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空調(diào)氣流組織設(shè)計方案的優(yōu)化與實(shí)施-文庫吧資料

2025-05-10 13:34本頁面
  

【正文】 后,迅速衰減,氣流沒有能力達(dá)到距離送風(fēng)口的最遠(yuǎn)端。 a)平面示意圖 b)II剖面圖5南區(qū)結(jié)構(gòu)風(fēng)腔結(jié)構(gòu)圖圖6 南區(qū)結(jié)構(gòu)風(fēng)腔速度場分布 現(xiàn)場實(shí)測表2是對南區(qū)結(jié)構(gòu)風(fēng)腔內(nèi)氣流的現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果,實(shí)測結(jié)果與上述預(yù)測分析結(jié)果基本一致。圖6所示的是圖5a)中陰影區(qū)域結(jié)構(gòu)風(fēng)腔內(nèi)三個不同高度上的速度場計算結(jié)果,也說明了結(jié)構(gòu)風(fēng)腔內(nèi)的氣流分布很不均勻,送風(fēng)口附近的氣流速度很大,而距離送風(fēng)口較遠(yuǎn)處的氣流速度很小,不同高度的氣流速度也相差較大。對應(yīng)結(jié)構(gòu)風(fēng)腔XY平面的斜上方觀眾席上開設(shè)了大量直徑為Φ=130mm的送風(fēng)口(圖5c))。為此,本研究選擇較為復(fù)雜的南區(qū)對應(yīng)的結(jié)構(gòu)風(fēng)腔作為分析對象。 可以看出,結(jié)構(gòu)風(fēng)腔能否起到靜壓箱的作用,是確保9100個旋流風(fēng)口均勻送風(fēng)的重要影響因素之一,同時也是保證比賽大廳的溫度場和速度場滿足設(shè)計要求的關(guān)鍵所在。即。a) 計算區(qū)域平面示意圖 b) 計算區(qū)域物理模型圖3 計算區(qū)域示意圖 圖4 a)和b)所示的是X=。(1)按分層空調(diào)考慮,非空調(diào)區(qū)域(頂棚)溫度設(shè)為42℃,其余壁面設(shè)為絕熱邊界條件;(2)內(nèi)部發(fā)熱量(包括人體、燈光)按計算區(qū)域內(nèi)的考慮;(3)旋流風(fēng)口送風(fēng)均勻, m3/h,送風(fēng)溫度20℃;(4)排風(fēng)口設(shè)在頂棚,排風(fēng)量為124000 m3/h;(5)回風(fēng)口分別布置在大廳四周的中部()和上層()區(qū)域處,集中回風(fēng)??紤]到比賽大廳基本上是對稱結(jié)構(gòu),為簡化計算,僅計算大廳的1/4區(qū)域的速度場、溫度場。通用的控制方程為: (1)式中,為通用變量,代表,等求解變量;為密度;為速度矢量;為廣義擴(kuò)散系數(shù);為廣義源項(xiàng)。采用CFD計算軟件PHOENICS(2006)進(jìn)行計算,湍流模型采用標(biāo)準(zhǔn)的模型。為了考察空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計的氣流組織能否實(shí)現(xiàn),本文利用計算流體力學(xué)技術(shù)(CFD),對場館內(nèi)設(shè)計工況下的氣
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