空调CDF模拟介绍
CDF综述

计算流体力学姓 名: 刘月良学 号: 20070360215院 系: 化工与能源学院班 级: 07级过控二班指导教师: 周俊杰时 间: 2010.12.24通用软件综述计算流力学通用软件综述刘月良(郑州大学化工与能源学院20070360215)摘要: 介绍计算流体力学(CFD)通用软件的起源与发展概况,详细阐述了该软件的的基本应用原理,以及CFD 技术在国内外的应用。
关键词: CFD 技术;通用软件;综述Review on the commercial CFD softwaresLIU Yueliang(Chemical and Energy Engineering,ZhengZhou University ,20070360215)Abstract: The origins and developments of the general CFD (Computational Fluid Dynamics) softwares are introduced in the paper. Elaborated on the basic application of the principles of software.And the Application of CFD technology at home and abroad Key words: CFD technologies; commercial software; review计算流体力学(CFD,Computational Fluid Dynamics)是一门用数值计算方法直接求解流动主控方程(Euler或Navier-Stokes方程)[1]以发现各种流动现象规律的学科。
它综合了计算数学、计算机科学、流体力学、科学可视化等多种学科。
广义的CFD包括计算水动力学、计算空气动力学、计算燃烧学、计算传热学、计算化学反应流动,甚至数值天气预报也可列入其中。
探讨CFD技术在暖通空调制冷工程中的运用

探讨CFD技术在暖通空调制冷工程中的运用
随着科技的发展,计算流体动力学(CFD)技术在暖通空调制冷工程中越来越广泛的被
采用。
CFD技术是一种数值模拟工具,能够模拟流体运动的宏观变化,预测流体在空间与
时间上的变化,对于暖通空调制冷工程中的流体流动及传热过程,CFD技术有着很广泛的
运用,可以有效提高工程设计效率、降低设计成本、保证安全性能等方面的效果。
一、空气动力学分析:使用CFD技术,可以对空气动力学进行深入分析,如室内空气流场、室外风场等。
可以模拟和分析不同环境条件下的室内空气流场变化情况,掌握室内
空气的运动及温度分布情况。
同时,还可以对建筑物外墙及开口进行风压测算,保证建筑
外表面结构的安全。
二、设备及管路的优化设计:在空调设备及管路的设计中,采用CFD技术进行分析优化,可以帮助工程师得到更好的设计方案。
通过CFD技术,可以对室内空气流通及空气分
布情况进行分析,根据分析结果,优化设计空调管道和设备布局,以实现最佳的空调效果。
另外,使用CFD技术可以帮助节省材料和成本。
三、制冷系统分析:采用CFD技术,可以对制冷系统的热力学分析进行深入研究,预测系统运行的状态。
通过CFD技术可以得到最佳的供冷量及系统运行参数,提高系统效率,减少能源消耗。
四、不同场景模拟:对于建筑物不同场景下的室内温度、湿度及气流进行模拟。
通
过模拟,可以了解室内环境的变化趋势,掌握不同气流动态,从而推出合理的设计方案。
暖通空调制冷工程中的CFD技术应用

暖通空调制冷工程中的CFD技术应用摘要:CFD可以检测流体的流动,对暖通空调的制冷功能有着很大的作用,可以帮助空调更好的进行导热和进行热量传递,可以降低外界压力对空调带来的进行概念,降低空调发生变形的概率,延长空调的使用寿命,保证空调的结构不受到改变;在空调中使用CFD技术可以优化空调制冷和制热的能力,有很大的实际使用价值,在暖通空调的实际运作中,使用CFD技术可以协调空调各个部件的运行,降低暖通空调的故障率增加稳定性,从而提高空调的使用性能。
基于此,本文阐述了CFD的工作原理以及暖通空调领域中的CFD求解过程,对暖通空调制冷工程中的CFD技术应用进行了探讨分析。
关键词:CFD;工作原理;暖通空调;制冷工程;应用;CFD技术的数学模型主要是由纳维尔斯托克斯方程组来建立的,该组数学模型中主要通过燃烧模型、多相流模型以及化学反应流模模型这三个模型演变而来的,在演变的过程中,需要进行大量的离散计算,在暖通空调制冷工程中,则需要进行有限体积法来离散。
由于CFD技术的计算数据较大,在计算过程中通常采用收敛技术,该技术主要包括多重网格法和残差法这两种计算方法,通过收敛技术的运用能够极大的提高计算的速度,从而快速得到需要的数据。
因此为了发挥其应用价值,以下就暖通空调制冷工程中的CFD技术应用进行了探讨分析。
一、CFD的工作原理CFD即计算流体动力学,其是一门通过数值计算方法求解流体控制方程组进而预测流体的流动、传热和化学反应等相关物理现象的学科。
常用的方法有有限差分法、有限元法和有限体积法。
进行CFD分析的基本思路如下:将原本在时间与空间上连续的物理场如速度场或压力场等,离散成有限的变量集合,并根据流体力学的基本假定,建立起控制方程,通过求解这些流体力学的控制方程,获得这些变量的近似值。
CFD是通过计算机模拟和数值计算方法对流场进行仿真模拟,解决物理问题的精确数值算法。
它是流体力学、数值计算方法以及计算机图形学三者相互结合的产物。
CFD分析在空调除霜设计中的应用

CFD分析在空调除霜设计中的应用田贵彬;时辰【摘要】本文主要介绍CFD分析在空调除霜风道设计中的指导作用,在设计除霜风道的同时进行CFD的分析,可以使除霜风道更加合理化,降低风阻、壁噪等.除霜风道的好坏直接影响到汽车的除霜、除雾能力,影响汽车的安全驾驶性能.CFD分析能直观、清晰地表现除霜风的风量、轨迹等,是非常实用的分析工具.【期刊名称】《汽车电器》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】4页(P41-44)【关键词】除霜;风道;CFD分析【作者】田贵彬;时辰【作者单位】安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥230601;安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥230601【正文语种】中文【中图分类】U463.851汽车空调的除霜系统对整车品质有重要影响,除霜系统的好坏影响到车辆在行驶中是否对驾驶员有视线干扰,造成行驶的危险。
在除霜系统的设计过程中,经常会用到CFD分析,CFD分析能对除霜风道的风量、壁噪、风向等条件进行解析、整合,从而设计出最适合车辆的除霜风道。
下面针对某轻型客车在设计除霜风道过程中用到的CFD分析对除霜风道的设计和CFD分析的应用进行浅析。
1 条件输入条件输入包括三维数据、风量分配要求、空调主机总风量、空调主机芯体参数等。
1.1 参数输入除霜风道的CFD分析需求的参数包括暖风芯体风阻、蒸发器芯体风阻、HVAC在全热除霜时的总风量,参数的输入用于计算风量的流量、大小、风量分配等。
暖风芯体参数见表1,蒸发器芯体参数见表2,空调主机参数见表3。
表1 暖风芯体参数风量/(m3/h)300 350 450空气侧换热/W 5 218.36 6 005.07 6 692.05介质侧换热/W 5 329.33 6 021.04 6 591.16风阻/Pa 125.8 159.4 191.8流阻/kPa 4.59 4.63 4.63表2 蒸发器芯体参数风量/(m3/h)300 350 400 450 500风阻/Pa 56.2 70.9 87.5 99.6 116.2流阻/MPa 0.071 0.087 0.102 0.115 0.126空气侧能力/W 3 479.07 3 888.35 4 269.74 4 530.91 4 788.6介质侧能力/W 3 319.08 3 731.67 4 095.8 4 430.82 4 693.49表3 空调主机参数HVAC制冷性能≥4 500 W HVAC制热性能≥4 500 W HVAC 总风量回风-制冷-吹面>440 m3/h新风-1/2 暖风-吹面吹脚>450 m3/h全热除霜>350 m3/h新风-暖风-脚风>340 m3/h新风-暖风-除霜-脚风>280 m3/h1.2 三维数模输入三维数模的输入包括IP、前挡风玻璃、初版风道、HVAC等数据,在数据中需包含A区、A′区、B区、驾驶员视野区域等参数。
CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用

CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用摘要:在我国的建筑结构中,暖通空调系统起着调节建筑物内部环境的作用。
我国许多城市建筑的功能结构中都离不开暖通空调系统,将CFD技术应用到暖通空调系统中可以提高设计的科学性,为空调系统的舒适度的提高创造条件。
关键词:CFD技术;暖通空调;应用导言:CFD作为一种模拟技术应用于建筑暖通空调领域,可以准确模拟室内气流、空气质量等环境,为建筑设计师提供有效信息,并使整个项目更加完善和优化,本文将着重介绍CFD技术在暖通制冷工程中的应用。
1CFD技术概述及其应用特点CFD技术是一种通过应用计算机技术计算流体动力学的数学模型技术。
由于需要大量的数学计算,该技术对计算能力和收敛加速技术在实际工程应用中的应用效果要求较高。
在CFD技术的应用中,通过加速收敛技术对流体动力学模型进行数学简化,可以提高计算效率,节省数学计算的时间。
在实际工程计算应用中,为了提高效率和稳定运行,CFD技术体系通常集成多个技术职责不同的模块,其中涡轮机械模块可以形成三维效应模型,从而提高计算的生动性和直观性。
暖通空调系统。
由于CFD技术是在数学模型的基础上进行计算和分析的,因此模型的选择和计算的应用非常重要。
由于不同系统的数学模型形状不同,对其进行数学运算时,计算公式和计算量会有一定差异。
2CFD技术在暖通制冷系统中的主要作用和基本原理2.1CFD技术应用的作用CFD技术在暖通系统中的应用可以提高流体流动检测效率,进而调节参数以优化暖通空调制冷系统中设备的热传导和热能传递效果,并可以通过调节流体状态来减少部分设备部件的数量。
所遇到的流体压力降低了变形失败的可能性。
基于此,CFD技术的集成可以大大提高暖通制冷系统的维护和优化效果,其应用价值不容小觑。
CFD技术可以帮助暖通系统进行高效的功能调整,提高整个系统的可靠性。
2.2该技术的应用原理分析由于CFD技术体系中存在多个功能模块,在暖通空调智能系统的运行中发挥着不同的作用,该技术的应用过程中过程中,需要做好前端处理模块的运行,因为这个模块是由建筑和空调系统的信息输入和相应的建模过程形成的,其科学性和准确性会影响到其他模块的操作。
《行间空调》CM+ 冷凝器技术手册

注意:冷凝器预充了 150Kpa 干空气。旋开末端螺帽时缓慢释放压力。
14
安装
重直排气
水平排气 必要安装空间尺寸(mm) (注释:足够的进排气空间以保障系统正常运行)
风扇运,194 型号)
最大供电参数:
6 A,250 VAC
接入压力:
1650 KPa
断开压力:
1240 KPa
13
安装
安装
力博特 CSF/CDF 系列风冷冷凝器具有优越的匹配性,设计匹配力博特系列精密环境空调 机组,也能良好匹配普通空调和商用空调。
注:本手册仅参照标准机型。按非标定制的机型会统一附增注释和图示。现场变更和/ 或额外设备更换及连接工作不在力博特产品承诺范围之内。
本手册提供的机型和技术参数会因产品的更新而变化,恕不另行通知
内容 导言…………………………………………… …1 特性及优势……………………………………………2 命名方法………………………………………………3 技术参数 ……………………………………………4 安装………………………………………………… 13 交付……………………………………………………19 维护……………………………………………………20
2
特性及优势
描述 力博特 CSF/CDF 系列风冷冷凝器可配用于 50Hz 工频: CSF/CDF,带风扇转速控制 预接线至风扇转速控制及隔离开关。用于力博特宽气候条件精密空气调节机组。 CSP/CDP,只带输入隔离开关 预接线至隔离开关。适于特殊要求场合或恒定气候环境条件应用。 标准特性 z 最新热交换器设计, 高效交叉—平排铜管布置,冲缝翅片 z 紧凑外形设计 z 水平、垂直排气摆放 z 提供标准支座 z 冷凝器可垂直叠放,水平排气以适应限制安装空间 z 防腐船用等级铝合金结构,不锈钢架 z 高效外转子带防护罩风扇设计,增强型轴承/油润滑规格,最大程度增加可靠
探讨CFD技术在暖通空调制冷工程中的运用

探讨CFD技术在暖通空调制冷工程中的运用
CFD技术是计算流体力学(Computational Fluid Dynamics)的缩写,是一种利用数值计算方法求解流体力学问题的技术。
在暖通空调制冷工程中,CFD技术可以帮助工程师进行系统设计和优化。
下面将探讨CFD技术在暖通空调制冷工程中的具体运用。
CFD技术可以用于气流模拟。
在空调系统中,气流是一个重要的因素,能影响舒适度和能源消耗。
通过CFD技术的模拟,可以了解风速、温度和湿度等气流参数的分布情况,从而调整通风口的位置和尺寸,使气流更加均匀,提高舒适度。
CFD技术还能模拟气流对墙壁和家具等的影响,帮助减小冷热风的影响,提高室内空气质量。
CFD技术可以用于热传递分析。
在暖通空调制冷工程中,热传递是一个重要的问题。
通过CFD技术的模拟,在设计和优化管道和散热器时,可以了解管道和散热器的热传递效果,从而调整设计参数,提高热传递效率。
CFD技术还可以模拟空调制冷设备的热传递效果,帮助选择合适的设备、优化设备布局,提高能源利用效率。
CFD技术在暖通空调制冷工程中具有广泛的应用前景。
通过CFD技术的模拟,可以优化系统设计、提高能源利用效率和舒适度,提高系统控制精度和室内空气质量。
CFD技术在暖通空调制冷工程中的运用将会越来越广泛。
CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用研究 李会迪

CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用研究李会迪发表时间:2018-08-21T16:41:02.613Z 来源:《基层建设》2018年第20期作者:李会迪[导读] 摘要:随着科技的发展,暖通空调的传统技术因为逐渐跟不上时代发展的步伐而面临挑战,CFD技术应运而生。
瑞和安惠项目管理集团有限公司河北石家庄 050000;摘要:随着科技的发展,暖通空调的传统技术因为逐渐跟不上时代发展的步伐而面临挑战,CFD技术应运而生。
CFD技术以计算机为工具,应用各种离散化方法,对流体力学问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究。
将CFD技术应用到空调制冷工程中,能有效地解决暖通空调制冷过程出现的问题。
本文首先介绍了CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用特点和应用功能及原则,然后阐述了CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用过程,最后列举了CFD技术在暖通空调制冷工程中的具体应用,希望能对相关行业提供帮助。
关键词:CFD技术;暖通空调制冷工程;应用研究1 CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用特点1.1数学物理模型数学物理模型是流体问题的数学描述。
对本文研究领域而言,研究涉及的流体通常是不可压粘性流体,其模型的控制微分方程包括连续性方程(质量守恒)、动量方程(动量守恒)和能量方程(能量守恒)。
同时,由于此领域中流体流动大多是湍流流动,因此需结合相应的湍流模型,形成问题的完整描述,以进行数值求解。
1.2数值方法不同数值方法的主要区别在于求解区域和控制方程的离散方式。
在流体力学数值方法中,应用较广泛的离散方式包括有限差分法、有限元法、边界元法、有限体积法和有限分析法。
一般而言,对于本文研究领域中的不可压、低速流动和传热问题,普遍采用第四种方法(有限体积法)进行离散。
有限体积法采用物理观点离散,每个有限体积上物理量守恒方程构成相应的离散方程,物理概念清晰,离散方程的系数具有一定物理代表意义。
离散之后,代数方程替代了微分方程,结合相应的计算方法进行求解,就可以得到离散的流场分布。
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综合体项目空调系统CFD模拟介绍
1 CFD在暖通空调中的应用及其原理简介
1.1、CFD的应用
近年来,计算机技术飞速发展及应用极大的促进了众多行业的发展及进步,并带动了人们生活水平的进步。
在与人居生活品质息息相关的暖通空调领域,CFD(计算流体力学)技术因其计算精度高,准确性好,可视性强等优点逐渐获得应用。
简单而言,该方法就是在计算机上进行虚拟实验:依据室内空气流动的数学物理模型,将房间划分为小的控制体,结合实际的边界条件在计算机上数值求解离散得到的代表整个房间内空气分布情况。
就目前的理论预测室内温度场和气流组织分布的方法而言,CFD方法确实具有不可比拟的优点。
CFD方法可应用于对室内温度场和气流组织分布情况进行模拟和预测,从而得到房间内空气各种物理量的详细分布情况。
这对于保证良好的房间空调系统气流组织设计方案、室内热舒适性,提高室内空气品质以及减少建筑物能耗都有着重要的指导意义。
1.2、CFD在暖通空调设计中的应用流程
通过CFD进行数值计算以获取室内的温度场及气流的速度场可对室内末端选型及布置位置的合理性作出客观的评价。
而在Fluent、Ansys CFX、PHOENICS、Star-CD等诸多CFD模拟软件中,Fluent
以稳定性好,准确度高等,易于操作等优点获得了广泛的使用。
因而本工程拟采用Fluent软件对室内的温度场及气流的速度场进行数值模拟以客观评价方案的合理性,CFD模拟在暖通设计中其主要工作原理流程详见图1:
图1 工作流程图
2 CFD模拟在本工程中的应用
2. 1 本工程选用房间简介
本项目CFD模拟依据设计情况,选用标准层房间作为研究对象,其平面布置详见图2,其长×宽×高:13.7m×7.8m×4.2m。
使用Gambit 软件建模,通过Fluent软件进行数值计算,进而获取冬夏季工况下,室内温度场分布及气流速度场分布,以客观评价室内末端的选型及位置布置的合理性。
图2 13-21层标准层平面图(层高4.2m)
2. 2 物理模型的建立
依据本工程的标准层平面图绘制物理模型图详见图3,利用Gambit软件对其进行网格划分,在风口处进行局部加密以获取更为
精确的数值计算结果。
图3物理模型图
2. 3 数学模型的建立
2.3.1 控制方程
(1)质量守恒方程
式中,——空气密度,kg/m3;
、、——、、方向上的速度分量,m/s;其中,x、y
为水平方向,z为竖直方向。
将空气视为不可压流动的流体,其密度视为常数,故连续性方程化可简为:
(2)动量守恒方程
在、、方向上的动量方程通式可以表示为:
式中,——、、方向的速度分量、、,m/s;
——有效扩散系数,kg/(s·m);
——源项。
(3)能量守恒方程
式中,——源项;
——扩散系数。
可按照下式计算得到:
其中,由分子扩散造成,而由湍流脉动造成;
式中,——经验系数。
2.3.2 湍流模型
合理的湍流模型选取对获取精确的数值模拟结果而言至关重要,k –ε湍流模型与其他如SA湍流模型相比而言,具有计算量小、收敛快等优点,对于工程中常见的绕流和边界层流动,以及部分有回流区的流动,其计算结果与试验值吻合较好,因而是工程应用中首选的模型,因而本工程数值模拟采用k –ε湍流模型。
k –ε湍流模型
方程:
式中,——扩散系数;
——源项。
方程:
式中,——扩散系数;——源项。
2. 4 边界条件
本工程需对送风口,内墙及上下楼板外墙进行边界条件的设置,其详细参数设置如下:
送风口:速度入口,流速v=2.7m/s,送风温度设置如下:夏季27℃;冬季10℃;
内墙及楼板设置为定壁温条件,其温度取值如下:夏季27℃;冬季10℃;
外墙设置为恒热流密度,其热流密度取值如下:夏季20W/m2;冬季夏季25W/m2。
2. 5 模拟结果分析
2.5.1 夏季工况模拟结果分析
(1)速度场
对送回风口迹线进行截取,且截对断面风速进行截取,所得截图如图5~图9所示,从图中可以看出,空气流速随着与风口距离的增大而减小,即距离风口越近,空气流速越大。
工作区空气流速较小,不会造成吹风感,舒适性较佳。
图4送回风空气迹线图
图5 送风口与回风口处房间速度断面图
图6 回风口水平方向与垂直方向房间速度断面图
图7 送风口水平方向与垂直方向房间速度断面图、2.2m处房间速度断面图
图8 送风口水平方向房间速度断面图
图9 房间T1-1轴送风口处房间速度断面图
(2)温度场
对断面温度进行截取,所得截图如图10~图14所示,从图中可以看出,靠近风口处室内气温较低,远离风口处温度稍高,室内工作区温度维持在22℃,室内舒适性较好,证明所选末端型号及布置位置
较为合理。
图10 房间T1-1轴送风口处房间温度场分布图
图11 送风口水平方向与垂直方向房间温度场分布图、2.2m处房间温度场分布图
图12 回风口水平方向与垂直方向房间温度场分布图
图13 房间T1-1轴送风口处房间温度场分布图
图14 送风口水平方向房间温度场分布图
2.5.2冬季工况模拟结果分析
(1)速度场
对送回风口迹线进行截取,且截对断面风速进行截取,所得截图如图15~图19所示,从图中可以看出,与夏季工况类似,空气流速随着与风口距离的增大而减小,即距离风口越近,空气流速越大。
工作区空气流速较小,不会造成吹风感,舒适性较好。
图15送回风空气迹线图
图16 送风口与回风口处房间速度断面图、2.2m处房间速度断面图
图17 回风口水平方向与垂直方向房间速度断面图
图18 房间T1-1轴送风口处房间速度断面图
图19 送风口水平方向房间速度断面图
(2)温度场
对断面温度进行截取,所得截图如图20~图24所示,从图中可以看出,靠近风口处室内气温较高,远离风口处温度稍低,室内多数区域温度维持在22℃,满足室内热舒适要求,证明所选末端型号及布置位置是合理的。
图20 房间T1-1轴送风口、2.2m处房间温度场分布图
图21 回风口水平方向与垂直方向房间温度场分布图
图22 送风口水平方向与垂直方向房间温度场分布图、2.2m处房间温度场分布图
图23 房间T1-1轴送风口处房间温度场分布图
图24 送风口水平方向房间温度场分布图
2. 5 模拟结果分析
通过对冬夏季室内温度场及气流组织进行数值模拟分析,可知本设计能较好满足人们对冬夏季工作区的室内温度要求。
末端选型及位置布置较为合理。
3 室外机模拟分析
在空调安装的过程中,室外机的安装方案会影响室外机的通风效果,进而影响空调的整体性能。
通过Fluent对室外机回风、排风气流温度场进行数值模拟可确定室外机安装方案的可行性,从而验证空调室外机的布置的合理性以确保空调系统的稳定高效运行。
3. 1工程概况及计算模型
应河南销售公司申请,对伊川建业绿色基地进行气流组织分析,分析室外机回风、排风气流温度场及安装可行性。
根据销售公司提
供的图纸,建立了进行气流分析的几何模型,其内容主要包括:
(1)机组型号:GMV-335WM/B、GMV-400WM/B、GMV-615WM/B。
(2)根据需求方提供的图纸,对1#塔楼中的22 层(避难层)设备平台的空调室外机作气流组织分析。
(3)机组安装位置如图22 所示,回风面靠近百叶侧,根据以往工程案列,百叶采用“一”字百叶,水平方向投影长度为80mm,间距100mm,与水平方向夹角为15°。
图22 1#塔楼22 层设备间平面示意图
(a)整体图
(b)局部图
图23 仿真分析三维模型
3. 2 分析过程
3.2.1 分析条件:
(1)外部大气环境温度在机组运行制冷模式时为35℃,大气压力为101.325KPa。
空气密度符合boussinesq 假设,同时考虑空气重力及由于温差产生的浮升力。
(2)所有机组均处于制冷模式并且全负荷运行;
(3)大楼附件无其他热源或者障碍物、且仅考虑制冷模式冷凝器发热,不考虑压缩机、电机、管路件等的发热及壳体对外传热;
(4)不考虑季风影响,认为周围环境无风、忽略太阳辐射、地面辐射传热的影响;
(5)机组出风温度50℃,涉及机组相关参数见表1:
表1 机组参数设置
3.2.2 分析结果
图24 机组回风面温度云图
图25 水平截面温度云图
图26 整体流线图
由图24-图26可知,机组回风温度与环境温度相差不大,所有机组平均回风温度与环境温度接近。
机组排风顺畅,不存在明显的气流组织短路、热气流堆积现象,机组整体回风环境相对优良。
图27 机组平均回风温度
表 2 各机组平均回风温度统计
3. 3 分析结论
对于室外机机组的气流分析可以得到以下结论:
(1)针对上述机组安装位置与百叶方案,各机组平均回风温度与环境温度接近,机组排风顺畅,不存在明显的气流组织短路,回风环境相对优良;
(2)因模拟的计算模型是对实际几何模型进行了一定简化,加上未考虑季风、低温天气等诸多一些与实际偏差的因素,所以计算与实际情况会存在一定的偏差,故此分析仅供参考;
(3)本解析结果仅适用于上述格力空调产品且设备间无其它发热设备,如各项安装条件出现变化则需重新进行气流组织分析。