风冷变频空调室外机热环境问题的研究
浅谈室外机散热环境的优化设计

浅谈室外机散热环境的优化设计前言本文所阐述的内容,适用于方案设计的指导,也可作为施工图设计参考。
随着时代不同,空调设备尺寸和建筑技术有所不同。
为使开发的现代建筑项目空调设计及安装满足设计合理、使用舒适、安装简易、维修方便的要求,提高现代建筑品质,本文针对这一设计过程中需要了解知识、注意事项进行简单阐述。
1.分体空调工作原理及性能特点分体空调是通过冷媒管及电管将室内机组与室外机组连通,对室内空气进行加热、冷却、除湿等功能的单元式机组。
分体空调的性能特点:1、噪音低。
2、占地面积小。
3、安装简易。
因此在现代建筑中仍多被使用。
但由于现代建筑形式多样,对分体空调的安装设计要求较高。
因此,有必要对现代建筑与分体空调安装、设计问题进行探讨。
本文通过分析分体式空调的特点,针对现代建筑分体空调的布置方式、安装要求等问题进行探讨,以期达到工程技术先进、经济合理、安全可靠的目的。
2.空调室外机的设计、安装技术要求1、按优先保证使用功能的原则,其次考虑安装方便和美观,应符合:放得下、不死机、使用舒适、节能环保、冷凝水排水畅通等原则。
2、从安装角度应符合:安装方便快捷,不高空吊装。
3、室外空调安装应远离热源和易燃气体的地方。
4、室外機安装部位要能承受机体的重量和振动力,机体应水平安装,以减少运转时产生的噪音。
另外,安装时应考虑操作、调整和维修的方便。
机体运转时发出的噪音及冷(热)风、冷凝水不至影响邻居的工作、学习和生活。
现在大部分的建筑都是高层,且很多建筑师在方案、施工图设计时,太注重立面效果,导致在空调安装时:1)、室内机和室外的距离太远,导致能量损失,引起空调不冷。
2)、空调室外机只能高空作业,增加了很多不必要的建筑安装成本和人员的不安全因素。
所以设计时,空调位最好在阳台或窗户开启扇旁边;在空调安装时,安装人员只要通过一定的手段就可以翻越,放入空调机位进行安装和维修。
商用分体空调室外机应尽可能靠近室内机组,壁挂机的冷媒管长度一般不超过10m、柜机的冷媒管长度一般不超过15m,室内外机组之间的高差不超过5m;管路弯头尽量减少(不超过8个),否则制冷剂流动阻力加大,制冷量受影响。
空调室外机集中放置的热环境分析

空调室外机集中放置的热环境分析摘要:当空调室外机集中放置,且其周围有围挡时,空调外机的散热效果将受到较大的影响。
当室外机所处的热环境温度过高时,空调机组的能耗将会升高,甚至导致机组的高压保护。
本文利用CFD模拟仿真技术对空调外机的热环境进行模拟,分析了空调外机集中布置对空调换热效果的影响,并提出了相应的改善措施。
关键词:室外机 CFD 散热效果1 引言随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们对居住和工作环境的要求越来越高,人类居住工作环境的改善相应地带动了中央空调的快速发展。
据统计,建筑能耗分析的研究表明,空调系统能耗占办公楼宇建筑总能耗的60%[1]。
因此空调节能有着非常重要的意义。
变频多联式空调是由一台室外机和若干台室内机组成的一个制冷剂循环系统,是变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume)空调系统的一种形式,属空气—空气热泵系统。
室外机属于风冷热泵型机组,通常直接放于阳台、屋顶等空地,无须专门设置机房,且不需要冷却塔、水泵、定压水箱等繁琐的附属设备,可节省大量的建筑面积。
但是在设计时,需考虑室外机的周围的排热空间,应保证机组正常运行所需要的空间。
空调室外机的安装,要求各段室外机组保证一定的距离,避免下段机组的出风被上段机组吸入,造成气流短路,影响上段机组的工作。
按照最初的设计方案,在28层楼顶平台放置多台空调室外机组,平台四周为4米高的女儿墙,因幕墙的阻挡,存在通风不畅的隐患。
机组群落的某些位置的机组的温度场较高,温度较低的空气无法进入到机组,造成部分区域的回风温度普遍较高,从而提高了空调系统的冷凝温度,降低了机组的COP,当温度过高时可能触发系统的高压保护而停机。
为了避免此类情况的发生,本文通过对楼顶进行CFD模拟,对室外机的空气场进行分析,提出了改善空调室外机热环境的措施。
2 CFD建模2.1 数学模型建筑外环境对建筑内部居住者的生活有着重要的影响,采用CFD可以方便的对建筑外环境进行模拟分析,从而进一步指导建筑外环境的自然通风设计。
变频空调新风系统三大问题解答

热交换
在室内外空气交换过程中,新风系 统利用热交换器进行能量回收,减 少室内能量的流失,提高系统的节 能性。
送风与排风
通过送风口将经过过滤和热交换处 理的新风送入室内,同时通过排风 口将室内污浊空气排出室外,实现 室内外空气的有效置换。
变频空调与新风系统结合方式
独立控制
变频空调和新风系统各自独立运行,通过各自的控制器实现温度和新风量的调节。这种方 式下,两者互不影响,但无法实现能量的高效利用。
03
多功能集成
04
未来的变频空调新风系统将会集 成更多的功能,例如空气净化、 除菌、除湿等,以满足用户多样 化的需求。
个性化定制
随着消费者对于个性化需求的不 断增加,变频空调新风系统将更 加注重个性化定制,例如根据用 户的房屋结构、装修风格、气候 条件等因素进行定制化的设计和 生产。
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解决方法
选用高效节能的设备,合理设置系统 运行参数,避免不必要的能量消耗。 同时,加强系统的维护保养,确保设 备处于良好状态,提高运行效率。
问题三:空气质量差
空气质量问题
变频空调新风系统可能因过滤不彻底、管道污染等原因导致空气质量下降,影 响室内环境。
解决方法
选用高效过滤器和空气净化装置,定期清洗和更换过滤器,保持管道清洁。同 时,加强室内通风换气,确保空气流通,提高室内空气质量。
联动控制
通过中央控制器或智能家居系统实现变频空调和新风系统的联动控制。根据室内温度和空 气质量需求,自动调节空调的运行模式和风速,同时控制新风系统的送风量和排风量,实 现室内环境的舒适性和节能性。
集成一体化
将变频空调和新风系统集成于一体,共用一套控制系统和室内外机结构。这种方式下,空 调和新风系统的运行更加协同高效,但设计和安装相对复杂。
空调室外机安装环境对空调整机性能影响分析

空调室外机安装环境对空调整机性能影响分析摘要:家用空调器在人们的工作生活中是不可缺少的生活电器,现在新开发的楼盘为了保持小区的美观,统一设计空调室外机安装位,将室外机置于其中(以下简称安装格栅)。
安装格栅的尺寸及出风口格栅条的角度,对空调整机制冷制热能力影响严重。
本文分析了安装格栅对空调制冷运行环境的影响,对空调换热效果的影响,最后提出了有效改善措施。
关键词:家用空调安装格栅性能随着人们生活水平的提高,人们对自己工作生活的环境舒适性要求越来越高,空气调节装置在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
新建设规划的居民区楼房,在设计时就已经考虑用户安装家用空调器的需要,因此在楼房的外侧预留有空调外机安装格栅。
不同形式的楼房,预留的空调安装格栅的形式也是不同的。
有些小区楼房的外侧的空间比较大,预留的空调安装格栅的空间也比较大[1]。
空调外机置于格栅中,换热影响较小。
但是有的小区楼房,外侧空调安装格栅尺寸较小,有的甚至刚好能够容纳下市场上畅销的空调的外机。
如果外机尺寸过大,就安装不下。
此时格栅的空间狭小,对空调整机能力影响严重。
1 空调安装外环境对外机工作环境影响1.1空调室外机安装格栅内温度变化空调外机至于格栅中,样机开启后,空调外机需要释放大量的热量,导致格栅内环境温度很快就升高到较高的温度。
升高到最高温度后,格栅内的温度基本上维持在这个恒定的高温环境中[2]。
稳定后的温度比格栅外侧的环境温度高10-20℃左右。
导致样机运行制冷模式时,冷凝换热效果差,排气温度明显升高。
制冷剂在冷凝器中不能充分冷凝,节流时气液两项态,进而影响进入蒸发器冷媒的蒸发能力,室内制冷换热效果下降。
1.2空调室外机安装格栅导风条角度对换热影响空调安装格栅的前侧用百叶窗(格栅条)遮挡,其它侧面为实体建筑墙。
前面用百叶窗遮挡,保证小区的整体美观。
格栅条的角度在不同的小区设计的也是不同,有些小区统一设计的格栅条的角度比较大,大大的影响了外机的出风,影响室外机的换热。
浅谈风冷多联机空调室外机通风散热刘祺

浅谈风冷多联机空调室外机通风散热刘祺发布时间:2021-08-24T08:37:03.758Z 来源:《建筑监督检测与造价》2021年第5期作者:刘祺[导读] 随着风冷多联机空调广泛应用,越来越多的项目,多联机室外机安装在凹槽、室内机房、连廊内等相对密闭的空间,室外机排风侧设置了通风百叶对室外机进行遮挡,对室外机的通风散热造成了一定的影响,有些项目因为室外机位置、通风百叶设置不合理导致出现室外机散热不良,影响空调的稳定运行和空调效果,因此有必要对风冷室外机的通风散热要求进行分析研究,总结经验,用于指导室外机安装位置的设计。
摘要正文:随着风冷多联机空调广泛应用,越来越多的项目,多联机室外机安装在凹槽、室内机房、连廊内等相对密闭的空间,室外机排风侧设置了通风百叶对室外机进行遮挡,对室外机的通风散热造成了一定的影响,有些项目因为室外机位置、通风百叶设置不合理导致出现室外机散热不良,影响空调的稳定运行和空调效果,因此有必要对风冷室外机的通风散热要求进行分析研究,总结经验,用于指导室外机安装位置的设计。
本文根据室外机通风系统的理论计算,结合室外机CFD热气流模拟分析,以及部分案例室外机通风散热的设计应用,对室外机平台位置的要求、通风百叶的做法、进排风风速进行了分析,总结得出室外机通风散热的设计要求,可简单总结如下:1、室外机排风和进风不短路,保证室外机进风温度不过高(过低);2、室外机有充足的通风面积,室外机进风风速小,对排风气流的回流影响小;3、室外机通风阻力不超出室外机的机外静压要求,保证室外机的循环风量不大幅衰减。
关键词:风冷多联机室外机平台通风百叶通风面积 CFD热压模拟1、前言随着近年来市场的发展和对多联机空调系统的认可,越来越多的高层商业写字楼、高端住宅采用了多联机空调系统,由于多联机系统分散独立、室内外机受管长、高差限制、地面、屋面无充足摆放空调室外机的空间等原因,很多项目室外机无法集中摆放在地面、屋面,需要分层摆放或分区摆放在裙房屋面、避难层、塔楼屋面。
室外机热环境模拟分析对室外机布置指导

室外机热环境模拟分析对室外机布置指导【摘要】对空调外机进行热环境模拟,通过模拟结果来确定或优化其布置方案具有很好的实用价值。
【关键词】:空调室外机热环境模拟1、引言随着生活质量的改善人们对办公环境的要求日渐增加。
普通的写字楼办公楼空调形式大多采用VRV多联机,而在夏季高温环境下办公室的空调有时会出现温度降不下来的情况,分析原因,VRV系统所使用的室外机为风冷热泵型,风冷热泵机组以空气作为冷热源,所需风量较大,因而室外机区域内空气应保持流畅,不受阻碍,不形成回流。
否则将影响热泵型机组的排热与吸热,进而降低机组效率,导致功耗增加,严重时甚至会使机组保护停机。
其中又以夏季冷凝器的高压保护问题更为严重。
所以对空调外机进行热环境模拟,通过模拟结果来确定或优化其布置方案具有很好的实用价值。
下面通过本人经历的一个项目予以展开说明。
2、工程概况:总述:数谷项目,位于苏州工业园区现代服务业产业园大水泾西、扬清路南。
项目由4栋高层研发楼和1栋多层配套楼组成。
项目总用地面积约3.69万平方米,建成后总建筑面积约18万平方米,地下室建筑面积约5.24万平方米,最高建筑高度约150米。
本项目空调形式采用多联机+三维热管显热交换新风系统。
2.1本项目空调形式介绍:2.1.1概况与用途01a#研发办公楼为高层建筑,地上18层,地下2层;建筑高度98.60m2,地下一层、二层为自行车库及汽车库,1~2层为商业配套,3~18层为研发办公。
01b#研发办公楼为高层建筑,地上29层,地下2层;建筑高度149.95m2,地下一层、二层为自行车库及汽车库,1~2层为商业配套,3~29层为研发办公。
2#研发办公楼为高层建筑,地上11层,地下2层;建筑高度56.80m,建筑面积16898m2,地下一层、二层为自行车库及汽车库,1层~11层为研发办公。
3#研发办公楼为高层建筑,地上11层,地下2层;建筑高度56.80m,建筑面积17201m2,地下一层、二层为自行车库及汽车库,1层~11层为研发办公。
水平列阵布置的多联机空调室外机热环境模拟分析

浙江理工大学学报,2021,45(1):149-156Journal of Zhejiang Sci-Tech UniversityDOI:10.3969/j.issn.l673-3851(n).2021.01.018水平列阵布置的多联机空调室外机热环境模拟分析魏晓雯,姜坪(浙江理工大学建筑工程学院.杭州310018)摘要:为了研究多联机空调室外机水平列阵布置间距对室外机的吸排气温度和机组性能等因素的影响.通过对比三种型号的多联机空调室外机在不同水平列阵布置间距下的气流场,对其■热环境进行模拟。
结果表明:水平列阵布置间距受到室外机组尺寸的影响.室外机组尺才越大.达到同样热环境的间距要求也越大;当水平列阵布置间距大于等于2.00m时.机组吸气温度接近环境温度。
结合不同水平列阵布置间距下的热环境结果,综合考虑布置面积的大小.提出了第一安装距离和第二安装距离的概念,并拟合得到了第一安装距离和第二安装距离与室外机组体积的二次多项关系式。
研究结果可为实际工程安装提供参考。
关键词:多联机空调室外机;水平列阵布置;热环境;数值模拟;安装距离中图分类号:TU831.4文献标志码:A文章编号:1673-3851(2021)01-0149-08Simulation and analysis of thermal environment of VRF air-conditioning outdoor units with horizontal array arrangementWEI Xiaoxven»JIA NG Ping(School of Civil Engineering and Architecture,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou310018,China)Abstract:In order to study the influence of horizontal array arrangement distance of VRF(variable refrigerant flow)air-conditioning outdoor units on the suction and exhaust temperature and unit performance,etc.,the thermal environment was simulated and calculated by comparing the airflow field of three types of VRF air-conditioning outdoor units under different horizontal array arrangement distance. The results showed that the distance o£horizontal array arrangement was affected by the size of outdoor units・The larger the size of outdoor units was,the larger the distance for the same thermal environment would be.When the distance between horizontal arrays was greater than or equal to2・00meters,the suction temperature of the unit was close to the ambient temperature.Considering the results of thermal environment under different horizontal array arrangement distance and the layout area,we put forward the concepts of the first installation distance and the second installation distance,and obtained the quadratic polynomial relationships between the first installation distance&the second installation distance and the outdoor unit volume by fitting.The research results can provide the reference for practical engineering installation.Key words:VRF air-conditioning outdoor units;horizontal array arrangement;thermal environment;numerical simulation;installation distance收稿日期:2020-05-28网络出版日期:2020-08-07作者简介:魏晓雯(1997-),女•浙江杭州人•硕士研究生,主要从事建筑节能和建筑热环境方面的研究。
不同安装条件下空调室外机周围热环境的数值模拟

J I ANG Yu e — b o , J I N Wu — f e n g , L I U Y a n g , P I AO Wa n — k u i
( 1 . T i a n j i n U n i v e r s i t y o f C o m m e r c e , T i a n j i n K e y L a b o r a t o r y o f R e f r i g e r a t i o n T e c h n o l o g y , T i a n j i n 3 0 0 1 3 4 , C h i n a ; 2 . L G E l e c t r o n i c s ( T i a n j i n ) E l e c t i r c a l A p p l i a n c e n C o . L t d . , T i a n j i n 3 0 0 1 3 4 , C h i n a )
Ab s t r a c t : T o a n ly a z e t h e t e mp e r a t u r e i f e l d a n d t h e l f o w ie f l d o f o u t d o o r u n i t s wh i c h a r e l o c a t e d a t r e — e n t r a n t f o a b u i l d i n g ,a c e r t a i n b u i l d i n g i s t a k e n a s a n e x a mp l e t o a n a l y z e t h e i mp a c t f o o u t d o o r u n i t s u n d e r d i f e r e n t i n s t ll a a t i o n c o n d i t i o n s a n d t h e b e s t i n s t ll a a t i o n c o n d i t i o n s a r e p r o p o s e d . Ke y wo r d s : r e s i d e n t i l a b u i l d i n g ; o u t d o o r u n i t s ;n u me i r c l a s i mu l a t i o n;i n s t a l l a t i o n c o n d i t i o n s
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风冷变频空调室外机热环境问题的研究
摘要:随着中央空调行业的快速发展,作为新型节能型中央空调产品——变频多联中央空调,由于其高效节能、稳定可靠、操作控制灵活、分户计量方便等优点,受到越来越多的客户青睐,在高层建筑中的应用也日趋广泛。
但是在多层建筑或小型工程中也会有问题出现,对于高层建筑而言,最典型的莫过于室外机工作的热环境问题。
关键词:风冷;室外机;气流;短路
风冷热泵机组以空气作为冷热源,由于空气的比热容小以及室外侧蒸发器的传热温差小等原因,故所需风量较大,大部分厂家需1000m3/h/匹,因而环境空气应保持流畅,不受阻碍,并且排出的热风不形成回流。
否则将影响热泵型机组的排热与吸热,进而降低机组效率,严重时甚至会使机组因高压或低压保护动作而停机。
其中又以夏季冷凝器的高压保护问题更为严重。
空调系统的室外机在高层建筑中的放置位置一般有如下三类:建筑外侧、一侧开放的凹陷处(阳台)和采光井内。
根据已经完成的数百个实际工程的模拟结果,放置在凹陷处和天井内的室外机热环境的影响因素包括许多与建筑尺寸有关而与室外机组无关的因素,例如凹陷处的深度、宽度,天井的尺寸、形状和面积等等,问题千变万化,因而不具有一般性的特点。
而本研究的主要目的是寻找不同型号机组及其组合对于热环境影响的一般规律,为室外机的设计和选型提供依据,因而只考虑室外机放置在平整的外墙面的情况。
对于其他不具普遍性的问题将根据个别工程的实际情况进行单独分析。
在夏季供冷情况下,摆放在下层的室外机组热气排出,热空气密度比室外机空气小,将在热压作用下上升,易被位于上层的机组进风面负压吸入,使其进风温度升高,上升的热气流对上层室外机的另外一个影响是气流的上升速度不断升高,继而在气流通过的区域形成较大的负压,由于风冷变频空调系统室外机风扇的压头相对较小,一般不超过60pa,该上升气流产生的负压势必会影响风扇对空气的吸入,使风量降低,进一步影响冷凝器的换热效率。
热气流与上层机组排出的热空气混合,逐层向上,层层叠加,如果机组层数较多,将形成较大的温度梯度,使上层温度高于下层温度,在热压作用下最终导致上层机组的工作环境温度增高,机组效率降低,严重时会导致机组频繁停机和启动,甚至设备保护停机。
现以深圳某大厦空调空调工程案例室外机气流模拟情况进行详细分析。
1 室外机摆放位置概述
本大厦共24层,为甲级写字楼,全部采用变频多联中央空调,共24层。
1.1 1层室外机位置置于建筑物北侧一层地面。
1.2 2~4层室外机放在4层东、西两侧裙楼的露台上。
1.3 7层东、西两侧室外机平台放置5、6层外机;9层东、西两侧室外机平台放置7、8层外机;11层东、西两侧室外机平台放置
9、10层外机;13层东、西两侧室外机平台放置11、12层外机;15层东、西两侧室外机平台放置13、14层外机。
1.4 15层及以上室外机均放置于屋顶。
2 模拟条件
2.1 模拟对象为4~15层的西侧设备。
本研究选择西侧设备作为研究对象。
东侧设备的情况基本相似。
4层和7层机组平面如图1所示。
2.2 7、9、11、13、15层布置在设备平台上的所有室外机均接导风管,将设备上出风引导为侧出风,排出室外。
2.3 室外计算温度33℃,无风。
2.4 室外机周围无其他热源和障碍物。
2.5 模拟假定机组连续运行并达到稳定状态。
3 模拟工具
模拟工具包含fluent 及airpak。
fluent 是目前国际上流行的商用cfd (计算流体力学)软件,能模拟流动、传热、和化学反应等物理现象。
airpak是fluent系列中面向hvac 领域的软件。
提供的模型有强迫对流、自然对流和混合对流模型,热传导、流固耦合传热模型、热辐射模型、湍流模型。
4 模拟结果
为了表述方便,将布置在4层屋面上的室外机依次编号为1~8,将布置设备平台上的设备在垂直向由南向北依次命名为机组1~4、
机组5~8,将7、9、11、13、15层设备从低层依次编号为1~5,如图1所示。
通过使用fluent模拟软件模拟分析,机组平均进风温度曲线如下图1、图2所示:
由以上图1、图2曲线可以看出,在模拟工况下,4层裙楼屋面上的室外机,由于没有别的热源影响,摆放在外层的设备进风温度均在33℃左右(深圳空调夏季计算温度),内层的设备由于受外层设备的影响,中间两台进风温度达38度,但工况较好,基本不影响设备正常运行;设备平台上设备工况随楼层增加而进风温度逐渐增高,运行工况越来越恶劣,11层、13层部分设备接近最高运行许可温度,15层有部分设备(约3台)超出了设备最高运行许可温度,已不能正常运行。
(注:机组夏季工况运行温度范围:-5℃~43℃)。
通过模拟分析,我们得到整个空间的气流参数,现截取典型截面,如下所示:
截面图中,从温度分析我们可以看出:4层设备的排风通过与空气换热,温度逐渐由50度降低至38℃左右,被7层设备进风口吸收,7层设备排出的热风又被9层吸收,由于进风温度增加,导致设备的排风温度也增加,下层的排风温度增加,又导致上层设备的进风温度不断升高,如此恶性循环,最终导致15层进风温度高达44℃,设备已超过最高允许进风温度(43℃),机组将保护停机。
从速度上分析,热风从设备排出后,速度逐渐降低,但随着排气
越来越热,上升气流速度越来越大(热空气密度比普通温度空气小,会自然上升),同时导致外围的新风无法进入,像一床厚厚的被子包裹在设备外围空间,最后导致上层设备只能吸收下层设备的排风,同时排出的空气也无法及时冷却,导致上层设备进风温度也不断上升,直至达到设备最高进风温度限值(43℃),无法正常运行。
5 分析结果
从以上模拟结果来看,造成部分设备工况变差的最根本原因是:布置在4层裙楼屋顶的室外机排风被其上方设备平台上的设备吸入,发生通风短路而引起的,设备进风温度随楼层增加而逐渐增加直至超出设备运行最高允许温度。
因此,避免4层裙楼屋面设备排风被平台上设备吸入是解决问题的关键。
建议使用以下办法:(1)尽量将4层裙楼屋面的室外机布置在其他离平台设备较远的位置。
(2)4层屋面的室外机排风口处接导风管向外侧排风,使其排风改变方向,可以有效减小发生气流短路的情况。
6 结束语
气流短路对室外机运行将会有非常不利的影响,可能导致数百万或数千万的设备形同虚设,涉及该类大厦空调室外机通常解决的策略是:(1)增大百叶间距,尽量使用15度以下的直百叶,减小排风阻力,保证一定的排风速度,一般控制在5~7m/s,使排出的热风不被进风面吸入,尽快将废热排向自由空间;(2)加大进风空间,使新风容易进入,正常情况下,为保证进排风顺畅,一般进风速度
需控制在1.5m/s左右,减小进风阻力,排风速度5.5m/s左右;(3)加大室外机之间纵向或横向距离,使排出的热风能在空气中冷却,吸入温度降低,减小对上方室外机的影响;(4)如有条件,尽量将进、排风口置于不同的建筑立面上,也就是将室外机置于建筑边角上,有两面或者三面墙可做百叶。
(5)如下层有其他散发热源的设备,减小下层其他散发热源的设备(如空气源热泵等)对机组进风的影响,如有条件可将其他散发热源的设备设置导风罩等,改变其排风方向,降低对空调机组的影响。
(6)如有条件,尽量将设备摆放在屋顶、避难层、裙楼顶等通风较好的位置,或者上下层设备置于不同的平台,从根源上降低发生热压效应的可能性。
参考文献
[1]郑国良.cfd技术在室内空气品质预测中的运用[d].山东科技大学,2009年.
[2]贾宝荣.空冷凝汽器空气流动传热特性的数值模拟[d].华北
电力大学(北京),2009年.。