某工厂印刷厂房常温全室性空调设计_第1页
某工厂印刷厂房常温全室性空调设计_第2页
某工厂印刷厂房常温全室性空调设计_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

某工厂印刷厂房常温全室性空调设计

0式空调系统随着工业生产的可持续发展和人们对舒适度要求的不断提高,中央管理系统在大型建筑面积中的应用越来越广泛。从保证人体舒适度和节省能耗两方面考虑,研究大空间建筑的中央空调系统是很有必要的。1设计干球温度本文所选建筑为某工厂印刷车间,位于河北保定。夏季室外计算干球温度34.8℃,湿球温度26.8℃,室外平均风速2.1m/s,大气压力100.26Pa;室内设计干球温度25℃,相对湿度50%;冬季室外计算干球温度-9℃,冬季室外最冷月相对湿度45%,室外平均风速3m/s,大气压力102.04kPa,室内设计干球温度22℃,相对湿度50%。房间长33.0m,宽9.0m,吊顶高度7.8m,建筑面积为297m2。2数值模拟2.1墙面及内部墙根据厂房的建筑尺寸建立三维立体模型,以东、高度、南作为坐标的x,y,z方向。吊顶布置两排风口,北侧为送风口,南侧为排风口,且送、排风口均采用散流器;北墙采用条形风口侧壁送风,风口中心距地面高度为4.0m,南墙采用条形风口侧壁排风,风口中心距地面高度为0.4m;在室内南侧放置了一台全自动印刷机。房间西墙、南墙为内墙,其他墙为外墙,所有门均为内门。所建立厂房的物理模型如图1所示。本文计算对象为形状较复杂的建筑空间,在模型的网格划分中,对模型的送、排风口进行了单独划分,同时对整体模型进行区域划分。经统计,模型约划分为264520个网格。2.2边境条件房间内各模型的边界条件类型如表1所示。3在两种空调系统下,内部热环境的数值模拟和结果分析3.1考虑经济效益的应用模拟采用该厂房原有的气流组织方式进行常温送风全室性空调工况的数值模拟。该建筑原设计采用的是常温全室性全新风空调系统,室内空调设计温度(24±2)℃,相对湿度(50±10)%,夏季送风温度为14℃,室内设计冷负荷为90kW,冷负荷指标为303W/m2,总送风量为22000m3/h。顶送、顶排风散流器的尺寸均为360mm×360mm,分别为8个;单侧条形送风口尺寸为1500×40,共15个,单侧排风口尺寸为1500×60,共15个。吊顶送(排)风承担总送(排)风量的30%,侧送(排)承担总送(排)风量的70%。根据该厂房的建筑尺寸,x=10.5m和z=2.5m为人员的工作区,因此取x=10.5m和z=2.5m为分析截面。模拟结果如图2所示。从图2a),图2b)可以看出,当采用全室性空调时,空调区域的温度在24℃~26℃,气流速度小于0.3m/s,根据模拟结果图进行取值,在人员工作区域取点计算等效吹风感温度。经计算,kt=0.0403‚kv=0.3192‚F¯¯¯=0.94‚ADPI=82%>80%kt=0.0403‚kv=0.3192‚F¯=0.94‚ADΡΙ=82%>80%,此时室内的热环境满足热舒适要求。局部工作区温度为24℃时,风速为0.3m/s,等效吹风感温度为-1.8℃,会让人有吹冷风的感觉。图2c)显示,当侧送风口以水平射流进入房间后,由于射流、房间上部风口气流的卷吸作用和设备的阻挡等因素,使得室内产生了上、下两个比较明显的旋涡,旋涡的存在虽在一定程度上有利于室内空气的流动,但不利于室内污染物的直接排除。3.2模拟结果分析在大空间建筑空调设计中,为了节省初投资和运行能耗,一般采用分层空调的设计方案。本文在对所选定的厂房进行常温送风分层空调系统模拟时,以侧墙条形风口中心标高4.0m作为分层空调的垂直分界面,仅对4.0m以下的区域进行空调,而对4.0m以上的区域设置排风。由文献可知,当采用分层空调时,夏季室内冷负荷减少系数可取30%进行计算。采用与全室性空调工况相同的送风温差,则总送风量降为15400m3/h,厂房下部南墙设单侧排风口,排风量为10500m3/h(约占总排风量的70%),顶部两排散流器均为排风口,排风量为5200m3/h(约占总排风量的30%),这时侧送风口(条形风口)尺寸为1600mm×40mm,共15个,下侧排风口(条形风口)尺寸为1500mm×40mm,共15个,上排风口(散流器)的尺寸为150mm×150mm,共16个,模拟结果如图3所示。从图3可以看出,当采用常温送风分层空调时,房间下部空调区域的温度在24℃~26℃,气流速度小于0.3m/s,经计算,ADPI=83%‚kt=0.0419‚kv=0.3204‚F¯¯¯=0.93ADΡΙ=83%‚kt=0.0419‚kv=0.3204‚F¯=0.93,满足舒适要求,比全室性空调系统工作区的温度场分布稍好,速度场分布稍差,但相差都不多。上部非空调区域只排风不空调,空气温度与常温送风时相比要高出2℃~3℃左右,夏季对下部空调区域没有影响;当采用分层空调工况时,在满足工作区热舒适性的情况下减少了30%的冷负荷,进而可大大减小系统的初投资和运行费用,所以在大空间建筑设计中应广泛采用分层空调方式。4空调冷负荷的设计结果分析对于大空间建筑,当采用全室性空调工况和分层空调工况进行数值模拟时,室内空调区域温度均在24℃~26℃,气流速度均小于0.3m/s,ADPI均大于80%;两种空调工况室内热环境都能满足设计要求,但分层空调系统工作区域的温度分布比全室性空调系统工作区域的温度分布稍好。当采用分层空调时,室内设计冷负荷减少30%,室内热环境仍能满足设计要求,因此文献提到的分层空调可节省30%的设计冷负荷是合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论