通风空调课件第十一章.ppt
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1、第十一章 室内气流分布,10.1 对室内气流分布的要求与评价,概述不同形状的房间、不同的送风口和回风口形式和布置、不同大小的送风量都影响着室内空气的流速分布、温湿度分布和污染物浓度分布。室内气流速度、温湿度都是人体热舒适的要素,而污染物的浓度是空气品质的一个重要指标。因此,要想使房间内人群的活动区域成为一个温湿度适宜、空气品质优良的环境,不仅要有合理的系统形式及对空气的处理方案,而且还必须有合理的空气分布。空气分布又称为气流组织,也就是设计者要组织空气合理的流动。,举例说明,对有害污染物发生的车间,用有关污染物方面的指标来评价气流分布的效果,如污染物最大浓度区(应小于允许浓度)当量扩散半径(相
2、当球体的半径),实际的不均匀分布工作区的平均浓度与排风浓度比值等。恒温恒湿空调房间对房间气流分布的要求是工作区内各点的温湿度均匀一致,并保持与基准的温湿度差最小。对气流分布的要求主要针对“工作区”,所谓工作区一般指距地面2m以下,工艺性空调房间视具体情况而定。,对温度梯度的要求,在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房间内有热源存在,在垂直 方向通常有温度差异温度梯度 在舒适的范围内,按照IS07730标准,在工作区内的地面上方1.1m和0.1m之间的温差不应大于3;美国 ASHRAE55-92标准建议1.8m和0.1m之间的温差不大于3。从可靠性角度,垂直温度梯度宜采用后者的控制
3、指标。,工作区的风速,工作区的风速也是影响热舒适的一个重要因素。在温度较高的场所通常可以用提高风速来改善热舒适环境。但是大风速通常是令人厌烦的。试验表明,风速在0.5ms以下时,人没有太明显的感觉。各国的规范、标准或手册中对工作区的风速都有规定。我国规范规定:舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2ms,夏季不应大于0.3ms;工艺性空调冬季室内风速不应大于0.3ms,夏季宜采用020.5ms,当室内温度高于30时,可大于0.5m/s。,吹风感和气流分布性能指标,人在空调房间内常见的不满是有吹风感。吹风感是由于空气温度和风速(房间的湿度和辐射温度假定不变)引起人体的局部地方有冷感,从而导致不舒适的
4、感觉。美国用有效吹风温度EDTive Draft Temperature)来判断是否有吹风感,它定义为 对于办公室,当EDT在-1.7l,vx 0.35ms时,大多数人感觉是舒适的,小于下限值时有冷吹风感。EDT用于判断工作区任何一点是否有吹风感。,气流分布性能指标ADPI,对整个工作区的气流分布的评价则用气流分布性能指标ADPI(Air Diffusion Performance Index)来判断,它定义为工作区内各点满足EDT和风速要求的点占总点数的百分比。对于已有的房间,ADPI可以通过实测各点的空气温度和风速来确定。在气流分布设计时,可以利用计算流体力学的办法进行预测.通常,应使AD
5、PI 80%,通风效率EV,通风效率是指参与工作区内稀释污染物的风量与总送风量之比,或是污染物排风浓度与工作区浓度之比。EV不仅与气流分布有着密切关系,而且还与污染物分布有关。污染源位于排风口处,EV增大。通风效率实际上也是一个经济性指标。以转移热量为目的的通风和空调系统,通风效率中浓度可以用温度来取代,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数,表达式为式中te、t、ts分别为排风、工作区和送风的温度,。,空气龄,空气质点的空气龄简称空气龄(Age of air),是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。局部平均空气龄定义为某一微小区域中各空气质点的空气龄的平均值空气龄的概念比较抽象
6、,实际测量很困难,目前都是用测量示踪气体的浓度变化来确定局部平均空气龄。由于测量方法不同,空气龄用示踪气体的浓度表达式也不同。例如用下降法(衰减法)测量,在房间内充以示踪气体,在A点起始时的浓度为c(0),然后对房间进行送风(示踪气体的浓度为零),每隔一段时间,测量A点的示踪气体浓度,由此获得A点的示踪气体浓度的变化规律,于是A点的平均空气龄(单位为s)为,换气效率,换气效率(Air exchange efficiency)是评价换气效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参数,与污染物无关它定义为空气最短的滞留时间 与实际全室平均滞留时间 之比,即从上式可以看到,换气效率也可定义为最理想的平均
7、空气龄与全室平均空气龄之比。是基于空气龄的指标,因此它反映了空气流动状态合理性。最理想的气流分布换气效率为1,一般的气流分布换气效率1。,10.2 送风口和回风口,送风口以安装的位置分,有侧送风口、顶送风口、地面风口;按送出气流的流动状况分有扩散型风口、轴向型风口和孔板送风。扩散型风口具有较大的诱导室内空气的作用,送风温度衰减快,但射程较短;轴向型风口诱导室内气流的作用小,空气温度、速度的衰减慢,射程远;孔板送风口是在平板上满布小孔的送风口,速度分布均匀,衰减快。,各种风口,通常装于侧墙上用作侧送风口。双层百叶风口有两层可调节角度的活动百叶,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方
8、向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定角度(当送热风时)。单层百叶风口只有一层可调节角度的活动百叶。双层百叶风口中外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行长边,也可以平行短边,由设计者选择。,它属于轴向型风口,送风气流诱导室内风量少,可以送较远的距离,射程(末端速度0.5ms处)一般可达到1030m,甚至更远。通常在大空间(如体育馆、候机大厅)中用作侧送风口;送热风时可用作顶送风口。如风口既送冷风又送热风,应选用可调角喷口。调角喷口的喷嘴镶嵌在球形壳中,该球形壳(与喷嘴)在风口的外壳中可转动,最大转动角度30。,可用人工调节,也可通过电动或气动执行器调节。在送冷风时,风口水平或上倾,送热
9、风时,风口下倾。,图(a)有多层同心的平行导向叶片,使空气流出后贴附于顶棚流动。样本中送风射程指散流器中心到末端速度为0.5ms的水平距离。这种类型散流器也可以做成矩形。方形或矩形散流器可以是四面出风、三面出风、两面出风和一面出风。平送流型的圆形散流器与方形散流器相类似。平送流型散流器适宜用于送冷风。图(b)叶片间的竖向间距是可调的。增大叶片间的竖向间距,可以使气流边界与中心线的夹角减小。这类散流器送风气流夹角一般为20。30。因此在散流器下方形成向下的气流。图(c)射流以45。夹角喷出,流型介于平送与下送之间,适宜于送冷、热风。各类散流器的规格都按颈部尺寸AB或直径D来标定。,各种形式散流器
10、,条缝宽19mm,长度5003000mm,可根据需要选用。调节叶片的位置,可以使散流器的出风方向改变或关闭。也可以多组组合(2、3、4组)在一起。条形散流器用作顶送风口,也可以用于侧送。,这种形散流器的颈宽50150mm,长度5003000mm。根据叶片形状可以有三种流型。这种条形散流器可以用作顶送、侧送和地板送风。,风口中有起旋器,空气通过风口后成为旋转气流,并贴附于顶棚流动。具有诱导室内空气能力大、温度和风速衰减快的特点。适宜在送风温差大、层高低的空间中应用。旋流式风口的起旋器位置可以上下调节,当起旋器下移时,可使气流变为吹出型。用于地板送风的旋流式风口,它的工作原理与顶送形式相同。,风口
11、靠墙置于地上,风口的周边开有条缝,空气以很低的速度送出,诱导室内空气的能力很低,从而形成置换送风的流型。风口在1800范围内送风,另外有在900范围内送风(置于墙角处)和3600范围内送风的风口。风口的高度为5001000mm。,房间内的回风口是一个汇流的流场,风速的衰减很快,它对房间的气流影响相对于送风口来说比较小,因此风口的形式也比较简单。上述的送风口中的活动百叶风口、固定叶片风口等都可以做回风口。也可用铝网或钢网做成回风口。图中(a)风口内用薄板隔成小方格,流通面积大,外形美观。图中(b)百叶风口可绕铰链转动,便于在风口内装卸过滤器。适宜用作顶棚回风的风口,以减少灰尘进入回风顶棚。还有一
12、种固定百叶回风口,外形与可开式百叶风口相近,区别在不可开启,这种风口也是一种常用的回风口,1.宜采用百叶风口或条缝型风口等侧送,侧送气流宜贴附;工艺设备对侧送气流有一定阻碍或单位面积送风量较大,人员活动区的风速有要求时,不应采用侧送。2.当有吊顶可利用时,应根据空气调节区高度与使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形、条缝形散流器或孔板送风。当单位面积送风量较大,且人员活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。,送风方式及送风口的选型,3.空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于 1.0的高大厂房,宜采用喷口送风、旋流风口或地板式送风。4.变风量空气调节系统的送风末端装置
13、,应保证在风量改变时室内气流分布不受影响,并满足空气调节区的温度、风速的基本要求5.选择低温送风口时,应使送风口表面温度高于室内露点温度12。,送风方式及送风口的选型,1.空调房间的气流流型主要取决于送风射流,回风口的位置对气流流型影响很小,对区域温差的影响也小。因此除了高大空间和面积大而有较高区域温差要求的空调房间外,一般可仅在一侧布置回风口。2.回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点;采用侧送时,宜设在送风口的同侧下方。下部回风易使热风送下,如果采用孔板和散流器送风形成单向流流型时,回风应设在下侧。3.高大空间上部有一定余热量时,宜在上部增设排风口或回风口排除余热量,以减少空调区的热
14、量。,回风口的布置方式,4.有走廊的、多间的空调房间,如对消声、洁净度要求不高,室内又不排除有害气体时,可在走廊端头布置回风口集中回风;而在各空调房间内,在与走廊邻接的门或内墙下侧设置可调百叶栅口,走廊两端应设密闭性能较好的门。5.影响空调区域的局部热源,可用排风罩或排风口形式进行隔离,这时,如果排除空气的焓低于室外空气的焓,则排风口可为回风口之一,接在回风系统的管路中。,回风口的布置方式,10.3 典型的气流分布模式,气流分布的流动模式取决于送风口和回风口位置、送风口形式等因素。其中送风口(它的位置、形式、规格、出口风速等)是气流分布的主要影响因素。(1)单向流空气流动方向始终保持不变(2)
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