层式通风不同送风方式对办公室气流组织特性的影响研究
图8 7ach/h百叶下倾0°(平送)送风时室内CO2
浓度分布
速度场中风速较大的点正对应温度场中温度较高的点,也正对应CO2浓度场中浓度较低的点。当向下送风时,CO2浓度最大点集中在房间上部,平送风时,CO2浓度最大点集中在房间下部。平送风时,1.1~1.7m高度区域内CO2浓度相对较低,呼吸区排污效率较高,向下送风时,呼吸区的CO2浓度并不明显低于其它区域,但可以看出下部的CO2浓度整体低于上部。
2.4 空气龄对比
图9 四种工况下空气龄对比
采用下降法计算房间呼吸区局部空气龄,结果
表1 四种工况下呼吸区局部空气龄 从上表可以看出,同样换气次数下,倾角越小,呼吸区的空气龄越小,这是因为气流越向下送,品质良好温度较高的空气层越居于房间的下部,同时
由于是顶部排风,所以,倾角越大,空气龄越大,平送时呼吸区的空气龄越小。
2.5 呼吸区有效温度差分布
对于舒适性空调而言,相对湿度在较大范围内(30%~70%)对人体舒适性影响较小,主要考虑空气温度与风速对人体的综合作用。本文用有效温度差和空气分布特性指标描述房间呼吸区的热舒适性,当θ值在-1.7~1.1之间时,认为满足人体热舒适性。在一般情况下,应使ADPI≥80%,ADPI的值越大,说明感到舒适的人群比例越大。
对房间呼吸区(即第三测量点)竖直方向16
表2 呼吸区第三测量点的空气分布特性指标 结果表明,同样换气次数下,和平送风相比,层式通风在冬季时向下送风会有更多的热舒适点,且在供暖工况下,能满足室内的热舒适要求。
2.6 温度不均匀系数和速度不均匀系数
为了反映室内的气流组织效果,通过计算房间内温度和速度的分布均匀程度进行评价,分别计算包含所有测点点的温度不均匀系数和速度不均匀系数。计算结果见表3。
7ach/h7ach/h 7ach/h 4ach/h 叶片下叶片下叶片下叶片下倾30°
倾60° 倾0° 倾30°
温度不均匀系0.031 0.038 0.023 0.027
数 速度不均匀系1.089 1.403 1.496 1.316
数
表3 房间的温度不均匀系数和速度不均匀系数 结果表明,利用层式通风向房间送暖风,平送风时房间的温度更为均匀,向下送风时,房间的速

