空调气流组织设计方案的优化与实施
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大空间空调系统优化设计及气流组织研究摘要:剧场作为一类欣赏现场表演艺术的高规格大空间建筑,对于其内部空调系统有着较高的设计要求,适当的气流组织设计对剧场空间温度场和速度场的分布有着重要的影响。
本文根据剧场空间的结构特点,在原空调设计方案的基础上进行了优化,随后采用FLUENT软件,对不同空间的空调系统物理模型进行了计算模拟,得出相应的温度场和速度场。
通过对模拟得到的空间温度场和速度场的分析研究,评估其空调系统气流组织的特点,并将方案进行对比,得出相关结论。
关键词:大空间;CFD;温度场;速度场0引言伴随着经济的快速发展,人们的文化生活日益丰富,许多城市新建了剧场、音乐厅、体育馆等一系列高标准的大空间建筑。
这类建筑集高层、大尺度、综合性、多功能性等特征于一身,且在负荷构成,传热特性,室内气流组织、空调方式、防排烟、室内空气品质等诸多方面与一般建筑不同。
为了充分发挥这类建筑的功能并且保证人体舒适度和节约能源,空调系统的气流组织设计对其效果的优劣起着至关重要的作用,它直接影响到室内的温度场、速度场以及污染物的分布等,是保证室内拥有良好空气品质的重要因素。
FLUENT是目前功能最全面、使用最广泛的CFD软件之一,基于CFD软件群的思想,从用户角度出发,针对各种复杂流动的物理现象采用不同的离散格式和数值方法,在特定领域内使计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳的组合,从而达到高效地解决各个领域复杂流动计算问题的目的[1]。
1工程概况本文研究对象为南方某市800人剧院。
该建筑剧场空间空调面积为898㎡,长46m(舞台部分长17m,观众区长29m),宽22m,高20.4m,分为三层,属于高大空间建筑。
原设计方案中,舞台区采用上送下回和侧送风的混合送风方式,使用两台组合式空调处理机,每台机组的额定制冷量为140KW,额定送风量为18000m?/h。
观众区采用上送下回的送风方式,共有2台空调机组,每台机组的额定制冷量为132KW,额定送风量为22000m?/h。
空调系统通风与换气优化方案近年来,随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,空调系统通风与换气优化成为了一个备受关注的话题。
在传统的空调系统中,通风换气方案往往存在一定的问题,如能源浪费、室内空气污染等。
因此,制定一套科学合理的空调系统通风与换气优化方案显得尤为重要。
本文将从三个方面分析和探讨空调系统通风与换气的优化方案。
一、改进空调系统设计在改进空调系统设计方面,我们可以从以下几个方面入手:1. 空调系统参数优化:合理调整空调系统的供风量、回风量以及风速,以达到更好的通风效果和舒适度。
2. 采用高效过滤器:在空调系统中使用高效过滤器,可以有效过滤室内空气中的有害物质和微小颗粒,提高室内空气质量。
3. 引入新风系统:通过在空调系统中引入新风系统,可以将新鲜空气导入室内,提高室内空气质量,减少二氧化碳和过多湿气的积累。
二、优化空气循环方式优化空气循环方式对于空调系统通风与换气的效果至关重要。
以下是一些可行的优化方案:1. 循环风+新风混用:在空调系统的使用中,可以将循环风和新风相结合,保证室内空气的循环,并及时补充新鲜空气。
2. 夜间通风换气:夜间气温较低时,可以开启窗户,利用自然通风换气的方式,降低室内温度和湿度,提升室内空气质量。
3. 循环风定时换气:可以通过定时开启循环风设置,定期将室内空气进行替换,避免氧气不足和二氧化碳堆积。
三、加强室内空气质量管理加强室内空气质量管理是保障空调系统通风与换气效果的关键。
以下是一些管理措施:1. 定期清洁空调系统:定期对空调系统进行清洁和消毒,防止室内细菌和有害污染物的滋生,确保室内空气的卫生和健康。
2. 定期更换过滤器:定期更换空调系统中的过滤器,保持其良好的过滤效果,避免积尘和污染物堆积。
3. 提倡室内通风:鼓励使用者定期开窗通风,将外界新鲜空气引入室内,促进室内空气的流通。
通过以上改进和优化方案,我们可以有效提高空调系统通风与换气的效果,实现室内空气质量的优化。
空调房间的气流组织策略及实现方法研究今天,为了满足不同空调空间的需求,合理组织气流系统是十分必要的。
有针对性的采取组织策略,不仅可以提高空调效率,而且可以使空气流通更加合理,提高室内空气质量。
因此,有必要研究如何合理组织空调室间气流,以及实现合理气流组织的方法。
一.织空调室间气流的策略1. 依据空调室内能量平衡原理组织气流空调室内,物体能量平衡原理是,空调室内每一段时间内物体发出的能量都要等于物体所吸收的能量。
因此,在组织空调室间气流时,要把握物体的能量的循环,使温度进行变化,实现空调室内的能量平衡。
2.据气流效率选择气流模式根据空调室内的物理环境,可以选择不同的气流模式,比如混流模式、畅流模式等,其中畅流模式可以提高气流效率,混流模式则可以有效节约能源。
因此,在选择气流模式时,应当灵活运用,根据空调室内的物理环境以及气流效率,以便在气流系统的组织中发挥其最大作用。
3.衡气流的进出口为了有效地组织空调室间的气流,还必须避免气流的进出口不对称。
在组织气流时,应当使气流进出口处的势场尽量均衡,以使气流循环顺畅,避免在空调室内产生不需要的涡流,从而使空调室内的温度控制变得更加准确。
二.现气流组织的方法1.用波导散射分离技术为了实现气流的组织,可以采用波导散射分离的技术,将气流进行有效的分离,以使气流分布均匀。
通过调整空调室内的波导散射结构,将气流有效地分离,使气流进出口处的势场变得均衡,避免出现涡流,从而实现合理气流组织。
2. 使用静电定向技术可以利用静电定向技术,将空调室内的气流定向,使气流在室内进行有效的组织。
通过在气流进出口处放置特定的静电传感器,将气流有效地定向,从而使气流循环得更为合理,灵活变化,从而达到避免涡流和高效率的目的。
3.用多孔材料进行气流组织多孔材料具有吸声、降噪和空气过滤等功能,在组织空调室间气流时,可以利用多孔材料对空气进行分离、定向和抑制,以有效地组织空气流动。
多孔材料的空气分离效果非常好,可以有效的控制气流的方向和流量,实现合理的气流组织。
北京某羽毛球场馆空调气流组织设计方案一、引言随着人们生活水平的提高,羽毛球作为一种集健身、娱乐、竞技于一体的运动,在北京及全国范围内逐渐流行。
为了给羽毛球爱好者提供一个舒适、专业的运动环境,北京某羽毛球场馆决定进行改造,特别邀请我们为其设计新的空调气流组织方案。
二、设计目标本次设计的主要目标是确保羽毛球场馆内的温度、湿度、空气质量等环境指标达到最佳状态,以满足运动员在比赛和训练过程中的需求。
同时,我们也要考虑如何通过合理的气流组织,尽可能减少空调能源消耗,实现绿色环保的运营。
三、设计方案1、空调系统布局:我们将采用中央空调系统,确保整个场馆的均匀制冷/制热。
中央空调系统能够更好地控制室内温度,减少场馆内外的温度差异。
2、气流组织:在比赛区和观众席,我们将采用喷口送风的方式,使空调送出的冷/热空气能迅速均匀地分布在场馆内。
喷口送风可以避免不必要的冷/热空气混合,提高空调效率。
3、排风系统:我们将设置合理的排风系统,确保场馆内的空气流通。
排风系统将安装在场地四周的围栏上,以避免对运动员和观众的视线造成干扰。
4、湿度控制:羽毛球场馆内的湿度也是一个重要的环境指标。
我们将通过空调系统的加湿和除湿功能,将湿度控制在50%-60%的最佳范围。
5、节能设计:我们将采用变频技术、能量回收等节能措施,以降低场馆的能源消耗。
同时,我们将根据场馆的实际使用情况,合理安排空调的运行时间,避免不必要的能源浪费。
四、结论通过以上的设计方案,我们旨在为北京某羽毛球场馆打造一个舒适、专业的运动环境,同时实现绿色环保的运营。
我们相信,通过我们的努力,能为羽毛球爱好者提供一个更好的运动体验。
随着社会经济的发展和科技的进步,空调工程在建筑行业中的地位日益重要。
为了保证空调工程的施工质量,提高施工效率,降低施工成本,本篇文章将阐述一份完整的空调工程施工组织设计方案。
施工组织设计的主要目的是确保空调工程的施工过程有序、高效,同时保障施工安全和工程质量。
空调房间的气流组织策略及实现方法研究随着现代科技的发展,空调房间也取得了许多进步,但如何安排房间内气流仍未得到完全解决。
为了提高室内热舒适性,空调房间内的气流组织策略成为新兴研究课题。
本文将从数学模型、模拟和实验室角度探讨此问题,并通过比较不同的方法来提出改进性建议。
首先,在探讨气流组织策略前,我们应该从数学模型的角度来考虑问题。
结合空调房间,可以建立一个符合现实情况的系统模型,通
过运用高等数学和计算机科学,分析空调房间内气流分布问题,并提出相应的组织策略。
其次,为了更好的模拟物理实验,研究者建立了一个仿真系统,根据温度、湿度、速度等参数,经过计算机处理,从而对空调房间内的气流组织模式进行分析模拟。
此外,实验室实验也是探索气流组织策略的有效手段。
实验室实验能够有效地评估气流组织模式,比如共振式空气流动,平流式气流组织等,实现更好的室内热舒适性。
最后,通过比较以上三种方法,可以得出,数学模型可以更好地分析空调房间内气流分布问题;模拟可以更好地提出可行性解决方案;实验室实验能够反映实际情况,更加准确,而这三种方法可以相互补充,从而达到更好的室内热舒适性。
总之,为了提高室内热舒适性,空调房间的气流组织策略及实现方法是一个重要的研究课题,重要的是要采取多方面的手段,结合数学模型、模拟和实验室角度,进行系统的研究,从而提出可行性的改
进方案,实现空调房间最佳的气流组织策略。
空调优化方案第1篇空调优化方案一、背景随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,空调在各类建筑中的应用日益普及。
然而,在空调系统的运行过程中,存在能耗较高、舒适度不佳等问题。
为响应国家节能减排的号召,提高空调系统的运行效率和室内舒适度,制定合理的空调优化方案势在必行。
二、目标1. 降低空调系统能耗,提高能源利用率。
2. 提高室内空气质量,改善室内舒适度。
3. 合规合法,确保方案的实施符合国家相关法规和标准。
三、方案内容1. 设计优化(1)合理选择空调类型:根据建筑用途、气候特点及用户需求,选择合适的空调类型,如分体式、中央空调等。
(2)优化空调布局:合理规划空调设备安装位置,确保室内气流组织合理,降低能耗。
(3)提高空调系统自动化程度:采用先进的控制技术和设备,实现空调系统的智能化、自动化运行。
2. 运行优化(1)温度设定:根据室内外温差、季节变化等因素,合理设定空调运行温度,避免过度制冷或制热。
(2)新风系统:引入新风系统,提高室内空气质量,降低能耗。
(3)运行策略:制定合理的空调运行策略,如分时段运行、节假日模式等,降低能耗。
3. 维护与管理(1)定期检查:对空调系统进行定期检查,确保设备正常运行,预防故障发生。
(2)清洁保养:定期对空调设备进行清洁保养,提高设备性能,延长使用寿命。
(3)能效监测:建立空调系统能效监测体系,实时掌握系统能耗情况,发现异常及时处理。
4. 法规与标准(1)遵循国家相关法规:严格按照国家有关空调设备安装、运行及维护的法规要求,确保方案合规合法。
(2)执行国家标准:按照国家关于空调系统设计、施工、验收及运行管理的标准执行,确保方案的科学性和先进性。
四、实施与监督1. 成立项目组:由专业技术人员组成项目组,负责空调优化方案的实施与监督。
2. 制定详细施工方案:根据本优化方案,制定详细的施工方案,明确施工流程、质量要求等。
3. 施工过程监督:项目组对施工过程进行全程监督,确保施工质量。
空调气流组织设计方案的优化与实施空调气流组织设计方案的优化与实施在现代建筑中,空调系统扮演着重要的角色,尤其是在炎热的夏季。
随着空调技术的不断发展,空调气流组织设计方案也越来越成为建筑工程中的一个重要的环节。
一个好的空调气流组织设计方案,可以让空调系统的效率得到最大发挥,同时也可以提高建筑环境的舒适度和健康程度。
本文将简要介绍空调气流组织设计方案的优化与实施。
1. 建筑物气流组织分析在设计空调气流组织系统之前,需要进行建筑物气流组织分析。
该分析主要包括建筑的形状、建筑物朝向、建筑外墙、门窗的位置、建筑物内部的空间布局等多方面因素的考虑。
通过对建筑形状和内部空间布局的分析,可以得出每个房间或区域需要的通风量和温度要求,以此为基础设计合理的空调气流组织系统。
2. 气流模拟计算在设计空调气流组织系统时,气流模拟计算可以帮助工程师设计出对空调系统的要求最少的系统。
该模拟计算可以模拟出建筑物内部的空气流动情况、温度和湿度分布情况,并可以通过对模拟结果的分析和比较,进行优化设计。
3. 气流组织优化设计方案在空调气流组织设计方案中,需要考虑到空气流通的方向、速度和温度。
合理的气流组织方案应该是能够将空气浸润到室内的每一角落,同时保证空气流通速度适当,以防止过强的气流对人体产生不适,保证房间内部的温度和湿度均匀。
4. 实施空调气流组织系统实施发生在空调气流组织设计方案被审查、批准和确认后。
气流组织系统的安装过程应该由技术人员进行,以保证空调气流组织系统的合理性和质量可控。
在系统安装完成后,需要对系统进行测试和调试,以确保系统安装质量、工作状态和工作效率。
在空调气流组织设计优化与实施过程中,需要注意以下几个方面:1. 结合实际情况进行气流组织方案,不可以简单照搬,需根据实际情况进行微调,以使设计方案更加适宜建筑环境。
2. 合理地选择建筑用材,以确保空调气流组织系统能够运行良好,且对建筑环境的影响减至最小。
3. 选择优质的设备和配件,以保证整个气流组织系统的运行效能和持久性。
北京某羽毛球场馆空调气流组织设计方案嘿,各位看官,今天给大家带来一份新鲜出炉的设计方案——那就是“北京某羽毛球场馆空调气流组织设计方案”。
准备好了吗?那就跟随我的思路,一起探索这个神秘而又实用的方案吧!咱们得明白,羽毛球馆的空调气流组织设计可是一件大事。
球馆内空气质量、温度、湿度等都需要严格控制,这样才能让运动员们在比赛中保持最佳状态。
那么,咱们就开始吧!一、项目背景这个羽毛球场馆位于北京市中心,占地面积约为2000平方米,共设有10片标准羽毛球场地。
馆内设施齐全,包括休息区、更衣室、淋浴间等。
但由于地理位置特殊,夏季高温、冬季寒冷,所以空调气流组织设计尤为重要。
二、设计目标1.确保馆内空气质量达到优良水平,满足运动员比赛和训练需求。
2.实现空调气流均匀分布,避免局部过热或过冷现象。
3.降低能耗,提高空调系统运行效率。
三、设计原则1.遵循国家相关规范和标准,确保设计合理、可靠。
2.充分考虑羽毛球馆的使用特点,实现气流组织的个性化设计。
3.采用先进技术,提高系统智能化程度。
四、设计内容1.空调系统选型根据馆内面积、使用人数等因素,选用多联机空调系统。
该系统具有制冷速度快、噪音低、能效比高等优点,非常适合羽毛球馆使用。
2.空调气流组织设计(1)送风方式采用上进风、下回风的送风方式。
上进风能有效减少空调送风对运动员的影响,下回风则有利于排出馆内废气。
(2)送风区域将馆内分为10个送风区域,每个区域设置独立的送风口。
这样可以确保每个区域的风量均匀,避免局部过热或过冷现象。
(3)送风速度根据羽毛球馆的使用特点,送风速度控制在0.5-1.5米/秒之间。
既能满足运动员舒适度的需求,又能保证空调效果。
(4)气流组织模拟利用专业软件进行气流组织模拟,验证设计方案的合理性。
通过模拟,我们可以看到馆内气流分布均匀,无死角。
3.空调系统控制采用智能化控制系统,实现空调系统运行参数的实时监测和调整。
系统可根据馆内温度、湿度、空气质量等参数自动调节空调运行状态,确保馆内环境舒适。
毕业设计说明书作者:学号:学院:系(专业):热能与动力工程题目:空调房间气流组织数值模拟和优化指导者:讲师(姓名) (专业技术职务)评阅者:(姓名) (专业技术职务)2012 年 6 月 2 日题目空调房间气流组织数值模拟和优化摘要:气流组织对空调室内的空气环境、空气品质有着重要的影响,直接关系着室内的温度、区域流速及空调能耗,是空气调节的一个重要环节。
有效地通风和合理的气流组织对于改善室内空气品质,保证实现健康建筑、健康舒适性空调有着重要的意义。
影响空调房间气流组织的主要因素是入口风速、进风口的位置、进回风口的相对位置等,本文首先使用Gambit软件建立物理模型和网格划分,并用Fluent软件进行数值模拟,以直观的方式表示各不同气流组织方案下的气流的温度场和速度场,分析得出对于办公室等类似的空调房间,侧送侧回、上送下回、上送上回、下送上回等四种气流组织都比较适合的。
但是侧送侧回和上送上回的气流组织形式更优。
关键词:气流组织数值模拟紊流模型温度场速度场Title Numerical simulation of air-conditioned room air distribution and optimizationAbstractAirflow-organizing in air-conditioned indoor air environment, air quality has an important effect is directly related to the indoor temperature, area, flow rate and air-conditioning energy consumption is an important part of the air-conditioned. Effective ventilation and airflow organization has an important significance for improving indoor air quality, to ensure the realization of healthy buildings, healthy comfort air conditioning.The main factors to affect the flow in room inlet velocity, the location of the air inlet into the return air relative position Firstly, the establishment of a physical model and mesh using Gambit software, and numerical simulations using Fluent software, said in an intuitive way the temperature field and velocity field of airflow under different air distribution program, analyzing the draw for office and other similar air-conditioned room, Side of the send side back, on sending the next time, on to send back, next to send back to the four air distribution are more appropriate. But the better Side of the send side back and on to send back on the air current forms of organization.Keywords:Airflow-organizing;Numerical simulation; Turbulencemodel;Temperature field;Velocity field.目次1引言 (1)1.1 研究的背景及意义 (1)1.2 国内外的研究成果 (1)1.3 本文的主要内容和工作 (2)2空调房间的气流组织形式 (3)2.1气流组织的介绍 (3)2.2常用的气流组织形式 (3)2.2.1侧送侧回 (4)2.2.2上送下回 (4)2.2.3上送上回 (4)2.2.4 下送上回 (5)3 气流组织和室内舒适性的评价指标 (5)3.1 技术指标 (5)3.2 经济性指标 (7)3.3 适性空调室内空气计算参数 (8)4 空调房间的数值模拟过程 (8)4.1 物理模型的建立 (8)4.2网格的划分 (11)4.3数学模型 (11)4.4在Fluent里的参数 (13)4.5解算结果及后处理 (14)5 数值模拟结果分析 (15)5.1侧送侧回的结果及分析 (15)5.2 异侧下送上回的结果及分析 (17)5.3上送上回的结果及分析 (19)5.4上送下回的结果及分析 (20)结论 (22)参考文献 (23)致谢 (25)1 引言1.1 研究的背景及意义随着经济的发展和科技的进步,人们的物质生活水平不断提高,空调的使用越来越普及,人们对居住和工作环境的要求也越来越高,因此对通风空调技术也提出了更高的要求。
电子计算机机房空调系统气流组织优化设计摘要:本文着重研究电子计算机机房空调系统气流组织优化设计的重要性和方法。
通过仿真和实验相结合的优化流程,本研究旨在改善空气流动分布、提高散热效果、降低能耗,以确保计算机设备的正常运行和可靠性。
通过优化设计,可以提供更好的工作环境,同时为节能减排做出积极贡献。
关键词:空调系统气流组织;问题的识别;优化设计方法引言:随着电子计算机的普及和发展,计算机机房的规模和设备数量持续增加。
在这些机房中,空调系统的设计和运行对于保障计算机设备的正常工作和稳定性至关重要。
然而,由于机房内部复杂的气流组织和散热需求,传统的空调系统往往无法满足需求。
因此,针对电子计算机机房空调系统气流组织优化设计的研究变得尤为重要。
本文将介绍一种基于仿真和实验相结合的优化流程,以改善空气流动分布、提高散热效果、降低能耗,从而为电子计算机机房提供更好的工作环境,同时为节能减排做出积极贡献。
一、空调系统气流组织的基本原理和参数1.1空调系统的工作原理空调系统的工作原理是通过循环流动的制冷剂来实现热量的传递和调节。
首先,在蒸发器中,制冷剂吸收热量,从而使室内空气的温度降低。
然后,制冷剂经过压缩机被压缩成高压高温气体,并通过冷凝器散发热量,使制冷剂重新变成液态。
此时,热量被排出室外。
最后,制冷剂通过膨胀阀降压,再次进入蒸发器,循环往复。
空调系统的工作原理基于热力学和传热学原理,通过控制制冷剂的压缩、蒸发、冷凝和膨胀过程,实现对室内温度的调节和控制。
同时,空调系统还通过风扇和空气流动系统将冷/热空气均匀分布到室内,以提供舒适的室内环境。
1.2气流组织的影响因素气流组织是指空气在室内的流动方式和路径。
它对室内舒适度和空调系统的效能有着重要的影响。
以下是影响气流组织的几个因素:(1)室内布局:室内的隔墙、家具、设备等物体会阻挡气流的自由流动,影响气流组织的畅通程度。
合理的室内布局可以优化气流分布,提高舒适度。
空调房间气流组织数值模拟和优化摘要:气流组织的形式对装有空调的室内的空气品质有着决定性作用,其直接影响着房间内的温度,气流流动速度,区域温差,区域流速以及空调耗能等方面本文主要研究在一个特定环境内,通过改变其送风口,出风口位置,改变气流组织,从中选中最适合该房间的送风方式。
关键词:气流组织送风方式空调系统送风口出风口射流1论著1.1 研究的背景和意义据现有调查资料表明,对于一般上班族在室内活动的时间大约为20个小时。
可以看出,室内空气品质的好坏和人们的工作效率,以及健康状况成正比[1]。
随着科技的发达,空调已经不再是过去仅仅提供生产,工作环境需要的工具了,而是成为了调节室内空气质量重要部分。
经研究发现,气流组织的形式对装有空调的室内的空气品质有着决定性作用,其直接影响着房间内的温度,气流流动速度,区域温差,区域流速以及空调耗能等方面[2-3]。
气流组织被空调系统的送风口送入房间里,与房间内的原有气流发生热量交换后,从房间出风口流出[4].我们研究气流组织,就是为了合理的安排室内的气流结构,使室内气流的温度,速度,湿度等方面满足人们的需要[5]。
影响气流组织的因素有很多,包括进风口/送风口的形状和位置,送风气流组织的形式,热源的大小和位置安排,以及房间的几何因素等[6]。
由于影响气流组织的因素有很多,我们现在只能用实验的经验公式来验证[7]。
1.2 国内外的研究成果国内从上世纪四十年代就开始研究此研究气流组织和房间内温度,流速,压力等方面的关系[7]。
在国内方面,20世纪70年代,马文航教授组织并且指导了国内首例专门正对于小空间空调系统气流组织状况,经过多次的试验和比对,获得了一定的研究成果,为以后研究小空间空调系统气流组织研究奠定了一定的基础。
通过文献(1)的研究得出了不同位置的送风口,出风口在相同的送风条件下对空调房间内温度,气流速度的影响。
由文献(4)可以知道通过研究NO的位置,气流组织和换气速度之间的关系。
空调房间的气流组织策略及实现方法研究现如今,人们对舒适性、健康性要求日益提高,因此有关空调房间气流组织策略及其实现方法的研究越来越受到重视。
空调房间气流组织,简单地说就是为了让房间内保持良好的环境,合理安排空调系统采暖通风和冷却空气。
本文旨在探讨空调房间的气流组织策略,以及采用此策略的实现方法。
从室内空调系统的角度来看,空调房间的气流组织策略可以分为三种:平衡空气、空气分布和空调控制。
首先,平衡空气是指从空调系统中维持一定压力的空气在房间内流动,以实现室内空气的更新。
其次,空气分布是指在室内房间采取合理的配置布局,以求得室内空气的有效分配。
最后,空调控制是指根据室内温度、湿度、环境等参数,调整适当的空调系统的运行模式,以实现舒适的空调环境。
实现以上提到的空调房间气流组织策略,有多种不同的实现方法可以采用。
首先,采用墙壁隔断和风口安装技术,空调系统中的空气可以更好地流动在房间内,使室内有恒定的空气流量。
其次,在空调系统通风分支管线上,可以采用涡扇片分流器或轴流风机,以实现更好的空气分布。
最后,空调控制方面,可以利用自动温控器和智能温控系统等来调节空调系统的运行模式,为室内提供舒适的空调效果。
以上便是关于空调房间的气流组织策略及其实现方法的研究。
采用正确的技术,可以更有效地解决室内空气分布和控制问题,有助于室内提供舒适的空调环境。
未来,有关空调房间气流组织策略及其实现方法的研究还有待进一步探索和阐述,以促进更多有效的空调技术应用。
综上所述,本文着重讨论了空调房间气流组织策略及其实现方法,包括平衡空气、空气分布和空调控制三个重要方面,以及采用墙壁隔断和风口安装技术、涡扇片分流器或轴流风机等来实现空调房间气流组织策略的各种实现方法。
未来,仍有待进一步探索和阐述,以促进更多有效的空调技术应用。
空调通风系统组织施工设计方案及对策1. 系统设计方案1.1 空调系统设计空调系统是整个空调通风系统的核心。
设计空调系统需要考虑以下因素:•机型选择:考虑到施工现场的具体情况,需要选择适合现场的空调机型,例如风量大小、制冷能力等。
•取、送风系统的设计:需要考虑送风口和回风口的数量、位置、高度和面积,要保证空气流通通畅。
•空气过滤系统的设计:需要考虑空气过滤器的滤网厚度和过滤效率,以保证空气的净化程度。
•防冻保护系统的设计:在冬季低温环境下,需要考虑防止空调机组的冻结,需要设计防冻保护系统。
1.2 通风系统设计通风系统设计需要考虑施工现场的具体情况,包括:•通风管道的设计:需要考虑通风管道的长度、直径、连接方式等,以保证通风效果。
•排风系统的设计:需要设计好排风系统的位置、数量和大小,以排出室内污浊空气,保证室内空气清新。
•通风口的设计:需要设计通风口的数量、位置和大小,以保证室内外空气的流通畅通。
•回风系统的设计:需要考虑回风系统的位置、大小和数量,以保证室内两侧的空气流通通畅。
2. 实施方案2.1 施工流程•现场勘察:在开始施工前需要进行现场勘察,以确定施工设计的具体方案。
•施工准备:安装必要的施工设备和工具,准备材料和工程图纸等。
•管道及设备安装:按照设计方案进行通风管道和空调设备的安装,保证其位置和角度合理。
•接电调试:先进行电气安装,并对系统进行运行测试,确保其正常运转。
•测试验收:系统安装完毕后,进行测试验收,必要时要进行调整和维护。
2.2 施工组织•制定施工计划:根据设计方案制定具体的施工计划,明确各项工作任务与进度安排。
•确定施工队伍:根据任务需要确定施工队伍及其职责,按照人员技术等级安排工作。
•分解任务:根据不同岗位的需要,对任务进行分解,确保任务顺畅高效地完成。
•设立专业组:根据施工计划需求,按照机电、水电等组别划分施工队伍,确保各项任务独立组织。
•安全预防措施:在施工过程中,根据施工现场的具体情况,采取必要的安全预防措施,确保施工人员的人身安全。
空调房间的气流组织策略及实现方法研究空调房间的气流组织策略及实现方法研究现代建筑物的空调设计,不仅要求能够提供良好的舒适的室内环境,而且还要求能够有效的传输气流,来提供空气循环和照明的服务。
空调系统为提供室内舒适环境,需要充分考虑室内气流的组织策略和实现方法。
所以,研究如何组织空气流动策略及其实现方法,对于空调房间的气流传输效果,至关重要。
首先,要考虑空气流动的组织策略。
空调房间内,空气也需要按照合理的方向流动,且流动方向必须正确,以避免空气中污染物穿插混合,并能有效传输热量和湿度,以满足人们对室内舒适性的需求。
常见的空气流动组织策略有"蒙太奇"、"逆流式"和"分层逐层"等等。
其次,要考虑实现空气流动策略的实现方法。
空气流动策略的实现,一般要使用空调控制系统来控制空气流动,通常利用控制系统中的风机、空调送风口、风道引导装置、风排等,控制空调房间内的流量和温度分布,整合室内的温度空气流动,达到舒适的室内环境。
再次,应考虑的是空气的流动形式。
这里指的是空调房间内的气流流动。
一般而言,空调房间内的气流流动应该顺着墙壁上放置的空调送风口,并利用空调风道引导装置来导流,从而有效控制空气流向,达到预期的空调效果。
最后,要考虑的是空调房间空气流动的速度和效率。
空气流动速度和效率是空调房间气流传输效果的重要指标,其大小直接影响空调房间气流传输效果。
此外,空气流速过大可能会破坏室内的空气流动平衡,导致舒适度下降,因此,需要根据气流传输效果来调整适当的空气流速。
综上所述,空调房间的气流传输效果,取决于空气的组织策略、实现方法和流动形式,以及恰当的空调房间空气流速,因此,在设计空调房间的气流组织策略及实现方法时,必须考虑这些因素,以保证空调房间气流传输效果。
机房空调系统气流组织优化设计研究摘要:当前,机房空调系统还存在气流组织能力比较弱的问题,导致设备不能连续性运行,影响了机房的环境安全。
基于此,本文分析机房空调系统气流组织优化设计,模拟机房的气流组织环境,对风速进行预处理,为提升机房空调的散热效果提供参考。
关键词:计算机机房;空调系统;气流组织优化引言:当前,机房空调系统存在很多问题,例如,空气的质量比较差,空气洁净度达不到规定的要求,空调系统的气流组织状态也比较差,影响机房空调系统的运行。
对空调系统气流组织进行优化设计,能够改善机房空调气流组织存在的问题,对保证设备运行具有重要的意义。
一、建立机房空调系统模型及预处理风速条件(一)机房空调系统模型本文对计算机机房空调系统气流组织进行优化和设计,使用的是Gambit软件,对机房空调系统进行模拟。
一般来说,大部分的机房通过侧面进行气流送风,在顶部进行气流回风。
空调通常安装在天花板的内部。
空调的送风孔尺寸为850mm*150mm。
回风出口尺寸一般设置为450mm*150mm。
空调的送风量是725m3\h。
结合空调的实际运行情况,可以对额定气流送风量的大小进行相应的调节。
将新风口的大小设置为125mm * 125mm,新风量是105m3\h。
一般来说,计算机机房的高度是3.85m,所以,模型的底部高度为2.75m。
(二)预处理风速条件建立好机房空调系统的模型之后,针对不同的风口尺寸以及风量,进行风速的计算,然后对空调的风速进行预处理。
如果空调的热量释放较多时,空调系统的风速要求也会相应的提升。
通常使用离散的计算方式,得到风速大小之后,设置为不同的网格结构,对不同网格的位置进行加密处理,保证网格的大小,并对网格的质量进行计算,从而得到方程。
该方程可用于获得机房空气元素的质量增量。
屋顶和墙都是绝热边界,用于模拟机房的气流消耗情况,可以调整水平气流的速度矢量。
当机房内的气流从空调的天花板风盘上吹出来时,气流会有一定的影响,所以气流会向下流动。
空调系统施工方案优化空调系统布局和安装提高效能空调系统在现代建筑中扮演着至关重要的角色,为办公室、商业设施和住宅等提供舒适的室内环境。
为了进一步提高空调系统的效能,我们需要优化空调系统的布局和安装。
本文将针对此问题提出一些建议,并讨论它们的优势和实施方法。
一、优化空调系统布局1. 考虑室内布局在设计室内空调系统时,我们首先需要考虑室内的布局。
合理规划空调设备的位置和数量,以确保室内的空气流动均匀和舒适。
我们应该避免将空调设备安装在狭窄的区域或阻碍空气流动的地方,例如在家具后面或靠近墙角。
2. 考虑冷气出口的位置冷气出口的位置对于空调系统的效能至关重要。
出口应该分布在整个室内,以确保空调系统能够均匀地分发冷气。
我们可以根据实际情况,在房间的不同区域安装多个冷气出口,并调整出风口的角度,以适应不同的需要。
3. 考虑通风系统通风系统在优化空调系统布局中也起着重要的作用。
通过增加通风口的数量和位置,我们可以有效地改善空调系统的效能。
在设计时,我们应该将通风口安排在距离冷气出口适当的位置,以便实现空气循环和均匀分配。
二、优化空调系统安装1. 确保正确安装设备正确的空调设备安装是提高整个系统效能的关键。
在安装过程中,我们应该确保设备与室内的连接牢固,空调系统的管道布局合理。
通过严格按照制造商的安装指导和相关规范来进行操作,我们可以避免不必要的漏气和能量浪费。
2. 定期维护和保养定期维护和保养对于保持空调系统的高效运行非常重要。
我们应该定期清洁和更换过滤器,确保空调系统内部的清洁,并检查运行中的设备是否存在故障。
定期维护和保养可以延长设备的寿命,减少能源消耗,并提供更好的室内空气质量。
3. 使用智能控制系统智能控制系统可以帮助我们更好地管理和控制空调系统。
通过使用温度和湿度传感器,我们可以根据实际需求调整空调系统的运行,以提高效率和节省能源。
此外,智能控制系统还可以通过远程访问,提供实时的能耗数据和故障报告,有助于及时进行修复和优化。
电子计算机机房空调系统气流组织优化设计山东淄博 256400摘要:现阶段,我国电子计算机机房的空调系统普遍存在一定的缺陷。
在经济建设事业快速发展的趋势下,各个企业和事业单位逐渐建立了电子计算机机房。
首先,根据空调系统的尺寸和风量参数,建立机房空调系统模型;然后,模拟机房气流组织环境,预处理空调系统的风速条件;最后,计算电子计算机机房负荷,选择匹配的风机,保证空调循环水在较短时间内的冷却循环。
实验证明,此种气流组织优化方法的出风速度不均匀系数、进风温度不均匀系数等指标均小于传统气流组织方法,送风的均匀性更好,能够有效地提高机房内的散热效果。
关键词:电子计算机机房;空调系统;气流组织;冷却循环引言在经济建设事业快速发展的趋势下,各个企业和事业单位逐渐建立了电子计算机机房。
电子计算机机房空调系统与传统建筑的空调系统存在一定的差异,传统建筑的空调系统消耗功率较低,气流组织循环的效果较好,具有较高的安全性与可靠性;而电子计算机机房空调系统为了保证计算机设备能够稳定地运行,需要及时将设备产生的热量散发出去,为计算机设备提供恒温恒湿的运行环境。
电子计算机设备的发热量较大,产生的能耗较多,对于设备运行环境的洁净度要求较高;而传统的计算机机房空调系统的气流组织能力较弱,不能保证机房空气的湿度,组织送风与回风温度差距较大,不利于电子计算机设备的连续运行。
1数学模型数据机房的温热环境仿真模拟所需的数学模型,采用普渡大学陈清焰教授提出的零方程模型。
所谓零方程模型是指不需要微分方程,而是用代数关系式把湍流粘性系数与时均值联系起来的模型。
零方程模型相对双方程κ-ε湍流模型处理室内问题更容易收敛,并节约计算资源。
采用有限体积法作为离散方法,为了简化问题做以下假设。
(1)室内空气流低速流动,可视为不可压缩流体且符合Bossinesq假设。
(2)流动为稳态流动。
(3)室内空气为辐射透明介质。
(4)不考虑机房屋面的影响。
(5)不考虑漏风影响,认为数据机房气密性良好。
空调气流组织设计方案的优化与实施
北京工业大学奥运会羽毛球场馆
空调气流组织设计方案优化与实施
北京工业大学杨英霞陈超任明亮果海凤
中铁建设集团有限公司倪真贾学斌余振飞
摘要:北京工业大学的羽毛球场馆是北京奥运会的新建场馆之一,由于羽毛球比赛场地对风速要求非常高,要求地面以上9米区域内的风速不大于0.2m/s。
为此,本文利用计算流体力学技术(CFD),对场馆内设计工况下的气流组织进行了预测,根据计算结果,对有可能影响场馆内气流组织的观众席座椅下的结构风腔内的送风方式进行了优化设计,提出了相应的修改方案。
现场实测结果表明,比赛场地的速度场达到设计要求,满足羽毛球比赛场地风速不大于0.2m/s的要求。
关键词:奥运会羽毛球场馆;0.2m/s风速;气流组织;方案优化;实施
1 工程概况
羽毛球比赛属于小球比赛,场馆的空调设计不但要满足温湿度的要求,更重要的是必须满足比赛场地对风速要求。
根据相关设计规范及标准的要求,比赛场地地面以上9米区域内,风速不得大于0.2m/s[1],这就
给空调系统设计及其运行提出了很大的难题。
当前国内外大多数羽毛球场馆的做法是,比赛时将空调系统关掉,以防影响比赛。
北京工业大学羽毛球场馆(图1)是为北京奥运会而建设的室内体育场,主要功能是羽毛球与艺术体操用体育馆,总建筑面积24383m2,空调面积 0 m2。
比赛大厅是体育馆的核心,包括比赛场地和观众区,观众区围绕比赛场地四周布置,分东、南、西、北四个区域,共设有7508个观众席位,其中固定席位5480个,活动席位2028个。
a)场馆外立面图 b)场馆内实景
图1 北京工业大学羽毛球场馆
1.1比赛大厅空调设计参数
表1所示的是比赛大厅的比赛区和观众席的空调设计参数。
表1 温、湿度设计参数
房间名称
夏季冬季
温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%)
比赛区26 60 18 ≥30
观众席25 60 18 ≥30
1.2空调方式
空调设计方式为全空气式二次回风系统,观众席座椅下送风,上侧回风。
即,整个场馆分东、南、西、北四个区域,分别由12台组合式空调
机组将处理好的空气经过风道系统送至四个区域观众席位下的结构风腔,利用结构风腔的静压箱作用(各区的结构风腔彼此独立),并在结构风腔上面的观众席位下开设了9100个风口,并利用可调节旋流风口送风。
回风口设在场馆四周的中间层(8.47m)和上层(13.03m)。
图2为场馆内气流组织设计示意图。
观众席采用座椅下旋流风口送风,集中回风。
比赛场地空调经过座位送风气流的涌流,来达到空调降温的目的。
由图可见,结构风腔设计是否合理,是否真正能起到静压箱的作用,是确保场馆内气流组织达到设计要求的重要影响因素。
a)南、北区观众席送风气流组织示意图 b)东、西区观众席送风
气流组织示意图
图2 比赛大厅气流组织示意图
2 比赛大厅气流组织数值模拟与分析
比赛大厅是体育馆的核心部分,也是空调作用的重点。
而比赛大厅的气流组织处理,是实现大厅人工环境要求的最主要手段。
为了考察空调系统设计的气流组织能否实现,本文利用计算流体力学技术(CFD),对场馆内设计工况下的气流组织进行了数值计算。
并对可能存在的问题进
行了分析。
2.1数学物理模型
采用CFD 计算软件PHOENICS( )进行计算,湍流模型采用标准的ε-k 模型。
控制方程包括连续性方程、动量方程、能量方程及k 、ε方程与t η式。
通
用的控制方程为:()()φφφφρρφS grad U div t
=Γ-+∂∂ (1)
式中,φ为通用变量,代表u ,v ,w ,k ,ε,T 等求解变量;ρ为密度;U 为速度矢量;φΓ为广义扩散系数;φS 为广义源项。
湍流粘性系数ερημ2k c t =
(2)
对控制方程离散求解时采用有限容积法,动量方程采用交错网格,扩散项的离散采用迎风与中心相结合的一阶精度混合格式(Hybrid
Scheme),解方程的方法为SMPLE 算法。
考虑到比赛大厅基本上是对称结构,为简化计算,仅计算大厅的1/4区域的速度场、温度场。
计算区域及其物理模型如图3所示。
2.2计算条件
(1)按分层空调考虑,非空调区域(顶棚)温度设为42℃,其余壁面设为绝热边界条件;。