文献对夏季5.5m和8.2m送风口高度及3种不同送风量下室内温度场和速度场等进行试验研究分析。并得到了以下结论 :
(1)从温度场分布来看,当喷口安装高度增加时,分层高度增加导致空调冷负荷增加,在相同送风冷量的情况下,安装高度对室内工作区内的平均温度影响较大。因此可以通过降低送风口高度减少高大空间的空调能耗。
(2)从速度场分布来看,通过对不同安装高度的喷口、不同喷口送风量下的对比,喷口安装高度越高室内风速分布越均匀,同时喷口送风量减少时,室内工作区内的平均风速逐渐降低。
(3)通过风口高度对室内舒适度的影响分析,设计气流组织应当从室内气流分布均匀性和节能量两者综合考虑,对于对室内气流分布均匀性要求不高的大型展览馆、体育场等可以采用降低送风口高度以减少空调系统运行能耗。而对于室内气流组织要求较高的房间,可以适当提高送风口高度并增大送风量降低送风温差以提高室内气流组织分布的均匀性。
德国妥思兄弟责任有限公司研制生产的妥思(Trox)球形射流喷口具有射程远、高效、低噪声、低阻力、安装调节简便、外形美观和结构轻巧等特点,适合于高大空间的空调送风,在国内的某些国际机场候机大厅、国际会展中心等大量公共建筑中都有应用。
该系列喷口的基本构件是沿轴向逐渐缩小的圆形喷嘴,将它直接安装在送风风管上,就成为固定式结构DUK-F型(图4a);将它安装在球形壳体内,就成为手动可调式结构DUK-V型(图4b),其最大调节角度为30°。在手动可调式射流喷口的基础上,配备自动或手动的旋转式执行器,可以远距离地使喷嘴进行上下范围自动调节,借以改变送出气流方向。
该风口在球形壳体上带有圆形短喷嘴,其构造如图2所示。转动风口的球形壳体,可使喷嘴位置呈上下左右变动,从而很方便地改变气流送出方向。同时,还可通过旋转风口上的小旋钮,来调节喷嘴处阀板的开启度,从而达到调整送风量的目的。这种送风口大多用于热车间进行岗位送风,可单独安装在风管末端,也可密集地设置在静压箱下面当下出风口用,适用于对噪声控制不很严格的场所。
如图3所示为另一种形式的球形旋转风口,与前面不同的是,喷嘴长度较长(180~350mm),选择倾斜角可达40°,其射程较远,也可调节送风口风量。该风口适用于高温车间的岗位送风、保龄球场、大厅和体育馆等的空调送风。
喷射式送风口简称喷口,其主要部件是射流喷嘴,通过它将气流喷射出去。最简单的射流喷嘴是直筒型圆形喷口,为获得较长的射程,要求在出风口前有较小的收缩角度。如下图1所示为常见射流喷口(嘴)的形式,其中,图1a为我国应用较多的直线收缩型圆形喷口;图1b为直接安装在风管壁面上的直筒型圆喷口,喷口的长度为直径的2倍以上;图1c为渐缩渐扩圆形喷口,其射程较长;图1d为沿轴向逐渐缩小的圆弧形圆喷口;图1e为两个圆筒型喷口同心套接在一起,内筒可绕轴微微上下(或左右)转动。图1f为两个扁圆形喷口同心套接在一起,内筒可绕轴微微上下(或左右)转动。
提出了送风口相对高度的概念,通过数值模拟软件分析分层空调的气流组织及热舒适性,研究送风口相对高度及换气次数对高大空间分层空调形成的影响,总结出相关数据以指导工程实践。
送风口相对高度及换气次数对分层空调气流组织的影响——提出了送风口相对高度的概念,通过数值模拟软件分析分层空调的气流组织及热舒适性,研究送风口相对高度及换气次数对高大空问分层空调形成的影响,总结出相关数据以指导工程实践。