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08第八讲气流分布.ppt
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第八讲 气流分布与末端设备 清华大学建筑学院 建筑技术科学系 2006年10月 本讲主要要解决的问题 为什么要考虑气流分布? 送回风有哪些组织形式? 不同气流组织形式有哪些特点? 有哪些不同种类的风口?它们的特点是什么? 气流分布的设计中需要考虑哪些问题? 一、为什么要考虑气流分布? 正确求出负荷、送风状态参数和送风量,然后全部送入室内,是不是就可以解决室内的环境问题了? 非也! 气流分布对工作区的温度、速度、洁净度有重要影响 气流分布影响了送风量(送风温差),从而影响设备投资和运行费 送回风形式影响土建和室内设计 气流分布与风口布局如何影响空调质量? 对送风温差与送风速度的衰减 工作区参数的均匀性 居住者的吹风感 特殊工艺对风速的要求 气流的方向 工作区空气的新鲜程度(空气年龄) 空调负荷 二、送回风的形式与特点 送风形式 上侧送 吊顶送风 侧喷口 孔板送风 其他 二、送回风的形式与特点 上送 中送 下送 工位送风 回风口和回风形式 基本概念复习 等温射流与非等温射流有何区别? 自由射流与受限射流有何区别? 1. 上侧送风 1. 上侧送风 1. 上侧送风:特点 工作区为回流区 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 噪声限制了射流速度 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 常用百页风口 典型上侧送风的温度场(设计标准26℃) 6℃温差送风,送风温度20℃,风口尺寸0.5×0.1,风量0.1m3/s,出口风速2m/s,风口位置距吊顶0.1m。 典型上侧送风的速度场 6℃温差送风,送风温度20℃,风口尺寸0.5×0.1,风量0.1m3/s,出口风速2m/s,风口位置距吊顶0.1m。 降低送风速度的温度场效果 6℃温差送风,送风温度20℃,风口尺寸加大至0.6×0.3,出口风速0.55m/s 降低送风速度的速度场效果 加大送风温差,减少送风量的效果 12℃温差送风,送风温度14℃,风量0.05m3/s,出口风速1m/s 加大送风温差的速度场 风口的位置 2.散流器吊顶送风 房间控制温度26℃,6℃送风温差。送风温度20℃,总风量0.15m3/s,顶棚回风 。 2. 散流器吊顶送风——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、非贴附形)、条缝散流器 要求吊顶空间 3. 喷口送风 3. 喷口送风:特点 通常同侧回风,工作区在回流区 喷口出流速度高 噪声大 适用于高大空间,如影剧院、体育场馆 高大空间直筒喷口送风 人员负荷部分位于地面,24000W 灯光负荷位于屋顶,50000W 送风口在距地8m高处 送风温度20℃,送风温差6℃,总风量3.5 m3/s 回风口位于地面 高大空间直筒喷口送风 人员负荷部分位于地面,24000W 灯光负荷位于屋顶,50000W 送风口在距地8m高处 送风温度20℃,送风温差6℃,总风量3.5 m3/s 回风口位于地面 4. 孔板送风 4. 孔板送风 4. 孔板送风: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 5. 其它形式的上送风口 5. 其它形式的上送风口 6. 回风形式搭配 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:百叶风口上下迭,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 上送下回 二、送回风的形式与特点 上送 中送 下送 工位送风 回风口和回风形式 中送 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 二、送回风的形式与特点 上送 中送 下送 工位送风 回风口和回风形式 下送形式 风机盘管下送下回或上回 地板送吊顶回,地板送地板回 置换通风下送上回 地板送风 置换通风(displacement)方式原理:下送风 下送上排的负荷分析 排风温度提高 平均室温提高,室内外温差造成的负荷减小 其他可能 送风量可以减小,节省风机能耗 送风温度可以提高,节省冷源能耗 二、送回风的形式与特点 上送 中送 下送 工位送风 回风口和回风形式 工位送风 工位送风+背景送风 工位送风仅负责工位空间,保证热舒适和空气质量 背景送风负责大环境,环境温度可以偏高,可以全回风 负荷特点 室内平均温度高,与下送上排有相似之处 有可能减少新风负荷 二、送回风的形式与特点 上送 中送 下送 工位送风 回风口和回风形式 回风口和回风形式
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