A Numerical Study of the Effect of Thermal Mass on the Transient Thermal Performance of a Simple Three Storied Atrium Building
Notice bibliographique
Résumé
The effect of thermal mass is becoming increasingly important under the scope of low energy use building construction and energy conservation. In this paper the dynamic behaviour of the effect of the thermal mass of external walls on the development of solar-assisted buoyancy-driven ventilation flow rates, air flow patterns and temperature distributions in a simple three-storied atrium building was investigated using unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equations (RANS) modelling approach. The SST-k-omega turbulence model and the Discrete Transfer Radiation Model (DTRM) were used in the CFD simulations. The unsteady-state governing equations were solved using a commercial CFD solver FLUENT©. The numerical results were obtained for indoor transient thermal conditions by assuming the external concrete walls of the building under three situations: (i) walls with internal insulation covering (ii) walls with external insulation covering, and (iii) walls without insulation covering. The buoyancy-driven ventilation volume flow rates and internal temperature variations from 8:00 to 15:00hrs on July 15, 2011 were calculated using CFD simulations. Numerical results obtained indicate that the transient CFD simulations provide important information about the effect of the thermal mass on the thermal behaviour of the building. It was found that the thermal mass of external walls with external insulation covering was a better option which helped to control the diurnal temperature swings making the conditions within the building more comfortable. Heat stored in the walls can be useful for the night-time buoyancy-driven ventilation when there is no solar radiation.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».