【正文】
~301K)。由經(jīng)濟型指標的定義式可得,在側(cè)送側(cè)回形式下,工作區(qū)的溫度遠小于排風溫度,β,送風吸收部分余熱達到室內(nèi)溫度且能控制工作區(qū)的溫度,而排風溫度可以高于室內(nèi)溫度,經(jīng)濟性好。 異測下送上回的結(jié)果及分析圖54 異測下送上回Y=2000mm時的速度矢量圖圖55 異測下送上回Y=2000mm時的速度分布圖(m/s)圖56 異測下送上回Y=2000mm時的溫度分布圖 是異測下送上回XZ截面上Y=2000時的速度示意圖。從圖上可以看出,在入射風口前方呈受限射流的形狀,氣流受到了辦公桌的阻擋,氣流受阻后向房頂方向射流,射流區(qū)流程不斷擴大,射流的速度的衰減程度就減慢。人體工作區(qū)處在回流區(qū),速度分布范圍:~,略大于設(shè)計規(guī)定。但是在圖左邊的辦公桌的人員腳部可能會感到風速較大。人體工作區(qū)域的溫度范圍:~。符合設(shè)計規(guī)定,說明該氣流組織對于此房間的溫度調(diào)節(jié)效果很好。從圖中不難看出,在兩個辦公桌之間的等溫線比較密集,這是因為,人體和電腦都是熱源,向外散發(fā)熱量。異側(cè)下送上回的β,經(jīng)濟性好。 上送上回的結(jié)果及分析圖57 上送上回Y=2000mm時的速度矢量圖圖58上送上回Y=2000mm時的速度分布圖圖59上送上回Y=2000mm時的溫度分布圖 由圖58所示,空調(diào)房間的氣流在入射風口附近的地方呈手半受限射流的形狀,在房間頂層附件形成貼附射流,射流中心的速度不斷衰減,氣流在人體工作區(qū)形成小漩渦,人體處在回流區(qū),~,滿足設(shè)定的風速要求(≤)。人體工作區(qū)的溫度范圍:~301K。也滿足設(shè)計要求。經(jīng)濟型評價:工作區(qū)的溫度高于排風溫度,β,投入的能量沒有得到完全的利用,經(jīng)濟性較差。 上送下回的結(jié)果及分析圖510上送下回Y=2000mm時的速度矢量圖圖511 上送下回Y=2000mm時的速度分布圖圖512上送下回Y=2000mm時的溫度分布圖 圖511所示,上送下回速度的分布圖與上送上回的速度分布圖相似,都是氣流在入射風口附近的地方呈貼附射流的形狀,在房間頂層附件形成貼附射流,射流中心的速度不斷衰減,人體同樣處在回流區(qū),工作區(qū)速度范圍:~,比規(guī)定范圍微大。溫度范圍:~。在設(shè)計規(guī)定范圍內(nèi)。經(jīng)濟型評價:由于工作區(qū)的溫度高于排風溫度,β,投入的能量沒有得到完全的利用,經(jīng)濟性較差。結(jié) 論本文運用Fluent對夏季空調(diào)房間常見的四種氣流組織方式進行了模擬及分析,通過數(shù)值模擬的方法,可以直觀的圖中看出房間內(nèi)每個點的溫度和風速,進而可以對整個空調(diào)房間內(nèi)溫度分布和速度分布進行全面的分析和評價。這表明了計算流體力學(CFD)軟件FLUENT在暖通空調(diào)領(lǐng)域中的通風方案優(yōu)化和預(yù)測方面的應(yīng)用是可行的??照{(diào)房間內(nèi)的空氣的流場取決于送、回風口位置和送風射流。送/回風口設(shè)置在房間內(nèi)的位置不同,空氣的流場就不相同。在Fluent運行過程中,調(diào)整松弛因子能使計算殘差圖收斂得更好。側(cè)送側(cè)回是送風口以貼附射流形式進行送風,射流有足夠的射程能夠送到對面墻上,工作區(qū)處在回流區(qū),氣流在整個房間截面內(nèi)形成一個大的回旋氣流,房間內(nèi)的有害氣體可以隨著氣流的擠壓流動由回風口排出。由于送風射流在到達工作區(qū)之前,已與房間空氣進行了比較充分的混合,速度場和溫度場都趨與均勻和穩(wěn)定。異側(cè)下送上回方式本是一個倒置的貼附射流,但由于本文的模型設(shè)計,使得它成為了一個半受限射流,氣流由送風口進人房間后,由于桌子的阻擋,氣流向上運動。但是經(jīng)過模擬分析,發(fā)現(xiàn)這種氣流組織形式能夠有效的清除余熱,使得工作區(qū)的溫度和速度都能滿足設(shè)計要求。上送上回方式就是典型的貼附射流形式,氣流進人房間后,開始擴散,由于重力的影響,有部分氣流向下擴散進人工作區(qū)。由于氣流不是直接吹過工作區(qū),工作區(qū)風速較低,室內(nèi)人員無吹風感,而且工作區(qū)的溫度和速度較為穩(wěn)定。對于那些由于各種原因不能在房間下部布置風口的場合是相當適合的。 上送下回也是貼附射流形式,送風氣流不直接進入工作區(qū), 有較長與室內(nèi)空氣混摻的距離, 能夠形成均勻的溫度場和速度場。綜合以上的模擬和分析,我認為對于辦公室等類似的空調(diào)房間,以上的四種氣流組織都比較適合的。但是側(cè)送側(cè)回和上送上回的氣流組織形式更優(yōu)。 參 考 文 獻[1]魏潤柏.通風工程空氣流動理論.北京:中國建筑工業(yè)出版社,1981[2]周力行.湍流兩相流動與燃燒的數(shù)值模擬.北京:清華大學出版社,1991[3]巨永平,馬九賢.,1999(4):27~30[4]王海英,連之偉等.下送風氣流組織影響因素的實驗研究.暖通空調(diào),2002,32(5):20~22[5]:[碩士學位論文].西安:西安建筑科技大學,2000[6]王偉.幾種房問送、回風方式的空氣齡評價:[碩士學位論文].天津:天津大學,2001[7]Chen fluid Dynamics for HVAC:Successes and failures.ASHARE ,Trans ,1997,103(1):178~187[8]吳喜平,朱拮.低溫送風空調(diào)室內(nèi)氣流和舒適度的研究.華東電力,2000(8):16~18[9]Posner J D,Buchanan C R,DunnRankin and prediction of indoor air flow in a model room..Energy and Buildings,2003,35(5):515~526[10]:[碩士學位論文].安徽:安徽理工大學,2004[11]徐麗,翁培奮.(自然科學版),2002,8(5):447~45l[12]王漢青,湯廣發(fā)等.(理工版),2002,16(1):1~6[13]: [14]::194~205[15]:[碩士學位論文].廣東:華南理工大學,2005[16]張智,涂旺榮等.空調(diào)制熱/,2002,23(4):457~460[17]顏偉.,2002,2:36~39[18]賴學江,王曉墨.空調(diào)房間氣流組織的模擬研究.華中科技大學學報(自然科學版),2002,30(21):5I~53[19].室內(nèi)不同通送風方式下生物顆粒的分布比較.暖通空調(diào)與SARS特集:37~40[20]彭關(guān)中等. . 2009[21]呂品等. . 2005致謝