大空间建筑气流组织(一)

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会展中心气流组织设计

会展中心气流组织设计

3 诱导风机送风方式 。这是 一种新颖的气流组织 方式 ,
空调系统 最初的形式 为利 用高速风道上的喷 口形成 的诱导气流来传输
热 这 B 被称 之为DI V NT RIE 大都采 用长距 离送风 3 单位 面积空调 负荷 大 . 但是 负荷变 冷 、 风 . 项 由瑞 典A B公 司发明的 , 化室 大 , 空谓 系统 间歇时 间长. ’ 空调面积 大 . 4 全部场馆 同时 的专利技术成 功地 用于多项高大空 间空调工程 ,如 日本岩崎 en D me 町田市综合体育馆” ’ 等。上一 世纪9 年代 中 o 使用 的比率 小 . 即同 时使 用系数低 l h室 内潜热负荷通 常较 市Oca o . 大, 热湿 比较 小 . 需要考 虑如汽 车、 6 卡车 , 印刷机械 等具有 期 . 典A B 司在 日本的控股公司富列 克特 ( ・ t 公 司将 瑞 B公 同 k) 大量废气排放等工业展览白 空气处理 问题 。 勺
p o lm si t r be n hed ino arowo g nz t r esg f il f r a iai L o Ke wod afc n Ionn esg f x iio e  ̄rarlw o g nz t n p o e an lss y rs } 0 dt igd no hbt nc n i o i e i f r a ia i r blm ay i o
1 气 流组 织形 式 和 特 点
4 下送 上排 的置换通风 方式。夏季采用全新风方式 . 经 2℃ J低速送风 ( . )在工作 区形成淹没气流 , f ) , 0 , 5 在室 内熟 源的作用 下 , 空气上升 到建筑物 的顶部排 出。 国著名的汉诺 德 绿色建筑让人耳 目 新。 5 地下风道送 风柱送风 方式。空调机 组处理过 的空气

体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析

体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析

体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析摘要:本文主要结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作了一些分析和探讨。

关键词:大空间建筑;暖通空调;设计一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。

相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建筑,由于建筑空间、结构以及空气动力学方面的巨大差异,大空间暖通空调设计的考虑因素更多,设计难度更大,本文将结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作一些分析和探讨。

一、大空间建筑暖通空调的主要特点大空间建筑暖通空调特点表现见下表1。

表1大空间建筑暖通空调特点二、大空间建筑暖通空调设计难点及对策高大空间建筑防火难度大,对采暖、通风和空调系统的要求更高。

例如,大空间建筑往往需要在主体建筑或裙房内布置一些象燃油或燃汽锅炉房、自备发电机房、空调机房和汽车库等一些危险性较大的空间。

这方面应在设计中有所体现。

大空间建筑往往高度较大,这将加重采暖系统的垂向失调,同时由于系统水静压力较大,直接影响到室外管网的水力工况,其系统的形式及与室外管网的连接与多层建筑有较大差异。

高大空间建筑设计往往需要有单独的热源,以满足空调、采暖、制冷、热水供应等方面的需求。

由于用地紧张和其他一些原因,有些大空间建筑需要在地下室内或屋顶上设置锅炉房。

从目前发展趋热来看,这种设计方式越来越多,这使得大空间建筑的热源设计变得更为复杂。

大空间建筑的空调设计气流组织因温度梯度较大,需采用合理的送风方式。

上送下回方式为从顶棚送风下部回风,现工程多采用可调节风量和射程的风口,提高冬季的送风风速;侧送下回方式送风口高度大多在3米左右,需要结合建筑装修设计布置风口位置以达到室内美观,同时需要精确的空调气流组织计算。

具体的大空间建筑类型,其设计还应有侧重。

大空间建筑暖通空调设计与节能

大空间建筑暖通空调设计与节能

大空间建筑暖通空调设计与节能摘要:暖通空调系统的节能占建筑节能的主要部分,暖通空调的节能设计对于降低建筑物的能耗有着重要的作用。

通过大空间建筑暖通空调系统设计工程实例,阐述了该设计过程的重要环节,对达到节能降耗的最终目标有一定的参考价值。

关键词:高大空间; 置换通风; 节能abstract: the hvac system energy saving accounts for the main part of the building energy efficiency, energy saving of the hvac design for reducing the energy consumption of the building has an important role. through the large space building hvac system design engineering examples, this paper expounds the important link of the design process, to achieve the ultimate goal of saving energy and reducing consumption is of certain reference value.keywords: tall space; displacement ventilation; energy saving中图分类号:s210.4 文献标识码:a 文章编号前言随着人类生活质量的提高,人们的生活内容越来越丰富,各种体育、休闲设施等公共建筑应运而生,这类建筑大都体积庞大,结构复杂,功能灵活(建筑功能多样化),传统的空调通风方式已经不能充分发挥这类建筑的功能并创造优质的环境,同时随着能源问题的日趋紧张,如何进行暖通空调的设计、运行及管理既能满足人们对大空间建筑的舒适要求又能节约能源,是一个非常值得探索的研究方向。

高大空间建筑不同送风形式气流组织研究

高大空间建筑不同送风形式气流组织研究
o i — o c nd to s a c r i g t h i l to r n l s d a d a p s i l ui bl o m f a r s p y f a r f w o i n c o d n Байду номын сангаас t e s mu a i n a e a a y e n o s b y s t e f r o i up l l i a
sm u ainsc n an t i e e tt p s o i u p y: c i n u p y a d sd wals p l . T e c a a tr i lto o t i wo df r n y e far s p l f e l g s p l n i e l u p y i h h r ce s
摘 要 : 用 a p k软 件 对 高 大 空 间 建 筑 在 上 送 风 下 回 风 以 及 侧 送 风 下 回 风 方 式 下 的 室 内气 流 组 使 ia r
织进行 模拟 , 别分析 两种 不 同送 风方 式 下冬夏 季的 气流组 织状 况特 点 , 出高 大空 间建筑更 适合 分 提
多 的送风形 式 为上送 风和侧 送 风形 式.现有 大 空 问 建筑 室 内气 流组 织 的研 究 主 要集 中于 夏 季 , 冬季 对 送风研 究较 少 , 基 本设 计 为 在 冬 夏季 使 用 同一 套 且 空调 系统 , 但冬夏 两 季 由于室 内外 温度 及 室 内状 况
等 的不 同 , 足 夏 季 需 求 的 送 风 方 式 并 不 一 定 在 冬 满 季 能 取 得 同 样 的效 果 .通 过 使 用 Fu n Ara le t i k软 件 p
De . 2 0 c O1
文章 编 号 : 0 4— 0 l 2 1 ) 4—0 2 0 10 6 1 (0 0 0 0 5— 4

高大空间建筑分层空调CFD模拟研究(非常有参考意义)

高大空间建筑分层空调CFD模拟研究(非常有参考意义)

5ε 5 xi
]
+
ε
C1ε k (
Gk
+ C3εGb) - C2ερεk2
(9)
μt
=ρCμ
k2
ε
式中 Gk ———平均速度梯度产生的湍流动能
Gk =
-
ρu′i u′j 55
uj ui
Gb ———浮力产生的湍流动能
Gb
=βgi
μt
Prt
5 5
T xi
β———热膨胀系数
β=
-
1 ρ
(
55ρT)
p
展厅是高大空间 ,近似非等温自由射流 ,射流 与周围介质密度不同 ,浮力和重力不平衡 ,射流发 生变形 ,其判据阿基米德数 Ar[3] :
Ar =
gd0 ( T0 u20 Ta
Tn)
(2)
式中 d0 ———喷口直径 ,m
T0 ———射流出口温度 , K
Tn ———周围空气温度 , K
u0 ———喷口出流的平均速度 ,m/ s
60 FLUID MACHINERY Vol132 ,No15 ,2004
文章编号 : 1005 —0329 (2004) 05 —0060 —05
高大空间建筑分层空调 CFD 模拟研究
董玉平 ,由世俊 ,叶天震 ,王海霞
(天津大学 ,天津 300072)
由于篇幅有限 , 本文仅对国际展览中心高大 空间建筑分层空调改进方案夏季模拟方法进行了 探讨和研究 ,冬季模拟研究见另文 。
2 研究对象概况
分层空调是指仅对下部区域进行空调 , 而对 上部区域不空调的空调方式 。与全室空调相比 , 夏季可节省冷量 30 %左右 。分层空调适于高大 建筑 ,当高大建筑物高度 H ≥10m , 建筑物体积 V

分层空调建筑室内污染物的排除与气流组织方式

分层空调建筑室内污染物的排除与气流组织方式
此, 应采 用 合 理 的 气 流 组 织 , 大 空 间 建 筑 室 内 具 有 良好 的 热 使
环 境 以节 约 能 源 。
为: 采用全新风系统 , 分界 面高度 4 O , 部非空 调 区域 采用 .n 上
两排 吊 顶散 流 器 排 风 , 部 空 调 区 域 设 中 部 单 侧 送 风 、 部 双 下 下
北方环境
第2 3卷
第 6期
21 0 1年 6月
分层 空调 建 筑 室 内污 染 物 的 排 除 与气 流 组 织方 式
康
( .天 津 市 建 筑 设计 院 ,天 津 1
清 魏 ,
兵 张 ,
玮
0 :0 ) 703
30 8 ;.华 北 电力 大 学 能 源 与 动 力 工程 系 , 北 0 3 12 河
摘要 : 本文应用 FU N L E T软件 对 所 选 定 建 筑 的分 层 空调 多种 气 流 组 织 方 式进 行 了数 值 模 拟 , 释到 了不 同. 况 z -
下的污染物 浓度场 , 根据模拟 结果比较 了大空间建筑排除污染物时的最佳气流组织方式。
关 键 词 : 气流 组 织 方 式 ;污染 物 平 均 浓 度 数 值 模 拟
侧排风。模拟 的六种工况及其排风量 的具体分配 比例见表 1 。
在大空间建筑空调设 计 中, 了节省 初投 资和运 行能 耗 , 为
一
般采用分层空调的设计方案 , 即以送 风 口中心作 为垂 直分界 面, 将整个大空间建筑 物在垂直 方 向分为两 个区域 , 界面 以 分
下 的空 间为 空 调 区 域 , 界 面 以 上 的 空 间 为 非 空 调 区 域 , 调 分 空 系统 仅 对 下 部 区域 进 行 空 调 , 对 上 部 区 域 不 空 调 或 只 通 风 的 而

浅谈体育馆空调通风系统设计

浅谈体育馆空调通风系统设计【摘要】近年来随我国经济快速发展,在全国各地争相举办一系列国内外重大体育赛事以及全国健身运动普及的背景下,各大城市均掀起了投资大型综合性体育场馆建设的热潮,由于体育馆室内空间体积大、人员密集、空调负荷大、系统初投资大、运行能耗高,所以空调系统设计,须充分考虑体育馆使用功能特点及建筑本身特性,控制合理的初投资,又要降低系统运行能耗。

【关键词】体育馆空调设计一、大空间体育馆的热负荷特性与各种多用途的大空间建筑相比,体育场馆的大空间特性尤为明显。

由于人员众多,新风量取值的大小直接影响到负荷容量和运行费用。

体育馆人员的活动状态与剧场不同,其新陈代谢率数较高,使CO2发生量增加,故人均新风量应比剧场的高。

设计时适当减少总风量,定为50m3/h*人,这样既保证室内空气品质,又减少输送能耗。

故满座时,最大新风比为52%,也是一种很好的思路。

人员密集的观众席居留密度为1.5-2人/m2,照明发热在赛场为60-80W/m2,包括观众席在内的比赛馆整体可按40-60 W/m2计。

围护结构负荷一般以屋顶负荷为主,屋顶传热系数应限定在1.16W/(m2*℃)以下。

对于将大空间上下区域分为非空调区和空调区的空调方式称“分层”空调方式,可以明显地节约空调冷量。

二、空调通风系统设计1.满足居留区域空调居留区域大多是斜面,多层看台。

可沿观众居留席(多层看台)在高度方向分多个区送风,主要保证观众席在空调控制之内。

除了用侧送射流覆盖观众席之外,相当于局部空调的座席空调在大型体育馆中亦有采用。

送风温度与室温较接近,但不负担上部负荷,故风量不会增大。

同时因送风温度较高,均不用风管,并具有利用新风供冷和居留区换气效率高的优点。

对于比赛场地空调有严格要求者,可利用赛场周边的看台向场内送风,根据经验,即使中心场地无专门的空调送风口,但由于冷气流的扩散和移动,对场内的降温同样有很好的作用。

2.满足多功能活动的空调要求为居留区域空调考虑的分区尽可能与多功能要求相适应,通常由于平面面积很大,从空调考虑亦分区设系统,如与建筑物功能相配合,则可构成合理的空气分布系统。

大型展览大厅空气分布模拟分析(1)

p rd as ae lo.
Ke r s n mei a i u a o ;ar s i u o y wo d : u r l m lt n i t b t n;rd a ts p l r aalls e— s p l r c s i i d r i a i u py a ;p rl i ・ u py a n i e d i
1 各 方案 的条件及简化假设
双排送风亭是 指沿长 轴方 向设 两排 送 风亭 , 间距 为 排
/。
,
送风方案必然导致展厅上空布满蜘蛛 网似的风管 , 既增加 了 索拱结构 的荷载 , 又不美观 ; 整个 高大空间都实现了空调 , 浪 费了能量 。相对而言 , 由于大 型展厅对 风速 、 温度等要 求不 很严 格 , 口侧送风方 案优于下送 风方 案。但用两侧墙布风 喷 管的常规侧送 方案 , 口的射 程需 6 m, 喷 5 目前 国内 尚无如此
E HIIIN E T a() X BTO C N E 1
J N u . o, G O Fn2 Z A G X ew I I G Y nt A a A eg , H N u. e2 l
( .h r ic rl eg n e ac steo I H ri 500C ia 1T eAc t t a Ds nadR s r I tu f T, a n109 ,h ; heu i e h n it H b n
3 回风 口: 4 送 风管 ; 5 回风 道 一 - - 图 l 送风 亭
围的环形 空间为 回风道 , 分别与楼 板下的送、 回风管道相连。 回风 口就设 在亭 身 中部 , 离地 面 2 以防展 厅 内的展 品遮 m, 挡。送 风亭上部设 2 层远程 喷口, 每层 8 个沿 圆周均布 , 个 2 喷 口间夹角 4o上下两层喷 口错开 2 .o 5, 2 5。

5-空调房间的气流组织


★ 孔板送风方式
Δ局部孔板送风:k<50% Δ全面满布孔板送风:k>50% ★ 采用孔板送风应注意的问题
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典型的空气分布方式及计算条件
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考虑射流受限的修正系数
■图的横坐标: ■非贴附射流:x x F0 ; ■下送散流器:x x F0 ■贴附射流:x 0.7x F0 ; ■径向贴附散流器:0.1l 0,1l F0 ■扁射流: x x H
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三、平行射流的叠加 link
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射流轴心速度的衰减公式
射流主体段轴心速度的衰减规律的经典公式: ux0 0.48
u0 ax0
以风口作为起点则上式为:ux
u0
0.48

ax d0

0.145
d0
忽略极点到风口的距离,有
ux u0
0.48

ax d0


0.48 a
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侧送侧回
特点:
■ 射流到达工作区前已与房间 空气进行了较充分的混合
■ 速度场与温度场较均匀稳定 ■ 工作区处于回流区 ■ 射流射程比较长,射流能充分
衰减,故可以加大送风温差 ■ 应用最多的气流组织
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上送下回
特点:
■ 送风气流不直接进 入工作区,与室内 空气有较长衰减的 混掺.
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第一节 概述
◆ 经过空调系统处理的空气,经送风口进入空调房间与室内 空气进行热质交换后由回风口排出
◆ 上述过程必然引起室内空气的流动,形成某种形式的气流 流型和速度场
◆ 不同的恒温精度、洁净度和不同使用要求的空调房间,也 要求不同形式的气流流型和速度场

第十一章 送、回风口的型式及气流组织形式

第二节送、回风口的型式及气流组织形式一、送风口的型式由前述可知,空调房间气流流型主要取决于送风射流。

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。

送风口的种类繁多,按送出气流形式可分为四种类型。

1.辐射形送风口:送出气流呈辐射状向四周扩散。

如盘式散流器、片式散流器等;2.轴向送风口:气流沿送风口轴线方向送出。

这类风口有格栅送风口、百叶送风口,喷口、条缝送风口等;3.线形送风口:气流从狭长的线状风口送出。

如长宽比很大的条缝形送风口;4.面形送风口:气流从大面积的平面上均匀送出。

如孔板送风口。

还有按送风口的安装位置分为顶棚送风口、侧墙送风口、窗下送风口及地面送风口等。

还常常将格栅送风口、百叶送风口、条缝送风口等安装在侧墙上或风管侧壁上的送风口统称为侧送风口。

下面介绍几种常见的送风口。

(一)侧送风口此类风口常向房间横向送出气流,表5—2是常用的侧送风口形式。

在百叶送风口内一般根据需要设置1—3层可转动的叶片。

外层水平叶片用以改变射流的出口倾角。

垂直叶片能调节气流的扩散角,叶片平行时扩散角只有19℃,而叶片张开时(最边缘叶片与送风口平面夹角为45℃),扩散角可增大至60℃(图5—11)。

送风口内层对开式叶片则是为了调节送风量而设置的。

格栅送风口除可装横竖薄片组成格栅外,还可以用薄板冲制成带有各种装饰图案的空花格栅,气流通过有效面积可达53-73%。

(二)散流器散流器是一类安装在顶棚上的送风口,可以与顶棚下表面平齐,也可以在顶棚下表面以下。

散流器有圆形、方形或矩形的。

盘式散流器的送风气流呈辐射状。

片式散流器设有多层散流片,片的间距有固定的也有可调的。

使送风气流呈辐射形或锥形扩散。

还有将送风口和回风口做成一体的,分别与送、回风支管连接。

,表5—3是常见的散流器型式。

还有一种方形或矩形散流器,散流片的倾斜方向不同,各向散流片所占散流器的面积比例不同。

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