[发明专利]基于㶲分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法在审
申请号: | 202310043514.4 | 申请日: | 2023-01-29 |
公开(公告)号: | CN116227160A | 公开(公告)日: | 2023-06-06 |
发明(设计)人: | 曾智;李小华;周伟城;苏欢;李文菁;湛旺兴;黄帆 | 申请(专利权)人: | 湖南工程学院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F30/13;G06Q10/0639;G06F119/08;G06F119/18 |
代理公司: | 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 11562 | 代理人: | 程小芳 |
地址: | 411100 *** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 分析 模型 建筑 外墙 保温材料 厚度 优化 方法 | ||
1.基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,包括:
构建建筑建造阶段分析模型,获得耗;
构建运行分析模型,获得热量和冷量
构建基于全生命周期建筑耗模型,获得建筑建造过程总耗模型;
构建能比分析模型,获得全生命周期内耗与能耗的比值;
构建经济分析模型,获得成本分析参数。
2.如权利要求1所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,构建建筑建造阶段分析模型前需要计算单位某种建材生产阶段耗,
其中,Exm,p为单位某种建材生产耗;εf,i为某种建材生产所消耗的能源结构中第i种燃料的燃料mi为单位某种建材生产阶段第i种燃料的消耗量。
3.如权利要求2所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,所述建筑建造阶段分析模型包括:建筑材料的运输过程耗计算模型和建筑施工过程耗计算模型。
4.如权利要求3所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,所述建筑材料的运输过程耗计算模型包括:
mf,j=Rρmj(1+L)×d
Exm,t=mf,jεf,f
其中,mf,j为运输过程燃油的用量,kg;R为运输能耗强度,(100t·km);ρ为燃油的密度,kg/L;mj为某种建材的用量,100t;L为运输过程中建材j的损耗率,%;d为运输距离,km;Exm,t为某种建材运输耗,kj;εf,f为燃油内含值,kj/kg。
5.如权利要求4所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,所述建筑施工过程耗计算模型包括:
Exm,c=mtεf,c
其中,Exm,c为某种施工机械每台班耗,kj;mt为某种施工机械每台班的燃料动力用量,kg或kWh;εf,c为所消耗燃料动力的内含kj/kg或kj/kWh。
6.如权利要求5所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,构建运行分析模型包括:
其中,Exh为热量kWh;Qh为制热量,kWh;Exc为冷量kWh;Qc为制冷量,kWh;T0为室外环境温度,K;T为室内环境温度,K。
7.如权利要求6所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,构建基于全生命周期建筑耗模型包括:
Ext=Exm,p+Exm,t+Exm,c+Exh+Exc
其中,Et表示建筑总耗,Exm,p表示建材生产耗,Exm,t表示建材运输耗,Exm,c表示建材施工耗,Exh表示建筑热量Exc表示建筑冷量
8.如权利要求7所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,构建能比分析模型包括:
其中,EQ为能比,E为全生命周期内耗,Q为全生命周期内能耗。
9.如权利要求8所述的基于分析模型的建筑外墙保温材料厚度优化方法,其特征在于,构建经济分析模型包括:
其中,EC为成本分析参数,C代表保温材料成本,E代表保温材料的耗。
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