实际连接条件下送风口出流特性对室内空气..
通风空调对室内空气品质的影响 夏宝君

通风空调对室内空气品质的影响夏宝君摘要:对目前空调系统的设计,提出了消除通风空调系统对室内空气品质负面影响、有效发挥其正面作用的一些措施。
关键词:通风空调;室内空气;品质影响一、新风量标准新风对于提高室内空气品质有非常积极的作用,它可以稀释和带走在室内产生的污染物。
目前国内尚无室内空气品质评价标准。
美国ASHRAE标准62-1999给出的可接受室内空气品质(Acceptable Indoor Air Quality)定义为室内已知的污染物没有达到权威机构所确定的有害浓度,处于该空气中的绝大多数人员(≥80%)没有感到不满意[2]。
它的定义包括了主、客观评价两个方面,比较适合我国国情。
该标准还规定,由于人们对绝大多数气味适应很快,所以最小通风量的确定是依据已适应者(室内人员)而不是未适应者(来访者)。
按照现行规范,空调系统新风量的标准是取人员最小新风量和维持房间正压所需新风量中的较大值,并不应小于总送风量的10%[3]。
关于人员新风标准,国内外标准不径相同。
美国ASHRAE标准62-1999给出了不同建筑物中人员新风量的标准,比以前版本提高了很多。
例如办公室人员新风标准为36m3/h.p,人员最大密度为14.3m2/人(7人/100m2)。
北京市建筑设计院设备专业技术措施中,普通办公室人员新风标准为25m3/h.p,按照国内办公室人员密度大约为6~10m2/人(10~16人/100m2)。
有文献提出人员新风标准应为33~42m3/h.p。
文献[4]实测了7幢办公楼的新风量发现,人员数量波动性比较大,所以人均新风量差别比较大。
但是按面积平均却相差不大,新风量实测值为2.2~3.92m3/h.m2。
实际工程设计中,就目前我国办公室人员密度来讲,维持房间正压所需新风量一般小于人员最小新风量,笔者认为新风标准应为25~30m3/h.p(2.5~5m3/h.m2)。
因为室内人员的数量难以估计准确,所以笔者认为制定新风量标准时,应该参考国外标准,根据建筑物功能,给出新风量标准,同时也要给出人员密度指标。
常见送-回风口的型式对气流组织影响

浅析常见送\回风口的型式对气流组织影响摘要:建筑物内空调效果的好坏及其经济性,不仅取决于风温、风量,还与空调房间的气流组织有关。
风口形式是影响室内气流组织的一个重要因素,不同的风口送出的气体流型不同,对室内气流组织的影响不同。
本文主要介绍了几种常见的风口吹出的流型特点,为选择风口提供了依据。
关键字:气流组织,风口,流型。
中图分类号: tu834.8+52 文献标识码: a 文章编号:室内气流组织设计的任务是:合理地组织室内空气的流动与分布,使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求及人们舒适感的要求。
室内气流组织是否合理,不仅直接影响房间的室内空气质量,而且也影响暖通空调系统的耗能量和初投资。
空调房间内气流分布的相关因素:与送风口的型式、数量和位置,回(排)风口的位置,送风参数(送风温差δt0,送风口速度vo),风口尺寸,空间的几何尺寸及污染源的位置和性质等。
本文主要探讨风口形式对气流组织的影响。
由前述可知,空调房间气流流型主要取决于送风射流。
对于送风口,空气从一定形状和大小的喷口出流可形成射流。
空气经过孔口或喷嘴向周围气体的外射流动称为射流。
不同分类方法可以将射流分为:1)自由射流;2)限制射流;1)层流射流;2)紊流射流;1)等温射流;2)非等温射流;1)集中射流;2)扁射流;3)扇形射流。
回(排)风口的气流流动近似于流体力学中所述的汇流。
汇流的规律是在距点汇不同距离的各等速球面上流量相等,因面随着离开汇点距离的增大,流速呈二次方衰减,即:回(排)风口速度衰减快的特点,决定了它的作用范围的有限性。
因此在研究空间的气流分布时,主要考虑送风口射流的作用,同时考虑回(排)风口的合理位置,以便实现预定的气流分布模式。
忽略回(排)风口在空间气流分布的作用,将导致降低送风作用的有效性。
而送风口型式将直接影响气流的混合程度、出口方向及气流断面形状,对送风射流具有重要作用。
根据空调精度、气流形式、送风口安装位置以及建筑装修的艺术配合等方面的要求,可以选用不同形式的送风口。
室内气流分布

自由射流
忽略由极点至风口的一段距离 当风口形式一定,除 x 、d 的衰减特性。 设
m 0.48 a
0.48 0为几何尺寸外, a
u x 0.48 ax uo do
则代表射流
若想射程x值比较远,可以提 高出口速度uo,或降低a、增 大do。若想增大扩散角,则增 大a。不同风口的特性系数m, 可以通过产品样本等资料查到。
自有射流 出流空间大小
受限射流 送风温差大小 非等温射流Δt≠0 等温射流Δt=0
一、自由射流
由直径为 d 0的喷口以出流速度u0射入同温空间介质内扩散, 在不受周界表面限制的条件下,形成等温自由射流。流量 沿程增加,射流直径加大,在各断面上的总动量保持不变。
• 1.起始段: 射流边界与周围气体不断进行动量、质量交换, 周围空气不断卷入,射流流量不断增加,断面不断扩大,形 成向周围扩散的锥体状流动场。射流速度会不断下降。轴 心速度保持不变的一段——起始段(核心区)。其长度取 决于风口的形式。
• 影响空气调节区内空气分布的因素有:送风口的形式 和位置、送风射流的参数(例如,送风量、出口风速、 送风温度等)、回风口的位置、房间的几何形状以及 热源在室内的位置等,其中送风口的形式和位置、送 风射流的参数是主要的影响因素。
• 对温度梯度的要求
送入与房间温度 不同的空气,以及房 间里的热源,使垂直 方向有温度差异。按 照ISO7730标准,舒 适范围内,在工作区 内地面上方1.1m0.1m之间,温差不 应大于3℃。 美国ASHRAE5592标准建议:1.8m0.1m之间温差不大 于3 ℃。
贴附扁射流
贴附射流轴心速度的衰减比自由射流慢,因而达到同样轴 心速度的衰减程度需要更长的距离。
受限射流
洁净室各项指标的检测

洁净室各项指标的检测方法、程序法则、判定标准洁净室的检测主要分为:一、风量和风速的检测二、静压差的检测三、洁净度的测定四、微生物粒子的检测五、安装高效空气过滤器后的检漏六、污染泄露测试七、气流流型试验八、自净时间测定九、温度及相对湿度检测十、照度检测十一、噪声检测十二、防静电地面导电性能测定一、风量和风速的检测风量和风速的检测必须首先进行,净化空调的各项效果必须是在设计风量和风速的条件下获得;用热力风速仪测量风速用风量罩直接测量风量1.测前准备工作风量检测前必须检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍如过滤器有无被堵、档,所有阀门应固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口、风管尺寸;2.单向流洁净室的风量测量垂直单向流及水平单向流洁净室,目前均采用截面平均风速与截面面积的成绩计算风量,截面的取法和测点的布置如下表单向流洁净室风量测定的有关规定测量注意事项:在测量风速时宜采用支架固定测夹;不得不用手持风速仪时,手臂要尽量伸直使测头远离身体侧方或下游以减少人身干扰;评定:a.系统的实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%;b.总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%;c.室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;矩形风管测点位置示意图圆形风管测点位置示意图圆形划分数按下表规定:圆形风管分环表风管直径/mm <200 200-400 400-700 >700圆环个数 3 4 5 >6二、静压差检测此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或者负压,以防止洁净室内外气流间的相互影响;1.检测要求(1)静压差的检测要求要在洁净室内所有的门窗全部关闭的情况下进行(2)在洁净平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间(3)测管口设在室内没有气流影响的任何位置均可,测管口面与气流流线平行(4)所测量记录的数据应精确到0.1Pa2.检测步骤:(1)先关闭所有的门窗(2)用微压计测量各洁净室之间、洁净室与走廊之间、走廊与外界之间的压差;(3)记录所有数据3.合格标准按照洁净室的设计和工艺的要求决定维持被测洁净室的正压或负压值;(1)不同等级的洁净室或洁净区与非洁净区室之间的静压差,应不小于5Pa;(2)洁净室区与室外的静压差应不小于10Pa(3)对于空气洁净度等级高于5级100级的单向流洁净室在开门时,门内0.6m处的室内工作面含尘浓度应不大于相应级别的含尘浓度极限值;(4)若达不到上述要求,则需重新调整新风量、排风量,直至合格为止三、洁净度测定洁净室施工及验收规范JGJ71-90中规定如下:1.检测规则(1)测定洁净度的最低限度采样点睡按下表规定确定;每点采样次数不低于3次,各点采样次数可以不同最低限度采样点数2.数据整理室内洁净度按公式计算室平均含尘浓度N和各测点平均含尘浓度的标准误差3.评定标准如测定的状态空态、静态、动态与事先约定的状态相同,则以其级别上限作为评定标准;如测定时为空态或静态,则动态时粒子数一定会高;所以,如用静态检测代替动态检测则粒子数会偏小,有时可以用静态粒子数的3-5倍来估计动态情况;当然这也仅是经验参考值4.注意事项测定时进入洁净室的人员要穿洁净服有风淋室要经过风淋,在室内尽量处于下风处,最多进入两人;粒子计数器一般均有一个开机后预热稳定的过程时间因机型而异注意按仪表说明书操作;一般粒子计数器均有“粒子校准”这一旋钮,在使用前必须校准,使用一段时间例如连续使用0.5-1h后均需进行检查;严禁故意将灵敏度调低的不正当做法每个测点测完后需要移机或移动采样口时,要有一个稳定过程,一般为1-5分钟,也可以将移机后前几次打印结果弃去;有研究结果表明打印机本身的动作有一定的产尘量,故在测量高级别洁净室时,要考虑到打印机纸张发尘的影响;建议选取可存储数据的仪器,实验结束后再把结果打印出来;或将连线延长,将打印机置于被测洁净室外;在粒子计数器中反应得粒径,知识“光散射等效粒径”,因为计数器时用洁净大气尘密度的聚苯乙烯小球标准粒子来标定的;所以在实例中凡是与某种直径标准粒子的光散射特性相同的灰尘就被记录为该粒径的粒数,而不能真正代表该灰尘的真实外形和理化性能,而这个方面,还得在采样后靠显微镜电子显微镜和微量痕量理化分析来解决;目前的粒子计数器都存在一个“上限浓度”的问题,由于仪器本身构造的原因,如抽气流速过大,会有可能两个或多个粒子同事进入散射光区域,此时会合并基础一个粒径偏大的粒子,从而造成测量的重叠误差;如实测环境含尘量超过上限浓度,则应采用稀释器稀释后再测;四、微生物粒子检测本实验室不涉及微生物粒子检测,此处不做详述五、安装高效过滤器的检漏高效过滤器本体在进入现场前,生产厂家应按规定对其进行性能试验其检测方法如DOP试验、NaCl试验、油雾试验等,并提供合格证含性能检测结果;对于5级100级以上洁净室用高效过滤器、超高效过滤器在现场应再次进行高效过滤器本体及其正确安装状态进行泄露试验;对于6级及以下的生物洁净室也用此方法啊检漏;而在大规模集成电路生产的超净技术中0.1μm,1级,由于新风量往往是循环风量的百分之几,经过稀释上风侧也变成6级1000级的程度,因此,在这种情况下,就必须重新考虑采用DOP检漏试验;DOP检漏仪级配套的DOP发生器如下图DOP检漏仪检漏仪配套DOP发生器1.检测要求一般采用离子计数器法进行检测,被检高效过滤器必须已检测过风量,并在设计风速的80%-120%之间运行;实测时很多设计风量不到过滤器额定风量的80%,由于过滤器在低风速下泄露比例会加大,数据偏安全,有时不必再加大风量;对于被检高效过滤器上风侧的微粒浓度符合如下要求;对于受控粒径≥0.5μm的浓度,必须≥3.5x104pc/L;对受控粒径≤0.5μm的浓度,必须≥3.5x106 ~ 107pc/L2.检测方法采用扫描法对高效过滤器安装接缝和主断面进行检测,检测点应距离被测表面20~30mm,测头以5~20mm/s的速度移动,对被测过滤器整个断面、封胶头和安装框架处进行扫描,如下图;粒子计数器的最小采样量大于1L/min;3.评定标准由受检过滤器下风侧测得泄露的浓度换算成穿透率,高效过滤器不应大于出厂合格穿透率的两倍,对于D级超高效过滤器不应大于出厂合格穿透率的3倍六、污染泄露测试此项测试时为考虑与轨迹接轨而规定的;它要求,有空洞想通不同洁净度等级的相邻洁净室,其洞口处应有合理的流向,且其风速应该大于0.2m/s;七、气流流行试验1.测点位置对于单向流洁净室,在每个所测截面上测点间距为0.2~1m,垂直单向流要取四个截面:洁净室纵剖面,横剖面及距地0.8m、1.5m两个水平面;水平单向流要求5个截面:洁净室纵剖面、工作区水平面、房间中心线距离送、回风墙0.5m的3个横剖面;对非单向流需要取三个测点截面:具有代表性的送、回风口中心的纵、横剖面和工作区高度的水平面2.测定方法用发烟器或悬挂细丝线的方法逐点观察和记录气流流向;用量角器测定气流流向的偏离角度;在每个截面的测点布置图上标出气流流向;3.判定标准工作区气流流向偏离规定方向的角度最好不大于14度,应给出气流流型图,并给出分析结果八、自净时间的测定3.合格标准室温波动范围按各测点的各次温度中,偏差控制温度的最大值整理成累计统计曲线,若90%以上测点偏差值在室温控制范围内,为符合设计要求,反之为不合格;相对湿度波动可按温度波动范围的规定进行;十、照度检测1.检测要求室内照度测定必须在室温已趋稳定,光源输出趋于稳定后进行对荧光灯必须有100h;2.检测方法(1)测点平面离地面0.85m,按间距1~2m布点,测点距墙面1m;其要求基本与洁净度,测量;3.合格标准(1)地面的面层应具有导电性能,并能够长时间稳定;(2)表面电阻率应为1.0x105~1.0x1012Ω,或体积电阻率为1.0x104~10x1011Ω/cm;泄漏电阻值应为1.0x105~10x109Ω。
空间的气流组织和分配

3、平行射流的叠加
当两股平行射流距离 比较近时,射流的发展相 互影响。汇合之后,射流 边界相交,互相干扰并重 叠,逐渐一股总射流。总 射流的中心速度逐渐增大, 直至最大,然后再逐渐衰 减直至趋近于零
1.1.2 回风气流的基本流动规 律
• 研究内容:在一定的回风口面积、形式和回风速度条件 下,研究气流速度和温度的沿程变化。
• 目的:根据汇流规律,合理布臵回风口的数量和位臵, 使其与送风口相配合,保证室内气流的均匀性和稳定性, 不出现“死角或短路”现象。
(1)点汇的气流流动
回风口与送风口的空气流动 规律完全不同。 送风射流:扩散,形成点源。 回风气流:集中,形成点汇。 在吸风气流作用区内,任意 两点间的流速变化与据点汇的 距离平方成反比。
遮光百叶风口
• 用于暗室通风
2、散流器(celling diffusers)
• 适用:吊顶送风
• 根据顶棚形状和定型产品样本建议的流程、 间距,面积不超过1:1.5 • 盘式:平送 • 送吸式:上送上回
• 直片式:上送或平送
• 流线型:下送
方矩形散流器: 气流形式为贴 附(平送)型 圆形散流器
• 双层:短叶片用于改变气流的方向; 长叶片可以使送风气 流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).
• 三层:对开叶片调风量,两层百叶调角度,高精度空调
• 适用:侧送,有导向功能。
活动双层百叶送风口
• 可与风机盘管配套,或 者用于集中式空调系统 • 风口的叶片可在0-90度 的范围内任意调节,从 而得到不同的送风距离 和扩散角 • 配合对开多叶调节阀, 可以调节风量
喷口型式、特征及适用范围
2018《住宅新风系统技术标准》

JGJ/T 440-2018《住宅新风系统技术标准》1总则1 总则1.0.1 为统一住宅新风系统工程技术要求,保证工程质量,改善住宅的室内空气质量,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于新建住宅和既有住宅的新风系统的设计、施工、验收和运行维护。
1.0.3 住宅新风系统的设计、施工、验收和运行维护,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2 术语2.0.1 新风outdoor air引入室内的室外空气。
2.0.2 排风exhaust air室内排至室外的空气。
2.0.3 新风系统outdoor air system由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成,将新风送入室内,并将室内空气排至室外的通风系统。
2.0.4 无管道新风系统ductless outdoor air system与通风器相连接的室内侧送(排)风口不需要连接风管,直接向室内送(排)风的新风系统。
2.0.5 集中式新风系统centralized outdoor air system集中设置风机及净化等处理设备,新风经集中处理后由送风管道送入多个住户室内的新风系统。
2.0.6 分户式新风系统household outdoor air system每个住户单独设置的新风系统。
2.0.7 单向流新风系统uniflow outdoor air system仅新风经送风机送入室内或仅排风经排风机排至室外的单一流向的新风系统。
2.0.8 双向流新风系统bidirectional flow outdoor air system新风经送风机送入室内的同时,排风经排风机排至室外的新风系统。
2.0.9 热回收新风系统outdoor air system with heat rccovery新风和排风同时经过热交换芯体或新风和排风通过蓄热体实现热回收的新风系统。
2.0.10 居住面积habitable area除厨房和卫生间之外的其他功能房间的使用面积的总和。
暖通空调-第3章-全水系统

第3章全水系统3.1 概述华北电力大学-荆有印3.1.1 全水系统1.定义全水系统--全部用水作为介质传递室内热负荷或(和)冷负荷的系统称为全水系统。
2.分类⑴按提供热量(或冷量)供热的全水系统、供冷的全水系统和既供冷又供热的全水系统。
供热时,水被称为“热媒”;供冷时,水被称为冷冻水或冷媒。
⑵按末端装置自然对流和强迫对流。
自然对流的系统:空气靠在密度差产生的重力压头驱动下流过末端装置与水进行热交换,并引导空气在室内循环。
如散热器热水采暖系统。
强迫对流的系统:空气靠风机的机械动力流过末端装置与水进行热交换,并导致空气在室内循环。
如风机盘管空调系统和暖风机热水采暖系统。
⑶按用途热水采暖系统和全水空调系统。
3.组成供热的全水系统:由热源、输送热媒的管道系统和供热设备(末端装置)组成。
供冷的全水系统由冷源、输送冷媒的管道系统和供冷设备(末端装置)组成。
既供冷又供热的全水系统中同时有冷源和热源,末端装置是供热或(和)供冷的设备。
3.1.2 热水采暖系统1.定义热水采暖系统即供热的全水系统。
2.分类按热媒分为热水采暖系统和蒸汽采暖系统。
3.相对蒸汽采暖系统,热水采暖系统的优缺点⑴优点①运行管理简单,维修费用低。
②热效率高,跑、冒、滴、漏现象轻,可比蒸汽供暖节能20%-40%。
③可采用多种调节方法,特别是可采用随室外温度变化改变采暖供、回水温度的质调节。
④供暖效果好。
连续供暖时,室内温度波动小。
房间温度均匀,无噪声,可创造良好的室内环境,增加舒适度。
⑤管道设备锈蚀较轻,使用寿命长。
⑵缺点①散热设备传热系数低,因此在相同供热量下,所需供暖设备②蒸汽采暖主要靠蒸汽冷凝时放出的汽化潜热;热水采暖靠水的温降。
在相同供热量下,热水为热媒时流量大,管径大,造价高。
③输送热媒消耗电能多。
4.适应范围是民用和公用建筑的主要采暖系统型式,也可用于工业建筑及其辅助建筑中。
3.1.3 全水空调系统1.定义全水空调系统中房间的冷负荷或热负荷全靠水来承担。
新风系统技术的48个知识点

新风系统技术的48个知识点1.什么是新风?答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。
2.新风有什么用?答:新风起到不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康。
3.新风都有什么类型?答:家装常用新风机组有单向流、自平衡、双向流、全热交换四种。
4.功耗多少?答:新风机组的耗电部件是风机的电机,相当于风扇的耗电量,家装新风机组的耗电量一般在100W以下。
机组风量越大耗电量越大。
5.噪音如何?答:家用新风机噪音一般在30-40分贝。
高、中、低三档中,高速噪声最大,低速最小。
6.新风用多大的机器,如何计算?答:可按两种方法计算:(1)换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。
(2)人均新风量:每人每小时30-50立方的新风量。
例如:一15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到小时新风量为15*2.5*1=37.5立方,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方的新风量。
其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量。
7.什么场合如何区分?答:根据不同场所的换气次数和人均小时新风量,家装0.75—1次,商场1.6—3.9次,计算机房1.1—2.7次,体育馆2.5—6.3次,小型会议室3-5次,大型会议室8次左右,饭店、KTV6—8次,计算出总新风量,然后选择风机型号。
8.风管和风口有关系吗?答:有关系,新风经新风管道、风口送入室内,风口和风管如果连接的不紧密会导致漏风,所以在选择风口是口径要与跟它连接的风管一致。
9.全热交换是什么意思?有什么用途?答:全热包含显热和潜热。
显热:高温空气和低温空气因温差传递的热量;潜热:高温空气中水蒸气凝结时散发的热量。
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实际连接条件下送风口出流特性对室内空气..
摘要:在进行通风空调系统的气流组织设计时,通常将送风口出流简化为均匀流动。
实际通风空调系统,由于空间限制,送风口前常接有弯头、三通等部件,送风口出流存在明显的不均匀。
本文利用数值模拟手段,分析了某办公室房间送风口分别按实测出流特性和均匀出流特性所形成的室内气流组织,说明实际连接条件下送风口出流不均匀性确实存在,并对室内气流组织影响较大,在进行室内气流组织设计时,必须予以重视。
关键词:风口,计算流体力学(CFD),气流组织
一引言
室内气流组织是影响通风空调系统优劣的重要因素。
恰当地组织房间气流,营造合理的室内空气流场,对于满足室内环境要求、人体舒适性的需要以及空调通风系统节能设计,都十分重要。
对于一些特殊的通风空调环境,如体育场馆、洁净地,由于建筑空间内部分区域对空气流速、温度等有较严格的要求,创造合理的室内空气分布更是通风空调设计的首要问题。
在这样的应用背景下,模拟预测室内空气分布对于检验通风空调设计好坏,以及指导设计人员的设计都有重大意义〔1〕。
对于采用机械送风的通风空调系统,送风口出流特性是影响室内气流组织的重要因素。
在用数值模拟方法预测通风空调房间气流组织时,通常将送风口处的气流速度简化为均匀分布〔2-7〕。
而实际的通风空调
系统,由于空间限制,与送风口连接的直管段一般较短,送风口前常接有弯头、三通等部件,送风口出流可能存在不均匀。
另一方面,随着计算机技术的发展,基于计算流体力学(CFD:ComputationalFluidDynamics)的数值模拟技术得到了长足的发展,该技术具有成本低、速度快、资料完备且可模拟各种不同工况等独特的优点〔8-9〕,逐渐成为暖通空调领域进行室内气流组织设计预测的重要手段。
为研究实际连接形式下风口出流是否存在不均匀以及这种不均匀对室内气流组织的影响程度,本文将对某办公楼内典型办公房间的送风口出流特性进行实测,并采用CFD方法,考察实际连接条件下送风口出流特性对室内空气分布的影响。
二实际连接开工下风口的出流特性
本文所选择的房间为一典型的办公房间。
该房间长6.74m,宽3.73m,高2.45m。
室内一个会议桌、一个书柜、一个办公桌、一个电脑桌和一个文件柜。
房间顶部设置空调送、回风口各一个,均为散流器,型号为青去FK10,规格尺寸为600×600m㎡,送回风口中心距离3m。
室内设施具体布置见图1。
图1某办公室内部设施布置
(1会议桌;2文件柜;3电脑桌4办公桌;5书柜;6回风口;7送风口)
图2送风散流器与风道实际连接
图3散流器出流速度测量的测点布置
为了解在上述实际连接形式下散流器的出流速度分布,我们在送风散流器的每个三角形区域,沿散流器中心到边沿的方向均布8个测点,按方向分别标志为N、S、E、W,编号从d1到d8,如图3所示。
四个方向总共有测点32个。
实际测量时,将热球风速仪探头紧贴散流器表面进行测量,从而得到散流器出口平面上的速度分布。
实际测量的结果如下:
表1散流器出流速度,单位:m/s
实际连接条件下送风口出流特性对室内空气分布的影响:
三.实测与均匀出流特性下的气流组织比较
测量条件下,室内无明显热源,且房间维护结构的保温、密闭性均良好。
可将测量环境简化为等温射流工况。
为分析实际连接条件下送风口出流特性对室内空气分布的影响,在进行数值模拟时,我们选取两种工况进行对比分析。
两种工况送风量相同。
模拟工况一送风散流器出流速度均匀。
按送风量与散流器出口面积计算平均速度为2.3m/s,以此作为流场计算的均匀入流边界条件。
模拟工况二送风散流器出流速度不均匀。
按送风口流测量速度定义房间的入流边界条件。
模拟计算采用清华大学建筑技术科学系建筑环境与设备研究所开发的三给液体流动与传热数值模拟的CFD软件STACH-3。
计算所用湍流模型为MIT零议程模型〔11〕,离散方法为有限容积法,动量方程采用交错
网格(即U,V,W方程),差分格式可以选择使用幂指数格式、混合格式、上风格式等。
求解算法为SIMPLE算法,代数方程求解采用交替方向迭代解法(ADI方法),边界条件采用将其处理为各相应变量源项的方法。
〔8.12-15〕
选取距地面1.0m、1.5m两水平面及过关回风口中心的竖直截面为对比面,比较流场分布特性。
比较图4和图5,整个截面上,流动速度的大小和方向、流场漩涡区的位置及形状都存在十分明显的差别。
在该截面的诸多位置上,两种工况下空气流动速度的方向几乎相反,工况二的流动速度大小也明显大于工况一。
由于流动速度大小、方向的明显差别,漩涡区位置、形状也存在显著的差别。
图4模拟工况一,距地面1.0m水平面的速度分布图5模拟工况二,距地面1.0m水平面的速度分布
图6和图7的情况与前面的分析相似,两种工况下整个截面上流动的大小和方向,流声漩涡区的及形状都存在同样的差别,且这些差别更显著。
就整修截面上的流动速度进行比较,工况二几乎是工况一的二倍;特别是在送风口正正下方附近,工况二许多位置上的流动速度甚至比工况一的二倍还要大。
图6模拟工况一,距地面1.5m水平面的速度分布图7模拟工况二,距地面1.5m水平面的速度分布
从图8和图9可以看出,工况一中送风口出流在达到回风口之前,在
室内流过了较长的距离;而工况二存在较明显的送回风口气流短路。
8模拟工况一,过送、回风口中心的竖直截面的速度分布图9模拟工况二,过送、回风口中心的竖直截面的速度分布
四.结论
在进行通风空调系统的气流组织设计时,通常将送风口出流简化为均匀流动。
实际通风空调系统中,由于空间限制,送风口前常接有弯头、三通等部件。
本文的测量结果表明,由球状这风口前管道流动提,送风口出流存在明显的不均匀。
本文的数值模拟结果进一步表明,送风口出流不均匀对室内气流组织影响较大,在进行室内气流组织设计时,必须予以重视。
若仍按均匀出流条件进行室内气流组织的分析与预测,将产生较大的误差,导致设计结果不可信,甚至会违背设计的初衷,得到完全错误的结论。
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实际连接条件下送风口出流特性对室内空气分布的影响:。