毛细管平面辐射空调系统.ppt

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毛细管辐射空调原理 特 点 结露问题分析 辐射顶板的传热数学模型 热舒适性研究 数值模拟及结果分析 实验研究 结论 无论其它结构参数如何变化,冷水供回水温度的降低,都将成倍提高冷却顶板的冷却性能。这是因为使冷却顶板表面平均温度降低,增加换热量所致。但是冷媒入口温度由于结露问题的限制,不能无限减低,一般要比室内露点温度要高(一般在16℃以上)。 冷水水流速度的增加可以使管内对流换热系数增大,从而提高冷却能力。但是同时泵的能耗也随之增大,以及带来噪音,因此水流速度不宜过大。 PMV 热感觉标尺 预期不满意百分率PPD指标表达式为: 5、以威海“海域19”公寓的毛细管平面辐射空调加置换通风的复合空调房间样板间进行实验测试、并与数值模拟值进行了对比分析。结果表明,理论计算值与实测值基本吻合。 送风口在地面时Z=-2m 截面上的速度分布图 送风口距地面0.1m时Z=-2m 截面上的速度分布图 送风口距地面0.6m时Z=-2m 截面上的速度分布图 送风口距地面3.0m时Z=-2m 截面上的速度分布图 数值模拟及结果分析 (2)送风口位置对室内速度场的影响 送风口在地面时Z=-2m 截面上的CO2浓度分布图 送风口距地面0.1m时Z=-2m 截面上的CO2浓度分布图 送风口距地面0.6m时Z=-2m 截面上CO2浓度分布图 送风口距地面3.0m时Z=-2m 截面上的CO2浓度分布图 数值模拟及结果分析 (3)送风口位置对室内二氧化碳浓度场的影响 数值模拟及结果分析 由送风口的位置对冬季工况下室内温度场、速度场和CO2浓度分布场的模拟结果分析可以得出,送风方式可以改变室内温度、速度和CO2浓度的分层现象。 冬季工况下,对于室内温度场、速度场和CO2浓度分布场的综合考虑送风口最佳位置为距地面0.1m处。 返回 七、实验研究 实验对象描述 “海御19”国际公寓,即位于“最适合人类居住地方”的旅游避暑胜地——威海的国际海水浴场的中心位置,2800米天然黄金沙滩旁,具有罕见世界级湾岸环境资源。海御19总建筑面积63000平方米,地上19层,地下1层,由七个单元组成,共336户,地下停车位400个。在第三届中国威海国际人居节中,将海御19作为“绿色节能建筑”的示范工程。 本次实验测试为两个样板间。样板间1为别墅版复式三房三厅三卫,面积为260m2,建筑物本身为游轮建筑,样板间2为回归经典两房两厅一卫,面积为118m2。 毛细管空调系统的实验研究 建 筑 外 观 图 实验研究 2.实验方法及仪器 (1)实验方法 测试为夏季阶段进行,测试时间为2007年7月20日—7月31日;2008年8月1日--2008年8月5日,测试每天进行,每半小时测量一次并记录实验数据。测量时间内,天气以晴为主。 室内空气温度测量,在垂直方向取7个点,分别为地板上方0.1m、0.3 m、0.6 m、1.1 m、1.7 m、1.8 m、2.0 m。墙壁与屋面温度的测量:各壁面温度用红外测温仪测试,每面墙均匀取三个测点 取其平均值。 实验研究 实验仪器 数量 实验内容 精度 TLOG-55型温度自记仪 30 测量并记录室内外不同测点处的空气温度 ±0.3℃ QDF-3热球风速仪 1 测量空气流速 0.05v(指示风速) 红外线测温仪 1 测量壁面温度 ±1℃ 数字式温湿度计 1 测量室内、外空气空气湿度 ±3% 卷尺 1 用于安排测点位置 \ 电脑 1 输入输出数据并处理分析 \ (2)实验仪器 实验研究 实验室室外气温变化图 实验室室外相对湿度变化图 3.实验结果分析 实验研究 实验室1室内与室外温度变化曲线图 实验室2室内与室外温度变化曲线图 实验室1室内与室外相对湿度变化曲线图 实验室2室内与室外相对湿度变化曲线图 实验研究 实验室1内不同高度气温 变化曲线图 实验室2内不同高度气温 变化曲线图 实验研究 由上面的图可以得出,实验室1内的0.1m高度处的温度为22.7℃,1.1m高度处的温度为24.1℃,温差约为1.4℃。实验室2内的0.1m高度处的温度为22.2℃,1.1m高度处的温度为23.3℃,温差为约1.1℃。 一天内,室内的相对湿度变化较小,实验室1内的相对湿度维持在50%左右,实验室2内的相对湿度维持在55%左右。 实验研究 实验室1室内不同高度气温 变化曲线图 实验室2室内不同高度气温 变化曲线图 4.实验结果与数值计算对比分析 实验研究 通过对比实验数据与模拟计算结果,毛细管平面辐射空调与置换通风相结合的复合空调房间的实测值与模拟计算值的变化趋势基本一致。 返回 八、结论 1、建立空调房间湿度控制数学模型,即使在极端不利的情况下,凝露

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