1绪论
1.1研究意义
然而在自然通风的设计中,一方面热分布系数m(其定义式详见2.2.1节)是需要首先确定的一个重要参数。只有知道了热分布系数,才能确定排风温度,进而计算出进风量,确定开窗面积。另一方面热分布系数体现着通风系统的能量利用状况,其大小变化直接影响到人员停留区域空气品质的优劣。其倒数通风效率专(叮=1/m)定义式的能量表达形式是空调房间总余热Q与工作区负荷Qn之比,德国称之为能量利用系数,它本身表示系统充分利用送风冷量的能力。热分布系数低表明系统处理工作区负荷小,单位质量送风有效除热能力强。所以热分布系数的高低反映着该系统的节能状况。同时,热分布系数表示通风系统移走室内工作区污染物能力的指标,可视为进入空气与室内原有空气混合的程度,它是室内污染物因气流流动与内部污染源互相影响而描绘出的通风效果指标,因此热分布系数的概念提供了评价室内通风系统性能的比较实用的一个工具。在传统的混合空调中,人们以整个空调房间为控制体,而不区分工作区和非工作区(工作区并不等于空调房间,通常是指地面高两米以下人的活动区域或生产区域),从而掩盖了热分布系数对室内污染物浓度的影响。很多研究也表明,室内空气品质的好坏与通风换气的效果息息相关〔291。热分布系数反映了空调系统的有效利用程度,对于评价空调系统,保证工作区的空气品质满足舒适性要求有重要的使用价值。对有温度分层的房间,可以根据热分布系数来计算其工作区负荷,因此,热分布系数还有其特殊意义。
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1.2国内外研究现状
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1.3本文的工作
本文以对教室、会议室抽象出来的一类物理模型为研究对象,由于室外风的风速和风向是经常变化的,不是一个稳定的因素,为了保证自然通风的设计效果,根据采暖通风和空气调节设计规范的规定,在实际计算时仅考虑热压的作用,风压一般不予考虑。所以本文只考虑热压作用下的情况,主要从以下几个方面进行研究:
(l)分析影响自然通风热分布系数的主要因素。
(2)建立适当的网格体系,寻找合适的湍流求解模型,确定比较恰当的边界条件,采用CFD技术对自然通风房间在内扰量作用下对热分布系数进行稳态数值模拟。
(3)对不同因素影响下自然通风热分布系数的变化规律进行分析和总结。
(4)拟合出自然通风热分布系数的无因次关系式。
2热压自然通风的理论机理
2.1热压自然通风原理
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2.2自然通风的相关参数
2.2.1热分布系数
在有强热源的房间内,空气温度沿高度方向的分布是比较复杂的。热源上部的热射流在上升过程中,周围空气不断卷入,热射流的温度逐渐下降。热射流上升至屋顶后,沿四周扩散,一部分由窗户排除,一部分沿四周外墙向下回流,返回工作区或在工作区上部重新卷入热射流。返回工作区的那部分循环气流与从下部窗户流入室内的室外气流混合后,一起进入室内工作区,工作区温度就是这两股气流的混合温度。如果房间总散热量为Q,其中直接散入工作区的那部分热量为mQ,我们把mQ(Q)称为有效余热量,m值称为热分布系数或有效热量系数。
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3湍流计算模型.............................17
3.1湍流模型......................17
3.2湍流模型的比较与选择....................21
4物理模型及数学模型的建立................32
4.1物理模型概况.......................32
4.2数学模型的建立.......................33
6数值模拟结果与分析
6.1温度场
6.1.1温度分布图
现以只有人体散热时窗户阻力系数为0.5房间高度为sm窗地比为0.04人坐满四分之一(f/F=0.25)、人坐满一半(f/F=0.5)和人全坐满(f/F=1)时的情况为例,房间温度场在x,y,z不同方向上的剖面图如图6.1所示。
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7结论及建议
本文通过CFD模拟,对以室内热源为主的自然通风房间的热分布系数进行了分析,得出以下结论:
(l)在进行以室内热源为主的自然通风房间的数值模拟时,在主要关心近壁处流速的研究中,推荐采用可实现k一‘模型;其他工程计算和研究中,推荐采用标准k一二模型,因为它能大体满足计算精度要求,且计算时间也较省。
(2)热分布系数大体上随着房间高度的增加,逐渐减小(即通风效率逐渐增大)。同时还发现,随着房间高度的增加,热分布系数减小的幅度在减小。这说明房间越高,通风效果越好,但当到达一定高度后,通风效果变化不大。
(3)热分布系数大体上随着房间你的增加,逐渐增大(即通风效率逐渐减小)。这说明散热面越大,通风效果越差。
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参考文献(略)