本项目以节能和提高室内空气品质为研究目标,将光导管绿色照明技术与自然通风、光催化空气净化技术相结合,利用太阳能实现建筑物绿色照明,增加室内新风量,降低通风能耗,消除室内有机或无机污染物和病菌、病毒微生物。研究内容涉及到光导管与自然通风相结合时光导管与自然通风风道的布置方式、系统结构优化设计及实验与数值模拟计算;光导管与光催化相结合时催化剂涂膜技术、催化剂的改性、催化剂对污染物及微生物作用机理及光导管作用下光催化消除污染物的效率研究,并设计、研制具有光催化空气净化和自然通风功能的光导管系统。这项技术的实现可以降低我国照明用电的能量消耗,增加室内新风量,降低机械通风能耗,消除室内空气污染,提高室内空气品质,为消除各种突发事件和预防生物战提供了一个新的研究思路。该技术属于可持续发展能源技术,对于未来的社会发展具有比较重要重要的意义。本项目申请以应用基础为主,同时也能提供产品样机,为产业化打下基础
本项目以节能和提高室内空气品质为研究目标,将光导管绿色照明技术与自然通风、光催化空气净化技术相结合,利用太阳能实现建筑物绿色照明、节能的同时,增加室内新风量,降低机械通风能耗,消除室内有机或无机污染物和病菌、病毒微生物。本项目在数值计算确定出光导管与自然通风相结合时最佳风道布置方式的基础上,搭建了实验系统。通过实验发现H型风帽结构是光导管系统的最佳风帽形式,光导管系统的自然通风量随着风道长度、室内外温差及入风口面积的增大而增大;通过光导管系统的通风量及光导管绿色照明光通量随着光导管直径的增大而增大,光导管集光罩不同形式对通过光导管的光通量产生较大影响;将光催化技术与活性炭吸附技术相结合,利用活性炭吸附功能提高了室内一般情况下催化剂表面局部高浓度,进而提高了污染物的光催化去除效率,设计研制出了具有光催化空气净化与自然通风功能的光导管系统一套。这一系列的研究结果为光导管系统的实际应用提供了设计依据。