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第8章空调区的气流组织和空调风管系统第8章空调区的气流组织和空调风管系统1AirConditioning-Chapter8空调房间的气流组织

(AirDistributioninAir-ConditioningRoom

)送风射流的流动规律回风口的气流流动空气分布器及房间气流分布形式房间气流分布的计算气流分布性能的评价CFD技术简介主要内容AirConditioning-Chapter8空调房间2AirConditioning-Chapter8空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为吹出气流或射流。送风射流的流动规律

研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人呼吸区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。

在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。因此合理选择送风口的形式和数量、布置位置具有重要意义。AirConditioning-Chapter8空3AirConditioning-Chapter8是否受限温度状况

射流等温射流非等温射流自由射流

受限射流

在空调工程中常见的情况,多为非等温受限射流。现简要说明紊流射流的一般规律。AirConditioning-Chapter8是4AirConditioning-Chapter8一、自由射流

射流断面直径:射流扩散角:(1)等温自由射流射流轴心速度:自由射流的数学描述AirConditioning-Chapter8一5AirConditioning-Chapter8(2)非等温自由射流轴心温度:射流落差:二、受限射流三、平行射流的叠加

AirConditioning-Chapter8(6AirConditioning-Chapter8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,合理布置回风口的数量和位置,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。回风口的气流流动AirConditioning-Chapter8研7AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter88AirConditioning-Chapter8一、空气分布器的型式空气分布器的型式集中射流风口喷口百叶风口散流器扇形射流风口柱型风口平面扁型射流风口条缝风口孔板、格栅风口其他风口旋流风口座椅风口球型风口台式送风口空气分布器及房间气流分布形式AirConditioning-Chapter8一9AirConditioning-Chapter8用于自由射流,高大空间集中送风根据工作区长度与落差来选取喷口1、喷口AirConditioning-Chapter8用10AirConditioning-Chapter8单层:百叶调角度,一般空调双层:对开叶片调风量,两层百叶调角度,高精度空调三层: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。上侧送ADPI好的范围小,不适于VAV。2、百叶风口(blades)AirConditioning-Chapter8单11AirConditioning-Chapter8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AirConditioning-Chapter8活12AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter813AirConditioning-Chapter8固定百叶侧壁格栅风口常用于卫生间的回风、电梯、管道口和检修口的装饰AirConditioning-Chapter8固14AirConditioning-Chapter8可开百叶侧壁格栅风口整个风口呈活门形式,活门与边框间开关自如,有利于安装和与过滤器的配套使用,常用于客房的回风AirConditioning-Chapter8可15AirConditioning-Chapter8固定叶片斜百叶式送风口叶片固定,倾斜角24度。可作为送风口或回风口有单向和双向斜送风两种AirConditioning-Chapter8固16AirConditioning-Chapter8自垂百叶风口用于有正压的空调房间的自动排气百叶依靠自重自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压高于室外时,气流将百叶吹开,排气,反之,则不行。AirConditioning-Chapter8自17AirConditioning-Chapter8遮光百叶风口用于暗室通风AirConditioning-Chapter8遮18AirConditioning-Chapter8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3、散流器(cellingdiffusers)AirConditioning-Chapter8适19AirConditioning-Chapter8方矩形散流器:气流形式为贴附(平送)型一般用于冷暖送风吹出气流贴附型结构多为多层锥面型室内诱导气流量大,出风气流速度和温度衰减快圆形散流器AirConditioning-Chapter8方20AirConditioning-Chapter8圆盘散流器:

一般用于冷暖送风

吹出气流散流(下送)型圆形斜片散流器:圆形外框,直形叶片,叶片倾斜角24度圆环形叶片散流器:叶片圆环形AirConditioning-Chapter8圆21AirConditioning-Chapter8送风速度3m/s以上全面孔板,送风温差大于等于3℃,出现平行流,适于超净。小风速、小温差出现不稳定流,衰减好,适于温、速精度高。用法有全面和局部送风均匀,速度衰减快,一般与静压箱一起使用孔板AirConditioning-Chapter8送22AirConditioning-Chapter8垂直送风,侧送,上送,一般空调工程格栅风口(Grille)AirConditioning-Chapter8垂23AirConditioning-Chapter8柱型风口适用于下部工作区送风AirConditioning-Chapter8柱24AirConditioning-Chapter8条缝散流器(Linearslotdiffusers)ADPI好的范围大,VAV合适灯具送风散流器(Lighttrofferdiffusers)ADPI好的范围大,VAV合适条缝隔栅风口(LinearBarGrille):一般空调适用:内区吊顶,周边吊顶,窗台,地板,上侧送条缝风口(Linearslotoutlets)AirConditioning-Chapter8条25AirConditioning-Chapter8活叶条形风口送风口或回风口每一组叶片槽内有两个可调节的叶片,控制气流的方向和大小一般安装在天花板上和侧壁上单组型多组型AirConditioning-Chapter8活26AirConditioning-Chapter8条形直片风口用于室内和环形分布的送、回风口安装在天花板或侧壁上AirConditioning-Chapter8条27AirConditioning-Chapter8条缝活芯回风口叶片整体的内芯可以取出,便于安装过滤器AirConditioning-Chapter8条28AirConditioning-Chapter8旋流风口适用于下送风出风是旋转射流,诱导比大,速度衰减大,可用于大风量、大温差送风,安装在天花板上或顶棚上,可用于3米以内空间,也可用于10米以上空间。

顶送冷风散流型

顶送热风贴附型顶送冷风吹出型AirConditioning-Chapter8旋29AirConditioning-Chapter8座椅风口AirConditioning-Chapter8座30AirConditioning-Chapter8球型风口喷口型,高速气流,对指定方向送风,方向可调AirConditioning-Chapter8球31AirConditioning-Chapter8台式送风口AirConditioning-Chapter8台32AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter833AirConditioning-Chapter8空间气流分布的形式空间气流分布的形式

上送下回

侧送侧回上送上回下送上回中送散流器送风孔板送风同侧送回异侧送回中部上送上回散流器平送上回地板下送末端装置下送置换式下送AirConditioning-Chapter8空34AirConditioning-Chapter8(一)上送下回1、送风形式

百叶风口侧送顶送侧喷口孔板送风其他下回:工作区在回流区,衰减好,可利用走廊回风:用于办公室、居住建筑上回:适用于主要热源在上部,如照明;或回风道

不好布置的场合,可利用吊顶单侧:百叶风口上下送,风机盘管,条缝风口异侧:条缝风口,条缝散流器,风机盘管送吸散流器2、回风形式搭配AirConditioning-Chapter8(35AirConditioning-Chapter8特点

工作区为回流区

噪声限制了射流速度

射流可贴附吊顶以便延长射流距离风口与吊顶距离风口射流速度风口射流出口角度

适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室、小跨度中庭,以及工业建筑。

常用百叶风口(1)上侧送风AirConditioning-Chapter8特36AirConditioning-Chapter8特点工作区为回流区,回风可下可上散流器的类型决定了工作区的特性适用于大跨度、低层高空间,如购物中心、大型办公室、展馆等。常用风口:方/圆形散流器(贴附型、非贴附型)、条缝散流器要求吊顶空间。(2)散流器吊顶送风AirConditioning-Chapter8特37AirConditioning-Chapter8特点通常同侧回风,工作区在回流区喷口出流速度高适用于高大空间,如影剧院、体育场馆

(3)喷口送风AirConditioning-Chapter8特38AirConditioning-Chapter8特点通常采用下回风温度场和速度场均匀送风量大(20-150次/小时),运行费高要求吊顶空间作送风静压箱适用于高精度空调或净化空调(4)孔板送风AirConditioning-Chapter8特39AirConditioning-Chapter8(a)(b)(c)(a)侧送侧回(b)散流器送风(c)孔板送风上送下回气流分布AirConditioning-Chapter8(40AirConditioning-Chapter8(二)上送上回(a)单侧上送上回(b)异侧上送上回(c)散流器上送上回AirConditioning-Chapter8(41AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter842AirConditioning-Chapter8地板下送末端装置下送置换通风下送上回(三)下送上回末端装置下送AirConditioning-Chapter8地43AirConditioning-Chapter8区分地板送风和置换通风?地板下送风AirConditioning-Chapter8区44AirConditioning-Chapter8地板送风空调系统示意图

AirConditioning-Chapter8地45AirConditioning-Chapter8CAM空调机工作示意图AirConditioning-Chapter8C46AirConditioning-Chapter8

区域置换通风空调原理示意图

AirConditioning-Chapter847AirConditioning-Chapter8置换通风空调效果模拟图

AirConditioning-Chapter8置48AirConditioning-Chapter8实际气流分布形式三种典型的送风形式:混合通风、置换通风、个性化送风AirConditioning-Chapter8实49AirConditioning-Chapter8

可采用上下回风或下回(不管上部空间)

适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房(四)中送(a)(b)AirConditioning-Chapter850AirConditioning-Chapter81.回风口汇流,位置、形状影响不大不应布置在射流区,防止短路有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处2.回风形式走廊回风吊顶回风管道回风(五)回风口和回风形式AirConditioning-Chapter8151AirConditioning-Chapter8走廊回风AirConditioning-Chapter8走52AirConditioning-Chapter8(六)风口选择、布置的要点(1)考虑工作区的温度衰减、速度衰减,贴附长度,送风可到达的区域1、由室内负荷确定送风量、送风温差2、根据建筑空间的特点选择流型和风口类型3、确定每个风口的流程或服务范围4、由工作区最大允许风速、流程求送风速度

5、求工作区最大温度波动。若超标准,需要

调整设计,再重新核算

6、由每个送风口的服务范围求送风口个数和每个送风口的送风量

7、由每个送风口的送风量和送风速度求送风口规格

8、对于贴附射流需要校核贴附长度

。若不满足要求,加大Vo或减小送风温差

;还要根据房间高度调整风口至顶棚的距离

(2)风口选择的方法AirConditioning-Chapter8(53AirConditioning-Chapter8达到控制速度和温度时气流位置扩散距离

程范例:顶送AirConditioning-Chapter8达54AirConditioning-Chapter8第四节房间气流分布的计算5-12a空气分布方式及计算条件一、一般气流分布的计算方法AirConditioning-Chapter8第55AirConditioning-Chapter85-12b空气分布方式及计算条件AirConditioning-Chapter8556AirConditioning-Chapter85-12c空气分布方式及计算条件AirConditioning-Chapter8557AirConditioning-Chapter85-12d空气分布方式及计算条件AirConditioning-Chapter8558AirConditioning-Chapter8二、孔板送风的计算方法AirConditioning-Chapter8二59AirConditioning-Chapter85-19a管道式局部孔板AirConditioning-Chapter8560AirConditioning-Chapter85-19c静压室全面孔板AirConditioning-Chapter8561AirConditioning-Chapter8第五节气流分布性能的评价一、不均匀系数AirConditioning-Chapter8第62AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter863AirConditioning-Chapter8针对舒适性空调AirDiffusionPerformanceIndexADPI=(-1.7<△ET<1.1)测点数/总测点数×100%有效温差△ET=(T-Tn)-7.66(Vi-0.15)二、空气分布特性指标(ADPI指标)AirConditioning-Chapter8针64AirConditioning-Chapter8常见送回风形式的换气效率η>1

ε≈100%(a)近似活塞流(b)下送上回η<1ε≈50%(d)上送上回η≈1ε=50%(c)顶送上回η>1ε=50~100%三、换气效率AirConditioning-Chapter8常65AirConditioning-Chapter8四、能量利用系数AirConditioning-Chapter8四66AirConditioning-Chapter8ComputationalFluidDynamics(计算流体动力学)

简单地说,CFD相当于"虚拟"地在计算机做实验,用以模拟仿真实际的流体流动情况。而其基本原理则是数值求解控制流体流动的微分方程,得出流体流动的流场在连续区域上的离散分布,从而近似模拟流体流动情况。可以认为CFD是现代模拟仿真技术的一种。

第六节、CFD技术简介1、whatisCFD?AirConditioning-Chapter8C67AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter868AirConditioning-Chapter8CFD是一种模拟仿真技术,在暖通空调工程中的应用主要在于模拟预测室内外或设备内的空气或其他工质流体的流动情况。以预测室内空气分布为例,目前在暖通空调工程中采用的方法主要有四种:射流公式,Zonalmodel,CFD以及模型实验。

2、为什么用CFD?AirConditioning-Chapter8C69AirConditioning-Chapter8预测方法比较项目射流公式ZONALMODEL

CFD

模型实验房间形状复杂程度简单较复杂基本不限基本不限对经验参数的依赖性几乎完全很依赖一些不依赖预测成本最低较低较昂贵最高预测周期最短较短较长最长结果的完备性简略简略最详细较详细结果的可靠性差差较好最好适用性机械通风,且与实际射流条件有关机械和自然通风,

一定条件机械和

自然通风机械和自然通风AirConditioning-Chapter870AirConditioning-Chapter8通风空调空间气流组织设计

建筑外环境分析设计

建筑设备性能的研究改进

3、CFD在暖通空调中的应用AirConditioning-Chapter8通71AirConditioning-Chapter8IntroductionCFDisrapidlybecomingapracticaltooltooptimisethedesignofHVACbypredictingthethermalenvironmentwithinbuildings.Softwarehasdevelopedtoastagewherestandardmodelscanbesetupthatdesignersandevensalesengineerscanuse.AirConditioning-Chapter8I72AirConditioning-Chapter83DtraverseapparatusAir-ConditioningunitSchematicDiagramModelRoom

ArtificialClimateRoomAirConditioning-Chapter8373AirConditioning-Chapter8LivingRoomTypeTemp.=46C

Sink

Air-ConditioningunitOutsideofTemp.=0CNeighboringTemp.=10CAirConditioning-Chapter8L74AirConditioning-Chapter8MeasuredComputedCenterPlaneofAirConditionerAirConditioning-Chapter8M75AirConditioning-Chapter8CenterPlaneofModelRoomMeasuredComputedAirConditioning-Chapter8C76AirConditioning-Chapter8

TemperatureProfiles●AirConditioning-Chapter877AirConditioning-Chapter8某体育馆空调送风速度分布图

AirConditioning-Chapter8某78AirConditioning-Chapter8某会议室侧送风形成的速度分布

AirConditioning-Chapter8某79AirConditioning-Chapter8某空调客车内部空气气流组织图AirConditioning-Chapter8某80AirConditioning-Chapter8

基础研究室内空气流动的简化模拟:美国MIT,中国清华大学室内外空气流动的大涡模拟:美国MIT、日本东京大学室内空气流动模拟和建筑能耗的耦合模拟:美国MIT4、国内外研究动态AirConditioning-Chapter881AirConditioning-Chapter8

应用研究VOC散发的数值模拟:美国MIT等,借助CFD研究室内有机散发污染物在室内的分布,研究室内IAQ问题;洁净室的数值模拟:中国清华大学等;对型式比较固定的洁净室空调气流组织形式进行数值模拟,指导工程设计;自然通风的数值模拟:美国MIT、香港大学等,主要借助大涡模拟工具研究自然通风问题;置换通风的数值模拟:美国MIT、丹麦Aalborg大学、中国清华大学等,如地板置换通风、座椅送风等;高大空间的数值模拟:中国清华大学等,以体育场馆为主的高大空间的气流组织设计及其与空调负荷计算的关系研究AirConditioning-Chapter882空调风管系统的设计风管的分类通风管道配件风量调节阀和定风量调节器风机与风管的连接空调系统风管内的压力分期分布空调系统风管内的空气流速空调风管系统的设计风管的分类83风管的分类按材质按工作压力按断面形状风管的分类按材质84通风管道配件通风管道配件85通风管道配件通风管道配件86风量调节阀和定风量调节器风量调节阀和定风量调节器87风机与风管的连接

通风机进、出口与风管的正确连接,可保证达到风机的铭牌性能。如果处理不当,会造成局部压力损失增大,导致系统风量的严重损失。即使风管系统阻力计算做得很精确,也无法得到弥补。为此,在进行系统设计布置时必须给以足够的注意。风机与风管的连接88风机吸入侧的连接风机吸入侧的连接89风机压出侧的连接风机压出侧的连接90风管测定孔风管测定孔91风管检查孔风管检查孔92单风机系统的压力分布单风机系统的压力分布93双风机系统的压力分布双风机系统的压力分布94空调系统风管内的风速及部分部件的面风速空调系统风管内的风速及部分部件的面风速95暖通空调部件的设计风速暖通空调部件的设计风速96对消声有严格要求的空调系统,风管和出风口的最大允许风速对消声有严格要求的空调系统,风管和出风口的最大允许风速97高速送风系统中风管的最大允许风速高速送风系统中风管的最大允许风速98空调系统风管的水力计算假定流速法

其特点是先按技术经济要求选定风管流速,然后再根据风道内的风量确定风管断面尺寸和系统阻力。空调系统风管的水力计算假定流速法

99假定流速法的计算步骤

①绘制空调系统轴侧图,并对各段风道进行编号、标注长度和风量。

管段长度一般按两个管件的中心线长度计算,不扣除管件本身的长度。假定流速法的计算步骤①绘制空调系统轴侧图,并对各段风100假定流速法的计算步骤假定流速法的计算步骤101假定流速法的计算步骤②确定风道内的合理流速

必须根据风管系统的建设费用、运行费用和气流噪声等因素进行技术经济比较,确定合理的经济流速。假定流速法的计算步骤②确定风道内的合理流速102假定流速法的计算步骤假定流速法的计算步骤103假定流速法的计算步骤考虑不同噪声要求下风管推荐风速

假定流速法的计算步骤考虑不同噪声要求下风管推荐风速104假定流速法的计算步骤③根据各风道的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算沿程阻力和局部阻力。根据初选的流速确定断面尺寸时,应按前面的通风管道统一规格选取,然后按照实际流速计算沿程阻力和局部阻力。注意阻力计算应选择最不利环路(即阻力最大的环路)进行。假定流速法的计算步骤③根据各风道的风量和选择的流速确定各管段105假定流速法的计算步骤④与最不利环路并联的管路的阻力平衡计算。为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算。一般的空调系统要求并联管路之间的不平衡率应不超过15%。若超出上述规定,则应采取下面几种方法使其阻力平衡。

a.在风量不变的情况下,调整支管管径。b.在支管断面尺寸不变情况下,适当调整支管风量。c.阀门调节

假定流速法的计算步骤④与最不利环路并联的管路的阻力平衡计算106假定流速法的计算步骤

⑤计算系统总阻力。

系统总阻力为最不利环路阻力加上空气处理设备阻力。

⑥选择风机及其配用电机。假定流速法的计算步骤⑤计算系统总阻力。107假定流速法的计算步骤假定流速法的计算步骤108压损平均法一般空调系统低速风道的比摩阻采用Rm=0.8~1.5Pa/m,然后再根据比摩阻和已知的管段流量求得风道的断面尺寸和空气流速。该法较适用于风道系统风机压头已定的设计计算及对分支管道进行阻力平衡的设计计算。压损平均法一般空调系统低速风道的比摩阻采用Rm=0.8~1109第8章空调区的气流组织和空调风管系统第8章空调区的气流组织和空调风管系统110AirConditioning-Chapter8空调房间的气流组织

(AirDistributioninAir-ConditioningRoom

)送风射流的流动规律回风口的气流流动空气分布器及房间气流分布形式房间气流分布的计算气流分布性能的评价CFD技术简介主要内容AirConditioning-Chapter8空调房间111AirConditioning-Chapter8空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为吹出气流或射流。送风射流的流动规律

研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人呼吸区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。

在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。因此合理选择送风口的形式和数量、布置位置具有重要意义。AirConditioning-Chapter8空112AirConditioning-Chapter8是否受限温度状况

射流等温射流非等温射流自由射流

受限射流

在空调工程中常见的情况,多为非等温受限射流。现简要说明紊流射流的一般规律。AirConditioning-Chapter8是113AirConditioning-Chapter8一、自由射流

射流断面直径:射流扩散角:(1)等温自由射流射流轴心速度:自由射流的数学描述AirConditioning-Chapter8一114AirConditioning-Chapter8(2)非等温自由射流轴心温度:射流落差:二、受限射流三、平行射流的叠加

AirConditioning-Chapter8(115AirConditioning-Chapter8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,合理布置回风口的数量和位置,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。回风口的气流流动AirConditioning-Chapter8研116AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter8117AirConditioning-Chapter8一、空气分布器的型式空气分布器的型式集中射流风口喷口百叶风口散流器扇形射流风口柱型风口平面扁型射流风口条缝风口孔板、格栅风口其他风口旋流风口座椅风口球型风口台式送风口空气分布器及房间气流分布形式AirConditioning-Chapter8一118AirConditioning-Chapter8用于自由射流,高大空间集中送风根据工作区长度与落差来选取喷口1、喷口AirConditioning-Chapter8用119AirConditioning-Chapter8单层:百叶调角度,一般空调双层:对开叶片调风量,两层百叶调角度,高精度空调三层: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。上侧送ADPI好的范围小,不适于VAV。2、百叶风口(blades)AirConditioning-Chapter8单120AirConditioning-Chapter8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AirConditioning-Chapter8活121AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter8122AirConditioning-Chapter8固定百叶侧壁格栅风口常用于卫生间的回风、电梯、管道口和检修口的装饰AirConditioning-Chapter8固123AirConditioning-Chapter8可开百叶侧壁格栅风口整个风口呈活门形式,活门与边框间开关自如,有利于安装和与过滤器的配套使用,常用于客房的回风AirConditioning-Chapter8可124AirConditioning-Chapter8固定叶片斜百叶式送风口叶片固定,倾斜角24度。可作为送风口或回风口有单向和双向斜送风两种AirConditioning-Chapter8固125AirConditioning-Chapter8自垂百叶风口用于有正压的空调房间的自动排气百叶依靠自重自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压高于室外时,气流将百叶吹开,排气,反之,则不行。AirConditioning-Chapter8自126AirConditioning-Chapter8遮光百叶风口用于暗室通风AirConditioning-Chapter8遮127AirConditioning-Chapter8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3、散流器(cellingdiffusers)AirConditioning-Chapter8适128AirConditioning-Chapter8方矩形散流器:气流形式为贴附(平送)型一般用于冷暖送风吹出气流贴附型结构多为多层锥面型室内诱导气流量大,出风气流速度和温度衰减快圆形散流器AirConditioning-Chapter8方129AirConditioning-Chapter8圆盘散流器:

一般用于冷暖送风

吹出气流散流(下送)型圆形斜片散流器:圆形外框,直形叶片,叶片倾斜角24度圆环形叶片散流器:叶片圆环形AirConditioning-Chapter8圆130AirConditioning-Chapter8送风速度3m/s以上全面孔板,送风温差大于等于3℃,出现平行流,适于超净。小风速、小温差出现不稳定流,衰减好,适于温、速精度高。用法有全面和局部送风均匀,速度衰减快,一般与静压箱一起使用孔板AirConditioning-Chapter8送131AirConditioning-Chapter8垂直送风,侧送,上送,一般空调工程格栅风口(Grille)AirConditioning-Chapter8垂132AirConditioning-Chapter8柱型风口适用于下部工作区送风AirConditioning-Chapter8柱133AirConditioning-Chapter8条缝散流器(Linearslotdiffusers)ADPI好的范围大,VAV合适灯具送风散流器(Lighttrofferdiffusers)ADPI好的范围大,VAV合适条缝隔栅风口(LinearBarGrille):一般空调适用:内区吊顶,周边吊顶,窗台,地板,上侧送条缝风口(Linearslotoutlets)AirConditioning-Chapter8条134AirConditioning-Chapter8活叶条形风口送风口或回风口每一组叶片槽内有两个可调节的叶片,控制气流的方向和大小一般安装在天花板上和侧壁上单组型多组型AirConditioning-Chapter8活135AirConditioning-Chapter8条形直片风口用于室内和环形分布的送、回风口安装在天花板或侧壁上AirConditioning-Chapter8条136AirConditioning-Chapter8条缝活芯回风口叶片整体的内芯可以取出,便于安装过滤器AirConditioning-Chapter8条137AirConditioning-Chapter8旋流风口适用于下送风出风是旋转射流,诱导比大,速度衰减大,可用于大风量、大温差送风,安装在天花板上或顶棚上,可用于3米以内空间,也可用于10米以上空间。

顶送冷风散流型

顶送热风贴附型顶送冷风吹出型AirConditioning-Chapter8旋138AirConditioning-Chapter8座椅风口AirConditioning-Chapter8座139AirConditioning-Chapter8球型风口喷口型,高速气流,对指定方向送风,方向可调AirConditioning-Chapter8球140AirConditioning-Chapter8台式送风口AirConditioning-Chapter8台141AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter8142AirConditioning-Chapter8空间气流分布的形式空间气流分布的形式

上送下回

侧送侧回上送上回下送上回中送散流器送风孔板送风同侧送回异侧送回中部上送上回散流器平送上回地板下送末端装置下送置换式下送AirConditioning-Chapter8空143AirConditioning-Chapter8(一)上送下回1、送风形式

百叶风口侧送顶送侧喷口孔板送风其他下回:工作区在回流区,衰减好,可利用走廊回风:用于办公室、居住建筑上回:适用于主要热源在上部,如照明;或回风道

不好布置的场合,可利用吊顶单侧:百叶风口上下送,风机盘管,条缝风口异侧:条缝风口,条缝散流器,风机盘管送吸散流器2、回风形式搭配AirConditioning-Chapter8(144AirConditioning-Chapter8特点

工作区为回流区

噪声限制了射流速度

射流可贴附吊顶以便延长射流距离风口与吊顶距离风口射流速度风口射流出口角度

适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室、小跨度中庭,以及工业建筑。

常用百叶风口(1)上侧送风AirConditioning-Chapter8特145AirConditioning-Chapter8特点工作区为回流区,回风可下可上散流器的类型决定了工作区的特性适用于大跨度、低层高空间,如购物中心、大型办公室、展馆等。常用风口:方/圆形散流器(贴附型、非贴附型)、条缝散流器要求吊顶空间。(2)散流器吊顶送风AirConditioning-Chapter8特146AirConditioning-Chapter8特点通常同侧回风,工作区在回流区喷口出流速度高适用于高大空间,如影剧院、体育场馆

(3)喷口送风AirConditioning-Chapter8特147AirConditioning-Chapter8特点通常采用下回风温度场和速度场均匀送风量大(20-150次/小时),运行费高要求吊顶空间作送风静压箱适用于高精度空调或净化空调(4)孔板送风AirConditioning-Chapter8特148AirConditioning-Chapter8(a)(b)(c)(a)侧送侧回(b)散流器送风(c)孔板送风上送下回气流分布AirConditioning-Chapter8(149AirConditioning-Chapter8(二)上送上回(a)单侧上送上回(b)异侧上送上回(c)散流器上送上回AirConditioning-Chapter8(150AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter8151AirConditioning-Chapter8地板下送末端装置下送置换通风下送上回(三)下送上回末端装置下送AirConditioning-Chapter8地152AirConditioning-Chapter8区分地板送风和置换通风?地板下送风AirConditioning-Chapter8区153AirConditioning-Chapter8地板送风空调系统示意图

AirConditioning-Chapter8地154AirConditioning-Chapter8CAM空调机工作示意图AirConditioning-Chapter8C155AirConditioning-Chapter8

区域置换通风空调原理示意图

AirConditioning-Chapter8156AirConditioning-Chapter8置换通风空调效果模拟图

AirConditioning-Chapter8置157AirConditioning-Chapter8实际气流分布形式三种典型的送风形式:混合通风、置换通风、个性化送风AirConditioning-Chapter8实158AirConditioning-Chapter8

可采用上下回风或下回(不管上部空间)

适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房(四)中送(a)(b)AirConditioning-Chapter8159AirConditioning-Chapter81.回风口汇流,位置、形状影响不大不应布置在射流区,防止短路有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处2.回风形式走廊回风吊顶回风管道回风(五)回风口和回风形式AirConditioning-Chapter81160AirConditioning-Chapter8走廊回风AirConditioning-Chapter8走161AirConditioning-Chapter8(六)风口选择、布置的要点(1)考虑工作区的温度衰减、速度衰减,贴附长度,送风可到达的区域1、由室内负荷确定送风量、送风温差2、根据建筑空间的特点选择流型和风口类型3、确定每个风口的流程或服务范围4、由工作区最大允许风速、流程求送风速度

5、求工作区最大温度波动。若超标准,需要

调整设计,再重新核算

6、由每个送风口的服务范围求送风口个数和每个送风口的送风量

7、由每个送风口的送风量和送风速度求送风口规格

8、对于贴附射流需要校核贴附长度

。若不满足要求,加大Vo或减小送风温差

;还要根据房间高度调整风口至顶棚的距离

(2)风口选择的方法AirConditioning-Chapter8(162AirConditioning-Chapter8达到控制速度和温度时气流位置扩散距离

程范例:顶送AirConditioning-Chapter8达163AirConditioning-Chapter8第四节房间气流分布的计算5-12a空气分布方式及计算条件一、一般气流分布的计算方法AirConditioning-Chapter8第164AirConditioning-Chapter85-12b空气分布方式及计算条件AirConditioning-Chapter85165AirConditioning-Chapter85-12c空气分布方式及计算条件AirConditioning-Chapter85166AirConditioning-Chapter85-12d空气分布方式及计算条件AirConditioning-Chapter85167AirConditioning-Chapter8二、孔板送风的计算方法AirConditioning-Chapter8二168AirConditioning-Chapter85-19a管道式局部孔板AirConditioning-Chapter85169AirConditioning-Chapter85-19c静压室全面孔板AirConditioning-Chapter85170AirConditioning-Chapter8第五节气流分布性能的评价一、不均匀系数AirConditioning-Chapter8第171AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter8172AirConditioning-Chapter8针对舒适性空调AirDiffusionPerformanceIndexADPI=(-1.7<△ET<1.1)测点数/总测点数×100%有效温差△ET=(T-Tn)-7.66(Vi-0.15)二、空气分布特性指标(ADPI指标)AirConditioning-Chapter8针173AirConditioning-Chapter8常见送回风形式的换气效率η>1

ε≈100%(a)近似活塞流(b)下送上回η<1ε≈50%(d)上送上回η≈1ε=50%(c)顶送上回η>1ε=50~100%三、换气效率AirConditioning-Chapter8常174AirConditioning-Chapter8四、能量利用系数AirConditioning-Chapter8四175AirConditioning-Chapter8ComputationalFluidDynamics(计算流体动力学)

简单地说,CFD相当于"虚拟"地在计算机做实验,用以模拟仿真实际的流体流动情况。而其基本原理则是数值求解控制流体流动的微分方程,得出流体流动的流场在连续区域上的离散分布,从而近似模拟流体流动情况。可以认为CFD是现代模拟仿真技术的一种。

第六节、CFD技术简介1、whatisCFD?AirConditioning-Chapter8C176AirConditioning-Chapter8AirConditioning-Chapter8177AirConditioning-Chapter8CFD是一种模拟仿真技术,在暖通空调工程中的应用主要在于模拟预测室内外或设备内的空气或其他工质流体的流动情况。以预测室内空气分布为例,目前在暖通空调工程中采用的方法主要有四种:射流公式,Zonalmodel,CFD以及模型实验。

2、为什么用CFD?AirConditioning-Chapter8C178AirConditioning-Chapter8预测方法比较项目射流公式ZONALMODEL

CFD

模型实验房间形状复杂程度简单较复杂基本不限基本不限对经验参数的依赖性几乎完全很依赖一些不依赖预测成本最低较低较昂贵最高预测周期最短较短较长最长结果的完备性简略简略最详细较详细结果的可靠性差差较好最好适用性机械通风,且与实际射流条件有关机械和自然通风,

一定条件机械和

自然通风机械和自然通风AirConditioning-Chapter8179AirConditioning-Chapter8通风空调空间气流组织设计

建筑外环境分析设计

建筑设备性能的研究改进

3、CFD在暖通空调中的应用AirConditioning-Chapter8通180AirConditioning-Chapter8IntroductionCFDisrapidlybecomingapracticaltooltooptimisethedesignofHVACbypredictingthethermalenvironmentwithinbuildings.Softwarehasdevelopedtoastagewherestandardmodelscanbesetupthatdesignersandevensalesengineerscanuse.AirConditioning-Chapter8I181AirConditioning-Chapter83DtraverseapparatusAir-ConditioningunitSchematicDiagramModelRoom

ArtificialClimateRoomAirConditioning-Chapter83182AirConditioning-Chapter8LivingRoomTypeTemp.=46C

Sink

Air-ConditioningunitOutsideofTemp.=0CNeighboringTemp.=10CAirConditioning-Chapter8L183AirConditioning-Chapter8MeasuredComputedCenterPlaneofAirConditionerAirConditioning-Chapter8M184AirConditioning-Chapter8CenterPlaneofModelRoomMeasuredComputedAirConditioning-Chapter8C185AirConditioning-Chapter8

TemperatureProfiles●Air

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