摘要:热活化建筑围护结构 (TABE) 是结合了结构和能源特性的多功能组件。在重新审视带热过程的基础上,提出了一种具有定向带热特性的弧形金属翅片增强 TABE (Arc-finTABE),以优化热障形成过程。基于经过验证的数学模型进行了全面的参数化分析,以探索 5
热活化建筑围护结构 (TABE) 是结合了结构和能源特性的多功能组件。在重新审视带热过程的基础上,提出了一种具有定向带热特性的弧形金属翅片增强 TABE (Arc-finTABE),以优化热障形成过程。基于经过验证的数学模型进行了全面的参数化分析,以探索 5 个翅片结构设计参数和静态绝缘厚度的影响。编译 陈讲运
结果表明,定向充电强化翅片可以提高 Arc-finATBE 的瞬态热性能,扩大管道周围热能积累区域的水平和垂直尺寸,而额外热损失的最大增长小于 3.17%。从促进散热到预期区域的角度出发,在减载模式下,主翅片角度为 30°、柄长比为 0.4 且无翅片向左安装的直主翅片配置是优选的,而主翅片角度为 150°、柄长比为 0.8 和多个翅片设计,尤其是其中一个主翅片水平朝向室内侧, 在辅助加热模式下更有利。此外,建议在每个主翅片上增加一个弧形分支翅片,以实现性能提升和材料使用之间的平衡。此外,在辅助加热模式下,具有较大弧角的分支翅片是优选的,而在减载模式下,较小的弧角有利于沿主翅片向壁中注入热量,并防止内表面附近的热量被提取。在强化的隐形热障的直接影响下,Arc-finTABEs可以减少20%–80%的静力保温层,同时达到与传统高性能墙体相当的热性能。
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来源:小黄科技天地