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建筑科学

更大的体积是否意味着更多的冷热负荷?

很多人对这个问题的回答都不正确

这个家有一个封装的阁楼有更多的空气在建筑围护比一个有通风阁楼的房子。额外的空气是否意味着更高的供热和制冷负荷?
图片来源:能源先锋

当你将阁楼封装起来时,冷热负荷会发生什么变化?有了阁楼下面天花板上的绝缘和空气屏障,你就把阁楼空间排除在外了。那里的空气量并不涉及到房屋的空调。但是,当你把这个外壳搬到屋顶时(通常是在屋顶平台下面安装泡沫隔热喷雾),阁楼的体积就包括在有条件的空间里了。

偶尔我听到人们说,由于额外的容量,负载会更高。里面有更多的空气真的会增加负载吗?

一个负载计算刷新程序

为了理解这个问题,让我们看一下进行负载计算的过程。要做到这一点,你必须考虑到热量进入或离开房屋的所有途径。在这里,他们是:

  • 附件加载-这是大部分供暖和制冷负荷的来源。它是通过墙壁、窗户、门、天花板和地板传导的热量。这也是来自(主要)通过窗户的辐射热,也被称为太阳直接增益。
  • 渗透负荷-通过建筑围护结构泄漏进来的空气实际上是围护结构负载的一个子类。但它值得分离出来,如果没有别的原因,只是因为它在计算中是单独输入的。
  • 通风负荷-你引入的户外空气在夏季增加了热(感热和潜热),在冬季造成热量损失。
  • 系统负载-当你把一个加热或冷却系统放在一个没有条件的空间里,系统在夏天会有热量增加,在冬天会有热量损失。同样,对于分配系统,无论你使用空气(管道)或水(管道)。管道绝缘、密封和管道绝缘有助于减少这些收益或损失,但在计算总负载时,你仍然必须包括剩余的部分。
  • 除湿加湿负荷-所有的除湿机都散发热量。它们大部分都把热量排到你除湿的地方。(一个例外是Ultra-Aire SD12,*这是一个分体式系统的除湿机。)加湿器需要热量使水蒸发。有时热量来自供暖系统本身,在这种情况下,它增加了供暖负荷。
  • 内部负载-人会散发热量。灯散发热量。电器散发热量。你懂的。这些都包括在内。

通过输入所考虑的房子的所有相关细节,您可以得到每个房间、每个区域和整个房子的负载。

这跟空气有什么关系?

那么,这些负荷中哪一种与用于加热和冷却的空气体积更大有关呢?有几个是真的。当空气泄漏到房子里时,那些未经调节的空气必须加热或冷却。通风也是一样,只是在这种情况下,“泄漏”是故意的。

但这里的问题是关于增加体积对负载的影响。当你将阁楼封装起来并将其带入有条件的空间时,阁楼中额外的空气不会增加任何负荷。如果喷雾泡沫工作不仔细导致阁楼不密封,那么渗透到阁楼确实会增加负荷,但这不是我们在这里讨论的。

现在,当你将阁楼封装起来时,你可能会有更多的加热和制冷负荷,但这并不是因为空调空间内的额外空气量。当你把外壳移到屋顶时,你也增加了房屋的表面积。这会增加机框的负荷。但如果你把暖通空调系统从空调器搬到空调器,你的负荷可能会降低。在炎热的气候下,这可能是非常重要的。

当你封装阁楼时,另一个增加负荷的因素是绝缘水平。很多时候,承包商会在屋顶线上使用比下面天花板上更低的绝缘r值。(马丁Holladay写道一篇关于这个的文章几年前在GBA这里。)

这里的问题可能是那些认为容量越大意味着负载越大的人混淆了相关性和因果关系。嘿,我明白了。我在缅因州的所有朋友都在努力减少人造黄油的摄入量,因为这会增加他们维持婚姻的机会。看看下面的图表,你也会被说服的。(见网站虚假的相关性更多)。

等待,不!这是两个变量之间的相关性,但没有丝毫证据表明两者之间存在因果关系。我也一样。我们知道是什么因素影响了供热和制冷负荷。屋内的空气量不在其中。

*全面披露,Therma-Stor,这使得Ultra-Aire系列除湿机,在Energy Vanguard博客上做广告。

Allison贝尔斯是一位演说家、作家、建筑科学顾问,也是《能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard

一个评论

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    不仅仅是在炎热的气候中!
    “但如果你把暖通空调系统从没有空调的地方搬到有空调的地方,你的负荷可能会更低。在炎热的气候下,这可能是非常重要的。”

    在寒冷的气候条件下,安装在无空调阁楼上的热风供暖系统是供暖能源和冰坝形成的灾难。建筑商似乎喜欢把机械设备放在没有条件的阁楼上,但这通常会增加超过一吨的峰值冷却负荷,并与气候区5或更高的峰值加热负荷相当或更高。

    如果规范简单地禁止管道系统和空气处理装置位于有条件的空间之外,它将比另一个连续的墙- r R5对新住宅的峰值负荷和能源使用有更多的帮助,并将减少雪景气候下冰坝破坏的频率和严重程度。

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