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具有上部側(cè)墻開口和頂部開口的大空間建筑室內(nèi)熱環(huán)境特性的比較

2007-03-13 09:37    【  【打印】【我要糾錯(cuò)】

  摘要: 采用CFD數(shù)值模擬和現(xiàn)場實(shí)測的前期研究成果,針對具有上部側(cè)墻開口和屋頂頂部開口兩種上部開口形式的大空間建筑,使用PHOENICS數(shù)值模擬軟件模擬了室內(nèi)采用分層空調(diào)時(shí)各不同噴口高度、上部開口面積及其高度、下部開口面積等幾何結(jié)構(gòu)參數(shù),以及室內(nèi)負(fù)荷、上部開口背壓、上部開口進(jìn)風(fēng)速度等運(yùn)行參數(shù)多種組合工況下的室內(nèi)熱環(huán)境,討論和分析了這兩種上部開口形式工況下垂直溫度分布、空調(diào)區(qū)平均溫度、上部開口排風(fēng)溫度、上部開口排風(fēng)量及室內(nèi)排熱量的差別。

  關(guān)鍵詞: 大空間建筑 室內(nèi)熱環(huán)境 數(shù)值模擬 上部側(cè)墻開口 屋頂頂部開口

  1、引言

  幾乎所有大空間建筑因通風(fēng)和結(jié)構(gòu)的要求上部均設(shè)有開口。上部開口大致有上部側(cè)墻開口和屋頂頂部開口兩種形式。采用分層空調(diào)時(shí),上部開口的形式和位置的不同對空調(diào)能耗和室內(nèi)熱環(huán)境特性的影響亦不盡相同,且差別較明顯。從全年變化的室外氣溫看,除了冬季上部開口排風(fēng)會(huì)增加室內(nèi)負(fù)荷外,夏季或多或少地可以利用上部開口處的高溫排風(fēng)帶走室內(nèi)部分負(fù)荷,過渡季節(jié)則可關(guān)閉空調(diào)系統(tǒng)僅靠自然通風(fēng)排走室內(nèi)負(fù)荷,因此研究大空間建筑分層空調(diào)時(shí)上部開口等諸因素對室內(nèi)熱環(huán)境特性的影響尤為重要。

  本文在開發(fā)和應(yīng)用數(shù)值模擬預(yù)測大空間建筑室內(nèi)溫度場和速度場的研究基礎(chǔ)上[1]~[3],選用目前比較典型的側(cè)噴送風(fēng)方式,并將具有上部側(cè)墻開口或具有頂部開口兩種不同上部開口形式的大空間建筑作為研究對象,以夏季現(xiàn)場實(shí)測工況為分析基礎(chǔ)[4],重點(diǎn)討論了這兩種不同上部開口形式在不同工況下分層空調(diào)時(shí)的室內(nèi)熱環(huán)境特性的區(qū)別。其中在頂部開口的工況模擬中部分借用了側(cè)墻開口工況的實(shí)測結(jié)果。

  2、計(jì)算條件

  2.1 建筑模型

  數(shù)值模擬用某體育館簡化模型。建筑柱型部分直徑68m,高18m,屋頂呈扁球體,凈高為8m,左右兩側(cè)為階梯型觀眾席,室內(nèi)采用中側(cè)送風(fēng),由38個(gè)噴口組成環(huán)形對中噴射,其中28個(gè)短程噴口傾斜12°布置,負(fù)責(zé)觀眾席空調(diào),10個(gè)長程噴口水平布置,負(fù)責(zé)場內(nèi)中央的空調(diào);仫L(fēng)采用以臺(tái)階均勻回風(fēng)為主、側(cè)墻回風(fēng)為輔的方式。模擬主要基礎(chǔ)參數(shù)見表1夏季游樂活動(dòng)實(shí)測日工況[4].上部開口形式分別模擬為上部側(cè)墻開口或屋頂頂部開口。工作區(qū)入室大門及滲透縫隙則模擬為下部開口。

  2.2 數(shù)學(xué)模型及其邊界條件

  夏季現(xiàn)場實(shí)測日工況 送風(fēng)量:34.57kg/s回風(fēng)量:31.31kg/s送風(fēng)溫度:16.5℃ 室外氣溫:36.5℃環(huán)形外走廊平均溫度:32℃下開口進(jìn)風(fēng)溫度:28℃ 日射量:767W/m2人體負(fù)荷:18.1kW照明負(fù)荷:45kW 傳熱系數(shù)/W/(m2K):屋頂:2.75 外墻:2.48內(nèi)墻:2.59 樓板:2.21

  2.3 計(jì)算工況與室內(nèi)熱環(huán)境參數(shù)

  上部側(cè)墻開口影響室內(nèi)熱環(huán)境的主要因素有噴口高度、上部開口面積及其高度、下部開口面積等幾何結(jié)構(gòu)參數(shù),以及室內(nèi)負(fù)荷、上部開口進(jìn)風(fēng)速度等運(yùn)行參數(shù);頂部開口影響室內(nèi)熱環(huán)境的主要因素有噴口高度,上部開口背壓,上下開口面積等。通過模擬計(jì)算對室內(nèi)垂直溫度分布、空調(diào)區(qū)溫度、上部開口排風(fēng)溫度、室內(nèi)通風(fēng)排風(fēng)量及排熱量隨上述因素的變化進(jìn)行分析與討論,以得出上述因素對室內(nèi)熱環(huán)境特性的影響及其規(guī)律。上部側(cè)墻開口與屋頂頂部開口的分析討論分別在文獻(xiàn)[6]和文獻(xiàn)[7]中詳述。本文僅針對這兩種不同上部開口形式下的室內(nèi)熱環(huán)境特性參數(shù)變化的不同之處進(jìn)行分析和闡述。表2列出了本文討論的兩種計(jì)算工況的變化參數(shù)。討論中室內(nèi)垂直溫度分布以比賽內(nèi)場為討論對象。空調(diào)區(qū)溫度為內(nèi)場垂直方向上的空氣平均溫度,并定義不偏離平均溫度1%時(shí)的區(qū)域?yàn)榈葴乜照{(diào)區(qū),其高度為等溫空調(diào)區(qū)高度。室內(nèi)通風(fēng)排熱量為室內(nèi)因上下開口引起的總通風(fēng)排熱量,定義通風(fēng)排熱為正,得熱為負(fù)。室內(nèi)通風(fēng)排熱量是衡量建筑在開口作用下,室內(nèi)自然通風(fēng)總排熱的狀況,它不僅反映了上部開口排熱量的大小,也反映了下部開口進(jìn)風(fēng)帶入室內(nèi)熱量的大小。無論開口結(jié)構(gòu)形式如何變化,建筑開口所引起的室內(nèi)通風(fēng)排熱量越大越好,它是開口節(jié)能性的一個(gè)標(biāo)志。

  3、結(jié)論兩種不同上部開口形式的在計(jì)算工況條件下:

  1) 垂直溫度分布大致相同,但上部側(cè)墻開口時(shí)的垂直溫度高于頂部開口時(shí);

  2) 空調(diào)區(qū)溫度隨噴嘴高度和下開口面積增加均呈上升趨勢,但上部側(cè)墻開口時(shí)明顯高于頂部開口時(shí);

  3) 側(cè)墻開口排風(fēng)溫度隨噴嘴高度影響較為顯著,兩者隨下開口面積變化的規(guī)律趨勢較為一致,其量相當(dāng);

  4) 排風(fēng)量隨下開口面積和噴嘴高度變化的規(guī)律極為相似,前者兩種開口形式呈線性遞增,后者影響不明顯;

  5) 兩者排熱量的變化規(guī)律與排風(fēng)溫度基本相似。

  參考文獻(xiàn)

  1.黃晨,李美玲等。采用第一類邊界條件數(shù)值模擬具有開口的大空間建筑是內(nèi)速度場與溫度場。制冷學(xué)報(bào),2002;92:20-24.

  2.Chen Huang, Meiling Li, Tao Zuo.CFD Analysis of Airflow and Temperature Fields in a Large Space with Openings.4th. International Conference on IAVECB,Changsha,2001.10;269-276.

  3.黃晨,李美玲。大空間建筑室內(nèi)表面溫度對流耦合換熱計(jì)算。上海理工大學(xué)學(xué)報(bào),2001;23(4):322-326.

  4.黃晨,李美玲,鄒志軍,肖學(xué)勤。大空間建筑室內(nèi)熱環(huán)境現(xiàn)場實(shí)測及能耗分析。暖通空調(diào),2000;30(6):52-55.

  5.C.K.G.Lam, K.Bremhorst,A modified form of the k-e model for predicting wall turbulence.ASME J. Fluids Eng., 1981;103:456-460.

  6.Chen Huang, Xin Wang, Jiangang Yang, Wugang Huang .Study of thermal environment characteristics of large space with stratificated air conditioning and openings.2003 International Conference on Energy and the Environment.

延伸閱讀:空間 建筑 室內(nèi)
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