冬季高校宿舍阳台对室内环境影响的模拟研究

来源 :山东建筑大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lijingmeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
冬季高校宿舍通风状况影响学生的生活品质和学习状态,而阳台则影响宿舍室内环境质量。为探究建筑布局、楼层高度、盛行风向、开窗面积等对冬季宿舍通风量和室内环境的影响,文章利用计算流体动力学软件和多区域网络模型软件耦合计算方法,模拟了有无阳台情况下某高校宿舍室内通风和热环境状况。结果表明:有阳台时平均通风量比无阳台时低22.48 m3/h;有阳台时东北和西南侧宿舍通风量最大,南北侧宿舍通风量最小;楼高与楼间距之比为1∶2或1∶3时,对宿舍通风较为有利;有阳台时宿舍居住区域温度梯度较小,平均温
其他文献
选择具有优异流变和触变性的悬浮剂有利于流涂控制,可以有效提高铸件的质量.文章研究了钠基膨润土、锂基膨润土、羟甲基纤维素CMC以及凹凸棒土水悬浮液的流变及触变性.结果表
国土综合整治与生态修复规划模式研究可有效落实新时期村庄规划编制的全域全要素管控要求,拓展村庄建设用地之外的规划设计,弥补传统村庄规划编制的不足。文章以临沂市书院社区为例,基于“山水林田湖草”生命共同体理念,结合国土空间存在的问题和需求,以“田水路林村”为土地综合治理思路,构建全域国土综合整治与生态修复的技术框架,从太阳辐射分析、水文分析、微气候分析、灌排能力分析、水土流失风险分析等方面优化了乡村生产与生活空间布局,增强了村庄规划编制的科学性,从而为新时期国土空间规划体系下实用性村庄规划编制提供技术
研究了铀水冶工艺中,离子交换树脂中毒的原因及解毒再生。结果表明:溶液中的有机质及多硫酸盐引起树脂化学中毒,无机盐在树脂颗粒表面沉积造成树脂物理中毒;采用分步清洗法,可有效去除树脂污染物,实现中毒树脂解毒再生,再生后的树脂对铀的吸附量得到恢复。
研究了采用一段常规浸出—二段加压氧化浸出工艺从锌粉置换镓锗渣中回收有价金属镓、锗、铜、锌。结果表明:在硫酸初始质量浓度65 g/L、液固体积质量比10/1、助浸剂A加入量5.0 g/L、反应时间1 h、温度90℃条件下进行一段浸出,在硫酸初始质量浓度120 g/L、温度105℃、通入氧气、总压力0.35 MPa、液固体积质量比10/1、反应时间4 h条件下对一段浸出渣进行二段浸出,两段浸出后,金属镓、锗、铜、锌浸出率分别达97%、90%、98%、99%,浸出效果较好;渣中的铅得到富集。
研究激光增材制造成型工艺、微观组织演变及力学性能之间的关系,可以为高性能铁基合金构件激光增材制造控形、控性提供理论指导。文章综述了不同激光能量密度输入及保护气体含量对铁基合金构件显微组织、致密度、孔隙率的影响,介绍了热处理、颗粒增强金属基复合材料及辅助工艺等改善激光增材制造铁基合金力学性能的常用方法,并展望了激光增材制造铁基合金构件的发展趋势和所面临的挑战。
研究了用杨木炭制备载铁生物炭(FeBC)并用于从含铀矿井水中吸附铀,通过静态试验考察了溶液pH、初始铀质量浓度、反应时间、固液质量体积比、反应温度对FeBC吸附去除铀的影响;模拟某含铀矿井水化学组成,通过动态试验考察了FeBC对铀的吸附量及吸附性能。结果表明:在初始铀质量浓度20 mg/L、固液质量体积比0.1 g/100 mL、反应时间60 min、反应温度25℃条件下,FeBC对铀的吸附效果较好;在吸附原液铀质量浓度2 mg/L、流量5 mL/min条件下,用50 g FeBC吸附铀,铀吸附量为6.8
好氧颗粒污泥微生物结构特殊,具有良好的沉降性能和较高的处理高负荷废水的能力.由于连续流工艺运行成本低、易于管理、处理水量大,在其中实现好氧污泥的颗粒化是一项挑战.文
研究了从某铀矿石中性浸出液中回收U3O8,采用离子交换树脂吸附—氯化铵+碳酸氢铵淋洗—淋洗液盐酸酸化去除碳酸根—氨水中和沉淀—焙烧工艺获得U3O8。结果表明:D263树脂对铀的吸附量为178 mg/g;用70 g/L NH4Cl+13 g/L NH4HCO3溶液淋洗负载树脂,淋洗液铀质量浓度20 g/L;调淋洗液pH至3.0,再用氨水调终点pH为6.0,
在既有地铁车站结构上方进行上盖增层拓建项目时,基坑的部分围护桩处于车站的顶拱位置,或近邻车站侧壁位置,基坑开挖后围护桩的稳定性会降低。研究基坑的施工力学响应,可以为地下空间的拓建提供参考依据。文章采用现场监测与三维有限元数值分析相结合的方法,研究了基坑施工过程中桩体位移形状、位移大小和受力的变化规律。结果表明:增层基坑围护桩的最大水平位移量仅为基坑开挖深度的0.037%,其控制变形效果显著;支护体系的空间效应显著,内支撑对桩体受力模式有较大影响;桩后注浆加固与桩底和既有结构固结改善了桩体位移曲线;第3道支
研究了采用碳酸钠焙烧—水洗工艺从含砷铜矿石中去除砷,考察了碳酸钠用量、焙烧温度、焙烧时间、水洗温度、水洗时间、水洗液固质量比对砷去除率的影响。结果表明:矿石在碳酸钠用量为理论量1.8倍、600℃下焙烧2.5 h,然后用水在80℃下洗涤40 min,控制水与烧渣质量比6/1,砷去除率达98.7%,去除效果较好。