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羅漢 李維 陳英杰
南京工業(yè)大學(xué)城市建設(shè)與安全工程學(xué)院
摘要:針對結(jié)露問題提出了頂棚輻射供冷和新風(fēng)聯(lián)合系統(tǒng),并搭建了系統(tǒng)實驗臺。通過驗驗證了該系統(tǒng)不僅能避免輻射頂棚表面結(jié)露,而且該系統(tǒng)的空氣溫濕度和室內(nèi)氣流速度分布均滿足人體的舒適性要求。
關(guān)鍵詞:輻射供冷結(jié)露熱舒適性
The Study of Air Quality under the United Systemof Ceiling Radiant Cooling and Fresh Air
LUO Han, LI Wei, CHEN Yingjie
College ofUrban Construction and Safety Engineering, Nanjing University of Technology
Abstract: An united system of ceiling radiant cooling and fresh air in view of the condensationproblem was proposed,and a scientific laboratory was built for this study. The united system was verified by experiment can not only avoidradiation ceiling surfacecondensation, but the air temperature and humidity and indoor air velocity distribution of this system can also meet the human body comfort.
Keywords: radiant cooling, condensation, heat comfort
0 引言
目前,國內(nèi)外學(xué)者對于輻射供冷系統(tǒng)結(jié)露解決方式的研究主要集中在以下幾個方面:①提出新型的輻射末端設(shè)備,如王晉生[1]用對長波具有高透過率的薄膜包裹冷卻頂板,并在冷卻頂板下表面和薄膜之間保留-真空或空氣夾層。②改善輻射末端設(shè)備控制方式,如楊芳等[2]對小房間金屬輻射吊頂采用定流量,變水溫的控制法以避免結(jié)露。③加入新風(fēng)系統(tǒng)進行室內(nèi)空氣除濕同時承擔(dān)部分冷負(fù)荷,如Mumma[3]指出可以通過獨立新風(fēng)系統(tǒng)(DOAS)來控制結(jié)露;李先中[4]等從理論和實驗方面對置換通風(fēng).地板輻射供冷合空調(diào)系統(tǒng)進行了研究;施穎[5]對輻射供冷與貼附射流復(fù)合空調(diào)系統(tǒng)進行數(shù)值模擬后得出通過合理選擇貼附射流空氣參數(shù),不僅可以避免冷輻射板表面結(jié)露,而且可以將輻射板所承擔(dān)的冷量提高20%以上。
本文提出了一種旨在解決結(jié)露問題的頂棚輻射與上送上回式新風(fēng)聯(lián)合系統(tǒng),并在浙江省溫州市一棟6層辦公建筑中搭建系統(tǒng)實驗臺,旨在研究防結(jié)露措施的可行性以及室內(nèi)的空氣品質(zhì),以期促進輻射制冷模式的推廣。
1 實驗方案
1.1實驗房間
實驗房間坐北朝南,房間尺寸為3.6m x3.6m×2.9m。西墻為內(nèi)墻,所鄰房間為供冷房間;南墻為外墻,嵌一扇2.6mx1.8m的鋁合金單層窗;東墻與北墻為內(nèi)墻,與走廊相鄰;地面為20mm聚苯板保溫層加復(fù)合地板面層。建筑外墻采用240mm空心磚墻加50mm聚苯板保溫層;內(nèi)墻采用200mm空心磚墻加20mm聚苯板保溫層。
1.2輻射頂棚布置方法
輻射頂棚末端結(jié)構(gòu)如圖1所示。其中埋管材料為10mm直徑PP-R管,采用間距100mm U字形敷設(shè)。鋪貼20mm厚聚苯保溫板進行頂棚保溫處理,保溫層嵌木龍骨,并利用膨脹螺栓將木龍骨固定于頂棚基礎(chǔ)層上。PP-R管利用卡扣固定在木龍骨之上,被埋在15mm厚石膏粉填充層中。輻射末端由一臺額定制冷量為2.6—8kW的變頻空氣源熱泵A提供冷水。
1.3新風(fēng)系統(tǒng)布置方法
新風(fēng)系統(tǒng)的冷源采用第二臺額定制冷量為2.6~8kW的變頻空氣源熱泵B,末端設(shè)備采用額定冷量2.3kW的風(fēng)機盤管。并加入一臺額定除濕量為7.6kg/h的工業(yè)除濕機輔助除濕。送回風(fēng)口設(shè)置采用異側(cè)上送上回形式。
1.4測點布置與測試儀器
測點布置與測試儀器詳見表1,測試儀器精度見表2。
2 實驗結(jié)果及分析
實驗時間為2012年8月21日8:00到30日8:00。期間室外溫度在250C到36.70C之間變化,平均溫度為29.40C;室外相對濕度在55.9%到88.9%之間變化,平均相對濕度為77.1%。實驗設(shè)定輻射頂棚平均溫度23℃,新風(fēng)溫度200C,相對濕度70%舊。經(jīng)前期實驗測定,輻射頂棚采用140C供水溫度;在除濕機輔助下新風(fēng)系統(tǒng)供水溫度設(shè)定為10oC,聯(lián)合系統(tǒng)達(dá)到上述設(shè)定參數(shù)值。
選取因日照影響而較易發(fā)生結(jié)露問題的8:00~18:00進行分析。圖2為室內(nèi)2.8m(頂棚表面)處空氣露點溫度Td,室內(nèi)1.1m處空氣露點溫度乃與頂棚最低溫度及頂棚平均溫度的時間變化關(guān)系。由圖可知,從系統(tǒng)啟動至穩(wěn)定頂棚最低溫度及平均溫度均高于室內(nèi)空氣露點溫度。且頂棚處(2.8m處)空氣露點溫度低于室內(nèi)1.1m處空氣露點溫度1℃左右,認(rèn)為異側(cè)上送上回式送風(fēng)在頂棚處形成了冷空氣層,空氣濕度梯度隨高度上升而下降,最終使輻射面結(jié)露風(fēng)險進一步降低。
圖3給出了受日照影響較大的8:00~18:00時段,聯(lián)合系統(tǒng)從啟動至穩(wěn)定階段室內(nèi)溫濕度變化情況。聯(lián)合系統(tǒng)經(jīng)過Ih達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),之后室內(nèi)溫度穩(wěn)定在26~270C,室內(nèi)相對濕度穩(wěn)定在50%~55%。因輻射供冷室內(nèi)設(shè)計溫度宜提高0.5~1.50C,所以室內(nèi)熱濕環(huán)境滿足GB 50736_2012[7]夏季供冷設(shè)計中I級熱舒適度供冷工況要求。在系統(tǒng)初始階段未出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,其原因為初始階段新風(fēng)除濕帶來的室內(nèi)頂棚處空氣露點溫度的下降速率高于輻射頂棚降溫速率,所以認(rèn)為該聯(lián)合系統(tǒng)初始階段無需在頂棚輻射開啟前啟用預(yù)除濕處理。
圖4給出了豎直方向溫度變化的情況,如圖在0.1~1.7m即人員活動區(qū)域內(nèi)溫度在豎直方向向上遞增。IS07730指出人們對于溫度在豎直方向向上遞減的情況較不敏感而對溫度在豎直方向向上遞增的情況較敏感,在敏感情況下頭部和腳踝豎直溫差應(yīng)保持在3℃以內(nèi)[8] 。圖5給出了坐姿、站姿時頭部與腳踝處的豎直溫差在全過程中的變化曲線。其中坐姿曲線表示坐姿時頭部(距地面1.1m處)與腳踝(距地面0.1m處)豎直溫差平均值的變化情況;站姿曲線表示站姿時頭部(距地面1.7m處)與腳踝(距地面0.1m處)豎直溫差平均值的變化情況。如圖5,頭部與腳踝的豎直溫差最大值為0.5℃,遠(yuǎn)小于30C,滿足規(guī)定。
圖6給出了全過程南北向、東西向的輻射。度不對稱性變化曲線,輻射溫度不對稱性均低于0.60C,遠(yuǎn)低于IS07730的規(guī)定(小于100C)[8]。
輻射供冷及新風(fēng)聯(lián)合系統(tǒng)的特點之一就是以輻射換熱作用為主,同時減少了系統(tǒng)的總送風(fēng)量'因此相比傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)可以將吹風(fēng)感降至最低。圖7給出了坐姿時頭頂(11m)與腳踝處(0.1m)室內(nèi)風(fēng)速變化曲線,可看出兩處風(fēng)速處于0.05~0.16m/s之間,經(jīng)計算各測點吹風(fēng)感不滿意率(渦動氣流強度DR)處于5%左右,參比ASHRAE55-2004中吹風(fēng)感不滿意率應(yīng)低于20%的要求,均能達(dá)到要求[9]。圖8給出了室內(nèi)高度上PMV值分布情況,如圖PMV值均小于0.7,基本滿足人員要求[10]。實驗期間2名24歲左右男性實驗人員均穿單衣涼鞋,在室內(nèi)靜坐時感覺舒適。
圖2~圖8所示的計算結(jié)果證明異側(cè)上送上回式新風(fēng)與頂棚輻射供冷聯(lián)合空調(diào)系統(tǒng)不僅能避免冷輻射頂棚表面的結(jié)露問題,而且室內(nèi)空氣分布也能滿足相關(guān)要求。
本文通過實驗驗證了上送上回式新風(fēng)系統(tǒng)與輻射頂棚系統(tǒng)聯(lián)合時,能夠在頂棚附近形成空氣層,從而降低了頂棚結(jié)露的風(fēng)險=經(jīng)實測,異側(cè)上送上回式新風(fēng)與頂棚輻射供冷聯(lián)合空調(diào)系統(tǒng)初始階段無需在頂棚輻射開啟前啟用預(yù)除濕處理;聯(lián)合系統(tǒng)室內(nèi)溫度穩(wěn)定在2610C,室內(nèi)相對濕度穩(wěn)定在55%5%,滿足供冷設(shè)計要求,并能較好滿足IS07730及ASHRAE55-2004中關(guān)于輻射溫度不對稱性、局部熱舒適性指標(biāo)豎直溫差及吹風(fēng)不滿意度的要求,舒適性良好。
本文是對輻射冷頂棚與新風(fēng)聯(lián)合空調(diào)系統(tǒng)的初 步分析,在著重考慮防止冷輻射頂棚表面結(jié)露的情況下,僅分析了室內(nèi)的空氣溫度、相對濕度和速度分布'很多因素尚待探討,在此后的研究中會對此理論進一步完善。
參考文獻
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