999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

送風速度對夏熱冬冷地區辦公室供暖效果的影響

2014-09-17 03:10:10王時雨亢燕銘
東華大學學報(自然科學版) 2014年4期

王時雨,亢燕銘,鐘 珂

(東華大學 環境科學與工程學院,上海 201620)

送風速度對夏熱冬冷地區辦公室供暖效果的影響

王時雨,亢燕銘,鐘 珂

(東華大學 環境科學與工程學院,上海 201620)

夏熱冬冷地區在空調系統設計中一般以夏季工況為主,故可能造成冬季供暖能耗浪費且室內溫度無法滿足人體熱舒適要求.針對上海一實際辦公室在不同送風速度下對冬季室內熱環境進行了實測.實測結果表明:夏熱冬冷地區建筑窗墻面積比過大和送風參數的不當設置,使送風熱量難以到達人員所在空間,導致室內上部與下部空間溫差過大和加熱過程中存在能源浪費.盡管提高送風速度不能徹底解決人體頭-足溫差過大的問題,但可以減小因溫度分布不均勻造成的熱負荷增加量,改善人體熱舒適和實現節能效應.

夏熱冬冷地區;室內熱環境;送風速度;節能效應

夏熱冬冷地區冬季室內熱環境的舒適性通常通過熱風集中供暖方式來保證.相對于北方地區,夏熱冬冷地區的夏季漫長炎熱,但冬季時間較短.因此,空調系統設計以夏季供冷要求為主,冬季用同一系統供熱時,熱風供暖的效果往往沒有充分考慮.由于夏熱冬冷地區建筑的重要特征是窗墻面積比遠大于北方建筑[1-2],使得冬季空調送風設計中的缺陷被放大的可能性增加.在上海地區某些辦公室甚至出現冬季開吊扇,以便將聚集在頂棚附近的熱空氣輸送到房間下部工作區的情形.

冬季送入室內的熱空氣在浮力作用下將上浮,導致室內上下部區域的溫差最高達6℃左右[3].房間上部氣溫過高不僅嚴重影響人體熱舒適和熱風能量利用率[4],也會因室內外溫差過大而增加房間熱負荷,從而導致供暖能量的浪費.即使在無設計缺陷的熱風供暖房間,如何降低室內上下空間的空氣溫差通常也是設計難點之一.文獻[5]在相同能耗條件下,研究了房間尺寸和墻面溫度等因素對熱風供暖氣流流動的影響和提高房間下部區域溫度的方法.文獻[6]研究了通過空氣循環將聚集在頂棚下方的熱空氣輸送到工作區的途徑.

為滿足辦公室使用時間靈活性的要求,大多數辦公室的空調系統都采用風機盤管送風.這種情況下,通過控制室內壁面溫度[3,5]和氣流循環路線[6]來引導熱氣流進入房間下部空間的可能性就大大降低.因此,在使用風機盤管的房間內,適當的送風參數是空調熱風能夠到達房間下部空間的保證.為此,本文在不同送風速度下,對上海地區某辦公樓的室內熱環境進行了實測,并分析了室內不合理熱環境形成的原因,以便為改善夏熱冬冷地區室內熱環境、降低冬季室內熱風供暖能耗提供參考依據.

1 實測房間選取與測點布置

實測所選的上海地區某辦公樓在冬季供暖期間,送風方式為上供上回.工作時段,通常打開房間的吊扇加強對流,以提高下部人員工作區的空氣溫度.為分析形成上熱下冷現象的空調系統可能存在的設計缺陷,本文在冬季供暖期間,對其中一個房間的室內熱環境進行實測,分別測量不同送風參數下室內空氣溫度分布,以分析送風參數對室內熱環境的影響.

所選辦公室為中間樓層、中間位置北向房間,房間尺寸為5.4m×3.6m×3.8m(長×寬×高),如圖1所示.圖1(a)為北側辦公室側視剖面圖,北墻為外墻(圖1(a)右側墻).被測房間采用風機盤管側送風,送風口百葉處于水平狀態.房間北側有大面積的玻璃窗和玻璃門.室內有一人長期辦公,室內人員間歇性活動并正常出入辦公室.

實測時,在辦公室內共布置14個測點,測點位置如圖1所示.圖1(a)所示各測點均布置在辦公室的中軸線上,測點1~6測定垂直方向溫度梯度;測點7,5,8和9測定水平方向溫度分布,4個測點的布點高度均為0.8m,即一般情況下人員靜坐時的高度.測點12~14為輔助測點,測點10和11分別測定送風溫度和回風溫度.采用825-T2型紅外溫度儀實測房間墻面溫度,每間隔1h測量墻面中間位置和靠近角落的4個點(距離墻邊各1m)的溫度,然后取其平均值作為墻面溫度.采用Humlog-20型溫濕度儀測量空氣溫度,量程為-20~50℃,精度為±0.3℃,溫度分辨率為0.1℃,采樣記錄數據的時間間隔為1min.采用TSI公司9535型風速儀測量風口風速,量程為0~30m/s,精度為±3%,風速分辨率為0.01m/s.

圖1 實測房間與測量點位置示意圖(單位:m)Fig.1 Schematic diagram of the test room and sampling point arrangement(unit:m)

實測過程中,風機盤管輸入功率不變,通過改變送風口的面積來改變送風速度,同時,調整回風口的面積來保證每個工況的通風阻力基本恒定.試驗準備階段已將送風口、回風口分成等面積的5份,用硬紙板封住部分風口以控制和調節送風速度,如圖2所示.

圖2 風口面積調整示意圖Fig.2 Adjustment of the inlet/outlet area

供暖初期,室內空氣溫度未穩定時,四周壁面,特別是落地窗表面的輻射作用影響很大.為避免壁面輻射熱對實測的干擾,每個工況的持續時間為大樓供暖時間(8:30—19:00),并在實測前(8:10)開啟吊扇和房間門,使室內空氣混合均勻并保持在15℃左右(即圖1中測點1~6的平均值)時開始測量,同時在熱風供暖停止之前(18:00)開啟吊扇,混合室內空氣,獲得室內平均溫度.

2 實測結果與分析

針對表1所示的4種工況,在所選辦公室內進行實測.A,B,C代表的3種工況送風量基本相同,D工況由于送風口部位擋住了送風射流,產生了較大阻力,故送風量明顯小于其他工況.

表1 實測工況的主要參數Table 1 Main parameters for different test conditions

2.1 室內溫度的時間與空間分布

圖3為工況A的溫度測量結果.由圖3可知,所有高度的測點都在9:00左右開始達到基本穩定狀態.但不同高度測點的溫度曲線隨時間的增長幅度不同,高度越大的測點溫度上升幅度越大.在實測工作即將結束時,即18:10開啟吊扇,混合室內空氣,此時不同高度測點的溫差迅速減小,至18:30左右溫度趨于一致.再次關閉風扇后,不同高度測點溫差重新變大,可見空氣熱浮力作用非常顯著.由表1可知,各工況的送風與回風溫差都在20℃左右,大溫差形成的熱浮力使得每種工況都表現出上述特征.

圖3 不同高度處空氣溫度隨時間變化曲線Fig.3 Variations of air temperature with time at different height

圖4為工況A中墻面溫度隨著時間變化的實測結果.圖4的結果表明,自上午測量開始,墻面溫度基本呈上升趨勢,只有北墻溫度受室外環境影響較大,在16:30后溫度略微降低.

圖4 實測房間內側墻面溫度隨時間變化曲線Fig.4 Variations of the wall temperature with time in the test room

由圖3還可以看到,室內空氣迅速升溫達到熱平衡后,溫度開始緩慢上升.設房間最上部的測點溫度達到最大值的90%后為穩定狀態,并對穩定期間的溫度數據取平均值.每種工況的全室平均溫度不完全相同,為便于比較,需要將溫度無量綱化處理.

由于不同工況時溫度水平分布的最大值出現在相同位置,本文將各個測點的溫度除以同一工況中的溫度最大值定義為無量綱溫度.圖5為不同工況時無量綱溫度的水平分布曲線.可以看到,所有送風速度下,外窗和門附近的氣溫都明顯低于房間中心位置的溫度.門附近區域溫度較低是由人員出入時的冷風滲入所致.由圖5可知,當送風速度提高到3.2m/s(對應工況B)以上時,送風速度對門附近的氣溫基本無影響.外窗附近區域氣溫較低的原因是溫度過低的玻璃表面通過對流換熱冷卻附近空氣,繼而冷空氣下沉至地面,造成該區域溫度偏低.由圖5還可知,隨著送風速度提高,外窗附近的空氣溫度明顯提高,在送風速度較大的工況D,甚至出現了近窗處溫度高于近門處的情況,表明較大的送風速度可以克服玻璃窗冷表面對室內熱舒適的不利影響,形成相對均勻的溫度水平分布.

圖5 不同工況下水平方向各測點的無量綱溫度Fig.5 Dimensionless temperatures of horizontal test points under different operating conditions

類似地分析各工況下溫度的垂直分布特征.由于不同工況的溫度最小值出現位置相同,所以將各個測點的溫度除以該工況對應的溫度最小值,得到無量綱溫度隨高度變化的曲線,如圖6所示.

圖6 不同工況下高度方向各測點的無量綱溫度Fig.6 Dimensionless temperatures of vertical test points under different operating conditions

圖6表明,送風速度越大,高度方向的無量綱溫度梯度越小.這說明增大送風速度,有利于送風熱量進入房間下部空間,從而有效改善人員工作區熱環境.

為了分析送風速度對室內溫度隨時間變化規律的影響,定義空氣溫度隨時間的變化速率ε為式中:Δt為每Δτ時間間隔的溫度變化,℃;Δτ為時間間隔,本文中取0.5h;ts為送風溫度,℃;to為房間初始溫度,℃.將室內空間按高度分為兩個區域,即2m高度以下的區域(工作區)和2m以上空間(非工作區).圖7給出了工作區和非工作區ε的變化曲線.

圖7 工作區與非工作區空氣平均溫度隨時間變化規律Fig.7 Variations of averaged air temperatures in occupied and unoccupied spaces

從圖7(a)可以看出,工作區空氣的升溫速率ε很小,而圖7(b)的曲線表明,房間上部空間溫度的上升速率很大,說明供暖開始后2h內,送風熱量主要用于加熱房間上部空間,對人體活動空間的貢獻很小.由圖7(a)和7(b)還可以看到,送風量相近而送風速度不同的4種工況對應的ε值基本相同,表明室內空氣溫度上升速率僅與送風量有關,不會受送風速度的影響.

2.2 室內熱環境和能量利用率

由圖3~7可以看到,熱風供暖房間室內氣溫呈下低上高分布.顯然,人體的頭-足溫差過大,會影響到人體的熱舒適性.設人員頭部高度為1.8m,腳踝部溫度取地面附近空氣溫度.不同工況時頭部與腳部的空氣溫度差值如圖8所示.

圖8 不同工況時頭-足溫差的對比Fig.8 Comparison of temperature difference between head and feet under different operating conditions

圖8表明,盡管每種工況的送風量基本相同,但不同送風速度對應的頭足溫差有明顯區別.送風速度越大,人體頭-足溫差越小,對應的熱舒適性越好.原因是較大的送風速度有利于減弱浮力對氣流軌跡的干擾,熱風更容易進入工作區.另外,由圖8還可知,即使在送風速度高達6.4m/s的工況D下,頭-足溫差也超過4℃,即不能滿足相關設計標準中建議的人體熱舒適允許的最大限值[7].這說明在本文實測空調系統的送-回風溫差條件下,增大送風速度雖可以緩解溫度分布不均勻導致的不舒適,但并不能完全解決問題.

供暖的目的是保證工作區氣溫滿足人體熱舒適的要求,非工作區氣溫過高不僅無益于人體熱舒適,還會因室內外溫差過大,造成供暖能耗增加.為便于比較,將上述4種工況的工作區平均溫度、室內平均溫度和非工作區平均溫度,分別除以同一工況的非工作區平均溫度來重新定義無量綱溫度,結果如表2所示.

表2 室內不同高度處的無量綱溫度對比Table 2 Comparisons of dimensionless temperatures in zones at different height

從表2可以看出,4種工況下的工作區平均溫度均低于室內平均溫度和非工作區平均溫度,說明熱風供暖的大部分熱量都消耗在房間上部的非工作區.由表2還可以發現,送風速度越高,工作區與非工作區平均溫度的差值越小,表明隨著送風速度增大,分配給工作區的熱量比例增加,能量浪費程度減小.

盡管本文實測房間通過鄰室隔墻和外墻均有熱損失,但外墻(北墻)玻璃窗占墻面積的82%,顯然是房間熱負荷的主要來源.非工作區通過外墻的能量損失Qr可以表示為

式中:tr為非工作區平均氣溫,℃;te為室外氣溫,℃;K為北墻平均傳熱系數,本文中K取4.12W/(m2·K);Fr為非工作區的墻體面積,m2.

理想的供暖效果是室內氣溫均勻,即非工作區氣溫等于工作區氣溫.因此,理想情況下房間非工作區的能量損失Qi為

式中:ti為理想情況下室內氣溫,即工作區氣溫,℃.于是,由于室內溫度下低上高的分布特征而增加的熱負荷ΔQ為

故單位建筑面積熱負荷(熱負荷指標)的增加量Δq為

式中:A為房間建筑面積,m2.

根據式(5)和實測數據,可以得到不同送風速度時,由于上部溫度過高造成的熱負荷指標增加量,結果如表3所示.

表3 房間增加的熱負荷指標Table 3 Increasement of the index of heat load in the room

從表3可知,熱負荷指標的增加量大致為6~12W/m2,若考慮鄰室傳熱,該數值將更大.由表3還可以看出,送風速度越高,房間增加的熱負荷指標越小.實測房間的熱負荷指標大約為80W/m2,相對于該值,工況A的供暖能耗增加率為15%,而工況D僅7.5%.顯然,對采用風機盤管送風的房間,在風機功率不變的情況下,通過減小送風面積,增加送風速度,可以產生不可忽略的節能效果.

實際中的各種辦公室,可能因為采用的風機盤管型號不同,造成送風速度有所不同.上述多種送風速度的室內熱環境的實測結果涵蓋了大多數風機盤管空調系統的特征.本文研究結果表明,在實測的送風速度范圍內,提高送風速度可以改善室內溫度分布和降低空調能耗,故在新建建筑中可以提高風機盤管的風機功率來增大送風速度.根據本文實測結果,減小送風面積也可以達到相同的目的,并且該措施在新建建筑和已有空調系統中都易于實現.

3 結 語

利用風機盤管空調系統送熱風為辦公室供暖是夏熱冬冷地區常見的供暖方式.由于該地區空調系統設計的常規做法是以夏季供冷為主,兼顧冬季工況,因此,在冬季供暖過程中容易出現室內上下空間中溫度不均勻現象.本文針對某實際空調房間,通過改變送、回風口面積,對相同送風量不同送風速度情況下,冬季室內熱環境和空調系統送、回風溫度逐時變化進行了實測,實測結果表明:

(1)夏熱冬冷地區外窗面積過大,導致室內溫度水平分布很不均勻,近窗處的氣溫明顯低于室內平均溫度.

(2)由于空調系統送風參數范圍的限制,送風攜帶的熱量難以到達房間下部人員活動空間,使室內上部空間與下部空間的溫差遠大于正常供暖房間,這既影響室內熱舒適性,又導致上部空間建筑熱損失增大.本文實測房間常規運行狀態下,熱負荷指標的增加量大于12W/m2,供暖能耗增加率達15%.

(3)在送風量不變的條件下,提高送風速度在一定程度上可以改善室內溫度分布的均勻性,減小因溫度分布不均勻造成的熱負荷增加量,但不能完全解決供暖房間人體頭-足溫差過大等不舒適問題.減小送-回風溫差并適當增加送風量可以改善室內熱環境,但需要在空調系統設計之初就重視冬季供暖問題,而不是僅考慮夏季供冷的要求.

參 考 文 獻

[1]JGJ 26—1995民用建筑節能設計標準(采暖居住居住部分)[S].北京:中國建筑工業出版社,1996.

[2]JGJ 134—2001夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準[S].北京:中國建筑工業出版社,2001.

[3]巴格斯羅夫斯基B H.建筑熱物理學[M].單寄平,譯.北京:中國建筑工業出版社,1988.

[4]李念平.建筑環境學[M].北京:化學工業出版社,2010.

[5]RAHIMI M, AJBAKHSH K. Reducing temperature stratification using heated air recirculation for respectively thermal energy saving[J].Energy and Buildings,2011,43(10):2656-2661.

[6]COSTA J J,OLIVEIRA L A,BLAY D.Turbulent airflow in a room with a two-jet heating-ventilation system:A numerical parametric study[J].Energy and Buildings,2000,32(3):327-343.

[7]ASHRAE.2001ASHRAE handbook:Fundamentals (SI)[M].Atlanta:American Society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc,2001.

Influence of Supply Air Velocity on Office Room Heating in Hot-Summer and Cold-Winter Climatic Zones

WANGShi-yu,KANGYan-ming,ZHONGKe
(School of Environmental Science and Engineering,Donghua University,Shanghai 201620,China)

The set values of the supply air parameters in design of an air-conditioning system mainly meet the requirement of summer indoor thermal environment in hot-summer and cold-winter climatic zones,it may result in the waste of energy for heating while the situation that the indoor temperature can not match the requirements of human thermal comfort in winter.The indoor thermal environment of an office room with different air supply velocity in Shanghai is measured in winter.The results show that it is difficult for the warm air to reach the occupied space due to large window-to-wall ratio and improper ventilation parameters.Therefore,the temperature difference between the upper space and lower space is too large,and an additional energy waste exists during the heating process.Although increasing supply air velocity cannot eliminate the large temperature difference between head and feet,the increased heat load caused by non-uniformly indoor temperature distribution will be decreased.Besides,the requirements of human thermal comfort and energy-saving can also be achieved by increasing supply air velocity.

hot-summer and cold-winter climatic zone;indoor thermal environment;supply air velocity;energy-savingeffect

TU 111.1;TU 834.2

A

1671-0444(2014)04-0491-06

2013-07-12

國家自然科學基金資助項目 (51278094);上海市教委科研創新重點資助項目 (13ZZ054)

王時雨(1992—),男,河南安陽人,碩士研究生,研究方向為建筑通風與室內空氣品質.E-mail:wangsy@mail.dhu.edu.cn

鐘 珂(聯系人),女,教授,E-mail:zhongkeyx@dhu.edu.cn

主站蜘蛛池模板: 尤物精品视频一区二区三区| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 国产精品毛片一区视频播| 亚洲视频二| 青青操国产视频| 国产三级a| 国产日韩欧美精品区性色| 亚洲日韩图片专区第1页| 老熟妇喷水一区二区三区| 日本精品影院| 香蕉99国内自产自拍视频| 国产欧美精品午夜在线播放| 在线日本国产成人免费的| 婷婷五月在线| 99视频在线观看免费| 男人天堂亚洲天堂| 精品天海翼一区二区| 99热这里都是国产精品| 国产sm重味一区二区三区| 无码日韩视频| 午夜精品区| 五月婷婷激情四射| 亚洲成人在线网| 亚洲swag精品自拍一区| 无套av在线| 粉嫩国产白浆在线观看| a毛片在线免费观看| 中文字幕第4页| 日本三级欧美三级| 草草线在成年免费视频2| 久久中文字幕不卡一二区| 四虎精品黑人视频| 伊人久综合| 久久一本日韩精品中文字幕屁孩| 国产精品久线在线观看| 日本在线视频免费| 精品国产成人高清在线| 亚洲综合第一区| 国产精品jizz在线观看软件| 欧美日本中文| 国产偷倩视频| 国产福利一区二区在线观看| 在线国产毛片| 67194亚洲无码| 欧美色综合久久| 亚洲制服中文字幕一区二区| 欧美乱妇高清无乱码免费| 在线高清亚洲精品二区| 成人精品区| 在线精品亚洲一区二区古装| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 欧美成人精品在线| 欧美三級片黃色三級片黃色1| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 色综合五月婷婷| 亚洲综合色吧| 免费 国产 无码久久久| 91久久青青草原精品国产| 毛片在线看网站| 69国产精品视频免费| 天天色天天操综合网| 国产麻豆精品久久一二三| 免费观看国产小粉嫩喷水| 激情无码字幕综合| 久久精品国产999大香线焦| 国产日韩欧美在线视频免费观看| 老司机久久精品视频| 亚洲午夜综合网| 亚洲男女在线| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 国产成人一区| 欧美、日韩、国产综合一区| 成人在线观看一区| 久久男人资源站| 日本精品视频| 久久亚洲高清国产| 精品免费在线视频| 97人人做人人爽香蕉精品| AⅤ色综合久久天堂AV色综合| 一级毛片中文字幕| 国产99在线观看| 中文字幕 日韩 欧美|