
In order to solve the problem of degradation of dehumidification performance caused by the temperature rise of liquid desiccant in the dehumidification process of the adiabatic counterflow hollow fiber membrane dehumidification module(ADM),a novel internally-cooled counterflow hollow fiber membrane dehumidification module(ICDM)was developed in this paper.With the software Fluent,mathematical models of ICDM and ADM were built,to compare the difference in dehumidification performance between the two modules by analyzing their dehumidification capacity and efficiency,while revealing the influence rules of the air inlet parameters(flow rate,moisture content,temperature)and liquid desiccant inlet parameters(mass flow rate,temperature,concentration)on the performance of ADM and ICDM.The results showed that the variation of inlet parameters of ICDM and ADM are the same,but under the same conditions,compared with the ADM,the dehumidification capacity of ICDM was increased by 0.037 kg/h,and the dehumidification efficiency was increased by 18.33%at the maximum.In addition,the ICDM is more suitable for areas with large environmental temperature changes.This can provide reference for future design optimization of membrane dehumidification air conditioning technology.
This paper presents a new structure called cold-formed thin-walled channel steel and concrete composite column-corrugated steel shear wall (referred to as CSC-CSW), which can significantly improve the lateral resistance of SPSW. Three groups of full-length walls were tested under low-cycle reciprocating loading in order to investigate the effects of axial compression ratio and aspect ratio of steel plates. The experiment discovered that the failure of specimens was mainly caused by the tear of corrugated steel plate and the bearing failure of bolt hole. The results show that with the increase of the axial compression ratio, the average peak bearing ca-pacity, ductility and ultimate displacement are decreased. With the decrease of the aspect ratio of the steel plate, the shear capacity and initial stiffness of the specimen are decreased, but the ductility and energy dissipation capacity are improved. On the basis of the test, 19 refined FEA models were established to carry out the multi-parameter analysis. The influence rule of the parameters is revealed and the reasonable value range is given, namely. The thickness of channel steel ranges from 1.5 mm to 2.5 mm, the thickness of corrugated steel plate ranges from 1.5 mm to 2.5 mm and the aspect ratio goes from 0.8 to 1.2, and the axial compression ratio of frame column should not exceed 0.3. Finally, the shear-carrying calculation formula is proposed, and the reliability of the formula is verified by comparing formula calculation results with FEA results, whose maximum error is within 15%.
To enhance the mechanical properties and damage resistance of prefabricated monolithic composite beams, this study introduces HPFRCC precast mold shells as a replacement for ordinary concrete in the construction of prefabricated monolithic composite beams. These HPFRCC precast mold shell prefabricated monolithic composite beam members are then subjected to experimental investigations to analyze their flexural properties. The results of the study indicate that the U–shaped HPFRCC precast mold shell exhibits excellent bonding with the post-cast concrete, with no significant peeling observed. Moreover, compared to ordinary cast-in-place monolithic RC beams, the HPFRCC/RC prefabricated monolithic composite beams demonstrate a 17.2% increase in peak load and a 24.55% increase in yield load. Similarly, the HPFRCC/RC prefabricated monolithic composite beams show an 8.1% increase in peak load and a 5.59% increase in yield load compared to ordinary RC composite beams. In comparison to both ordinary cast-in-place monolithic RC beams and ordinary RC composite beams, the cracks observed in the HPFRCC/RC prefabricated monolithic composite beams are denser and finer, with a smaller crack development rate and width. These findings suggest that the incorporation of HPFRCC materials improves the damage resistance of the beam members.
利用有限元软件ABAQUS建立方形钢管混凝土叠合柱三面受火下的有限元模型,通过现有相关文献试验数据对有限元分析方法的有效性进行验证后,分析方形钢管混凝土叠合柱三面受火下的温度场分布、破坏形态、轴向位移-时间关系、内力重分布、应力、应变等力学性能,并对影响构件耐火性能的相关因素进行参数分析。结果表明,方形钢管混凝土叠合柱三面受火下的横截面温度场分布呈单轴对称形态,荷载比、长细比、柱截面尺寸、外部混凝土抗压强度、截面含钢率是影响构件耐火极限的主要影响因素。基于对各主要参数影响规律的系统分析,提出三面受火下方形钢管混凝土叠合柱耐火极限简化计算公式,为此类构件在该种受火工况下的抗火设计提供参考。
本研究以某大型航站楼为研究对象,开展了长期的室内环境质量监测工作.室内热湿环境测试结果表明,夏季与冬季室内PMV满足-1至+1要求的比例分别为92.9%与92.7%.在空间分布上,远机位登机口区域在冬季存在冷风渗透,造成室内温度低于舒适温度.在时间分布上,夏季与冬季的日内最高温度均出现在16:00时,最低温度出现在5:00时.室内CO2测试浓度平均值为496 ppm,且所有测试区域均未发现有浓度超标.室内CO2浓度与日旅客流量之间存在显著的线性相关性,拟合结果表明日旅客量每增加1 000人,航站楼日均CO2 浓度上升大约5.6 ppm.室内PM2.5达标率为86.8%,平均室内外浓度比值IO值为0.62.
目前关于温度对甲醛释放率的影响的研究中,实验对象以环境舱中的单一板材为主,对于多种释放源同时存在的实际环境中温度的影响特征还不清楚.本文通过实验测量13间新装修房间的甲醛浓度特征,研究了温度对甲醛释放率的影响,计算得到真实环境下的温度修正系数,并与文献中针对环境舱内单一板材的实验研究结果进行对比.结果表明,常温下室内甲醛浓度分布在0.03~0.14 mg/m3之间,中位值为0.08 mg/m3,均值为0.08 mg/m3,其中有4间房间的浓度值超过了室内空气质量标准限值0.1 mg/m3,超标率达31%.对房间进行1 h加热后,室内甲醛浓度分布在0.04~0.16mg/m3之间,中位值为0.12 mg/m3,均值为0.11 mg/m3.升温后,房间内甲醛释放率较升温前显著增大,分别为0.34~2.01 mg/h(中位值:1.03mg/h)和0.22~1.71 mg/h(中位值:0.64 mg/h).进一步计算获得实验房间的温度修正系数在0.01~0.26 mg/(h·℃)之间,均值为0.11 mg/(h·℃).与文献中基于环境舱实验获得的温度修正结果对比发现,两者之间存在40%以下的偏差,并分析了与实际环境中的温度修正比偏差更小、更适用于中国真实环境下的室内甲醛整体释放特征的温度修正关系式.本文通过实测研究获得了温度对实际建筑环境中甲醛释放率的影响,对进一步开展真实环境下甲醛测量的温度修正具有较好的指导意义.
本文以承德地区为例,对4.74万户生物质取暖用户的供暖效果及减排效果进行分析,结果表明生物质燃料基本满足NB/T 34024-2015《生物质成型燃料质量分级》中对林业(木质)生物质的要求,燃料热值基本在15.9 MJ/kg以上,是保障生物质燃料供暖及减排效果的基础.承德坝下地区(寒冷地区)和坝上地区(严寒地区)采暖季户均生物质燃料常见用量分别为2.5~3 t和3~3.5 t,相差0.5 t左右.承德现有生物质原料产量及生物质燃料产能完全满足近期新增生物质取暖的燃料需求,远期需求可通过提升企业产量来满足.在承德市清洁取暖补贴政策实施下,农户需承受生物质燃料费用约为1 950元/采暖季,运行费用农户可承受.2021年实施的生物质取暖改造预估年减少CO2 12.40万t、颗粒物12.89 t,对承德市大气质量提升有一定促进作用.因此在电网或天然气管网等基础设施薄弱且生物质原料丰富的北方农村地区,生物质取暖可以作为主要的清洁取暖推广方式之一.
本文针对1款应用HEPA高效过滤、活性炭过滤模块、负离子净化技术和双波段紫外光催化杀菌技术的新型空气净化器进行研究,测试验证了其对颗粒物、不同VOCs和微生物的净化效果.通过测量开启净化器后室内空气污染物浓度的下降情况计算了国内某品牌的新型空气净化器对颗粒物、不同VOCs的CADR和净化能效以及对不同微生物的2 h去除率.研究结果表明,该新型空气净化器对颗粒物和细颗粒物的净化能效是国家标准中高效级净化阈值的2倍以上,对绝大多数室内VOCs的净化能效都在国家标准中的高效级净化阈值以上,但是对含S原子的VOCs过滤效果只有醛类VOCs的1/3.该净化器对80%的微生物2 h去除效果都在90%以上,但是对变形菌门的微生物的去除效果待提高.
暖通空调设计用室外计算参数与建筑供暖空调设计负荷密切相关,长期持续且深入地开展室外计算参数的研究,是暖通空调及建筑节能领域一项重要的基础性研究工作.近年来,室外气象条件变化显著,且随着暖通空调行业的不断发展,工程应用对室外计算参数研究提出了许多新的需求,同时气象领域技术发展迅速,原始气象数据条件不断丰富,对暖通空调设计用室外计算参数研究带来了新的发展与挑战.本文首先针对室外计算参数对建筑热过程的影响分析,对室内不保证率和室外不保证率、室外计算参数和典型气象年的关联与差异展开讨论.并基于对当前国内外该领域的已有研究成果的综述,对现有室外计算参数的研究新进展和未来研究方向进行总结,同时对我国开展室外计算参数研究提出一些讨论,供国内外同行学者参考.
随着城镇化发展与居民生活水平的提升,我国住宅制冷能耗不断增长,如何实现住宅空调系统节能成为目前的关键问题;人员空调使用行为是影响住宅制冷能耗、造成能耗差异的重要原因之一.由此,构建空调人行为模型在实际工程中具有重要意义.现阶段研究大多采用入户测试或问卷调研的方法进行数据采集,入户测试法收集的数据质量高,而样本量有限;问卷调研法能够采集大量样本,而数据质量不稳定,易受填写者的主观影响.随着数据传输与存储的发展,大数据技术逐渐成熟,其优势在于样本量大且数据质量稳定.因而,本研究采用多联机运行大数据,基于已有研究中的空调人行为模型构建方法,生成了夏热冬冷地区1 134个空调人行为模型.在此基础上,采用K-means聚类的方法提取了反映不同用能水平的典型空调人行为模式及分布;同时,采用双样本t检验的方法对模型有效性进行验证.最后,通过应用案例分析,说明了本研究所提典型模型及分布能更好地反映人行为的多样性,应用于住宅制冷能耗分析及空调技术评估等实际工程中.
在建筑产业转型背景下,中国国际太阳能十项全能竞赛(SDC)日益成为推动双碳战略的重要教学与科研契机.面对极限工期和成本压力,丹麦科技大学-苏州大学联合赛队的参赛作品"极光之家Aurora"基于面向制造与装配设计(DfMA)理论的建筑学视角研究,采用制造、装配需求主导设计变更的思路,通过Aurora项目实践来梳理并验证与制造、装配需求相适配的DfMA深化设计策略,从而实现多技术集成与多参与方协同的箱式房住宅快速建造模式创新.
建筑是凝固的艺术,是社会理念、历史文化、价值审美等多种因素相互作用的体现,建筑思想中蕴含着不同历史时期的社会审美和价值追求.思政教师可以从建筑思想中汲取灵感,收集有关思政教育的知识,用建筑来传递思政理念,让学生从全新的视角出发,理解和认识思政知识,提高自身的思政素养.
为研究火灾后内置格构式钢管混凝土(L-CFST)十字形短柱轴压力学性能,完成了 7根不同受火时间和冷却方式的内置L-CFST十字形柱火灾后轴心受压试验,其中1根为未受火试件作对比,分析试件火灾后破坏形态、轴压机理、剩余承载力、延性.结果表明:自然冷却后试件剩余承载力、延性大于喷水冷却试件;随受火时间增加,时间承载力不断下降;试件受火后延性系数均有提高,为地震后次生灾后提供保障.通过ABAQUS有限元分析软件建立试件模型,分析试件受火时截面温度云图及温度-时间曲线.最后,提出火灾后内置L-CFST剩余承载力计算公式,建议采用日本AU规范及本文计算方法评估剩余承载力.
园艺疗法起源于17世纪,其是一门关联多种学科的交叉性学科,通过对园林进行合理设计,结合园林植物、园林环境和培育活动等园林要素,有效改善患有精神疾病的人群的症状,并有效提升人们的生活品质和社会价值,提高人们生活福祉.随着中国乡村振兴战略的实施,社会焦点在关注全面建设小康社会、提高经济发展水平的同时,更加关注生态文明建设.优良的园林景观设计能够有效促进社会经济和人文发展,成为乡村规划建设的重要项目.因此,在乡村振兴背景下,将园艺疗法应用在园林设计,能够有效促进园林景观设计的深入发展,提升园林设计与技术创新,满足人民群众对美好生活的向往.
高校后勤管理的特点在于其范围广、内容多、难度大,主要职能就是为师生提供服务,但从高校的后勤管理情况来看,其后勤队伍存在文化水平低、综合素质不高、道德素养不高、专业能力不足等情况.原因在于,目前高校的后勤管理人员年龄普遍偏大,不愿意接收新事物,很少主动学习新知识,导致高校的后勤管理效率不高,容易造成资源浪费.高校结合生态文明理念的相关内容,整合了校内的各类资源,以生态友好、资源节约为核心,制定了新的后勤管理制度,推动了后勤管理的改革进程.
"非遗"传统文化是中国文化艺术史上的瑰宝,其内容丰富、形式多样,具有丰富的文化内涵和精神价值.在室内空间设计中应用"非遗"传统文化元素,一方面能够丰富室内空间的设计理念和设计方式,强化空间的文化艺术气息;另一方面能够将"非遗"传统文化以室内空间设计的形式呈现给大众,深化人们对"非遗"传统文化的认知和了解,从而更好地保护和传承"非遗"传统文化.
随着社会生产力的发展,建筑产业转型升级步伐越来越快,建筑产业更应该紧跟时代发展脚步,积极优化产业模式、创新管理制度、引进科技人才,提高自身管理能力和管理水平.创新是推动产业发展的重要动力,面对新一轮科技革命和产业变革,传统建筑产业转型升级的重难点就在于如何利用好新技术、新手段,使产业能够紧跟行业发展潮流.建筑产业要结合社会背景,分析自身优势,围绕"创新驱动发展"的产业转型思路,以提升质量、优化结构、创新管理为核心,整合内外部资源,延伸产业链,开拓销售市场,从而解决建筑产业结构性产能过程、生产效率低、产品附加值低等问题.
金属质感是现代建筑质感的重要内涵,也是提升现代建筑美观度的重要形式.目前所见写字楼、办公楼等中的相当部分都具有金属部件,都通过金属部件提升整个楼宇的观赏度和美观度.金属材料不仅在楼宇装饰中被广泛应用,在室内装饰中的也以各种形式被创新运用.本文以室内装饰中金属材料的两例应用为例,说明金属材料作为器物在室内装饰中的应用及其效果展现.
建筑是人类文明演进过程中的重要见证,是人类文明发展的重要标志.随着人类技术的持续进步,建筑的功能逐渐增多,从满足人的基本居住需求逐渐向满足精神需求转变,建筑景观就是为满足人们精神文化需求而产生的建筑类型之一.为更好地适应当今社会大众多元精神文化需求,在营建建筑景观之前要做好规划设计工作.数字媒体技术是基于网络信息技术而产生的一种综合型技术形式,伴随着其的逐渐成熟,其在众多领域得到广泛应用,为设计师开展综合设计提供了诸多便利.基于此,文章对数字媒体技术在建筑景观规划设计中的应用展开研究.
随着时代的发展,人们对于旅游活动有了更高的情感需求和文化体验.如今,文化已经成为推动旅游业发展的重要一环,越来越多的旅游开发商认识到了文化的重要意义,对我国优秀传统文化和地域风俗的进行了深入挖掘和探讨,旅游文创产品营运而生.旅游文创产品的设计已经成了影响旅游业发展的重要因素之一,将建筑元素应用于旅游文创产品设计之中,不仅凸显地域特色文化,传承独特的地域审美情趣和艺术形式,也丰富了旅游文化产品的设计内容和形式,大大推动地域旅游业发展.