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总传热系数和换负荷都可能获得明显提高 总传热系数不会获得明显提高,热负荷可能获得明显提高 总传热系数可能获得明显提高,热负荷不会获得明显提高 总传热系数和换负荷都不能获得明显提高
外墙和外窗的综合传热系数 多层复合外墙传热系数的平均值 将结构性热桥影响考虑在内的外墙传热系数 同一建筑采用多种外墙形式时的外墙传热系数加权平均值
用人工制造一个一维传热环境; 被测部位的内侧热箱模拟采暖建筑室内条件并使热箱内和室内空气温度保持一致,另一侧为室外自然条件,被测部位的热流总是从室内向室外传递; 采用热流计和温度传感器测量通过构件的热量和表面温度; 当热箱内加热量与被测部位的传递量达到平衡时,通过测量热箱的加热量得到被测部位的传热量,经计算得到被测部位的传热系数。
两流体的换热热通量正比于其温差,其比例系数即为总传热系数 两流体换热过程总热阻的倒数 单位面积、单位温差下的传热速率 总传热系数为冷、热两种流体的对流传热系数之和
外墙和外窗的综合传热系数 多层复合外墙传热系数的平均值 将结构性热桥影响考虑在内的外墙传热系数 同一建筑采用多种外墙形式时的外墙传热系数的加权平均值
烟气纵向冲刷受热面,磨损轻于横向冲刷 相比于横向布置来说,更不容易积灰 烟气对流传热比空气强,传热系数大,因为总的传热系数会比组成部分中最小的传热系数还要小 为了减小传热热阻,需要增大总的传热系数,因此需要提升空气侧的传热系数 因为横掠管束比纵向管束传热系数大,因此空气通过横向布置来增大传热系数
各部分墙体传热系数的算术平均值 各部分墙体传热系数中的最大值 墙体本身的传热系数 考虑了热桥影响后计算得到的外墙平均传热系数
试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件 试件另一侧为冷箱,模拟冬季室外气温和气流速度 在对试件缝隙进行密封处理的情况下,测定各相关参数最后计算出试件的传热系数K值。 K值表示在稳定传热条件下,外门窗两侧空气温差为1K,单位时间内,通过单位面积的传热量
传热系数小且遮阳系数大 传热系数大且遮阳系数小 传热系数小且遮阳系数小 传热系数大且遮阳系数大
传热系数高 传热系数低 需要较大的换热面积 兼起储水箱作用
要求的温度均匀性 表面换热系数 表面温度 传热系数
试件应选用或制成有代表性的 如果试件是有模数的,计量箱的尺寸应是模数的适当的倍数,计量箱的周边应同模数线外周重合或者在模数线之间的中间位置 标定热箱法中,应考虑试件边缘的热桥对侧面迂回传热的影响 在防护热箱法中,应该改考虑试件中是否有要求用隔板将其分隔的连续空腔以及是否应在计量箱周边将高导热系数的饰面切断
传热面积 传热的平均温差 传热系数 传热的平均温差及传热系数