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【技術實現步驟摘要】
本申請涉及節能玻璃幕墻試驗臺,尤其涉及噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺及其實驗方法。
技術介紹
1、隨著全球氣候變化和能源環境問題的日益突出,建筑節能已成為國際社會關注的熱點問題。在建筑幕墻系統中,隔熱、保溫和降溫是關鍵的技術挑戰。傳統的空調制冷方式存在能耗高、環境壓力大等問題,因此尋求一種新型的節能降溫技術勢在必行。
2、近年來,雙層玻璃幕墻作為一種現代建筑外墻形式,得到了廣泛的應用和研究。其雙層結構可以形成空氣夾層,有效地增加傳熱熱阻,降低外界環境對建筑內部的影響。因此,采用雙層玻璃幕墻的建筑在冷暖季節都能實現較好的保溫和降溫效果,從而顯著減少了采暖和制冷能耗,達到了節能減排的目的。而噴霧冷卻技術利用水的蒸發吸熱原理,可以顯著降低環境溫度,是一種有效的被動式降溫技術。噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻是一種結合了噴霧冷卻技術和雙層皮玻璃幕墻的建筑外立面系統,具有獨特的節能和降溫效果。其噴霧冷卻原理是將霧化液滴噴射到空腔內,通過液滴蒸發達到降溫的目的。
3、目前,噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻因其換熱特性復雜,實驗操作困難,導致工程使用較少。同時,噴霧的最優噴頭數目和壓力也并未被證實。如何實現建筑內部溫度和濕度的精確控制,提高舒適度的同時實現節能效果也是急需考慮的問題。因此設計一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,將為其實際應用與操作提供參考。
技術實現思路
1、為了克服現有技術存在的不足,本申請提供了一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺及其實驗方法,該方法采用風速傳感器、溫濕
2、為達到上述目的,本專利技術通過以下技術方案予以實現:一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺及其實驗方法,本專利技術提供的試驗臺包括通風雙層玻璃幕墻、噴霧冷卻系統和電控數據采集系統;所述通風雙層玻璃幕墻包括low-e玻璃幕墻、雙層中空玻璃幕墻和空腔,所述low-e玻璃幕墻通過固定鋼架固定在墻體上;所述噴霧冷卻系統包括水泵控制裝置、水泵和噴頭,所述水泵和噴頭通過水管連接;所述電控數據采集系統包括總控電腦和數據采集儀,所述總控電腦通過數據傳輸線連接風速傳感器、溫濕度一體儀和數據采集儀,所述數據采集儀通過數據傳輸線連接室內散射輻射表、室內總射輻射表、熱電阻、室外總射輻射表和室外散射輻射表。
3、優選的,所述low-e玻璃幕墻和雙層中空玻璃幕墻長2.09米,高2.38米;所述low-e玻璃幕墻厚5毫米,所述雙層中空玻璃幕墻厚20毫米。
4、優選的,所述噴頭共有三個,分別為噴頭1、噴頭2、噴頭3,噴頭均勻分布在空腔頂部,距雙層中空玻璃幕墻22.7厘米,各噴頭間距為57.5厘米。
5、優選的,所述噴頭由噴頭主體、噴嘴和固定撞針組成,所述噴頭的噴霧半角為30度,孔徑為0.15毫米。
6、優選的,所述熱電阻共有45個,其中25個均勻分布在空腔內,剩余20個分別分布在low-e玻璃幕墻和雙層中空玻璃幕墻的兩側中央;熱電阻垂直間距40厘米,水平間距28.75厘米。
7、優選的,所述固定鋼架,一端在墻體上,另一端在low-e玻璃幕墻上;所述固定鋼架共有四個,分布于low-e玻璃幕墻的四個角;所述固定鋼架長度為24厘米。
8、優選的,所述空腔的寬度為51厘米,上下方有著擋板,可控制上下開口;所述擋板開啟時,可進行自然對流通風。
9、優選的,所述數據采集儀可逐時采集各熱電阻測點的溫度數據和室內外輻射數據,并傳輸至總控電腦。
10、本專利技術還提供了一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻實驗方法,包括以下步驟:
11、s1、實驗開始前,將風速傳感器(1)置于玻璃幕墻同水平位置,將溫濕度一體儀(2)懸掛在室外不受陽光直射的地方,通過數據采集儀(13)設置熱電阻溫度值、室內外輻射值的數據采集時間間隔,通過總控電腦(14)設置室外溫濕度和風速的數據采集時間間隔;
12、s2、通過水泵控制裝置(12)設置噴霧時間、噴霧壓力、噴霧流量和開啟噴頭數量;
13、s3、實驗開始時,打開擋板(20),上下通風口均開啟,通過水泵控制裝置(12)開啟水泵(11),水流經噴嘴(5)由上往下進行噴霧,通過數據采集儀(13)和總控電腦(14)進行數據采集;
14、s4、噴霧結束,關閉水泵(11)和擋板(20),匯總采集數據,從而完成噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻換熱特性實驗。
15、本專利技術的有益效果是:
16、(1)本專利技術通過噴霧冷卻技術和雙層玻璃的隔熱性能,可有效降低室內溫度,同時利用自然對流通風,減少了能源消耗;
17、(2)本專利技術采用了電控數據采集系統,可實時采集室內外的溫度、濕度、風速以及輻射等數據,通過總控電腦進行數據分析和處理,大大節約了實驗時間;
18、(3)本專利技術可通過設置噴霧時間、壓力、流量和調節噴頭數量,實現實驗的啟動和停止,操作方便且操作誤差較小;
19、(4)本專利技術所提供的試驗臺可有效解決噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻換熱特性實驗測量的難題,促進噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻的工程應用。
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1.一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于:包括通風雙層玻璃幕墻、噴霧冷卻系統和電控數據采集系統;
2.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述LOW-E玻璃幕墻(7)和雙層中空玻璃幕墻(8)長2.09米,高2.38米;所述LOW-E玻璃幕墻(7)厚5毫米,所述雙層中空玻璃幕墻(8)厚20毫米。
3.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述噴頭(5)共有三個,分別為噴頭1(51)、噴頭2(52)、噴頭3(53),噴頭均勻分布在空腔(19)頂部,距雙層中空玻璃幕墻(8)22.7厘米,各噴頭間距為57.5厘米。
4.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述噴頭(5)由噴頭主體(501)、噴嘴(502)和固定撞針(503)組成,所述噴頭(5)的噴霧半角為30度,孔徑為0.15毫米。
5.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述熱電阻(6)共有45個,其中25個均勻分布在空腔(19)內,剩余20個分別分布在
6.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述固定鋼架(16),一端在墻體(18)上,另一端在LOW-E玻璃幕墻(7)上;所述固定鋼架(16)共有四個,分布于LOW-E玻璃幕墻(7)的四個角;所述固定鋼架(16)長度為24厘米。
7.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述空腔(19)的寬度為51厘米,上下方有著擋板(20),可控制上下開口啟閉;所述擋板(20)開啟時,可進行自然對流通風。
8.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述數據采集儀(13)可逐時采集各熱電阻(6)測點的溫度數據和室內外輻射數據,并傳輸至總控電腦(14)。
9.一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻實驗方法,基于權利要求1-8任意一項所述一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,包括以下步驟:
...【技術特征摘要】
1.一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于:包括通風雙層玻璃幕墻、噴霧冷卻系統和電控數據采集系統;
2.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述low-e玻璃幕墻(7)和雙層中空玻璃幕墻(8)長2.09米,高2.38米;所述low-e玻璃幕墻(7)厚5毫米,所述雙層中空玻璃幕墻(8)厚20毫米。
3.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述噴頭(5)共有三個,分別為噴頭1(51)、噴頭2(52)、噴頭3(53),噴頭均勻分布在空腔(19)頂部,距雙層中空玻璃幕墻(8)22.7厘米,各噴頭間距為57.5厘米。
4.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述噴頭(5)由噴頭主體(501)、噴嘴(502)和固定撞針(503)組成,所述噴頭(5)的噴霧半角為30度,孔徑為0.15毫米。
5.根據權利要求1所述的一種噴霧冷卻通風雙層玻璃幕墻試驗臺,其特征在于,所述熱電阻(6)共有45個,其中25個均勻分布在空...
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