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文檔簡介
冷卻頂板空調(diào)系統(tǒng)分析摘要: 從 理論 上對冷卻吊頂空調(diào)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、換熱 計算 及空氣處理過程進(jìn)行了 分析 ,并對其結(jié)構(gòu)設(shè)計提出了一些改進(jìn)意見。 關(guān)鍵詞: 冷卻頂板 結(jié)構(gòu) 對流 輻射1. 概述 冷卻頂板空調(diào)系統(tǒng)主要靠冷輻射面提供冷量。 目前 國外已有許多專家學(xué)者對冷卻吊頂空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行了大量的理論和實驗 研究 ,主要包括該系統(tǒng)的設(shè)計 方法 、室內(nèi)熱環(huán)境及其控制方法、系統(tǒng)的能耗指標(biāo)等。而且,在德國和北歐已有很多 應(yīng)用 冷卻吊頂空調(diào)系統(tǒng)的工程實例,冷卻吊頂設(shè)備也不斷地更新?lián)Q代,該系統(tǒng)大有替代傳統(tǒng)全空氣空調(diào)系統(tǒng)的趨勢。本文從理論上對冷卻吊頂空調(diào)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、換熱計算及空氣處理過程進(jìn)行了分析,并依據(jù)換熱分析結(jié)果對冷卻吊頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)設(shè)計提出了一些改進(jìn)意見。2. 冷卻頂板的結(jié)構(gòu)分析 冷卻頂板水管與金屬頂板可以制作成一體,直接形成一頂板單元(見圖1a),或者通過傳熱片把水管和金屬頂板聯(lián)結(jié)起來,形成一吊頂單元(見圖1b),另外水管也可以以毛細(xì)管的形式鑲嵌在頂板內(nèi),組裝成一安裝單元(見圖1c)。一體式結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工期較長,不能保證質(zhì)量;鑲嵌式需要較高的機(jī)械工藝成本較大另外對水質(zhì)要求較高;而單元式可以以產(chǎn)品的形式在工廠內(nèi)部進(jìn)行組裝,效率較高質(zhì)量有保證,所以建筑業(yè)和 現(xiàn)代 工業(yè) 的不斷 發(fā)展 ,單元式應(yīng)該是今后發(fā)展的趨勢。圖2即為筆者曾經(jīng)參與設(shè)計的冷卻頂板結(jié)構(gòu)形式,圖3為其正視圖放大圖。該系統(tǒng)水管緊貼頂板,為了保證水管與頂板緊密結(jié)合,每根管分別由管槽壓緊,管槽與頂板之間的連接方式采用閃光對焊形式的點(diǎn)焊機(jī)點(diǎn)焊,不 影響 頂板外表面美觀,這些工藝都在工廠內(nèi)進(jìn)行。頂板單元之間的聯(lián)結(jié)方式可以采用兩端帶接頭的柔性軟管連接,或者根據(jù)水管材料不同,若水管為塑料管,如PR、PRT等管材,采用電熱熔焊方式較好;若水管為銅管,采用直接焊接方式也可接受,為滿足防火需要,可采用無明火的高頻焊機(jī)焊接方式。3. 冷卻頂板系統(tǒng)換熱分析 冷卻頂板的傳熱有兩種形式,即輻射和 自然 對流。兩者的傳熱比例取決于頂板的物理特性以及頂板附近的空氣流動形式,其比值大小很難通過儀器測量直接得出,但是我們可以通過所建模型的分析估計該比值的范圍,為空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計提供 參考 。在同樣的供水溫度下,由于冷卻頂板結(jié)構(gòu)不同,傳熱效果不同。不同形式的冷卻頂板表面溫度是不一樣的,顯然,相比較來說,供水到冷卻頂板表面的熱阻小時,具有更強(qiáng)的優(yōu)勢,這樣在頂板表面溫度相等的情況下,供水溫度可適當(dāng)提高,提高了制冷機(jī)組的COP值,同時減輕結(jié)露的危險,一般情況下當(dāng)供水溫度為16C時,表面平均溫度為17.5C,是可以接受的。現(xiàn)取一模型房間,已知條件如下:輻射頂面t s 17.5C,室內(nèi)t N 26.0C,周圍墻壁溫度t q 29C,地面溫度t d =29C。取模型空間幾何尺寸:長寬高3.3m6.6m2.9m。3.1單位面積頂板輻射換熱量計算: 其冷卻頂板表面發(fā)射率 1 0.9,墻體和地面發(fā)射率 2 0.8,組成封閉腔的表面間的輻射換熱量計算公式為:式中:F 1 21.78m 2 ,F(xiàn) 2 =79.2m 2 所以:3.2單位面積頂板對流換熱量計算: 對流采用水平放置冷面朝下的自然對流計算公式。特性尺度 由定性溫度t m 確定空氣的物性值:t m =(17.5+26)/2=21.8C查得空氣的物性參數(shù): f =2.610-2 W/(m. C);15.2610-6;Pr=0.703; ,屬于紊流狀態(tài)。由 文獻(xiàn) (1)查表7-6,得下式中的C0.15,n1/3,則: 3.3計算結(jié)果分析: 由以上計算,可知總換熱效率為: 其中,輻射換熱約占總換熱的65%,對流換熱約占總換熱的35%。由于冷卻頂板具有噪音很少,舒適度高等優(yōu)點(diǎn),可以適用于高檔住宅及高檔寫字樓等場所。4. 空氣處理過程 分析 冷卻頂板只能除去顯熱負(fù)荷,無法除去濕負(fù)荷,因此冷卻頂板設(shè)計中有一點(diǎn)是不容忽視的,即在一定的空氣狀態(tài)下,當(dāng)整個制冷系統(tǒng)處于溫度最低點(diǎn)時,冷卻頂板表面溫度可能會降到室內(nèi)空氣露點(diǎn)溫度以下,從而出現(xiàn)結(jié)露的危險。因此,為避免結(jié)露,應(yīng)通過調(diào)節(jié)水系統(tǒng)或空氣系統(tǒng),使供水溫度高于空氣露點(diǎn)溫度。出于此種考慮,供水溫度一般為16左右,對相對濕度較高的送風(fēng)進(jìn)行除濕處理,使其露點(diǎn)溫度低于14。空氣的除濕過程有兩種方式,一是采用傳統(tǒng)的空調(diào)方式,即送風(fēng)由冷水盤管或制冷劑直接蒸發(fā)進(jìn)行冷卻除濕,盤管表面溫度必須低于送風(fēng)露點(diǎn)溫度以進(jìn)行除濕處理,空氣經(jīng)過此處理過程后會過冷,因此在送入室內(nèi)之前往往需要進(jìn)行再熱處理;另一種 方法 是采用轉(zhuǎn)輪硅膠除濕器進(jìn)行除濕處理,因而比較適用于送風(fēng)溫度相對而言比較高時需要去濕的場合。單獨(dú)采用第一種方式,由于空氣處理后過冷,還需要進(jìn)行熱處理,顯然不是節(jié)能之舉。對于第二種方式,由于除濕時潛熱轉(zhuǎn)換為顯熱,送風(fēng)溫度過高,也不適用于一般空調(diào)系統(tǒng)。因此,可以采用兩種方式的綜合,其空氣處理過程及焓濕圖如圖4、圖5所示??諝馔ㄟ^轉(zhuǎn)輪硅膠除濕器后,溫度上升,一部分進(jìn)入供水為16C的冷水盤管,由感溫器控制其開啟程度,然后與旁通的一部分混合。達(dá)到送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)O,送風(fēng)溫度和室內(nèi)溫度相同取26C。冷卻頂板承擔(dān)建筑冷負(fù)荷等所有的顯熱負(fù)荷,冷水盤管承擔(dān)新風(fēng)負(fù)荷和其它的潛熱負(fù)荷。具體送風(fēng)方式可以采用側(cè)送風(fēng)或孔板送風(fēng),以便在頂板表面形成一層相對干燥的空氣貼附保護(hù)層,阻止下部吸收了熱量特別是潛熱而對流上升的空氣與頂板的直接接觸,促使頂板一直在干燥狀態(tài)下運(yùn)行,減少細(xì)菌滋生的機(jī)會,延長吊頂?shù)氖褂脡勖?. 結(jié)論 通過以上的分析,我們可以得出以下結(jié)論:5.1 進(jìn)行冷卻頂板結(jié)構(gòu)設(shè)計時,盡量減少供水與頂板表面之間的熱阻,采用單元式冷卻頂板,可以減少安裝時間保證頂板質(zhì)量。5.2 根據(jù)算例,在 自然 對流的情況下,單位面積換熱量大約為88.98W/m 2 其中輻射換熱約占總換熱的65%,對流換熱約占總換熱的35%,采用強(qiáng)制對流,增大頂板表面和內(nèi)墻表面發(fā)射率,其換熱效率增加是顯而易見的。5.3 對于送風(fēng)方式應(yīng)采用先由轉(zhuǎn)輪硅膠除濕器除濕,然后通過冷卻盤管的一部分和旁通的另一部分混合達(dá)到與室內(nèi)等溫的送風(fēng)狀態(tài),并且保證在頂板表面形成一層干燥的空氣保護(hù)層,這樣具有較高的舒適度,可以有效解決頂板的結(jié)露 問題 ,減少細(xì)菌滋生的機(jī)會。參考 文獻(xiàn) : 1.陸耀慶.實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊.北京: 中國 建筑 工業(yè) 出版社,19942.章熙
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