冷却顶板——置换通风空调系统分析
置换通风与冷却顶板_周鹏
明显很低。 图 8[ 6] a 所示为一典型置换通风室内的垂直温
度场分布, 图中用一圆柱状散热体作为假想热源。
为一无量纲温度, 定义为:
式中 T s Te
=
Tx Te-
Ts Ts
送风温度, K;
排风温度, K;
T x 高度 h 上任一点 x 的温度, K 。
当该系统中增加冷却顶板后, 由于辐射作用, 垂直温度分布会如图 8[ 6] b 所示。
通风方式大略可以分为 3 种, 即混合通风、层流 通风和置换通风。图 1 所示为混合式通风方式的流 型。位于顶板或室内任何位置的喷气口把空气送入 房间内, 气流速度应足够大以至可以带动室内全部 空气并使其充分混合, 这样出口风速一般大于 1 m/ s, 而整个房间空气温度和污染物浓度几乎是相同 的。和出风口附近相比, 人员工作区的气流速度比 较小, 但相对人体而言, 这一速度还会引起吹风感, 并且随着室内负荷的增加, 气流速度还会增大。排 风口的位置对气流形式基本没有影响。
图 6 冷却顶板表面温度分布 t W 供水温度, t S 吊顶表面温度, t R 室内温度
冷却顶板表面温度可以通过调节供水温度及 水量来调节, 从而调节制冷量。冷却顶板的传热有 两种形式, 即辐射和自然对流。两者的传热比例取 决于顶板的物理特性以及顶板附近的空气流动方 式。对于封闭式辐射板式, 两者比例大约为 1 1, 而开敞式对流板式, 对流传热的比例则要大一些, 制冷量也较大。如果我们需要强调舒适性, 且尽量 不影响置换通风的流型, 则最好使用封闭式辐射板 式。 4 置换通风和冷却顶板
1998 年第 28 卷第 5 期
图 7 置换通风和冷却顶板空调系统图
物浓度分布有明显的不同。混合通风室内, 整个房
顶板辐射供冷与置换通风复合式空调系统优化研究
式空调系统, 仍然存在一些疑虑. 尤其是冷负荷分配问题.
本文以某建筑空调房间为对象, 研究复合式空调系统
的优化方案, 确定合理的顶板辐射供冷与 Nhomakorabea换通风冷负荷
分配 , 为实际应用提供依据.
1 数 理模 型及 分析 方 法
1 1 物 理模 型 .
图 1 模 拟 房 间模 型
Fi.1 Th de fsn lto o m g e mo lo im ain ro
文 章 编 号 :6 1 2 9 2 1 )50 6 -4 17 4 2 (0 0 0 - 30 0
顶 板 辐 射 供 冷 与 置换 通风 复 合 式 空 调 系统优 化 研 究
叶 婷 ,李 锐
( 京建筑工程学 院 环境与能源工程学 院, 京 北 北 10 4 ) 00 4
摘
要 : 用正 交实验 法的原理对顶板辐射 制冷 与置换通 风复合 空调 系统进行 方案设 置, 利 并利用 F et 拟 l n模 u
广 州大学学 报 ( 自然科学 版 ) 1 2 数学模 型 . () 1 室内空气的控制方程
第 9卷
() 3冷顶板占总负荷的比例. 冷顶板与置换通风结合
时, 顶板辐射供冷所 占的总冷量的份额不宜超过 5% 一 0 5% , 3 5 选择 个水平: 8 , 5 ,.0 0 00 002. . . () 4 辐射板温度.辐射冷顶板表面温度取值时, 最主
2 2 正交设计 方案 的确定 .
按照4因素 3 水平进行正交设计, 确定正交计算方案
如表3 表 3中冷顶板提供负荷的变化是通过改变辐射板 .
的面积进行设置的. 在已知辐射板温度和室内设计温度条
件下算出单位面积的辐射板供冷量, 再根据辐射板承担的
浅谈置换通风/冷却顶板混合系统在建筑节能中的应用
置 换 通 风 是新 鲜 的空 气 直 接 进 入 工 作 区 ,并 在地 板 上
形 成 一 层 较薄 的空 气 湖 。置换 通 风 的主 导 气 流 是 由 室 内热
染 物 都是 由空 气 的 对 流作 用 来 消 除 。 空 调 系统 同时 完 成 两
l 置 换 通 风/ 却 顶 板 混 合 系统 的 基 本 概 念 冷 11 置换 通 风 系统 . 目前 使 用 的 混合 系统 . 以稀 释原 理 为 基 础 的 。 风 以 是 送
【 日 20_ .0 收稿 期】 8 7 0 03
【 作者简介】建  ̄3, 士 究 , 南 学 筑 计 究 汪 ,(7 ) 研 生 东 大 建 设 研 9一 博 院工 师 ,程 。
W ANG Ja in
( r i c rl ei A c t t a D s n& R sac stt Suh at nvrt, aj g J ns 20 9 hn ) heu g eerhI tue o tes U i syN ni i gu 10 6 C i ni , ei n a a
源 产 生 向上 的 对 流 气 流 ,送 风 速 度 约 为 0 5n/ 左 右 , . rs 2 对
表 1 通 风 方 式 的 比较
个 任 务 : 间 冷 却和 通 风 。在 多数 情 况 下 , 使 用 比 只控 制 空 要 来 自围 护结 构 和 室 内 发热 量 的冷 负 荷 大 得 多 的 风量 来 达 到 消 除余 热 的效 果 , 成 很 大 的 能量 浪费 。 且 现 有 已存 在 的 造 而 空 调 系 统 都 存 在 不 同 程 度 的 吹 风 感 以 及 空 气 品 质 差 的 弊
热湿地区采用的辐射冷顶板加置换通风系统-secret
热湿地区采用的辐射冷顶板加置换通风系统-secret1. 简介热湿地区是气候条件较为特殊的地区,炎热潮湿的气候会带来很多问题,如高温多潮导致室内湿度过高,易产生霉菌和细菌,影响健康;室内温度过高,耗能增加,不利于节能环保。
因此在热湿地区,采用一些较为特殊的建筑设计和装置是必要的。
辐射冷顶板加置换通风系统就是一种适合热湿地区使用的建筑设计和装置。
它的工作原理是在悬挂在房顶上方的防水层的外层,采用反射材料反射太阳辐射产生被动冷却。
同时,在屋内设置置换通风系统,将屋内热量排出去,进一步降低室内温度和湿度。
2. 辐射冷顶板的原理辐射冷顶板是指在建筑物的屋面上覆盖一层类似反光镜的薄膜材料。
这种反射材料能够反射太阳光辐射,使得屋面光照下来的热量减少,从而大大降低室内的温度。
另外,辐射冷顶板降温的效果会进一步通过墙体和地面的传热传递来降低室内温度。
在热湿地区,由于夜间室外温度比较低,因此辐射冷顶板在夜间还能起到一个保温的效果。
3. 置换通风系统的原理置换通风是一种通风方式,主要是利用自然风力或机械风力实现空气流通。
热湿地区的置换通风系统是将房间内部热量和湿度排出室内,同时从室外空气带入来新鲜空气。
置换通风通常是通过室内和室外空气温度的差异来实现的。
设置密封好的房间,通常会有高位通风口和低位通风口,通过一个单向进出风口来实现通风机制。
高位通风口用于排除热空气,低位通风口则用于吸入冷空气。
4. 辐射冷顶板加置换通风系统的优点辐射冷顶板加置换通风系统可以同时解决热湿地区室内温度和湿度过高的问题。
其主要优点有:1.能够有效地降低室内温度:辐射冷顶板采用反射材料反射太阳辐射,减少屋面光照下来的热量,而置换通风系统则将室内的热量排出去,使得室内温度得到降低。
2.提高舒适度:热湿地区室内温度和湿度过高会导致人体不适,辐射冷顶板加置换通风系统可以有效地解决这个问题,提高人体的舒适度。
3.节省能源:在热湿地区,空调的使用量很大,而辐射冷顶板加置换通风系统可以减少空调的使用量,节省能源。
置换通风与冷却顶板系统热舒适性探讨
【 文献标识码 】 B
【 文章编号 】 1 1 66( o ) — 1 — 2 0 — s42 so 02 0 0 o 3 6
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维普资讯
16 2
低
温 建
筑
技
术
20 年第 3 பைடு நூலகம்第 1 期) 08 期( 2 3
置 换 通 风 与 冷 却 顶 板 系统 热 舒 适 性 探 讨
姜允涛 王 ,
(. 1 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 , 哈尔滨
雪 李 晓冬 ,
10 9 ) 50 0
荷 和另一部分显热负荷n , ] 见图 1 。因此 , 通过适 当的设 计 , 可以在工作区获得 良好 的室 内空气质量 和热舒适性 。
地板辐射供冷暖—置换通风新型空调系统在北京地区的可行性分析
地板辐射供冷暖—置换通风新型空调系统在北京地区的可行性分析随着世界经济的快速发展,人们的生活水平也不断提高,因此对于室内环境的舒适度要求也越来越高。
而传统的空调系统存在着能耗高、噪音大、室内温度不均等问题,这些问题严重影响了室内环境的舒适度。
因此,新型的地板辐射供冷暖—置换通风系统应运而生,取得了广泛的应用和关注。
本文以北京地区为例,对地板辐射供冷暖—置换通风系统的可行性进行分析。
一、技术原理地板辐射供冷暖—置换通风系统是一种通过地板辐射供暖、地板冷却供冷的系统。
该系统通常由地板辐射散热器、送风机、回风口、新风口等设备组成,可以根据季节需要调节室内温度。
系统的基本工作流程为:送风机将冷、热空气送至地面上的地板辐射散热器中,通过散热器的辐射传递到空气中,达到散热或供暖的效果,室内环境得以调节。
而系统中的新风和回风则实现了置换通风的功能,能够保证室内空气的新鲜和清洁。
二、可行性分析1.能效比较高相比传统的空调系统,地板辐射供冷暖—置换通风系统的能效比较高,因为它利用了地板辐射的传热特性,通过散热器直接传递热量,而不是通过空气流动来传递热量,因此不会出现传统空调中的空气循环问题,减少能耗消耗。
2.舒适度高地板辐射供冷暖—置换通风系统能够实现地面温度的均匀分布,并且空气流动不会产生明显的风扇效应,从而提高了室内环境的舒适度和室内空气的质量。
同时,地板辐射散热器的散热效果比较温和,也不会给人带来不适感。
3.适宜节能政策随着节能政策的逐步推进,地板辐射供冷暖—置换通风系统应用得到大力支持,因为它的能耗低,适合于能源节约的政策标准。
同时,由于该系统无需使用冷媒,也不会对环境造成任何污染,符合环保节能政策的要求。
三、结论地板辐射供冷暖—置换通风系统在北京地区的应用具有很高的可行性。
该系统具有能效高、舒适度好、适宜节能政策等优点,能够更好地满足人们对于室内环境的需求和要求。
因此,地板辐射供冷暖—置换通风系统的应用前景多样化,值得进一步研究和推广。
辐射供冷-置换通风复合系统分析
辐射供冷-置换通风复合系统分析摘要:采用辐射供冷与置换通风联合作用,既利用了辐射换热量大,又利用了置换通风能耗小的特点。
通过辐射板在房间中放置的不同位置对系统进行定性的分析,最终提出了顶板辐射供冷与置换通风复合系统是最优的搭配,为进一步进行定量分析奠定了基础,并为工程中系统的选择提供了理论支持。
关键词:辐射供冷,置换通风0. 引言目前,我国建筑总能耗约占国民经济能耗的27.6%,夏季空调能耗,约占建筑总能耗的85%[1]。
辐射板供冷方式不仅节约能源,且能让人体感觉舒适。
同时结合置换通风的方式既解决了新风问题和辐射冷板结露问题,又降低了室内空气的竖直温度梯度,改善了热舒适性,工作区的气流速度也较常规全空气系统低。
空气处理能耗因送风量减少而大大降低,且夏季冷板供冷温度也较高,可使系统的总能耗降低。
1.辐射供冷、置换通风独立系统分析1.1 辐射供冷方式利与弊一般而言,辐射供冷中,辐射换热量要占总换热量的50%以上。
其具有以下优点:1) 舒适性强:一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以这个比例散发:对流散热30%、辐射45%、蒸发25%。
辐射供冷在夏季降低维护结构表面温度,加强人体辐射散热份额,提高了舒适性。
2) 节能,转移峰值耗电,提高电网效率,减少环境污染:由于辐射供冷使用的水温高于常规空调系统,为采用地下水等天然冷热源提供了条件。
同时热泵/制冷机蒸发温度的提高增大了其制冷系数,提高了效率,有利于家用热泵/制冷机等设备的开发利用;辐射供冷的峰值耗电量是全空气系统的27%左右[7],调峰作用明显。
辐射供冷的冷媒温度较集中空调系统的高,可采用低温的地面水、地下水、太阳能、地热(冷)等自然冷热源,提高了节能性,能够减少环境污染。
3) 辐射换热具有“自调节”功能:由于地板和房间的壁面、顶棚有辐射换热,起到冷壁的效果,而维护结构的热容量大,所以短暂的门窗开启对室内温度场的影响不大;而且辐射换热具有“自调节”功能,当维护结构和室内热源温度升高时,根据辐射换热的四次方定律可知,能自动加大辐射换热量(供冷量)。
置换通风空调系统的研究
置换通风空调系统的研究摘要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视置换通风空调系统的应用,置换通风空调系统对于现实生活中具有重要的意义。
本文主要介绍置换通风空调系统的研究的有关内容。
关键词置换;通风;空调;系统;原理;技术;性能;引言近年来,能源的紧缺以及室内空气品质问题同益严峻,置换通风以其独特的气流组织,既保证了工作区良好的空气质量,又有效的利用了空间上下温度分层达到节能的效果,很好地解决了能耗与室内空气品质之间的矛盾。
一、置换通风的发展及应用现状置换通风作为一种古老的通风方式,其应用已经有数百年的历史。
1978年,德国柏林的一家铸造车间首次采用了置换通风系统,明显改善了厂房的空气质量,并且节约能量。
从此,置换通风系统逐渐在工业建筑、民用建筑及公共建筑中得到了广泛的应用,特别是在北欧斯堪的纳维亚国家应用十分广泛。
在80年代中,置换通风又被用于办公室等商业建筑中,以提高办公环境的空气质量。
日本和美国在90年代初,也出于改善室内空气质量的目的开始关注这种通风形式,并结合各自建筑的实际条件,展开相应的实验和数值模拟,拓展了置换通风的应用范围。
此后,置换通风的概念逐渐为许多国家所接受,各国相继开始了这方面的研究及应用。
在我国,置换通风技术的应用在近几年得到了较快发展。
据不完全统计,至2001年底,置换通风已经在我国的多个地区得到推广,都具有工程上的应用实例。
香港汇丰银行、国家大剧院。
1、上海大剧院”、上海东方艺术中心、深圳文化中心音乐厅、上海松江TigerPark公司的塑料制袋生产厂及南京爱立信通讯有限公司江宁厂房等都是置换通风系统在工业建筑及公共建筑中典型应用。
置换通风作为一种新型的空调气流组织形式,在厂房通风及高大公共建筑通风方面与传统的混合通风方式相比较有着明显的优势,尤其是它在解决厂房内的污染物控制方面。
山东省大众日报社的印报车间的原有的上侧送风,同侧下部回风的空调系统通风方式使在排风口附近回流区的工作人员长期处于对健康不利的工作环境中,运用置换通风的气流组织方式,采用下供上回式的通风方式成功解决了室内空气品质差的问题,为工作人员提供了一个良好的工作环境,由于减少了冷负荷,系统的能耗也得到了降低。
冷却顶板-置换通风联合系统房间内的颗粒物浓度分布
T e Pa tc e Con e ta i n Diti u i n n a Roo wi i i g Ce l g a d Di - h ri l c n r to s rb to s i m t Ch l n i n n s h l i
0 引言
置换通 风系 统通 过将低 速 的低 温 空气直 接输送
到人 体活 动区来 改善 空气 品质 ,但 直 接输送 冷 风会 导致在 人体 活动 区域 出现温度 分层 , 从而产 生 不舒
空气 品质 ,因此 ,了解 CC DV 联合 系统 的室 内温 . 度 分布 和流场 特 征是 改进和 优化 这种通 风方式 效 果
pa e e t n i t lc m n Ve tl i Combi e a on n d Roo m
Zh i ie , n n n n h n a f i Ka g Ya mi g a d Z o g Ke Zh
Ab t a t Thee fc fte id o i e o i . e e au ea d p ri l o c n r to iti t n r v si ae y s r c fe to n o rarv l ct t mp rt r n atcec n e tai nd srbui sweei e tg td b h y o n nu rc i u ai gi o m t h l n el n ipa e n e tlto . me a sm ltn nar o wi c i i gc ii a d d s lc me t niai n Ther s lsi dc t a m al etc i l h l ng v e u t n iaet t l ria h s v l
冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的影响实验研究
冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的影响实验研究:本文通过实验研究了冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的影响。
顶板进水温度降低将使室内空气温度、壁面温度都降低.顶板进水温度降低增大了冷却顶板的制冷量,但削弱了置换通风的制冷量。
本文的研究使得对冷却顶板加置换通风系统的运行有了部分定量的了解.:送风温差温度梯度出风温度XX1引言置换通风以较低的速度把新鲜清洁的冷空气从房间下部送入,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度后,由于受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区,然后从上部开口排出。
置换通风的气流有热力分层现象,在下部为单向流动区,空气有明显的温度梯度和浓度梯度;在上部为混合区,温度场和浓度场比较均匀,接近排风的温度和浓度。
新鲜清洁的冷空气先经过人的呼吸区,然后排出,通风有效性好.但由于房间下部存在明显的温度梯度,容易使人产生脚凉头暖的不适感,所以送风温差不能太大;另外,由于送风速度太大容易使人产生吹风感,所以送风速度也不宜太大。
送风温差和速度的这两个限制使得置换通风提供的制冷量就较小,一般难以完全满足房间制冷量的需求。
目前解决这一问题的最佳方案被认为是和冷却顶板结合,冷却顶板可以负担显热冷负荷,使置换通风送风量减小,另外由于冷却顶板的辐射作用,可以削减置换通风带来的较大垂直温度梯度,提高舒适度。
目前国内对这种结合的空调系统虽有讨论,但主要在于对国外技术的介绍或评述,实验研究很少。
本文所涉及的实验对冷却顶板加置换通风系统进行了较全面的测试,限于篇幅,在此处只介绍冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的影响实验部分.2 实验条件2.1 实验房间XX实验房间平时的用途是一个综合布线实训室,尺寸(长×宽×高)为7.07m×5.73m×2.63m,其中高度为地板上表面至顶板下表面的距离。
冷却顶板是通过传热片把水管和金属顶板联结成的冷吊顶单元板形式(见图1),每个单元板的尺寸(长×宽)为1.175m ×0。
置换通风与冷却顶板空调系统热环境与除湿的模拟研究的开题报告
置换通风与冷却顶板空调系统热环境与除湿的模拟研究的开题报告一、选题背景与意义随着现代化建筑的普及,空调系统逐渐成为室内热环境调控的主流方式。
而在一些工业、商业、医疗等特殊场合,对空气质量及热湿度控制要求较高,传统空调技术无法满足需求。
因此,置换通风与冷却顶板空调系统被广泛应用。
置换通风系统不同于传统空调系统,采用的是新风与排风共存的方式,将新鲜空气从室外引入室内,然后将室内的污浊空气排出室外,这种方法可以减少室内二氧化碳、有害气体的浓度,改善室内空气质量,使人们呼吸更为舒适。
顶板空调系统也是一种新兴空调方式,该系统采用吸顶式送风,将冷风从顶部送入室内,降低室内温度,减少空气流动对人体的影响。
还可以在空调系统内设置除湿装置,降低室内湿度,改善室内热环境,增加人们的舒适度。
因此,本项目将从置换通风系统与冷却顶板空调系统的角度出发,对其热环境与除湿效果进行模拟研究,旨在改善室内环境,提高人们的生活与工作品质。
二、研究内容概述本研究将分为以下几个部分:1.研究对象本项目将选取一个实际的建筑空间作为研究对象,对该空间进行热环境与除湿效果模拟。
2.建立模型根据所选建筑空间的构造和参数,建立模型,包括建筑模型和空调模型。
建筑模型主要包括室内布局、墙体材质、门窗位置和类型等参数;空调模型主要包括置换通风系统和冷却顶板空调系统的参数设置,如送风风速、风口种类、湿度参数等。
并在ANSYS中建立相应的模拟环境。
3.参数调整与模拟根据研究目的,通过调整建筑模型和空调模型参数,在ANSYS中进行相应的热环境与湿度效果模拟,并提取出相应的数据。
4.数据分析与结果展示通过对模拟结果的数据分析,得出关键参数对热环境与除湿效果的影响,并进一步探究优化方案。
三、研究难点及解决方案1.参数设置较为复杂。
解决方案:根据文献资料和实际场景,确定参数范围和变化规律,以达到科学合理和可控的效果。
2.模拟过程中需要对模型进行准确的建模。
解决方案:根据实际场景和建筑参数,在ANSYS中建立相应的直观模型,并在模型中设置好参数,保证模拟的准确性和可靠性。
置换通风与冷却顶板相结合的空调系统
生向上的对流气流。新鲜空气 由于热源的浮力作 用使其向室 内上部流动并形成室内空气运动的主 导气流 , 并将 室 内 的污 浊空 气 从 顶部 的排 风 口排
出 由 于送 风 的动 量 很 低 , 以致 于 对室 内主导 气
收 稿 日期 : 20 —O 一 01
所 示
置换 通风 的作用 是基 于空 气密度差 所形 成的
热气流上升和冷气流下降的原理的。置换通风的
送风 口通 常靠 近 地 板 , 风 u靠 近 顶 板。新 鲜 空 排 气 由送 风 口直 接进 入 工作 区 , 并在 地 板 上形 成 一 层较 薄的 空气 池。宅气 池 由较 凉的新鲜 空气 扩散 而成 送风 速度 一 般 为 02m s 右 , 风 温 度 、5 / 左 送 低于室 温 2—4 : f i 。室 内 的热 源 ( 员 及 设备 ) 人 产
所 组成 的复合 空调 系统 , 如何 实现参 数优 化 , 使性 能 最佳 十分值得 研究 。 所谓 舒适 的 环境 , 是 要 满 足人 体 整 个舒 适 一
体脚踝 的位 置 , 踝 是 人 体 暴露 于空 气 中的敏 感 脚 部 位 。该 处 的空气 不应 引起 人 体的不 舒适 。房 间
由于结露问题和关于热舒适性设计信息的缺
乏, 导致 了冷却 顶 板系统 在我 国的实 际应用 很少 。 4 置换 通风与冷 却 顶板 的复合 系统
工作区的温度梯度往往取决于离地 11 .m高度处 的温度( 对坐姿人员如办公 、 会议 、 听课 、 观剧等) 。 室 内垂 直温 度 梯度 形 成 了脚 凉 头 暖 的局 面 ,
sv ̄ r bi s t aig a ov ut o ts e o o
带冷地面(顶板)置换通风系统回归公式分析
(o l in )A e a m ,h o n bl d h e l o ot fh iss m ehe r o dt n coe c l g. th me i e te o l g it a e hr mfro e r yt i t rea n io d ei t s t c i a i n t t mac y t a e nh t ic i
c oe o ro o ld c i n o p r t ey w i ip a e e tv n iain i o m oபைடு நூலகம்,a s re fn w i o dio o ld f o rc o e e l g c m a ai l t d s lc m n e tlto n c m l i v h n e i so e arc n t n i
第2 7卷 第 6期
20 0 8年 1 2月
建 筑 热 能 通 风 空 调
Bui ngEne g & En io l di ry vr nme t n
V0.7 No6 1 . 2 De . 08 3 -39 c 20 . 7
文 章 编 号 :0 30 4 ( 0 80 .3 . 10 .3 4 2 0 )60 73
送风 温度确定后 , 改变 出 口风速 对应负荷 的改变
1. )
Q: p l c Q= p ̄v ( 一 c Sf , )
Abs r t Th ip a e n e tlt n tc niu a e n a p id t n a e sg a u l e e ty a s Co i ig t ac : e d s lc me tv n i i e h q eh sb e p le oma y r a r d al i r c n e r. mb nn ao yn
冷却顶板空调系统分析的开题报告
冷却顶板空调系统分析的开题报告一、题目:冷却顶板空调系统分析二、研究背景:在工业生产厂房中,由于机器设备的运转和加工过程中所产生的热量和废气等污染物,使得厂房空气温度升高,从而影响生产效率和员工的工作环境。
冷却顶板空调系统作为一种有效的控制工业厂房温度的手段,具有节能、环保、降低生产成本等优点,已得到广泛的应用。
因此,对于冷却顶板空调系统的分析和研究具有重要意义。
三、研究内容:1.冷却顶板空调系统的组成及工作原理分析;2.冷却顶板空调系统的主要技术参数的测量与分析;3.冷却顶板空调系统的运行状态监测与故障诊断;4.冷却顶板空调系统的节能措施研究;5.冷却顶板空调系统优化设计和改进方向的探讨。
四、研究方法:1.文献调研法;2.实地调研法;3.试验研究法;4.数值模拟法。
五、研究结果与预期贡献:1.论述冷却顶板空调系统的组成及工作原理,为相关从业人员提供指导和帮助;2.对冷却顶板空调系统的主要技术参数进行测量和分析,为优化工程设计提供依据;3.建立冷却顶板空调系统的状态监测与故障诊断方法,提高了冷却顶板空调系统的工作效率和可靠性;4.探讨冷却顶板空调系统的节能措施,提高了冷却顶板空调系统的节能效率和环保性能;5.对冷却顶板空调系统的优化设计和改进方向进行探讨,对于今后的研究和工程应用具有一定的参考价值。
六、研究范围:该研究主要围绕冷却顶板空调系统展开,包括组成、工作原理、技术参数、运行状态监测与故障诊断、节能措施研究、优化设计和改进方向探讨等方面。
研究对象主要是工业生产厂房中运用的冷却顶板空调系统。
七、研究难点:1.冷却顶板空调系统的各项参数之间相互影响,因此在研究中需要对其进行综合考虑;2.冷却顶板空调系统的优化设计需要对各种参数进行分析,以达到最佳的工作效果。
八、预期进展:对冷却顶板空调系统的组成、工作原理、技术参数、运行状态监测与故障诊断、节能措施研究、优化设计和改进方向探讨等方面进行深入研究,增加了对该系统的认识和理解,提高了对该系统的掌握程度。
冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的..
冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的..简介:本文通过实验研究了冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的影响。
顶板进水温度降低将使室内空气温度、壁面温度都降低。
顶板进水温度降低增大了冷却顶板的制冷量,但削弱了置换通风的制冷量。
本文的研究使得对冷却顶板加置换通风系统的运行有了部分定量的了解。
关键字:送风温差温度梯度出风温度冷却顶板加置换通风系统中顶板进水温度的影响实验研究:3冷却顶板温度影响实验实验1:置换通风进风量605m3/h,进风温度22.2℃;冷却顶板进水温度21℃,水量0.288kg/s。
实验2:冷却顶板进水温度19.3℃,其余条件均与实验1相同。
4实验结果冷却顶板进水温度变化前后,室内空气温度的变化见图4、5、6、7。
墙表面温度变化见图8、9,因篇幅所限只表示出了这些测点的温度。
5实验结果分析从图4~7可以明显看出冷却顶板进水温度降低后,各组测点温度均降低。
实验1的A~F组的所有测点的平均值为26.15℃,实验2的为25.71℃,降低0.44℃。
冷却顶板进水温度每降低1℃可使室内空气平均温度降低0.44/(21-19.3)=0.26℃。
从图8~9可以看出冷却顶板进水温度降低后,墙表面各组测点温度均降低。
实验1的所有墙表面测点的平均值为27.12℃,实验2的为26.85℃,降低0.27℃。
冷却顶板进水温度每降低1℃可使墙表面平均温度降低0.27/(21-19.3)=0.16℃。
实验1的出水温度为23.1℃,进出水温差为23.1-21=2.1℃;实验2的出水温度为21.8℃,进出水温差为21.8-19.3=2.5℃。
因为水量不变,所以冷却顶板的制冷量提高了(2.5-2.1)/2.1=19%。
冷却顶板进水温度每降低1℃可增加19%/(21-19.3)=11%的制冷量。
实验1的出风温度为28.1℃,进出风温差为28.1-22.2=5.9℃;实验2的出风温度为27.6℃,进出风温差为27.6-22.2=5.4℃。
冷却顶板空调系统分析
冷却顶板空调系统分析摘要:从理论上对冷却吊顶空调系统的结构、换热计算及空气处理过程进行了分析,并对其结构设计提出了一些改进意见。
关键词:冷却顶板结构对流辐射1. 概述冷却顶板空调系统主要靠冷辐射面提供冷量。
目前国外已有许多专家学者对冷却吊顶空调系统进行了大量的理论和实验研究,主要包括该系统的设计方法、室内热环境及其控制方法、系统的能耗指标等。
而且,在德国和北欧已有很多应用冷却吊顶空调系统的工程实例,冷却吊顶设备也不断地更新换代,该系统大有替代传统全空气空调系统的趋势。
本文从理论上对冷却吊顶空调系统的结构、换热计算及空气处理过程进行了分析,并依据换热分析结果对冷却吊顶的结构设计提出了一些改进意见。
2. 冷却顶板的结构分析冷却顶板水管与金属顶板可以制作成一体,直接形成一顶板单元(见图1a),或者通过传热片把水管和金属顶板联结起来,形成一吊顶单元(见图1b),另外水管也可以以毛细管的形式镶嵌在顶板内,组装成一安装单元(见图1c)。
一体式结构复杂,工期较长,不能保证质量;镶嵌式需要较高的机械工艺成本较大另外对水质要求较高;而单元式可以以产品的形式在工厂内部进行组装,效率较高质量有保证,所以建筑业和现代工业的不断发展,单元式应该是今后发展的趋势。
图2即为笔者曾经参与设计的冷却顶板结构形式,图3为其正视图放大图。
该系统水管紧贴顶板,为了保证水管与顶板紧密结合,每根管分别由管槽压紧,管槽与顶板之间的连接方式采用闪光对焊形式的点焊机点焊,不影响顶板外表面美观,这些工艺都在工厂内进行。
顶板单元之间的联结方式可以采用两端带接头的柔性软管连接,或者根据水管材料不同,若水管为塑料管,如PR、PR-T等管材,采用电热熔焊方式较好;若水管为铜管,采用直接焊接方式也可接受,为满足防火需要,可采用无明火的高频焊机焊接方式。
3. 冷却顶板系统换热分析冷却顶板的传热有两种形式,即辐射和自然对流。
两者的传热比例取决于顶板的物理特性以及顶板附近的空气流动形式,其比值大小很难通过仪器测量直接得出,但是我们可以通过所建模型的分析估计该比值的范围,为空调系统的设计提供参考。
冷却地板+置换通风系统
七、 节能、经济性
• 节能
>20% • 经济性 初投资略有增加,经济性比较确定。
八、 工程实例-曼谷国际机场 工程实例1 Bangkok International Airport (BIA) serves the most air traffic in Thailand. Nowadays more than 80 airlines are on service and over 25,000,000 passengers, 160,000 flights and 700,000 tons of cargo are handled at this airport.
• 新风直接供到工作区室内空气品质好; • 提高了辐射换热,热舒适性好;
在舒适条件下,人体产生的全部热量,是以一定的比例散发 的:大致为对流散热占30%,辐射散热占45%,蒸发散热 的:大致为对流散热占30%,辐射散热占45%,蒸发散热 占25%。从中可以看出辐射换热对人体的舒适感是很重要 25%。从中可以看出辐射换热对人体的舒适感是很重要 的。
• 结露问题
置换通风系统的存在将大大降低发生结露现象的可能 性。新风的送入有可能使室内维持正压,阻止室外热湿空 性。新风的送入有可能使室内维持正压,阻止室外热湿空 气的进入。另外,置换通风方式的特点之一是可以在地板 的表面形成一层空气湖,用一层露点温度较低的比较干燥 的表面形成一层空气湖,用一层露点温度较低的比较干燥 的空气将地板覆盖,就将可以阻止室外渗入的热湿空气与 低温地板直接接触,同时也可以保证足够低的供水温度以 满足室内冷负荷的需要。
CC_DV系统中冷却顶板位置对室内环境的影响
------------------------------华 美 制 作------------------------------豆 丁 推 荐↓精 品 文 档华美制作------------------------------华美制作*CC/DV系统中冷却顶板位置对室内环境的影响上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 方 晶* 黄 翔摘 要 采用计算流体力学(CFD )方法,模拟了在冷却顶板+置换通风联合空调系统(CC/DV )模型中,冷板在顶棚的位置不同导致室内的空气温度、速度分布变化情况。
通过对模拟结果进行讨论,结果表明:冷板位于人体热源的上方顶棚能增强人体的热羽流强度,产生强度很大的热羽流遇到顶棚向下返回的过程中,可能会破坏房间下部置换通风良好的气流场。
因此如果室内存在过强热源时,应避免将冷板设置在其上方。
关键词 置换通风;冷板辐射;室内环境;热羽流Comparison of Different Position of Chilled Ceiling to Investigatethe Effect of Indoor Air EnvironmentFang Jing and Huang XiangAbstract This paper uses a Computational Fluid Dynamics (CFD) model to simulate the indoor airflow pattern, and temperature distributions under displacement ventilation in combined system of chilled ceiling. The results of an investiga-tion simulation indicate that a cooled ceiling which on the thermal person will enforce the thermal plumes. This powerful thermal plume has a strong impact on displacement airflow pattern under part of the room. The larger thermal object in room under displacement ventilation in combined system of chilled ceiling will avoid the Chilled ceiling locate on thermal object.Keywords Displacement ventilation; Chilled ceiling; Indoor air environment; Thermal plumes方晶,女,1982年10月生,双学士,工程师201106 上海市闵行区闵北路200号上海申丰地质新技术应用研究所有限公司(021)52264288,159****9939E-mail :****************.cn 收稿日期:2009-4-230 引言随着社会的发展,人们在室内工作和学习的时间越来越长,而现代的高层建筑其封闭性越来越强,加上各种装修材料散发的挥发性有机物(VOC ),造成室内空气品质(IAQ-Indoor Air Q u a l i t y )显著恶化,严重影响人体健康,导致“建筑综合症(SBS-Sick Building Syndrome )[1]”的产生。
冷却顶板空调系统中用新风承担湿负荷的分析
★ Chongqing University , China
Ξ
1 冷却顶板空调系统 冷却顶板空调系统是在空调房间的顶板内设置一定数
量的冷水管 ,通过顶板将冷量传递给空调房间 。 综合有关文献[1~4 ]对冷却顶板空调系统的论述 ,我们
收稿日期 :2001 - 11 - 29
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·16 · 专题研讨 暖通空调 HV &AC 2002 年第 32 卷第 3 期
认为采用该系统主要基于以下几点 。 ①希望节省运行费用 。其一 ,希望冷却顶板的供冷量
中 ,辐射换热量占有相当的份额 ,从而在保持相同的人体热 舒适条件下 ,提高室内设计温度 1~2 ℃;其二 ,最大限度减 小通风量 ,减少通风动力消耗 ;其三 ,冷却顶板采用较高的 供水温度 ,通过采用适宜的系统形式 ,有望提高冷水机组的 蒸发温度或降低系统的冷水循环流量 ,从而减少冷水制备 与输送能耗 。
根据湿平衡 ,有
ρV ( dn - ds) = D
(1)
式中 ρ———新风密度 ,取为 1. 15 kg/ m3 ;
V ———房间新风量 ,m3/ h ;
dn ———室内空气含湿量 ,g/ kg ;
ds ———新风送风含湿量 ,g/ kg ;
D ———房间湿负荷 ,g/ h 。
则去除单位湿负荷所要求的新风量为 :
人员的体力活动强度) 决定 ,与人员数量无关 ,可由
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s ra e tmp r tr ma e l we h n t e ido r e pon e ea r ,a d i c l e d c n e a in.To a o d u fc e e au e y b o r t a h n o d w— it tmp r t e n t al a o d ns t u l o v i c n e s to n t ec o e ura e ti a e u sf r r hep o o a c sma n p ad y a rly rc o e t h o d n ai n o h o ld s f c , hsp p rp t o wa d t r p s l whihi kig u r i a e l s ot e
v n i t n i l td b e i lt i v n i t n r t . h n te t mp rt r f h y tm s lwe t t e c o e e l g e t a i s i e y t ne r e t ai ae W e e e a e o e s se i o s, h o ld c i n l o mi h a l o h u t i
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第2 5卷 第 2 期
20 0 6年 4月
建 筑 热 能 通 风 空 调
Buh i gEn r y& E vr n n it e g n n io me l
Vn _5No2 I . 2 Ap . 0 65  ̄ r 2 0 . 6 61
Abs r t A d l ft ec o e e l g i d s rb da dh a x h n eo ec o e el g i n lz d Ast ec oe t ac : mo e o ld c i n S e ci e n e te c a g ft o l dc i n a ay e . h o ld o h i h i S
湿负荷 , 置换通风 的除 湿能力受到送风量 的限制 , 整个制冷 系统 处于温度 最低点时 , 冷却顶板 表面温度 可能会
降到室内空气露点温度以下, 而出现结露的危险。为了保证冷却顶板表面不结露特别是在湿负荷较高的状况下,
本文提 l了在冷却顶板 表面形成 燥空气 保护层 的建 议 , q J f : 同时以计算流体力学 ( F 的模型为 基础 , C D) 采用有限容 积法对 具有干燥 空气 保护层 的冷却 吊顶一 置换通 风系统 的气流 分布进行 了模 拟分析。
0 概 述
目前 同 内外 已有 许 多专 家 学 者 对 冷 却 吊顶 空
关键 词 : 冷却顶板 对流 辐射 气流分布
Th Anal s on Cool e ysi ed Ceii lng and Di spl acem entVent l t on Ai ia i r
Con t on Sys em dii t
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ci n a e v h e sbeh a u o h i u e a d termo ig h mii c p bl fteds lc me t el g c nrmo etesn il e t tn t emos r, n h e vn u d ̄ a a it o ipa e n i b t t i y h
( S h o o nryad n i n e t iu nvri ; 1 co l f e vr m n, h a iesy E g nE o X U t 2S ey n n y i cn ioig ui ig o Ld h na g DoguA r o dt nn ryn + t) — i P f C
文章 编号:0 30 4 ( 0 6 0 —5 — 10 —34 20 )20 66
冷却顶板一 置换通风 空调 系统 分析
徐来福 金风云 苏华 ・ 张春辉
( 两华大学能源与环境学院 ; 1 2沈阳却顶板设计样式 , 介绍 同时对冷却顶板 进行 了换热分析 。 冷却顶板只能除去显热负荷 , 无法除去
v lct i r uin o ec oe el ga ddslc me t e tainarc n io ytm t r i ly rco et eo i ds i t fh o ldc i n n i a e n ni t i o dt ns s y tb o t i p v l o i e wi ad yar a e ls o h
coe uf e B sdteme o f o ua o a f i dn mi (F ) n s gtef i ou to ,h o l sr c . ae t do mp t inl ud ya c C D a dui nt v lmeme d te d a h h c t l s n h i e h