jì)時(shí)不容忽視的方面。

  6.參考文獻(xiàn)

  [1]中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)<<民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)>>(采暖居住建筑部分) JGJ 26—95 中國建筑工業(yè)出版社 1996 北京

  [2]<<成都地區(qū)住宅建筑節(jié)能管理規(guī)定>>(試行)2000年成都地區(qū)<<規(guī)定>>編制組

  [3]中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)<<民用建筑熱上設(shè)計(jì)規(guī)范>>GB50176—93中華人民共和國建設(shè)部 1993年10月

  [4]<<建筑熱工設(shè)計(jì)>>西安冶金建筑學(xué)院建筑物理實(shí)驗(yàn)室編 中國建筑工業(yè)出版社 1977年10月第一版

  [5]中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)<<采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范>>GBJ19—87 中國有色金屬工業(yè)總公司主編

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