【摘 要】
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随着人们生活水平的上升和对于室内热舒适性要求的提高,辐射空调系统由于其节能、噪声小、无吹风感、舒适性高等优势,逐渐受到人们的青睐,并在居民建筑中得到了广泛应用。本文面向夏热冬冷地区的居民建筑,介绍了一种户式辐射空调系统,针对该系统,本文主要研究内容如下:首先,利用Airpak软件,根据送风口和辐射末端布置位置的不同,构建了户式辐射空调系统的6种模型:下送墙铺、下送顶铺、下送组合铺、上送墙铺、上送顶
【基金项目】
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江苏省六大人才高峰JZ-005; 国家重点研发项目(2018YFC0705306)
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随着人们生活水平的上升和对于室内热舒适性要求的提高,辐射空调系统由于其节能、噪声小、无吹风感、舒适性高等优势,逐渐受到人们的青睐,并在居民建筑中得到了广泛应用。本文面向夏热冬冷地区的居民建筑,介绍了一种户式辐射空调系统,针对该系统,本文主要研究内容如下:首先,利用Airpak软件,根据送风口和辐射末端布置位置的不同,构建了户式辐射空调系统的6种模型:下送墙铺、下送顶铺、下送组合铺、上送墙铺、上送顶铺以及上送组合铺,保证基本覆盖居民建筑的不同需求。其次,为了避免或减轻辐射末端发生结露,介绍了一种预除湿方案:将系统运行分为两个阶段,启动阶段和稳定运行阶段。在启动阶段,通过对室内提前通入干燥新风来降低室内含湿量值到辐射板表面温度对应的饱和含湿量值以下,以此来达到防结露目的。这个阶段中模拟探究了送风量、送风含湿量、送风口位置、辐射板位置四个因素对含湿量的影响和6种模型所需要的预除湿时间。模拟结果表明,预除湿时间可以控制预除湿时间为1 h,当送风量从75 m~3/h增加至105 m~3/h时,辐射板附近空气含湿量从11 g/kg下降至10 g/kg;当送风含湿量从11 g/kg降低到8 g/kg,辐射板附近空气含湿量能从14g/kg左右大幅降低至11 g/kg左右。预除湿过程中,送风口在下部时空气含湿量下降速率比送风口在上部时大,最大达到3%左右;辐射板采用组合铺设时空气含湿量下降最慢,采用墙面铺设时最快。当送风含湿量在8~10 g/kg范围内时,预除湿过程均可以控制在35~55 min;6种模拟结果表明,下送墙铺所需预除湿时间最短,上送组合铺所需预除湿时间最长,二者相差最大为7.5 min。接着,系统进入稳定运行阶段,开启供水,室内同时进行供冷和除湿。此阶段中,模拟探究了户式辐射空调系统在6种工况下室内的温度场、湿度场、辐射面结露情况,利用PMV-PPD指标分析了室内热舒适性。结果表明在室内初始温度32℃,相对湿度60%的工况下,户式辐射空调系统热湿平衡后室内整体温度约为26.5℃,室内整体相对湿度约49%;室内水平温差均不超过0.25℃;室内垂直温差均不超过0.4℃;室内水平温差均不超过0.7%;室内垂直相对湿度差均不超过0.5%;因此6种工况下室内温度场和湿度场较为均匀。在热舒适方面,上送顶铺的形式下室内PPD值整体最小,为5%~10%,人体感觉最为舒适;下送组合铺的形式下室内PPD值整体最大,室内热舒适度最差。此外,在进行预除湿后,辐射板附近空气含湿量整体在10.5 g/kg,远低于供水温度18℃时辐射板表面对应的饱和含湿量14.2 g/kg。最后,根据夏热冬冷地区的气候特点,为户式辐射空调系统设计了供冷模式、除湿模式、供冷除湿模式、供热模式和供热加湿模式这5种运行模式,并且对于每一种运行模式,提出了相应的间歇调控方案。主要是通过风阀和热电阀的启闭,来控制供水和送风的通断,从而实现室内温湿度的间歇调控。在供冷模式、除湿模式、供冷除湿模式下,供水和送风只需开启9~18 min,就可以维持室内温湿度在设定范围(27±1℃,12.3±0.5 g/kg)内12~30 min。在供冷除湿模式下的6种模拟工况中,启动阶段达到设定室内空气含湿量的响应时间差值约2.5 min,其中上送顶铺形式最快,为52.5 min;启动阶段达到室内设定空气温度的响应时间中,下送组合铺最快,为20 min,上送墙铺最慢,为35 min。当调控进入稳定阶段后,上送墙铺形式的温度的动态变化周期最长,下送顶铺形式最短;含湿量的动态变化周期相近,并且除湿功能中风阀关闭时长远大于开启时长,具有较好的节能潜力。
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