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文檔簡介
1、近年來,高大空間建筑在工業(yè)和民用場合出現(xiàn)越來越多,這些建筑體積大、空調(diào)負荷大,能耗量相當(dāng)可觀。高大空間空調(diào)方式有很多種類,如分層空調(diào)、下部送風(fēng)、置換通風(fēng)、噴口送風(fēng)等等。相比較而言,分層空調(diào)技術(shù)的應(yīng)用最為廣泛。
分層空調(diào)是指僅對下部區(qū)域進行空調(diào),而對上部區(qū)域不進行空調(diào)的環(huán)境控制方式。與全室空調(diào)整相比,使用分層空調(diào)在夏季可節(jié)省冷量約30%左右。
目前,對于分層空調(diào)技術(shù)的研究主要運用實驗研究和數(shù)值模擬兩種方法,但這
2、兩種方法均存在一定的局限性。PIV(particle image velocimetry)技術(shù)是充分吸收現(xiàn)代計算機技術(shù),光學(xué)技術(shù)以及圖像分析技術(shù)的研究成果而成長起來的最新流動測試手段,它不僅能顯示流場流動的物理形態(tài),而且能夠提供瞬時全場流動的定量信息,使流動可視化研究產(chǎn)生定性到定量的飛躍。
本課題以1:50的實聆模型作為研究對象,利用PIV技術(shù)手段針對典型斷面內(nèi)不同工況下的流場進行了測量。實驗過程中,作者分別采用3種不同的
3、送風(fēng)高度(h=90mm、h=130n、h=160 mm)研究了分層高度的變化對流場的影響;采用多種送風(fēng)速度(u0.3m/s~2.5m/s)研究了送風(fēng)速度的變化對流場的影響,采用矩形(3種高寬比)和網(wǎng)形兩種不同的送風(fēng)口型式研究了送風(fēng)口型式的變化對流場的影響;
同時,作者還采用單側(cè)送風(fēng)單側(cè)回風(fēng)、單側(cè)送風(fēng)雙側(cè)回風(fēng)、單側(cè)送風(fēng)雙側(cè)回風(fēng)等3種不同的送(回)風(fēng)方式,研究了送(回)風(fēng)方式的變化對流場的影響。
通過對PIV實驗
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