高大空间建筑夏季喷口送风系统的吹风感分布
某曲面屋顶高大空间喷口送风的设计
某曲面屋顶高大空间喷口送风的设计发表时间:2017-09-29T14:10:57.743Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:丰燕[导读] 摘要:简述高大空调送风口的选择及喷口送风在高大空间的运用,喷口送风的设计要求及注意事项,就某曲面屋顶高大空间双侧喷口送风的设计计算。
广东省城乡规划设计研究院广东广州 510290 摘要:简述高大空调送风口的选择及喷口送风在高大空间的运用,喷口送风的设计要求及注意事项,就某曲面屋顶高大空间双侧喷口送风的设计计算。
关键词:高大空间;喷口送风;设计计算 1、工程概况本项目位于贵州毕节地区,是具有地标建筑性质的商业中心(图1),地处城区会展中心附近。
主要功能包括商业区、地下停车区两大部分。
工程总建筑面积约为45967.3平方米,其中地上建筑面积为3968.8平方米,地下建筑面积为41998.5平方米,屋顶绿化面积约1.5万平方米。
地下2层,地上1层。
地上总建筑高度11.77米,地下建筑高度西北两端相对于地面超过10米,东南两端相对于地面深度为9.6米。
2、高大空调送风口的选择及喷口送风在高大空间的运用随着建筑物顶盖下结构的跨度越来越大,以适应人们在其间进行大量人群的聚集和大范围、大幅度的活动,相当于将室外搬到室内,必然会带来对空气量和质的要求、温湿度的调节、洁净的处理、气流的组织等诸多问题,也就是需要特殊的人工环境,以满足人的舒适性要求,而气流组织的选择是高大空间空调系统设计的重中之重。
对于高大空间,百叶风口、散流器风口的送风方式,布置风管苦难,难以达到均匀送风的目的,通常采用喷口或旋流风口送风方式。
喷口送风的喷口截面大,出口风速高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,从而使空调区域获得较均匀的温度场和速度场,可以较大的送风温差,风量节省,达到布置少量风口即可满足气流均匀的要求,同时,它还具有风管布置简单、便于安装、经济等特点,喷口送风既可采用喷口侧向送风,也可以采用喷口垂直向下(顶送)送风。
建筑物通风系统设计中的风道布置
建筑物通风系统设计中的风道布置建筑物通风系统是为了保证室内空气质量、改善室内环境而设计的一种系统。
而在通风系统中,风道的布置是一个非常关键的环节。
合理的风道布置可以保证空气流动的顺畅性、提高通风效果、降低能耗。
下面我们将从几个方面来探讨建筑物通风系统设计中的风道布置。
首先,风道布置应考虑到室内空气流动方向。
一般来说,通风系统的送风口和排风口应设置在不同的方向上,以达到良好的通风效果。
送风口一般应设置在室内正面或者侧面,由此吹出的风可使室内的污浊空气朝排风口方向流动,从而实现空气的对流。
而排风口一般应设置在室内背面或者顶部,以排出室内的污浊空气。
通过这种布置方式,可以保证室内的新鲜空气能够有效地替代室内的污浊空气,提高空气质量。
其次,风道布置应考虑到室内空间布局。
建筑物内部的空间布局影响着风道的设置方式。
在设计风道布置时,应尽量避免风道穿过室内空间,减少对使用者的影响。
同时,应考虑到不同区域的通风需求,合理规划送风口和排风口的数量和位置。
比如,在办公室区域,应集中设置较多的送风口,以保证空气的流通。
而在洗手间等特殊区域,应设置较多的排风口,以排除湿气和异味。
另外,风道布置还应考虑到风量分配。
在通风系统中,送风风量和排风风量的分配需要合理控制。
一般来说,送风风量和排风风量应保持平衡,以实现正压或负压通风,以防止污染物外泄或异味回流到室内。
为了实现这个目标,可以设置调节阀来调整通风系统的风量。
同时,在分布布置风道时,还需要注意避免不同风道的风量互相干扰,避免局部通风效果不佳的问题。
最后,风道布置还应考虑到风道的材料和形式。
风道的材料和形式会影响通风系统的效率和噪音。
常见的风道材料有金属风管和塑料风管。
金属风管具有耐高温、抗压性能好的特点,适合用于高温场所。
而塑料风管则具有重量轻、绝热性能好、施工方便等特点,适合用于一般的通风系统。
在设计风道布置时,还需要考虑风道的形式,如直管式、弯曲式等。
选择合适的材料和形式,能够提高通风系统的效率并减少噪音。
大礼堂空调通风设计
工程建筑由大礼堂、小礼堂及军史馆组成.其中大礼堂是整个礼堂建筑群中体量最大的建筑,其主要功能是可以满足全军区的重大集会、重要会议、立体声电影放映的要求,而且考虑了大型歌舞、音乐会、戏剧、综艺演出的需要,有升降乐池,因此定位为多功能剧场.观众厅两层,没有1056个座位,底层设有738个座位,二层没有318个座位,规模为中型.按照乙等剧场的标准设计[1].大礼堂属高大空间建筑物,人员密集,负荷强度大.由于空调负荷有效区所占的空间与整个空间相比比值低,其空气调节具有分层调节的特点,垂直方向上温度梯度较大.鉴于此特殊性,采用合理的气流组织方式以达到高效节能的目的显得尤为重要.自从20世纪70年代瑞典开发出置换通风系统以来,在大空间空调应用方面逐渐增多[2].置换通风一般应用于高大空间,并且要求室内冷负荷以人员、设备和灯具为主,人员多为坐姿,活动量较小[3].大礼堂观众厅正符合此特点,因此,观众厅采用了多孔柱脚座椅送风方式以及小温差送风,空调末端采用二次回风系统,这样既满足了人体舒适性要求,又达到了节能的目的.观众厅被其它附属房间包围,温差传热量及太阳辐射得热量小,加上室内大量使用吸声材料,使得其围护结构传热的冷热负荷减小[4],主要的热源是观众人体负荷,因此采用座椅下送风方式可将新鲜空气直接送向观众,带走人体散热量,能够提高下部活动区的空气品质;在顶棚设置排风口可以直接将热污染空气排出[5],排风温度远远高于活动区的温度,从而有效地减小系统的冷负荷,产生良好的通风效果和节能效益.为了送风气流分布均匀,观众无吹风感,满足人体舒适性要求,送风温度通常比室内设计温度低2~4e[2].如果采用一次回风和再热来实现会产生冷热抵消现象[6],浪费能源,因此本工程空调末端采用了工程建筑由大礼堂、小礼堂及军史馆组成.其中大礼堂是整个礼堂建筑群中体量最大的建筑,其主要功能是可以满足全军区的重大集会、重要会议、立体声电影放映的要求,而且考虑了大型歌舞、音乐会、戏剧、综艺演出的需要,有升降乐池,因此定位为多功能剧场.观众厅两层,没有1056个座位,底层设有738个座位,二层没有318个座位,规模为中型.按照乙等剧场的标准设计[1].大礼堂属高大空间建筑物,人员密集,负荷强度大.由于空调负荷有效区所占的空间与整个空间相比比值低,其空气调节具有分层调节的特点,垂直方向上温度梯度较大.鉴于此特殊性,采用合理的气流组织方式以达到高效节能的目的显得尤为重要.自从20世纪70年代瑞典开发出置换通风系统以来,在大空间空调应用方面逐渐增多[2].置换通风一般应用于高大空间,并且要求室内冷负荷以人员、设备和灯具为主,人员多为坐姿,活动量较小[3].大礼堂观众厅正符合此特点,因此,观众厅采用了多孔柱脚座椅送风方式以及小温差送风,空调末端采用二次回风系统,这样既满足了人体舒适性要求,又达到了节能的目的.观众厅被其它附属房间包围,温差传热量及太阳辐射得热量小,加上室内大量使用吸声材料,使得其围护结构传热的冷热负荷减小[4],主要的热源是观众人体负荷,因此采用座椅下送风方式可将新鲜空气直接送向观众,带走人体散热量,能够提高下部活动区的空气品质;在顶棚设置排风口可以直接将热污染空气排出[5],排风温度远远高于活动区的温度,从而有效地减小系统的冷负荷,产生良好的通风效果和节能效益.为了送风气流分布均匀,观众无吹风感,满足人体舒适性要求,送风温度通常比室内设计温度低2~4e[2].如果采用一次回风和再热来实现会产生冷热抵消现象[6],浪费能源,因此本工程空调末端采用了工程建筑由大礼堂、小礼堂及军史馆组成.其中大礼堂是整个礼堂建筑群中体量最大的建筑,其主要功能是可以满足全军区的重大集会、重要会议、立体声电影放映的要求,而且考虑了大型歌舞、音乐会、戏剧、综艺演出的需要,有升降乐池,因此定位为多功能剧场.观众厅两层,没有1056个座位,底层设有738个座位,二层没有318个座位,规模为中型.按照乙等剧场的标准设计[1].大礼堂属高大空间建筑物,人员密集,负荷强度大.由于空调负荷有效区所占的空间与整个空间相比比值低,其空气调节具有分层调节的特点,垂直方向上温度梯度较大.鉴于此特殊性,采用合理的气流组织方式以达到高效节能的目的显得尤为重要.自从20世纪70年代瑞典开发出置换通风系统以来,在大空间空调应用方面逐渐增多[2].置换通风一般应用于高大空间,并且要求室内冷负荷以人员、设备和灯具为主,人员多为坐姿,活动量较小[3].大礼堂观众厅正符合此特点,因此,观众厅采用了多孔柱脚座椅送风方式以及小温差送风,空调末端采用二次回风系统,这样既满足了人体舒适性要求,又达到了节能的目的.观众厅被其它附属房间包围,温差传热量及太阳辐射得热量小,加上室内大量使用吸声材料,使得其围护结构传热的冷热负荷减小[4],主要的热源是观众人体负荷,因此采用座椅下送风方式可将新鲜空气直接送向观众,带走人体散热量,能够提高下部活动区的空气品质;在顶棚设置排风口可以直接将热污染空气排出[5],排风温度远远高于活动区的温度,从而有效地减小系统的冷负荷,产生良好的通风效果和节能效益.为了送风气流分布均匀,观众无吹风感,满足人体舒适性要求,送风温度通常比室内设计温度低2~4e[2].如果采用一次回风和再热来实现会产生冷热抵消现象[6],浪费能源,因此本工程空调末端采用了二次回风系统1 空调设计111 室外气象参数[7]南京地区地理位置:北纬32b00c,东经118b48c,夏季空调室外计算干球温度3510e,夏季空调室外计算湿球温度2813e.冬季空调室外计算干球温度-6e,冬季空调室外计算相对湿度7310%,夏季室外风速216m/s,冬季室外风速216m/s.112 室内设计参数根据5采暖通风与空气调节设计规范6[7]、5剧场建筑设计规范6[1]的具体要求,确定建筑物各部位的设计标准如表1所示.表1 室内设计参数Table1 Interiordesignparameters房间类型室内温度/e相对湿度/%夏季冬季夏季冬季新风量/(m3/h#p)噪声指标/(dB(A))空气含浓度/(Mg/m3)观众厅252050~6540~502035[0115舞台262040~65>301040[0115前厅、休息廊271840~65>301045[0115化妆间262040~65>303045[0115113 空调负荷及冷热源本工程采用HDY-SMAD空调负荷计算软件对空调区域进行了逐项逐时的冷热负荷计算,大礼堂空调设计计算冷负荷为1120kW,冬季空调设计计算热负荷为870kW.考虑到本建筑裙间隙使用特点(每年举行大型活动时才使用),空调冷热源采用无须专人管理的风冷热泵机组,设置在军史馆屋面上.主机提供的设计工况为:夏季,空调供回水温度分别为7e/12e;冬季,空调供回水温度分别为45e/40e.114 空调系统(1)大礼堂观众厅空间高大,气流组织为座椅下送风、中部回风、上部排风方式,采用组合式空调机组(含湿膜加湿)、二次回风方式,并采用板式及袋式初、中效两级过滤如图1所示.二次回风夏季处理过程为[6]:依据座椅下送风特点,送风温差ts取315e,由焓湿图计算可得:观众厅二次回风系统总送风量为103220m3/h,一次回风量为25233m3/h,二次回风量为77967m3/h,新风量为21120m3/h.组合式空调器制冷量为44016kW.一次回风系统虽然也能解决小温差送风问题,但必须采用再热器实现,一次回风夏季处理过程为[6]:由焓湿计算可得:观众厅一次回风系统总送风量为103220m3/h,组合式空调器制冷量为58815kW,空调再热量为14719kW.根据以上分析,采用二次回风系统比一次回风系统节能14719kW(2)舞台采用独立空调系统,总送风量为80000m3/h,采用顶送、顶侧送和下侧回的送回风方式,送风管布置在舞台两个侧台下面.由于舞台高度很高,送风口均采用喷口和垂直条形风口.连接喷口的支风管在与主风管连接处设有电动风阀.当舞台演出有幕布时,关闭电动风阀,由条形风口下送;当舞台用于会议无幕布时,打开电动风阀,喷口侧送.(3)休息廊采用低速风道送风空调方式,气流组织采用上送下回方式.(4)舞台附属用房采用风机盘管加新风系统,新风经新风机处理后送至室内.(5)为了尽量减少空调噪音对观众厅及舞台的影响,本工程末端空调机房均设置在观众厅座位下方的地下夹层内,回风口采用了消声回风口,座椅送风管与座椅连接处设<250的管式消声器一个,另外采用多孔柱脚座椅送风,速度小,空气湍流度低,进一步控制了噪音[8],产生了很好的效果.2 通风及防排烟系统观众厅屋顶设有5台排风排烟风机,总排风排烟量为160000m3/h.根据5剧场建筑设计规范6[1],观众厅的排烟量以13次/h换气标准计算,或90m3/h#m2换气标准计算,两者取其大者,本工程采用了13次/h换气标准计算结果.5台风机其中一台变频,平时可根据季节变化,选择开启台数.发生火灾需要排烟时,5台风机全部切换到最大排烟状态.舞台上空设置机械排风与排烟合用系统,侧顶设有4台排风排烟风机,总排风排烟量为144000m3/h,按4次/h换气标准计算[9].4台风机其中一台变频,平时可根据季节变化,选择开启台数.发生火灾需要排烟时,4台风机全部切换到最大排烟状态.根据5剧场建筑设计规范6的要求,机械化舞台台仓设置了机械排烟[1],其排烟量按60m3/h#m2计算.地下台仓同时设排烟补风,补风风量不小于排烟量的50%.公共卫生间、地下设备用房及耳光室、灯控室等设置了独立的机械通风系统.3 自控与节能大礼堂观众厅通过使用二次回风系统取代了再热,从而减少了冷热抵消所增加的能耗,同时采用座椅下送风方式,不仅改善了空调气流组织,节能效果也很明显.空调水系统采用一次泵系统,末端空调器为变水量温度控制方式,热泵机组与一次泵通过群控根据负荷变化实行台数调节.空气处理机组风机采用变频控制器实行季节性分阶段调节设定风量,结合变水量温控系统,实现最大限度节能.风机盘管采用电动二通阀和三档风速结合的控制方式.各场所排风系统风机采用变频控制,过渡季节最大限度利用室外新风消除房间余热.4 结论本工程设计经过了多方案讨论比较,结合用户使用特点选择合适的冷源方式,采用了下送上回的气流组织方式.目前已施工调试完毕,使用了一个冬季,达到简单、舒适、节能、环保的空调设计效果.(1)观众厅与舞台空调对温湿度、气流组织和噪声的要求都较严格,设计中充分考虑到这些影响,进行了一系列计算分析,采取了相应的措施,效果比较明显.(2)观众厅采用二次回风系统与一次回风系统+再热相比,其节能效果更加明显.(3)考虑到用户间歇使用又无专人管理的特点采用了风冷热泵主机,但在2008年初大雪寒冷气候条件下,空调供水温度不到40e,末端出力明显下降.热泵的制热能力与样本参数有偏差.一方面希望热泵生产企业提供更正确的样本技术参数,另一方面,设计应考虑实际工程因素,我们的规范与审图机构不要把主机容量的选择规定的过于刻板.强调/主机的设计容量(生产企业的技术参数)不得大于理论计算负荷0的规定,不太适合实际工程要求.系统是否节能,主要看主机等设备组合是否合理,能否使系统全年能效比最高.(4)观众厅底层及二层台座有条件宜各自设置独立的空调系统.本工程尽管分开设置了送风管及控制阀门,由于底层和二层存在较大的温度梯度,有时即使关闭台座送风,台座温度依然偏高.如果空调系统分开设置,此时台座采用加大新风运行,就能很好地满足台座的舒适性. (5)舞台附属用房(化妆间等)由于门开启频繁,演员着装少,宜适当提高该空调区域设计标准.(6)地下风管夹层有条件宜设独立的机械通风系统。
某展厅旋流风口顶板送风系统的数值模拟研究
某展厅旋流风口顶板送风系统的数值模拟研究郑晓薇;张旭;李玉航;潘欣钰;邓辉【摘要】This paper is based on the study of the swirl diffusers effectiveness to multifunctional exhibition room in Shanghai.It is used the professional software Fluent for typical angle conditions in winter and summer (heating,cooling conditions were 90 °,45 °) of adjustable swirl diffusers to simulate indoor flow field,temperature distribution,and through the UDF obtained PMV-PPD and the air age distribution.The results show that swirl diffusers can better meet the needs of winter and summer conditions,the level of temperature and velocity distribution are relatively uniform,and because of differences in winter and summer angle setting,the maximum temperature difference in the vertical direction in the mode of the winter case is less than that in summer,the jet distance is farther than summer condition,while the effect of horizontal diffusion in summer is better than in winter.Based on numerical prediction and evaluation of thermal environment PMV-PPD and the air age,it can be drawn thermal comfort in winter is better than in summer,the difference of the air age between them is little,the air quality inside the exhibition room is relatively good.%为研究旋流风口送风对上海某建筑多功能展厅的效果,利用CFD方法对冬、夏季可调式旋流风口的典型角度工况(供热、供冷工况分别为90°、45°)进行模拟,得到了室内流场、温度场、PMV-PPD及空气龄分布.结果表明:旋流风口能够较好地满足冬、夏工况的需要,水平温度、速度场分布均较为均匀.由于冬夏季角度设置差异,垂直方向上冬季工况的最大温差小于夏季工况,射流距离大于夏季工况,而夏季气流的水平扩散效果优于冬季.基于PMV-PPD和空气龄的热环境数值预测与评价,可得出冬季的热舒适感觉优于夏季,两者空气龄差异较小,展厅内的空气品质相对良好.【期刊名称】《节能技术》【年(卷),期】2017(035)005【总页数】5页(P387-391)【关键词】展厅;旋流风口;数值模拟;PMV-PPD;空气龄【作者】郑晓薇;张旭;李玉航;潘欣钰;邓辉【作者单位】同济大学,上海201804;同济大学,上海201804;同济大学,上海201804;中船第九设计研究院工程有限公司,上海200063;中船第九设计研究院工程有限公司,上海200063【正文语种】中文【中图分类】V233.2空气调节是通过采用各种技术手段以满足人类活动高品质环境需求的一种建筑环境控制技术[1],其主要技术手段就包含采用通风技术保证内部环境的空气新鲜[2]。
高大空间建筑室内气流组织分析
高大空间建筑室内气流组织分析高大空间建筑有其各自的特点,对于体育馆、音乐厅等建筑,其室内气流组织是空调系统设计的重点。
本文结合工程实例,介绍了工程的计算区域及设计参数,围绕垂直温度分布、垂直速度分布、气流分布特点及送风能耗比较这几方面对计算结果进行分析,为高大空间建筑室内环境的改善提供依据。
标签高大空间;建筑室内;设计参数;气流组织;分析随着我国社会经济建设步伐的不断加快,体育馆、音乐厅等高大空间建筑数量日益增加,逐渐成为城市建设的时代标志。
这些建筑具有体积大、围护结构传热量大、人员灯光密集,空调负荷较大等特点,其室内热环境状态参数随时可能发生变化,选取合理的气流组织方式对空调系统的设计有着重要的影响。
大空间气流组织指的是对气流流向和均匀度按一定要求进行组织,主要采用的方式有分层空调、置换通风、地板送风以及碰撞射流,如图1所示。
目前我国建筑室内空调系统的气流组织设计仍处于发展的阶段,并没有完善的理论体系和试验结论。
因此,通过对高大空间建筑室内气流组织的分析,确定合理的气流组织设计,对改善建筑室内的环境具有重要意义。
图1 大空间四种空调方式示意图1 计算区域及设计参数某公共建筑,结构南北对称,计算区域选取北边一半,计算区域层高约12m,占地面积约7450m2,属高大空间建筑。
计算区域按非结构网格划分。
人员工作区(高度0~2m)气流扰动较大,网格较密,非人员工作区网格相对稀疏。
根据FLUENT软件选取RNGk-ε两方程紊流模型,近壁面区域则选用标准壁面函数法,速度-压力耦合采用SIMPLE算法。
边界条件见表1,照明、设备及外墙负荷指标均参照原设计计算书选取,其中人员散热量均布在地面上。
为达到夏季室内人员工作区的要求设计温度25±0.5℃,参考相关文献资料,计算得到四种空调方式各自的设计参数,汇总于表2。
2 结果分析2.1 垂直温度分布不同高度上的平均温度值汇总于图2。
可以看出,四种空调方式都满足人员工作区的设计温度25±0.5℃,且分层效果明显。
上海中心大厦高大中庭空调通风系统简介
2015-4-9Shanghai Tower上海中心大厦高大中庭空调通风系统简介12015-4-9主要内容 上海中心大厦高大中庭概况; 上海中心大厦中庭空调通风及排烟系统设计;22015-4-9概述• 高度 — 632m • 面积 — 580,000sqm • 用途 Function– 停车场 Parking – 零售 Retail – 会议中心 Conference Center – 办公室 Office – 豪华酒店 Luxury Hotel – 精品办公室 Boutique Offices – 观光平台 Observation Deck3外层幕墙幕墙支撑结构内层幕墙2015-4-94九区 Zone9 八区 Zone8 七区 Zone7 六区 Zone6 五区 Zone5 四区 Zone4 三区 Zone3 二区 Zone2 一区 Zone1 在内外幕墙之间形 成了高大中庭; 一区有2个中庭,中 庭净高为27米; 二区至八区每个区 有3个中庭,中庭净 高在55~66米之间, 中庭面积从160~ 470m2 一共有23个中庭2015-4-9 52015-4-9 62015-4-9 72015-4-9中庭的相关技术要求 所有中庭均为人员活动区,需要保证底部人员活动区的基 本舒适性; 在人员活动区以上的大部分空间可以不考虑温湿度需求; 需要防止外幕墙结露; 供暖季应尽量减少室内高大空间的温度梯度; 中庭需要考虑排烟系统确保人员安全。
82015-4-9中庭空调通风系统设计 夏季工况:A. 中庭底部外侧周边区风机盘管系统;运行时,优先使用系统CB. 中庭底部内侧设置的全空气空调系统;C. 本区办公室排风首先排入中庭(对中庭进行降温),再经热回收新风 机组后排至室外的溢风系统。
冬季工况:A. 中庭底部外侧周边区风机盘管系统;温度策略控制:优先使用系统DB. 中庭底部内侧设置的全空气空调系统;D. 中庭底部设置的地板辐射热水供暖系统;E. 中庭外幕墙设置的翅片散热器加热系统。
第三讲 大空间建筑室内气流组织设计
回风
送风
组成 作用
气流Ⅰ
气流Ⅱ
小容量送风机A 小口径管道B 定向喷嘴C
大送风机(或空调器D) 短送风管E 普通送风口F
高冲力(~6kgm/s2,50m/s的流速)热湿处理、换气 诱导气流Ⅱ
第三讲 大空间建筑室内气流组织设计
主要设计条件: 1. 室内温湿度、速度设计参数 2. 建筑几何结构,建筑空间设计允许情况
主要设计要点: 1. 设计区域满足温度、速度要求(无吹风感) 2. 观众看台上下部温差<2℃ 3. 找最不利点进行校核计算
设计参数:
有资料分析表明:夏季室内计算温度由26提高至28℃,冷负荷 可减少21-23%,冬季22 ℃将为20℃,则热负荷可减少26-31%
3. 校核计算结果,不满足下述条件,重设t0,或y和x 重复计算直至下述条件满足。
d0≤≥0.2~0.8m,v0>10m/s 4. d0、v0L0 喷嘴个数N
L总 5. 远程和近程两排喷口侧送 计算原则: 1)一般远程为水平送风负责远距离送风,
风量为总送风的2/3,近程喷口以一定角度送 风负责近距离区域,一般为总送风的1/3 2)两排风口侧送分别单独计算
室内风速及其它设计参数:
羽毛球、乒乓球、冰球:风速≤0.2m/s(国外有0.15m/s) 观众席:0.15-0.30m/s 其他:工作区高度(乒乓房):10-11m 换气次数:现行规范规定:高大空间建筑的换气次数:≤5次/h 送风温差:6-8℃ 目前我国建成的体育馆风量一般都在31~39m3/h 噪声标准:NC45-NC50
冷热指标:
观众密度:2-2.5人/m2 比赛场照明负荷:大型:100-200W/M2;中小型:50-70W/m2 一般:冷负荷估算指标:180-470W/m2
高大空间常用风口的设计选型与讨论
高大空间常用风口的设计选型与讨论1 概述我们在实际的工程项目设计施工过程中,常常会需要对类似车站和机场的候车厅、体育馆、大型展览馆、装备车间等高大空间的空气气流组织进行设计和选型。
那么研究和讨论根据已知条件来合理地设计和选择空气的气流组织以及各类送风口的问题就变得现实和需要了。
为此结合实际的工程项目设计和应用的结果,讨论以下关心的问题:2高大空间的送风口布置形式对于高大空间送风口类型的选择和布置,一般而言,高大空间的空气气流分布形式较多采取上送风下回风的形式,与其对应的送风风口的布置形式常见的有顶送风和侧送风二种。
对于选择顶送风时,常常选择可变旋流风口。
而选择侧向送风时则多选择球形喷口或鼓形喷口,且可以考虑从二侧同时送风的布置形式。
根据空间内热湿处理要求,无论考虑选择哪一类送风口,其风口都应具有夏季工况(即送冷风)、冬季工况和过渡季节这三种不同的送风方向的要求。
以下结合我们的工程实例讨论如下:2.1侧送风布置形式的风口设计选型2.1.1已知条件某体育馆所,其长66m宽52m有效层高22m其容积为:75504m3,设计容纳人数为:7000人.夏季室内要求温度27℃±2℃,冬季室内要求温度17℃±2℃;夏季送风温度16℃,冬季送风温度26℃;设计冷负荷为:1050KW,设计热负荷为:875KW,即已知夏季送风温差为11℃,冬季送风温差为9℃,由建筑具体结构的设计决定可设置风口的安装高度为:12.2m.送风口考虑采取二侧上送风下回风布置形式。
要求所有送风口具有根据季节送风温度的变化自动调节送风角度的功能。
2.1.2设计选型根据已知条件可按图1所示:风口选型程序作出下列选择:1):送风量Q确定:Q=G*cp*⊿t夏季送风量:283528m3/h;冬季送风量:288779m3/h;式中:G为送风量,kg/s;Cp为空气的定压比热;⊿t为送风温差,℃;综合考虑系统可能的漏风和峰值负荷后,可选定送风系统的最小额定风量为:297000m3/h。
酒店大空间场所气流组织模拟分析
总766期第三十二期2021年11月河南科技Henan Science and Technology酒店大空间场所气流组织模拟分析郑宗达(厦门合立道工程设计集团股份有限公司,福建厦门361000)摘要:为研究不同形式的风口对酒店高大空间空调气流组织的影响,本文以福建省厦门市某酒店多功能厅为模型,利用气流组织模拟方法对其夏季室内工况分别采用球形喷口和双层百叶风口进行模拟,得到室内速度场、温度场、预计平均热感觉指数、预计不满意者的百分数。
结果表明:采用球形喷口时,2m以下人员活动区域水平温度、速度分布均较为均匀。
基于预计平均热感指数、预计不满意者的百分数的热环境数值预测和评价,可得出球形喷口的热舒适性与百叶风口相当。
关键词:多功能厅;百叶风口;球形喷口;气流组织中图分类号:TU831文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)32-0091-04Simulation and Analysis of Air Distribution in Large Space of Hotel byZHENG Zongda(Xiamen Helidao Engineering Design Group Co.,Ltd.,Xiamen Fujian361000)Abstract:In order to study the influence of different forms of tuyeres on the air distribution of air conditioning in large spaces of hotels,taking a multi-functional hall of a hotel in Xiamen as a model,this paper uses the air distribu⁃tion simulation method to simulate its indoor working conditions in summer by using spherical nozzle and double-lay⁃er louver tuyere respectively,and obtains the indoor velocity field,temperature field,expected average thermal sensa⁃tion index and the percentage of dissatisfied people.The results show that when the spherical nozzle is used,the hor⁃izontal temperature and velocity distribution in the personnel activity area below2m are more uniform.Based on the numerical prediction and evaluation of thermal environment based on PMV,PPD,it can be concluded that the thermal comfort of spherical nozzle is equivalent to that of louver vent.There is little difference in air age between the two.The spherical nozzle is adopted,and the air quality in the banquet hall is relatively good.Keywords:multi-function hall;louver vent;spherical vent;air distribution影响空调区域内温度、气流速度分布的因素包括:空调送风口形式和位置、送风射流的参数(送风量、出口风速、送风温度)、回风口的位置、房间几何形状、热源在室内的位置,其中送风口形式和位置以及送风射流的参数是主要影响因素[1]。
大空间场馆的空调与排烟系统设计
图6 夏季长轴方向中心剖面温度分布
velocity- magnitude
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
图7 夏季长轴方向中心剖面速度分布
行模拟计算,分别对满场(18 000座)模型和5000座模 型进行模拟。由于演艺中心主场馆相邻的房间均为空 调房间,因此,在本次模拟计算中不考虑墙体负荷,只考 虑屋顶负荷。屋顶为金属屋面,保温材料采用防火玻璃 棉,传热系数K取0.41W(/ m·2 K),除屋顶以外的整个模型 的其它围护结构设置为绝热。模型中主场馆空间、风口 位置、尺寸均按照设计条件建模,计算空间网格数为 255万个,模型如图4所示。
数之一,而这个数值的选取在
规范中并没有明确要求。根据
对文化中心主场馆建筑空间特点、使用功能、人员分布
状态以及所采用的消防设施等因素的分析,舞台区域
的火灾危险性较高,观众人数较多,且可能引入较多的
临时,可燃物,因此,选取该场景最为可信最不利火灾
场景之一。根据国际各类舞台案例中的数据并结合本
项目场馆内主动灭火系统等设施,舞台设计火灾规模
ΔT=Qc /MρCp
(3)
V=MρT/ρ0T0
(4)
T=T0+ΔT
(5)
式中 Q —火灾热释放量,kW;
QC —热释放量的对流部分,一般取0.7Q,kW;
Z —燃料面到烟层底部的高度,m,取值应大于等
于最小清晰高度,本项目取28m;
Z1 —火焰极限高度,m;
Mρ —烟缕质量流量,kg/s。 V —排烟量,m3/s;
YU Xia
(East China Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd,Shanghai 200002,China)
