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随着我国综合实力的增强以及国民生活及消费水平的提升,建筑耗能占一次性能源消耗的比例也逐年提升,同时公众对建筑环境的舒适适宜的要求越来越高,引发各类建筑中空调设备的保有量以及使用率逐年升高,使得近年来制冷供暖设备的耗能在建筑耗能中约占五成左右,因此,在保证室内舒适度的基础上控制建筑耗能是建筑节能的一个重点内容。其中准确计算不同天气条件下的制冷与供暖耗能,是精确设计和调控暖通空调系统,降低暖通空调耗能的基础。为研究各种天气条件下,建筑水平围护结构实际的详细传热情况,引入了晴空指数的概念来表征各种天气情况,并利用1stOpt软件找出江西省南昌地区及江西省赣州地区夏季69月以及冬季122月期间,室外温度参数与晴空指数之间存在的联系。并且分别得到了江西省南昌市与赣州市这两个地区,冬季与夏季时,晴空指数与日最高气温以及晴空指数与日较差的回归方程,且在样本较多的情况下,各回归方程的决定系数仍然较大。结果表明:无论对于南昌市还是对于赣州市来说,其冬夏季室外最高气温和日较差与晴空指数的随动性关系表现明显。以上所得回归方程一方面弥补了江西地区气象站点部分辐射数据的缺失,在后续对太阳能资源进行深入分析研究时,提供了可靠的数学模型以及数据支撑。另一方面,得出的归回方程基于过去多年间的实测数据,以回归方程计算出的不同晴空指数条件下,外界的温度变化趋势更加贴近现实,以此作为后续模拟研究的边界条件,可以使模拟结果更加贴近真实状况。利用Fluent 14.5软件对江西省南昌市与赣州市建筑水平围护结构在不同晴空指数条件下的具体传热过程进行了模拟研究。并分析了冬夏季每个月对应下的,晴空指数对建筑水平围护结构外部面的平均温度、外部面的传热通量、围护结构各结构层的蓄热量、以及屋顶外表面的全天净得热总量产生的影响,并且得到晴空指数与屋顶外部面全日净得热总量间存在的关系。同时统计分析了南昌及赣州地区过去30年间晴空指数的实际分布频率,计算出这两个城市在冬季和夏季实际天气条件下水平围护结构全天的传热能耗。夏季情况,南昌地区:6月:2.44?103KJ?m-2。7月:3.18?103KJ?m-2。8月:2.85?103KJ?m-2。9月:2.36?103KJ?m-2。南昌地区夏季典型日:5.30?103KJ?m-2。赣州地区:6月:2.91?103KJ?m-2。7月:3.76?103KJ?m-2。8月:2.77?103KJ?m-2。9月:2.19?103KJ?m-2。赣州地区夏季典型日:4.39?103KJ?m-2。冬季情况,南昌地区:12月:-0.28?103KJ?m-2。1月:-0.65?103KJ?m-2。2月:0.04?103KJ?m-2。南昌地区冬季典型日:-0.48?103KJ?m-2。赣州地区:12月:0.032?103KJ?m-2。1月:-0.351?103KJ?m-2。2月:0.132?103KJ?m-2。赣州地区冬季典型日:-0.11?103KJ?m-2。发现实际天气情况下的净得热总量与典型日天气情况下计算出的屋顶全天净得热总量存在明显差异。若利用最不利天气条件所计算的空调负荷来进行空调设备的调控将会造成很大的能源浪费。给出了根据典型日天气条件计算结果下,各月屋顶净得热总量的修正系数。夏季情况:南昌地区夏季69月:0.46、0.60、0.54、0.45。赣州地区夏季69月:0.66、0.86、0.63、0.49。冬季情况:南昌地区冬季122月:0.58、1.35、-0.083。赣州地区冬季122月:-0.29、3.19、-1.2。因此本文研究结果将为江西地区的建筑节能提供基础数据和理论指导。