新型涡旋排风罩捕集污染物的数值研究

来源 :建筑热能通风空调 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xtchen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
基于柱状空气涡旋原理的涡旋通风具有较长的控制距离和较强的抽吸能力,在局部排风系统中对污染物的捕集控制具有较强的应用潜力。本文采用数值方法,提出并研究了一种新型涡旋排风罩,分析了其流线特征,压力分布和轴线速度分布等基本流动特性。对比研究了涡旋排风罩和一般顶吸排风罩对2种不同类型和特性的代表性污染物的捕集控制效果响。研究结果表明:新型涡旋排风罩可以生成流场特性稳定的柱状空气涡旋,其轴心位置存在较大负压梯度和上升速度,可以有效控制污染物扩散,并在长距离上对污染物进行高效捕集控制,对于污染物的捕集效果优于一般顶吸
其他文献
为提高装配式辐射顶板的供冷性能,本文建立了一种采用特殊气体层进行热量交换的新型直接蒸发式防凝露辐射供冷顶板的传热模型,利用CFD数值模拟的研究方法,分析了不同管间距,气体层厚度,管径大小,制冷剂流速及蒸发温度对辐射顶板供冷性能的影响。研究表明:随着管间距,气体层厚度的增大及管径的减小,辐射板供冷能力呈下降趋势。当结构参数一定时,辐射板供冷能力与与流速呈正相关,而与蒸发温度呈负相关,并且不同参数对辐射板性能的影响程度与其它参数有一定关系。
为解决换热器在不同区域运行时应采用的最优管排数缺乏技术参考这一问题,本文结合杭州,广州及西安地区六月份平均气候参数通过分排参数法建立波纹翅片管换热器的稳态模型研究了其管排数与换热量及除湿量之间的关系。结果表明,换热器的换热量及除湿量随着管排数的增加逐渐增加。横向管间距的增加及翅片间距的减小同样会使换热量增加。管排数越多,在不同地区应用时的差异越大。
以重庆某宿舍为研究对象,通过实测和模拟相结合方法,开展两相同房间不同气密性的对比实验,得到门缝处漏风对室内热舒适及室内空调能耗影响。门缝处加挡板气密性提升后,减少的漏风量为29%~37%,节约能耗为21.62%,头足温差不满意率也降低近30%,使房间拥有更好的热舒适性,且更加节能,为宿舍节能改造提供了依据。
针对提出的新型多孔辐射竖板结构,通过CFD软件对不同结构及运行参数下辐射竖板换热进行模拟,并与实验测试结果对比,验证数值计算模型的正确性。结果表明:竖板表面温度、热流密度受供水温度影响明显,供水温度升高10℃,竖板表面温度升高3℃左右,热流密度增加13 W/m2。室内空气温度水平方向分布均匀,垂直方向室内空气温度在垂直方向上呈现出线性增长趋势,人体脚踝处0.1 m时空气温度约为18.9℃,头部1.7 m时空气温度约为21.0℃。室内空气流速较大的区域处于房间的上部,高度约为2 m,风
在第一届三联人文城市奖颁奖典礼上,主办方《三联生活周刊》邀请了“重塑雕像的权利”乐队出演,被视为一个隐喻。作为一个大众媒体主导的建筑/城市评奖,重塑权利的确是三联人文城市奖的核心,不只对建筑师群体,也是对每一个城市利益相关者而言。1“城市”与“人文”的双重缺失回溯一年前《三联生活周刊》决定创立一个建筑/城市奖项之初,笔者作为项目负责人和总策划,首当其冲面对的问题是:评价什么——建筑,还是城市?谁来评价——专家,还是大众?三联人文城市奖组委会(下称“组委会”)对国际上有影响力的相关奖项调研之后发现,它们大都
实验研究了以浓度为0.01%wt~0.1%wt的氧化石墨烯水溶液(Graphene Oxide,GO)和去离子水为工质的脉动热管在大中小充液率(FR=80%,50%,20%)下的启动特性。结果表明:充液率与工质浓度影响脉动热管的启动,充液率为20%、50%时,GO可改善脉动热管的启动性能,且0.05%wt的GO启动效果最好,启动温度与启动时间均低于去离子水,启动前的温度攀升幅度较小,对加热功率的敏感度最强。但充液率为80%时,GO阻碍了脉动热管的启动。中小充液率(FR=50%,20%)下,启动功率随工质浓
通过搭建复叠式热功转换制热系统的实验平台,研究分析不同的运行工况对系统性能的影响,实验结果表明:当在系统允许的运行工况范围之内,随废水侧进口温度升高,系统能效比COP先增加后减小。当废水侧进口温度为66℃时,系统性能达到最优化。随清水侧进口温度的增加,系统能效比COP呈现减小的趋势。当清水侧进口温度为20℃时,系统性能达到最优化。随废水侧进口流量升高,系统能效比COP先增加后减小。当废水侧进口温度为17 m3/h时,系统性能达到最优化。随清水侧进口流量的增加,系统能效比COP呈现减小的趋势。当清水侧进口温
针对目前空气源热泵除霜溶液再生能耗高、系统运行不稳定等问题,提出基于溶液除霜和MVR溶液再生技术的空气源热泵系统。以甲酸钾溶液为再生工质,对MVR溶液再生系统热力计算,研究除霜溶液MVR再生系统的性能。结果表明:随着溶液再生浓度升高,系统性能显著下降,在再生浓溶液温度为60℃,除霜后稀溶液为10%条件下,溶液再生浓度从12%升至30%,EER由30.9降至15.0,降低了51.4%,SMER从46.3 kg/kWh降至21.8 kg/kWh。在空气源热泵溶液除霜常用溶液喷淋浓度15%以下时,溶液再生系统S