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1、置換通風(fēng)是一種全新的通風(fēng)方式,可獲得較高的空氣品質(zhì)、節(jié)能效果以及具有較高的通風(fēng)效率。它的高………………效合理性和較高的熱舒適性以及節(jié)能性為其應(yīng)用開(kāi)辟了廣闊的前景。但是目前研究尚有不足。置換通風(fēng)系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用時(shí)是多污染熱源并存的,而目前對(duì)有多個(gè)污染源的深入研究甚少,大多數(shù)學(xué)者都是圍繞單一污染熱源而展開(kāi)研究的。為此提出了置換通風(fēng)中多個(gè)污染熱源的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)多個(gè)熱源置換通風(fēng)系統(tǒng)的數(shù)值模擬,研究其送風(fēng)參數(shù)、熱源特性等對(duì)室內(nèi)流場(chǎng)、溫度場(chǎng)等的影響規(guī)
2、律。 本文在實(shí)驗(yàn)?zāi)P偷幕A(chǔ)上,經(jīng)簡(jiǎn)化建立了有三個(gè)污染源的置換通風(fēng)三維穩(wěn)定傳熱、流動(dòng)的物理模型和數(shù)學(xué)模型。流動(dòng)和換熱的模擬,采用K/ε模型,并在能量方程中考慮浮升力的作用,在避面附近粘性支層中,采用避面函數(shù)法。利用模擬軟件PHOENCS,對(duì)進(jìn)風(fēng)速度變化和熱源表面溫度及熱流量變化等工況進(jìn)行模擬研究。 通過(guò)數(shù)值模擬,深入研究多污染源置換通風(fēng)的熱力分層高度、垂直溫度分布、通風(fēng)效率、舒適性、節(jié)能性等問(wèn)題,獲得以下主要研究成果。
3、 (1)置換通風(fēng)房間的熱力分層高度隨送風(fēng)量的增大而增大、隨送風(fēng)溫度的降低而有所降低。為避免“吹風(fēng)感”,當(dāng)室內(nèi)熱源強(qiáng)度在280w/m2以下時(shí),應(yīng)控制送風(fēng)速度不超過(guò)0.3m/s。為滿足熱力分層高度及工作區(qū)熱舒適性等要求,當(dāng)室內(nèi)熱源強(qiáng)度在150w/m2以下時(shí),應(yīng)使送風(fēng)溫度與室內(nèi)工作區(qū)溫度的溫差最大不超過(guò)4~5℃。 (2)熱源特性對(duì)置換通風(fēng)的熱力分層高度、通風(fēng)效率等產(chǎn)生影響。熱源射流速度在一定范圍內(nèi)越大,熱力分層高度越低;熱源溫度升
4、高,熱力分層高度下降;熱源的分散性越大,熱力分層高度越低;但分散到一定程度時(shí),熱力分層高度、通風(fēng)效率將不受影響。對(duì)多熱源的通風(fēng)房間,若熱源強(qiáng)度不超過(guò)500w/m2,其通風(fēng)效率、熱力分層高度及熱舒適性均能符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可考慮采用置換通風(fēng);為獲得良好的置換通風(fēng)效果,房間熱源應(yīng)盡量緊湊布置。 (3)多熱源與單一熱源置換通風(fēng)房間的熱力分層高度、垂直溫度分布等是不同的。在二者熱源熱流量相同條件下,多熱源置換通風(fēng)的熱力分層高度明顯下降,在熱
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