印度是一个热带国家,由于夏季的热应激,在牲畜部门面临着一个显着的挑战。牲畜中的热应激会诱导各种生理,生化,行为和适应性变化,从而导致严重的生殖和经济损失。解决此问题对于牲畜行业的可持续生产和经济回报至关重要。缓解热应力的关键在于有效的住房管理和确保对动物的舒适微环境。传统上采用了依靠常规能源的积极冷却系统,但其经济生存能力和环境影响引起了人们的关注。作为替代性,被动冷却方法正在引起人们的关注,以提高牲畜建筑设计的可持续性。
该项目由助理Prashant Anand教授(PI)和副教授Shankha Pratim Bhattacharya(联合PI),来自IIT Kharagpur的建筑与区域规划系。该团队还感谢Nilabhra Mondal先生的努力,在:Tanya Kaur Bedi女士的支持下,Abhinav M.先生,Sakshi Agarkar女士,Jyoti Kushwaha女士,Aniket Sonare先生我们感谢Vikram Murthy先生和Ishrae团队:C。Subramaniam,N。S. Chandrashekar和Anand Kumar博士的宝贵贡献。
室内设计系,阿利亚大学,麦纳马大学10878,巴林王国摘要:本文将介绍几种被动冷却技术和设计功能,可以采用这些技术和设计功能,以减少建筑物的热量增益,而无需过多的能源消耗。将选择一个典型的住宅单元作为案例研究,并选择了三种基本的被动冷却策略来增强建筑物的信封,并使用合适的阴影设备和绿色屋顶系统,这些设备被证明是良好的环境质量改进者。ies Energy Migulation软件将用于评估建筑物的性能。该研究揭示了减少能源消耗和增强租户的热舒适性的许多重要发现。美国加热冷藏和空调工程师(ASHRAE)的标准,特别是通过改善建筑信封的性能,因为它是内部和外部环境之间的接口。此外,改进建筑物的信封已经记录说,总体能源和冷却器能源消耗可以分别降低到10.8%和21.6%。因此,预计可以通过采用更多的被动冷却策略来实现进一步的减少。最后,它可以说,本文的结果不仅适用于巴林,而且还适用于许多具有类似气候和环境环境的国家。关键词:被动冷却,热舒适,能源效率,IES软件,巴林,住宅建筑,热气候。1。简介
仅加热和冷却就占总能源使用量的一半。由于其中 66% 的能源来自化石燃料 [2],因此,高效隔热和冷却材料对于降低人为 CO 2 排放至关重要。除了提供所需的热性能外,此类材料还应安全、可回收,并在制造和运行过程中消耗最少的能量。最先进的绝缘材料还不能满足这些要求。聚合物基绝缘体(例如发泡/挤塑聚苯乙烯和聚氨酯泡沫)的热导率相对较低,但耐火性和报废可回收性有限。尽管无机绝缘体具有固有的耐火性,但玻璃棉和矿棉在制造过程中涉及高能量过程,并且表现出被认为对人体健康有害的纤维形态。气凝胶是一种有吸引力的高性能绝缘无机材料,但其高成本迄今为止限制了其在小众应用中的使用。现有绝缘材料的优点和缺点为开发新技术提供了机会。多孔陶瓷因其成本低、耐火、可回收和导热系数相对较低等优点,最近作为替代隔热材料受到了越来越多的关注。[3–7] 除了隔热之外,多孔陶瓷还被用于通过实现建筑元素的被动冷却来改善建筑物的热管理。[8] 被动冷却依赖于渗入陶瓷孔隙中的水的蒸发,在蒸汽压缩技术出现之前,这种机制长期用于降低食物和水的温度。由于孔隙是隔热和蒸发冷却所需的关键结构特征,因此制造具有可控孔隙率的陶瓷对于开发用于建筑热管理的节能技术具有巨大潜力。在本研究中,我们使用湿泡沫模板 3D 打印分层多孔陶瓷,并研究其用于建筑元素热管理的隔热和蒸发冷却性能。分层多孔结构设计为包含大量大孔,可降低材料的导热性,同时还显示实现毛细管驱动被动冷却所需的微米级孔隙。利用粘土作为可回收、廉价且广泛可用的材料资源,我们首先开发了湿泡沫
2. 被动冷却解决方案需要在综合方法中优先考虑。3. 离网电气化的进步和用于离网的各种冷却设备的进一步创新正在带来改变游戏规则的机会。4. 农业、乳制品、渔业和畜牧业以及中小微型企业零售业的离网制冷是需要增长支持的新兴应用。5. 政策雄心、跨部门机构协调和质量保证框架的实施对于提高采用率至关重要。
可以将自堆叠概念应用于水和空气电路,每个容器之间的缝隙提供了一个理想的流量通道,并具有较大的热交换表面。表面树林设计为纵横交错的图案,可以将高达15mm(1/2英寸)的标准塑料或铜水管放在顶部或在这些树林上,从而直接与HDPE容器直接接触。天气地板加热或天花板被动冷却应用,这些与冷却或加热管道的直接接触为活动提供了机会,即动态TES功能,并扩展了被动和主动冷却和加热应用的应用。
转化为电能,而很大一部分则被反射或通过热化而损失。这些废热限制了光伏系统的效率和寿命。因此,需要进一步努力来提高其寿命和效率,降低成本和能源浪费。光伏/热能混合 (PV/T) 技术可以通过有效控制光伏电池温度和提供可再生热电联产 (CHP) 将整体效率提高 80% 以上。最近的研究表明,将相变材料 (PCM) 作为被动冷却或储热介质集成到 PV/T 系统中可以提高系统性能。然而,有必要开发 PCM 中的热响应和传热以及它们与 PV/T 系统的最佳集成。该项目旨在设计和开发原型 PV/T 系统,将具有增强光热性能的复合 PCM 集成为储热和被动冷却。该项目将涉及能源材料研究,以使用碳基和金属氧化物基添加剂提高 PCM 的光热转换效率。将评估 PV/T 系统的不同配置概念,例如空气、流体和热管,以提出一种新的概念高性能 PV/T 系统。这种高性能 PV/T 将促进太阳能的更广泛利用,支持实现“净零”目标,实现供暖脱碳。该项目的创新潜力可以直接促进两个可持续发展目标:气候行动和可负担的清洁能源,并且拟议项目符合负责任创新的原则,以合乎道德和负责任的方式对社会产生积极影响。参考文献:
可以将自堆叠概念应用于水和空气电路,每个容器之间的缝隙提供了一个理想的流量通道,并具有较大的热交换表面。表面树林设计为纵横交错的图案,因此,标准的塑料或铜水管道可将高达15mm(1/2英寸)的铜水管放在顶部或下面,从而与HDPE容器直接接触。天气地板加热或天花板被动冷却应用,这些与冷却或加热管道的直接接触为活动提供了机会,即动态TES功能,并扩展了被动和主动冷却和加热应用的应用。
EHAPWG 致力于制定一项全面的长期极端高温适应计划,以解决极端高温影响的结构性驱动因素,例如绿色基础设施不平等和制度设置,通过建筑改造和被动冷却等措施,以及改善和保护水质、关键基础设施、公共卫生和福祉的措施(建议 P1,如下)。作为长期高温适应规划的一部分,EHAPWG 将利用现有资源(例如纽约州气候影响评估和其他相关气候风险评估和举措)进行进一步的政策和计划评估。此外,EHAPWG 还支持制定高温应急响应计划,以指导纽约州在极端高温紧急情况下的响应(建议 P2,如下)。