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空調(diào)建筑空氣幕作用范文

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空調(diào)建筑空氣幕作用

不設(shè)空氣幕的空調(diào)建筑大門(mén)在5Pa正壓作用下每平方米面積外泄的冷量相當(dāng)于三百多平方米建筑所耗冷量。因此人員出入頻繁的大門(mén)口要設(shè)計(jì)安裝空氣幕。但相當(dāng)多的空調(diào)建筑空氣幕實(shí)際未能起到應(yīng)有作用。究其原因,從根本上說(shuō),是目前使用的空氣幕設(shè)計(jì)計(jì)算方法不當(dāng)造成的,其中空氣幕作用壓差計(jì)算不當(dāng)是最主要的問(wèn)題??諝饽皇且环N平面射流。平面射流在兩側(cè)壓力不平衡時(shí)產(chǎn)生彎曲,偏向壓力較小一側(cè)。對(duì)空氣幕而言,彎曲達(dá)到一定程度后就失去封閉作用。因而空氣幕必須具有足夠的抗彎能力,以抵抗相應(yīng)的作用壓差。因此,空氣幕作用壓差是空氣幕設(shè)計(jì)后一個(gè)最重要的條件參數(shù),其確定是空氣幕計(jì)算的第一步,也是最重要的一步。但是國(guó)內(nèi)對(duì)于空氣幕總作用壓差空竟由幾部分組成,只計(jì)算某一部分會(huì)有多大誤差,沒(méi)有清楚的認(rèn)識(shí)和明確的把握。目前國(guó)內(nèi)廣泛應(yīng)用的幾種計(jì)算方法,均是計(jì)算單一熱壓或單一風(fēng)壓作用下的空氣幕的,雖然人們已認(rèn)識(shí)到這是不合理的,但是目前還未有成熟的符合我國(guó)實(shí)際情況的方法[1],從而造成空氣幕計(jì)算結(jié)果偏小的后果。為此,有必要對(duì)空調(diào)建筑的空氣幕作用壓差進(jìn)行全面深入的分析,以便正確確定空氣幕作用壓差。

建筑內(nèi)外空氣總作用壓差的形成建立在建筑物空氣質(zhì)量平衡的基礎(chǔ)上。人們?cè)缫颜J(rèn)識(shí)到它與熱壓Δph及風(fēng)壓Δpw有關(guān)。但這并非全部。對(duì)建筑物空氣流動(dòng)的原因進(jìn)行全面分析,可知還有兩項(xiàng)對(duì)總作用壓差有重大影響的部分目前未引起足夠注意。首先是建筑物特別是空調(diào)建筑內(nèi)機(jī)械送風(fēng)和排風(fēng)量不平衡導(dǎo)致的室內(nèi)外空氣壓差,稱(chēng)為機(jī)械壓Δpm,如空調(diào)建筑保持的正壓。其次是建筑物自然滲透發(fā)生變化引起的室內(nèi)外空氣壓差變化,稱(chēng)為平衡壓Δpe。實(shí)際建筑物內(nèi)外交外壓差即部作用壓差Δpz是這四個(gè)因素綜合作用的結(jié)果,可用其代數(shù)和表示,即

Δpz=Δpw+Δph+Δpm-Δpe時(shí)(1)

1風(fēng)壓Δpm

室外空氣以一定速度流動(dòng),碰到建筑物后速度降低轉(zhuǎn)化為靜壓而形成風(fēng)壓Δpw,可用下式表示:

(2)

式中Cw----建筑風(fēng)壓系數(shù),或稱(chēng)空氣動(dòng)力系數(shù),用以表達(dá)動(dòng)壓轉(zhuǎn)化為靜壓的程度;

ρw----室外空氣密度,kg/m3.

vw----室外風(fēng)速,m/s.

Cw是建筑物在風(fēng)場(chǎng)中相對(duì)于風(fēng)向的形狀和方位的函數(shù),在有關(guān)的手冊(cè)和專(zhuān)著中可查到。表1給出了長(zhǎng)方形建筑的風(fēng)壓系

數(shù),可以大致上了解風(fēng)壓系數(shù)的分布情況。室外風(fēng)速vw一般采用國(guó)家建筑氣象參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)中給出的季節(jié)最大頻率和風(fēng)向的數(shù)據(jù),這種數(shù)據(jù)是在地面以上10m高度獲得的。實(shí)際上由于地形、高度和樹(shù)木及其他建筑遮擋的原因,一般建筑表面附近的風(fēng)速往往低于氣象參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)給出的室外風(fēng)速,而10m以上的風(fēng)速則高于此數(shù):

長(zhǎng)方形建筑的風(fēng)壓系數(shù)Cw表1建筑方位垂直偏斜迎風(fēng)面0.950.70側(cè)面-0.4-背風(fēng)面-0.15-0.50

(3)

其中k=0.11~0.14。非高層建筑可不考慮此問(wèn)題。

現(xiàn)有以自然通風(fēng)計(jì)算法為基礎(chǔ)的空氣幕計(jì)算方法認(rèn)為只要不是迎風(fēng)面,為避免復(fù)雜計(jì)算,可忽略風(fēng)壓,僅計(jì)算熱壓引起的空氣流動(dòng)[2]。這種方法對(duì)以增大通風(fēng)量業(yè)排除余熱為目標(biāo)的工業(yè)建筑通風(fēng)是有好處的,因?yàn)樗芗哟笥?jì)算的安全系數(shù)。但對(duì)以減小通過(guò)大門(mén)風(fēng)量為目標(biāo)的空調(diào)建筑空氣幕設(shè)計(jì),是不合適的,因?yàn)椴荒艹浞挚紤]可能的最大壓力,會(huì)造成計(jì)算結(jié)果偏小,使得空過(guò)空氣幕的風(fēng)量增加從而加大冷熱量的消耗。由表1,可知即使不是迎風(fēng)面,風(fēng)壓系數(shù)仍有相當(dāng)數(shù)值。另外,對(duì)于空調(diào)建筑物,由于夏季冷氣的流動(dòng)方向是由內(nèi)而外,背風(fēng)面負(fù)壓加劇這種流動(dòng)。因而空氣幕計(jì)算中不論迎風(fēng)在還是背風(fēng)面,風(fēng)壓都不應(yīng)忽略。

2熱壓Δph

室內(nèi)外空氣溫度不同而產(chǎn)生密度差,使同一高度上承受的氣柱壓力不同,導(dǎo)致空氣從冷側(cè)向熱側(cè)流動(dòng)的壓力稱(chēng)為熱壓。熱壓用以下公式表式:

(4)

(5)

式中Ch----熱壓系數(shù);Ch是建筑物內(nèi)部縱向隔斷狀況的函數(shù)。對(duì)高大廠房之類(lèi)無(wú)內(nèi)部縱向隔斷的場(chǎng)合等于1.0;

各層樓之間的樓梯間和電梯間均有門(mén)隔斷的現(xiàn)代建筑,Ch是等于0.65[3]。

其余根據(jù)內(nèi)部縱向隔斷程度在此區(qū)間取值;

ρc,ρh-----分別是冷、熱側(cè)空氣密度,kg/m3;

H,h-----分別是大門(mén)高度,建筑物最高排風(fēng)點(diǎn)高度,m;

HZ-----空氣幕作用下中和面高度,由地面起算,m;

q,μ-----分別是空氣幕效率和空氣幕作用下大門(mén)的流量系數(shù);

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