气流分布形式
常见的气流组织形式有哪些?_0
常见的气流组织形式有哪些?
1.侧板送风
侧板送风是目前常用的气流组织形式。
风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。
可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。
它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。
回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s.冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
2.散流器送风
散流器送风可以进行平送和侧送。
它也是在空气回流区进行热交换。
射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。
它适用于设置顶栅的房间。
3.条缝送风
条缝送风通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。
温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
4.喷口送风
喷口送风经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。
工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。
适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑
中。
5.孔板送风
孔板送风利用顶栅上面的空间作为静压箱。
在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。
回风口设在房间下部。
孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
四种气流组织形式
四种气流组织形式气流是大气中不断运动的空气,它们的方向、速度和高度不断变化,形成了许多不同的组织形式。
按照其特点和分布,气流可以分为四种不同的组织形式。
一、波动气流波动气流主要表现为空气在垂直方向上的运动,呈现出波动形态。
这种气流通常出现在高空飞行中,飞机在波浪的上升和下降中不断摇晃。
波动气流通常发生在两层不同气压的边界处,如高、低气压区域之间的界线,又称为“锋面”。
锋面的波动气流表现为上升气流和下降气流的交替出现,带来的影响是不稳定的飞行环境和颠簸的感觉,对飞行安全有一定的影响。
二、环流气流环流气流是一种流向成环状的气流,通常出现在大范围的低压系统和高压系统中。
这种气流主要影响天气的变化和气象条件的形成,比如风暴和气旋等天气现象。
环流气流的大小和形状决定了天气的形成,而环流的变化又受到许多因素的影响,比如地球自转、地形、海洋等自然条件。
环流气流对飞机的飞行有着显著的影响,比如在低压系统中,飞机的升降速度会受到阻碍,而在高压系统中则相反。
三、垂直气流垂直气流是指空气在垂直方向上的上升和下降运动,又称为“烟囱气流”。
这种气流主要出现在山区、河谷和海洋上方,经常是雷暴、龙卷风和气旋等天气现象的直接原因。
垂直气流对飞机的影响主要表现在升降速度的变化和飞行高度的不稳定性。
在垂直气流的作用下,飞机容易出现抖动和颠簸等情况,需要及时采取措施来保证飞行安全。
四、水平气流水平气流是指在水平方向上流动的气流,通常是低层大气中形成的。
这种气流主要受到地形、气压等因素的影响,比如在山区和海洋上方,水平气流通常是因悬崖峭壁和海面温度差异引起的。
水平气流对飞机的影响比较复杂,既有利有弊。
在飞机起降和着陆等关键时刻,水平气流的影响特别明显,需要飞行员加强掌握和应对。
综上所述,气流是大气中不可避免的自然现象,对飞机的飞行安全和天气的形成有着重要的影响。
因此,对气流的特点和分布情况进行认真分析和掌握十分必要。
高一地理必修一知识点总结(地球上的大气)
⾼⼀地理必修⼀知识点总结(地球上的⼤⽓)⾼中地理中的⾃然地理有地球与地图、⾃然地理环境中的物质运动与能量交换、⾃然地理环境的整体性与差异性、⾃然环境与⼈类活动等,这部分内容偏重于理解今天⼩编在这给⼤家整理了⾼⼀地理必修⼀知识点总结(地球上的⼤⽓),接下来随着⼩编⼀起来看看吧!⾼⼀地理必修⼀知识点总结(地球上的⼤⽓)⽬录第⼀节冷热不均引起⼤⽓运动第⼆节⽓压带和风带第三节常见天⽓系统第四节全球⽓候变化第⼆章地球上的⼤⽓第⼀节冷热不均引起⼤⽓运动⼀、⼤⽓的受热过程1. ⼤⽓的能量来源:太阳辐射能2. ⼤⽓受热过程及温室效应⼤⽓受热过程⑴太阳辐射能传播的过程中部分被⼤⽓吸收或反射,⼤部分到达地⾯,并被地⾯吸收。
⑵地⾯吸收太阳辐射能增温,以长波辐射的形式把热量传递给⼤⽓。
⑶地⾯是近地⾯⼤⽓的主要、直接热源。
⼤⽓温室效应⼤⽓吸收地⾯辐射增温的同时也向外辐射热量,向上的部分散失到宇宙空间,向下的部分称为⼤⽓逆辐射,把热量归还给地⾯。
①多云的阴天夜晚⽓温不会太低是因为云层厚⼤⽓逆辐射强。
②⼗雾九晴:晴天夜晚⼤⽓逆辐射弱⽓温低空⽓中的⽔汽易凝结成雾滴。
③青藏⾼原光照强但热量不⾜的原因:青藏⾼原空⽓稀薄,⼤⽓吸收太阳辐射少,光照强;夜晚⼤⽓逆辐射弱⽓温低。
⼆、热⼒环流——地⾯冷热不均形成的空⽓环流1. 热⼒环流中温度和⽓压值的⽐较⽅法⑴温度:同⼀⽔平⾯上,盛⾏上升⽓流的近地⾯温度最⾼;同⼀地点垂直⽅向上海拔越⾼⽓温越低。
⑵⽓压值:同⼀⽔平⾯上看⾼低压;对同⼀地点垂直⽅向上海拔越⾼⽓压值越低,如下图温度由⾼到低是DCAB ,⽓压由⼤到⼩依次是 CDAB。
⑶等压⾯的变化规律:同⼀⽔平⾯,形成⾼压的地⽅等压⾯上凸,形成低压的地⽅等压⾯下凹。
2. ⼏种常见的热⼒环流实例城市热岛环流成因:⼈类活动释放⼤量废热导致城市的⽓温⾼于郊区意义:(1)有污染的⼯业企业布局在下沉距离之外,避免污染物从近地⾯流向城市;(2)卫星城应建在城市热岛环流之外,避免交叉污染。
空间气流分布的形式
空间气流分布的形式空间气流分布是指大气在垂直和水平方向上的运动状态。
它受到地球自转、地形、海洋和陆地的影响,形成了复杂而多样的分布特征。
本文将从不同尺度上介绍空间气流分布的形式。
在全球尺度上,空间气流呈现出一种循环的模式,即“环流系统”。
赤道附近的热带地区,太阳辐射强烈,气温高,空气上升形成赤道低压带,同时向高纬度方向流动。
而高纬度地区的气温较低,空气下沉形成副极高压带,从高纬度向赤道方向流动。
这种环流系统包括赤道低压带、副极高压带以及赤道风带和西风带等。
在中尺度上,空间气流分布形式更加复杂。
在大陆上,由于地形的影响,空气流动受到山脉和平原的阻挡和引导。
山地和高原上的气流受到地形和地表温度的影响,形成山地风、谷地风和峡谷风等。
平原地区由于地表热力差异,形成地面风、湖面风等。
此外,海洋和陆地之间的温度差异也会引起海陆风系统的形成,如海洋风和陆地风。
在小尺度上,空间气流的分布形式受到大气层结、地表条件和局地地形的影响。
大气层结指的是大气温度随高度变化的方式。
不稳定的大气层结会导致对流运动的发生,形成对流云和降水。
稳定的大气层结则会限制空气上升和下沉,形成稳定的天气条件。
地表条件如湖泊、河流和城市等会对气流分布产生影响,形成局地风系。
局地地形如山谷和山脉之间的缝隙,会形成地形风和局地风系统。
在垂直方向上,空间气流呈现出不同的垂直运动形式。
大气垂直运动主要有垂直上升和下沉两种形式,分别对应着气候现象中的降水和晴朗天气。
垂直上升的空气会形成云和降水,如对流云和降雨。
而垂直下沉的空气则会抑制云的形成,形成晴朗的天气。
空间气流分布的形式多样且复杂,受到地球自转、地形、海洋和陆地等因素的影响。
全球尺度上呈现出环流系统的模式,中尺度上受到地形和地表条件的干扰,形成各种风系。
小尺度上受到大气层结、地表条件和局地地形的影响,呈现出局地风和地形风等形式。
垂直方向上则呈现出垂直上升和下沉的运动形式,对应着降水和晴朗天气。
气流组织(PPT115页)(1)
首都机场喷口
气流组织(PPT115页)(1)
图所示的球形喷口又称为球形旋转式喷口。
该风口的球形壳体上带有圆形可调送风量的短喷嘴, 转动风口的球形壳体,可使喷嘴位置在一定范围内上 下左右变动,从而很方便地改变气流送出方向;
改变喷嘴处的阀片位
置,还可调节送风量
的大小。
图8-18 上送式旋流风口
1-出风格栅 2-集尘箱 3-旋流叶片
气流组织(PPT115页)(1)
上送式旋流风口优 点
送风气流与室内空 气混合好,速度衰 减快,格栅和集尘 箱可以随时取出清 扫。
适用场合
室内下部空调负荷 大的场合(如计算 机房),以及只需 要控制室内下部空 气环境的高大房间 (如展览馆)。
空调风口
§ 包括送风口和回风口。 § 空调风口的形式对空调房间内气流及温度、湿度等空气
参数的分布情况有很大影响。 § 对于空调房间的使用者来说,通常空调风口是整个空调
系统惟一可看见的装置,因此空调系统所选用的空调风 口不但应当很好的实现对其功能的要求,而且外观还要 与室内装饰相协调,并得到使用者的认可。 § 全面了解空调风口的形式和特点对选用合适的送回风口 十分重要。
气流组织(PPT115页)(1)
喷口送风的优点
射程远、送风口数量需要少、系统简单、投资较小。
常用场合
空间较大的公共建筑(如体育馆、影剧院、候机厅、展 览馆等)和室温允许波动范围要求不太严格的高大厂 房。
气流组织(PPT115页)(1)
4.条缝风口
或称条缝型风口。按风口的条缝数分有单条缝、 双条缝和多条缝等形式。
气流组织(PPT115页)(1)
(2)双层百叶风口 ▪ 是双层活动百叶风口的简称。 ▪ 它有两组相互垂直的活动可调叶片,分外层和内层布置,
第六章_通风与气流组织第一--三节
通风:不采用回风,空气不循环使用,进风不 (或简单)处理,排风需处理至满足排放标准才 能排除; 空调:采用回风,进风需处理至设计值,排风不 需处理。
4
二、自然通风(Natural Ventilation)
定义:指利用自然的手段(热压、风 压等)来促使空气流动而进行 的通风换气方式。
洁区
29
常见风口类型---置换通风
30
3、个性化送风(Personalized Ventilation)
原理:将处理好的新鲜空 气直接送至人员主要活动 区,同时人可调节送风参 数,实现有限区域个性化。
特点:个性化调节;直接 控制呼吸区,无需全部区 域的控制;通风效率高, 通风量、能耗小。
42
根据通风气流的目的,气流分布的 评价分为三个方面 通风有效性 排污有效性 能量利用有效性与热舒适
43
二、通风有效性描述参数
空气龄 换气效率 可及性
44
1、空气龄(Air Age)
最早于20世纪80 年代由Sandberg 提出。
定义:指送风到 达房间某点的时 间。
实际意义:旧空 气被新空气代替 的速度。
输入和平衡分配; 在噪声和污染严重地区,不适用; 安全隐患,应预先采取措施; 不适用恶劣气候地区; 需要居住者自己调节,麻烦; 未对进口空气过滤、净化; 所需空间较大,受到建筑形式的限制。
24
三、机械通风(Mechanical Ventilation)
定义:指利用机械手段(风机、风扇等)产 生压力差来实现空气流动的方式。
= 2P= 2P
通过的空气量:
G F=F 2P
关键因素: F、P
第十一章 送、回风口的型式及气流组织形式
第二节送、回风口的型式及气流组织形式一、送风口的型式由前述可知,空调房间气流流型主要取决于送风射流。
而送风口型式将直接影响气流的混合程度、出口方向及气流断面形状,对送风射流具有重要作用。
根据空调精度、气流形式、送风口安装位置以及建筑装修的艺术配合等方面的要求,可以选用不同形式的送风口。
送风口的种类繁多,按送出气流形式可分为四种类型。
1.辐射形送风口:送出气流呈辐射状向四周扩散。
如盘式散流器、片式散流器等;2.轴向送风口:气流沿送风口轴线方向送出。
这类风口有格栅送风口、百叶送风口,喷口、条缝送风口等;3.线形送风口:气流从狭长的线状风口送出。
如长宽比很大的条缝形送风口;4.面形送风口:气流从大面积的平面上均匀送出。
如孔板送风口。
还有按送风口的安装位置分为顶棚送风口、侧墙送风口、窗下送风口及地面送风口等。
还常常将格栅送风口、百叶送风口、条缝送风口等安装在侧墙上或风管侧壁上的送风口统称为侧送风口。
下面介绍几种常见的送风口。
(一)侧送风口此类风口常向房间横向送出气流,表5—2是常用的侧送风口形式。
在百叶送风口内一般根据需要设置1—3层可转动的叶片。
外层水平叶片用以改变射流的出口倾角。
垂直叶片能调节气流的扩散角,叶片平行时扩散角只有19℃,而叶片张开时(最边缘叶片与送风口平面夹角为45℃),扩散角可增大至60℃(图5—11)。
送风口内层对开式叶片则是为了调节送风量而设置的。
格栅送风口除可装横竖薄片组成格栅外,还可以用薄板冲制成带有各种装饰图案的空花格栅,气流通过有效面积可达53-73%。
(二)散流器散流器是一类安装在顶棚上的送风口,可以与顶棚下表面平齐,也可以在顶棚下表面以下。
散流器有圆形、方形或矩形的。
盘式散流器的送风气流呈辐射状。
片式散流器设有多层散流片,片的间距有固定的也有可调的。
使送风气流呈辐射形或锥形扩散。
还有将送风口和回风口做成一体的,分别与送、回风支管连接。
,表5—3是常见的散流器型式。
还有一种方形或矩形散流器,散流片的倾斜方向不同,各向散流片所占散流器的面积比例不同。
第十一章送、回风口的型式及气流组织形式
(六)空调座椅诱导送风口
这种送风口类似空调用的诱导器。在影剧院座椅的中空靠背内装有静压箱和喷嘴(图5—15)。一次风与由侧面风口吸人的室内空气混合后,由侧上面的送风口送出。由于一次风与室内空气充分混合,送风温度接近室温,不会造成吹冷风感觉。用于空调下送风,有良好的节能效果。,
(一)上送风下回风
这是最基本的气流组织形式。空调送凤由位于房间上部的送风口送入室内,而回风口设在房间的下部。图5—18a、b分别为单侧和双侧上侧送风、下侧回风;图c为散流器上送风、下侧回风,图d为孔板顶棚送风、下侧回风。上送风下回风方式的送风在进入工作区前就已经与室内空气充分混合,易于形成均匀的温度场和速度场。能够用较大的送风温差,从而降低送风量。
图5—14旋流送风口
出风格栅,2一集尘箱,3一旋流叶片
图5—15座椅送风仁1
图9-16矩形网式回风口图5—17活动篦板式回风U
二、回风口
如前所述,吸风口附近气流速度急剧下降,对室内气流组织的影响不大,因而回风口构造比较简单,类型也不多。最简单的就是在孔口上装金属网,以防杂物被吸入。图5—16就是一种矩形网式回风口。为了适应建筑装饰的需要可以在孔口上装各种图案的格栅。为了在回风口上直接调节回风量,可以象百叶送风口那样装活动百叶。图5—17是活动蓖板式回风口。双层蓖板上开有长条形孔。内层蓖板左右移动可以改变开口面积,以达到调节回风量的目的。
(三)孔板送风口
空气经过开有若干圆形或条缝型小孔的孔板而进入室内,此风口称为孔板送风口。该风口和前述所有风口相比,其特点是送风均匀,速度衰减较快。图5-12所示为具有其稳压作用的送风顶棚的孔板送风口,空气由风管进入稳压层后,再靠稳压层内的静压作用经孔
全球气压带和风带分布
冰低大岛压
副热带高压太带
西
赤道低压带 平
洋
副热带高压带
洋
副极地低压带
极地高压带
全球气压带和风带分布
7月份
亚洲低压 (印度低压)
夏威夷 高太 压
大
亚速尔 高压
西
1月份
平
洋
亚洲高压
(蒙古-西伯利亚高压)
阿留申
低太压 洋
冰岛大
低压
西
北半球气压带呈块状分布
平
海陆热力性质差异
洋
全球气压带和风带分布
7月份
极地高压带 副极地低压带
高压
被
南风
迫
下
北纬30度形成高压 近地面气流右 偏成东北风
沉
北纬30度
赤道
赤道受热,空气膨胀上 升,近地面形全成球气低压带压和风带分布
高纬环流
10
5
中纬环流 9 8 6 37
低纬环流 2 4
1
副极地低压带 副热带高压带
赤道低压带
极地高压带 极地东风带 中纬西风带 低纬信风带
全球气压带和风带分布
极地高气怎压样带 解释“马纬度”
地转偏向力
1010
北半球,高空中的风 全球气压带和风带分布
全球气压带和风带分布
假设: 1、地球表面均匀 2、地球不自转
低
高
低
高 冷却
低 受热
高 冷却
单圈环流
全球气压带和风带分布
高气压带
北极
低气压带
赤道
南极
高气压带
全球气压带和风带分布
北半球低纬环流立体图到北纬30度上空偏
高空北上气流 转成西风,气流无 右偏成西南风 法北上在此堆积 高压
空气调节技术 第六章 空调房间的气流组织
二、 回风口的形式
由于回风口附近气流速度衰减很快,对室 内气流速度的影响很小,因而构造简单,类型也 不多。常用的回风口有百叶式回风口、活动箅板 式回风口和蘑菇形回风口。
§6-3 气流组织的基本形式
一、气流组织形式
通常用送回风口在空调房间内设臵的相对位
臵来表示气流组织形式,气流组织的形式不同,
y x x ax 2 tg Ar( ) (0.51 0.35) dO dO d O cos d O cos
Ar数的贴附射流”---- 射程比自由射流更 长 贴附长度与Ar有关,Ar小----S长 贴附射流:
dO
4 24 2FO 2 d O 2d O 4
第 六 章
空调房间的气流组织
气流组织:
在空调房内合理布臵送、回风口,使送入
风在扩散与混合过程中,均匀地消除室内余热和
余湿,使工作区形成均匀的t、Ф、υ和洁净度, 以满足生产工艺和人体舒适的要求。
§6-1
射流:
送、回风口气流的流动规律
一、送风射流的流动规律
空气经孔口或管嘴向周围气体的外射流动 称为射流。
5.旋流风口
旋流风口是依靠起旋器或旋流叶片等部件,
使轴向气流起旋形成旋转射流。由于旋转射流的 中心处于负压区,它能诱导周围大量空气与之混 合,然后送至工作区。
旋流风口有下送式和上送式两种
6.孔板风口
孔板送风是利用顶棚上面的空间作为送风静
压箱(或另外安装静压箱),空气在箱内静压作
用下,通过在金属
2、散流器
散流器是一种装在空调房间的顶棚或暴露风
管的底部作为下送风口使用的风口。其造型美
观,易与房间装饰要求配合,是使用最广泛的送
空调房间的气流组织PPT54页
顶送冷风散流型 顶送热风贴附型
顶送冷风吹出型
8.座椅风口
Air Conditioning-Chapter 5
Air Conditioning-Chapter 5
9.球型风口
• 喷口型,高速气流,对指定方向送风,方向可调
Air Conditioning-Chapter 5
10. 台式送风口
Air Conditioning-Chapter 5
VAV。
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
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
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
减小送风温差 ;还要根据房间高度调整风口至顶棚的距离
Air Conditioning-Chapter 5
范例:顶送
扩散距离
达到控制速度和温度 时气流位置
射程
• 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
• 方矩形散流器:气流形式为贴附(平送)型
圆形散流器
• 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,
气
分
布
扇形射流风口
孔板、格栅风口 柱型风口
器
平面扁型射流风口
的
条缝风口
型
空调房间的气流组织
(二)散流器
散流器是安装在顶棚上的送风口,自上而下送出气流。散流
器的型式很多,有盘式散流器,气流里辐射状送出,且 为贴附射流;有片式散流器,设有多层可调散流片,使 送风或呈辐射状,或呈锥形扩散;也有将送回风口结合在一 起的送、吸式散流器;另外有适用于净化空调的流线型散
流器。
(三)孔板送风口 空气经过开有若干小孔的孔板面进入房间,这种风口型式 叫孔板送风口。孔板送风口的最大特点是送风均匀,气流 速度衰减快。因此最适用于要求工作区气流均匀、区域温 差较小的房间,如高精度恒温室与平行流洁净室.
(3)下送上回
房间送风口布臵在下部,对于内余热量大,特别是热
源又靠近顶棚的场合,如计算机房,广播电台的演播大厅 等,采用这种气流组织形式非常合适。 但下送风的温差不能太大,否则容易引起人的不舒适感, 另外风速不能太大,否则容易吹起灰尘,影响空气的清洁度。
下部送风的气流组织 (a)地板送风;(b)下部低速侧送风
第五节 气流分布性能的评价
(3)换气效率:可能最短的空气寿命与平均空气寿 命之比。
n
2 100%
(4)能量利用系数:考察气流分布方式的能量利用 有效性,
第五章 空调房间的 空气分布
【知识点】室内气流组织的基本方式;送、回风口 气流流动规律;常用送、回风口的型式及适用范围; 散流器送风的计算方法。
【学习目标】掌握室内气流组织的基本方式;了 解送、回风口气流流动规律;掌握常用送、回风口的 型式以及适用范围;理解散流器送风的计算方法。
目
录
第一节 送风射流的流动规律
第四节
房间气流分布的计算
空间气流分布的计算不像等温自由射流计算那么简单, 需要考虑射流的受限、重合及非等温的影响等因素。 需要对它们进行修正。
通风与空调工程第二版 习题答案第9-11章
第九章 空调风系统1. 答:空调风系统风道设计计算的目的是,在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和截面尺寸,并计算系统的阻力,使系统的初投资和运行费用综合最优。
2. 答:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力或沿程阻力,克服摩擦阻力而引起的能量损失称为沿程压力损失,简称沿程损失。
空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力,克服局部阻力而引起的能量损失,称为局部压力损失,简称局部损失。
3. 【解】方法一:利用附录9-1,在横坐标上找到L =10000 m 3/h 的点,画平行于纵坐标的直线和风道直径800 mm 的斜线相交,从交点水平向左,在K =0.15 mm 纵坐标上查到:R m =0.45 Pa/m ,从交点处也可得出风速v =6 m/s ,动压头P d =21 Pa 。
方法二:利用附录9-2查得R m =0.43 Pa/m ,也可得出风速v =6 m/s ,动压头P d =21.60 Pa 。
4. 【解】方法一:风管内空气流速54.05.0360036003600=⨯⨯==F L v m/s 流速当量直径44.04.05.04.05.022=+⨯⨯=+=b a ab D v m 根据v = 5 m/s ,D v = 0.44 m ,K = 3 mm 查附录9-1得R m =1.2 Pa/m 。
温度修正系数923.0)50273293()27320273(825.0825.0t =+=++=t ε 所以,14.12.1923.0m t m =⨯=='R R ε Pa/m方法二:流量当量直径49.04.05.04.05.0265.1265.151335133L =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯==⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=b a b a D m根据L =3600 m 3/h ,D L = 0.49 m ,K = 3 mm 查附录9-1得R m =1.2 Pa/m 。
室内气流分布PPT演示课件
Sn
0.671 ro a
ro
—
do 2
a—无量纲紊流系数,取决于风口型式和扩散角
a tg 3.4
a直接影响射流发展的快慢,a值大横向脉动大主体段: 起始段后,轴
心速度开始下降, 到了主体段。空调 工程中常用的射流 段为主体段,轴心 速度沿程逐渐衰减, 直到消失。
tp——排风温度 tn——工作区空气平均温度 to——送风温度 反映投入能量的利用程度
空气龄(Age of Air)
空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。 概念抽象,实测困难。 目前用测量示踪气体的浓度变化来确定局部平均空气 龄。空气从送风口进入室内后的流动过程中,不断掺 混污染物,空气的清洁程度和新鲜程度不断下降。空 气龄短,预示着到达该处的空气可能掺混的污染物少, 排除污染物的能力愈强,评价流动状态的合理。
ux 0.48 0.48
射流主体段轴心速度的衰减规律 uo ax 0.145 ax
do
do
u x ― 以极点为起点至所计算断面距离 x 0处的轴心速度, m / s;
u 0 ― 风口出流的平均速度, m / s ;
a ―无量纲紊流系数,tanθ=3.4a。
自由射流
a 值愈大,则射流的扩散和速度衰减愈大。
EDT tx tm 7.8vx 0.15
tx、tm——室内某点的温度和室内平均温度 vx——室内某点的风速 对办公室,当EDT=-1.7~1℃,vx<0.35m/s时,大 多数人感觉是舒适的,小于下限时有冷吹风感。 EDT用来判断工作区任何一点是否有吹风感。
对整个工作区的气流分布评价用气流分布性能指标
送风温差大小
等温射流Δt=0
受限射流
常用空气分布器的型式及适用范围
射流消声
风口
将具有消声功能的射流消声元件,按照一定的间距和排数,安装在矩形(或条形)、圆形(或半球形)的壳体内,构成矩形(或条形),圆形(或半球形)的消声风口;或者将球形消声喷嘴安装在圆锥形短管内,构成球形消声喷口。按送风方式不同,可分为侧送和顶送两大类
适用于公共建筑的舒适性空调
散
流
器
方(矩)散流器
按送风方向分为单面送风、两面送风、三面送风和四面送风等多种型式,以四面送风用得最多,可与对开式多叶调节阀配套使用
1.平送贴附流型。
2.能调节送风量。
3.对矩形散流器、
由于散流片向各个方向倾斜,使散流器被分割部分面积所占比例不同,因而能按要求的比例向各个送风方向分配风量
常用空气分布器的型式、特征及适用范围
空气分布器类型
送风口名称
型式
特征及调节性能
适用范围
备注
百叶风口
格栅风口
叶片固定和叶片可调两种,不带风量调节阀
1.既可作送风口(属于圆射流),也可作回风口,
2.叶片可调格栅,可根据需要调节上、下倾角或扩散角。
3.不能调节风口风量
用作侧送风口的性能较差,多数情况下用作回风回风口
4.可以关闭出凤口
适用于公共建筑的舒一端有框)和角度段等多种形式。
旋
流
送
风
口
无芯管旋流送风口
由风口壳体和无芯管起旋器,按照不同的要求和功能组装而成。按风口壳体的型式不同可分为:①旋流凸缘散流器,其扩散器部分凸出在吊顶下面②旋流吸顶散流器,其下沿与吊顶齐平③圆柱形旋流送风口,壳体为圆柱形,并伸出吊顶下表面,起旋器下降到最低位置
空气调节整理版
11、相对湿度越高,空气中水蒸气分压力愈大,人体汗分蒸发量愈少。
所以,增加室内空气湿度,在高温时,会增加人体的热感;在低温时。
由于空气潮湿,增强了导热和辐射,会加剧人体的冷感2.人体冷热感与组成热环境因素:①室内温度②室内相对湿度③围护结构内表面及其他物体表面温度④人体附近空气流速⑤人体的衣着情况3.PmV-4.5.~-23.5°太阳高度角β:太阳方向与水平面的夹角;太阳方位角A :太阳方向的水平投影偏离南向的角度。
6、大气透明度p=I l /I 0,p 值愈接近1,大气越清彻,一般为0.65~0.757、当太阳射线照射到非透明的维护表面时,一部分被反射,另一部分被吸收。
二者的比例决定于表面粗糙度和颜色,表面越粗糙,颜色越深,则吸收的太阳辐射热越多。
9、冷负荷的计算方法:谐波反应法、冷负荷系数法 10、太阳辐射包括:散射辐射和直射辐射 8、冷负荷与得热量有时相等,有时不等。
在瞬时得热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷:因为辐射热透过空气被室内各种物体的表面所吸收和贮存9、维护结构的蓄热能力和热容量有关,热容量愈大,蓄热能力愈大,反之则愈小。
材料的热容量=重量与比热的乘积。
10、除热量:非稳顶工况下空调设备自室内带走的热量 11、室内热源:工艺设备散热、照明散热及人体散热12.送风温度过低,送风量过少时,可能使人感受冷气流的作用,且室内温度和湿度分布均匀性和稳定性将受到影响。
送风温度不得低于室内空气的露点温度,否则入风口会结露滴水。
13.利用余热量中的显热部分和送风温差计算送风量G=Q x /1.01(t N-t 0) Q=Q x (显热量)+Q q (潜热)1.根据各种热湿交换设备的特点不同分:a -4.数。
5喷水室:前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀流动的双重作用,因此也叫均风板。
67.8.空气质量流速:温度变化而变化。
8、喷水室前挡水板的作用:挡住飞溅的水滴,使进风均匀流动 9、喷水室的热工计算 G(h1-h2)=WC(tw2-tw1)G-空气流量C-4.19kj/kgW-喷水量10、表面式换热器的冷热媒管路有并联与串联之分,使用蒸汽做热媒时,各台换热器的蒸汽管只能并联,而用水做热媒或冷媒时各台换热器的水管串联,并联均可. 11、为了便于使用和维修,冷热媒管路上应设阀门,压力表和温度计. 为了保证换热器正常工作,在水系统最高点应设排空气装置,在最低点设泄水和排污阀门. 表面式换热器冷热两用,则热媒以用65°以下的热水为宜,以免因管道内壁积水垢过多而影响换热器效率.12、E ’将随表冷器的排数增加而增大 ,随V y 增加而变小.当Vy>2.5m/s 时,表冷器后面应设挡水板.13、电极式加湿器的功率:根据所需加湿量的大小N=W(hq-Ctw)W-蒸汽产生量kg,hq-蒸汽的焓kj/kg,tw-进水温度,其结构紧凑,加湿量容易控制,应用较多,缺点:电击伤易积水垢和腐蚀,因此宜用在小型空调系统中. 14、超声波加湿器的缺点:容易在墙壁或设备表面上留下白垢点,因此要求对水进行软化处理.15、冷冻除湿机减湿:在既需要除湿又需要加热的地方使用(地下室) 16、固体吸附剂除湿:①硅胶有原色和变色之分,原色硅胶在吸湿过程中不变色,而变色硅胶(氯化钴),本来是蓝色,吸湿后颜色由蓝变红逐渐失去吸湿能力.②硅胶失去吸湿能力后可加热再生.③当空气含湿量一定时,空气温度越高,硅胶平均含湿量越小,通常对高于35℃空气最好不用硅胶除湿.1,空气调节系统分类:1)按照空气处理设备的设置情况分类:集中系统、半集中系统、全分散系统2)按负担室内负荷所用介质的种类:全空气系统、全水系统、空气—水系统、冷剂系统3)根据集中式空调系统处理的空气来源:封闭系统、直流式系统、混合式系统2,新风量的确定:1)卫生要求,2)补充局部排风量3、保持空调房间的正压要求室内的正压值ΔH (Pa )正好相当于空气从缝隙渗出时的阻力,一般情况下室内正压在5-10Pa 时即可满足要求3,一次回风式夏季工况/冬季画图,处理过程及计算,例题4-1,4-2 5,变风量系统原因:不仅可以节省再热所消耗的冷热量,而且风量减小还能降低风机的功耗和供冷量。
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第五节 气流分布的评价
一 不均匀系数:
该法是在工作区内选择n个测点,分别测得各点的温度和风速, 求其算术平均值为:
t′=Σ ti /n
u′= Σ ui /n
均方根偏差为:σt= √ Σ( ti - t′)2 /n
σu= √ Σ( ui -u′ )2 /n
不均匀系数为: kt=σt/t
ku=σu/u
第一节 送风射流的流动规律
回风口
• 回风口由于汇流速度衰减很快、作 用范围小,回风口吸风速度的大小 对室内气流组织的影响很小,因此, 回风口的类型较少。常用的有格栅、 单层百叶、金属网格等形式,但要 求能调节风量和定型生产。
回风口 回风
回风口 回风
(a)
(b)
图 5-25 地面散点式和隔栅式回风口
1
m F 1 0
0
1
exp
l
2
2
Байду номын сангаас
x
x
cx
相同平行射流重叠时其轴心速度比单一射流的中心速度大。
第二节 排(回)风口的气流流动
一、排(回)风口的气流流动:近似汇流 二、实际排(回)风口的气流流动
1、实际排(回)风口具有一定的面积大小,不是一汇点。 2、排风口的速度衰减快。
二、孔板送风的计算方法
1、分类:可分为局部孔板和全面孔板;在供风方式上有直接管道
供风和静压室供风之分。
2、开孔率: 3、流动规律
k
f 0
f 1
4、设计注意事项
(1)控制开孔率:k=0.2-5%
(2)控制孔口出流风速:u0<4m/s (3)采取措施使孔板出风均匀。
孔板送风口
1―风管;2―静压图箱5;-233―孔板板;送4风―口空调房间
地(面a)散散点式点回式风口和;(隔b)隔栅栅式式回回风口风口
(a)散点式回风口;(b)隔栅式回风口
层流射流 射流
紊流射流
射流
等温射流 非等温射流
自由射流 射流
受限射流
在空调工程中,多属非等温受限射流。 一、自由射流
1、等温自由射流 各断面的总动量不变,整个射流可分为起始段和主体段。
m F x
η≈1 ε =50%
不同送风方式的ε、 η值
η <1 ε ≈50%
第四节 房间气流分布的计算
气流分布的计算任务: (1)选择气流分布形式 (2)确定送风口形式、数量和尺寸 (3)使风速和区域温差满足要求。
一、一般气流分布的计算方法 1、几种典型的空气分布方式及计算条件 2、一般计算程序 (1)选定风口形式 (2)确定
x
(3)校核 tx
另外,计算中应根据情况对射流受限、射流重合、非等温影 响进行修正。
二、 空气分布特性指标:满足规定风速和温度要求的测点数与总测
点数之比.
ADPI=(-1.7<⊿ ET<1.1/总测点数)*100%
一般情况下:应使ADPI≧80%
三、 换气效率:ε =τ n/2τ *100% 四、 能量利用系数:η =(tp-t0)/(tn-t0)
η 〉1 ε≈100%
η 〉1 ε =50%~100%
散流器送风口
(a)盘式散流器送风口;(b)流线型散流器送风口
二 气流分布形式: 1 上送下回:温度、相对湿度均匀
侧送侧回
散流器送风
孔板送风
2 上送上回:送回风集中布置,风口位置不好,易短路
单侧上送上回
异侧上送上回
散流器上送上回
3 下送下回: tp>tn
地板下送
末端装置下送
置换式下送
4 中送风:高大空间导致温度分层,不均匀
单层百叶风口
图 5-21 百叶风口
(a) 单层百叶风口; 1―铝框(或其它材料的外框);2―水平百
双层百叶风口
叶风口构造示意图
1―铝框(或其它材料的外框) 2―水平百叶片 3―百叶片轴 4―垂直百叶片
口;(b) 双层百叶风口
图 5-22 散流器送风口
(a)盘式散流器送风口;(b)流线型散流器送风口
x
1
2
d 0
9.55
x 0
0.75
研究气流分布时,主要考虑送风口射流作用,同时考虑排 风口的合理位置,以实现预定的气流分布模式。
第三节 空气分布器及房间气流分布形式
一 空气分布器的型式 1 散流器
平送:对tn波动范围有要求,层高较低,有顶棚或技术夹层的 房间
下送:布置一定密度,一般单位面积风量较大 2 孔板送风:对区域温差要求严格,单位面积风量较大,tn允许波
动范围小。 全面孔板:高洁净度要求的房间
局部孔板:tn允许波 动范围小,气流速度较低 3 百叶风口:在风管或墙上
单层:可调节送风气流方向
双层:还可在一定范围内调 节气流速度
4 其他 喷口送风:一般用于高大空间
条缝送风:射程短,温差、速度衰减快,用于散热量只降温 房间或舒适性空调
百叶风口构造示意图
1
0
x
对扁射流
0
m x
1
b0
x
0
2、非等温射流 温度场与速度场相似,只是射流边界比速度场有所扩大。
T x 0.73 T 0
m F n F 0.73
x
1
0 1
0
x
x
0
对非等温射流,射流轴弯曲,其判据为阿基米德数
d T T g
(
)
Ar
0
0
n
2
T 0
n
二、受限射流 1、贴附射流 2、非贴附射流 三、平行射流的叠加