空调冷却塔群排风方式对周围气流组织的影响研究
发布时间:2024-11-07 21:29
作为中央空调系统的重要组成部分,空调冷却塔冷却效果直接影响中央空调系统的运行性能。冷却塔排风方式对其周围气流组织产生重要影响,而室内气流组织的好坏反过来影响着冷却塔的运行。因此在冷却塔设备投入运行之前必须对室内冷却塔群气流组织进行模拟分析。本文分别分析了上全敞开,侧排风,加集风箱等三种排风方式对机房内气流组织的影响,此外还研究了冬夏两季季节下周边障碍物对机房外部大环境气流组织的影响,得到如下结论:(1)排风方式对空调冷却塔群周围气流组织的影响。采用上全敞开排风时气体流动相对顺畅,冷却塔入风口回流现象不明显,但从冷却塔排出的热风不能迅速排出室外,湿热空气会在机房内积聚,因而随着运行时间的增长,冷却塔的换热效果会恶化。采用侧排风时会出现严重的回流返混问题,冷却塔进风温度会明显升高并存在明显的涡流现象,湿热空气在机房内大量堆积,进而导致冷却塔不能正常安全运行。当加装导风箱后气流流动十分顺畅,冷却塔周围不存在涡流现象,冷却塔出口排出的湿热空气通过排风箱强排方式能够很好的排出室外,湿热空气回流现象得到有效规避,防止了热量积聚在机房空间内,冷却塔的运行效率得到进一步提升。(2)冷却塔群机房外场大空间...
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究进展与现状
1.2.1 关于CFD应用于建筑通风工程的新进展
1.2.2 室内气流组织研究进展及现状
1.2.3 冷却塔性能与应用研究进展与现状
1.3 论文研究内容
第二章 数值模拟计算的理论基础
2.1 数值模拟计算基本控制方程
2.1.1 连续性方程
2.1.2 动量守恒方程
2.1.3 能量守恒方程
2.1.4 通用控制方程
2.2 湍流模型
2.2.1 零方程模型
2.2.2 一方程模型
2.2.3 标准的K-ε两方程模型
2.3 数值求解
2.3.1 数值求解方法及求解过程
2.4 本章小结
第三章 排风方式对空调冷却塔群周围气流组织的影响
3.1 工程简介
3.2 研究方案与模拟思路
3.3 物理模型与网格划分
3.4 排风方式对气流组织影响的分析
3.4.1 冷却塔上部空间全部敞开的排风方式
3.4.2 上部空间封闭,侧面有排风百叶窗的排风方式
3.4.3 半封闭室内,侧有排风百叶窗及导风箱的排风方式
3.4.4 排风方式对气流组织影响的对比分析
3.5 气流组织测试结果与数值模拟结果对比分析
3.6 本章小结
第四章 冷却塔群机房外场大空间气流组织的数值模拟
4.1 物理模型
4.2 网格划分与边界条件
4.3 数值模拟结果分析
4.3.1 无障碍物情况下夏季气流组织结果分析
4.3.2 有障碍物情况下夏季气流组织结果分析
4.3.3 无障碍物情况下冬季气流组织结果分析
4.3.4 有障碍物情况下冬季气流组织结果分析
4.4 本章小结
结论与展望
结论
展望
参考文献
致谢
附录 攻读学位期间取得的科研成果
本文编号:4011761
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究进展与现状
1.2.1 关于CFD应用于建筑通风工程的新进展
1.2.2 室内气流组织研究进展及现状
1.2.3 冷却塔性能与应用研究进展与现状
1.3 论文研究内容
第二章 数值模拟计算的理论基础
2.1 数值模拟计算基本控制方程
2.1.1 连续性方程
2.1.2 动量守恒方程
2.1.3 能量守恒方程
2.1.4 通用控制方程
2.2 湍流模型
2.2.1 零方程模型
2.2.2 一方程模型
2.2.3 标准的K-ε两方程模型
2.3 数值求解
2.3.1 数值求解方法及求解过程
2.4 本章小结
第三章 排风方式对空调冷却塔群周围气流组织的影响
3.1 工程简介
3.2 研究方案与模拟思路
3.3 物理模型与网格划分
3.4 排风方式对气流组织影响的分析
3.4.1 冷却塔上部空间全部敞开的排风方式
3.4.2 上部空间封闭,侧面有排风百叶窗的排风方式
3.4.3 半封闭室内,侧有排风百叶窗及导风箱的排风方式
3.4.4 排风方式对气流组织影响的对比分析
3.5 气流组织测试结果与数值模拟结果对比分析
3.6 本章小结
第四章 冷却塔群机房外场大空间气流组织的数值模拟
4.1 物理模型
4.2 网格划分与边界条件
4.3 数值模拟结果分析
4.3.1 无障碍物情况下夏季气流组织结果分析
4.3.2 有障碍物情况下夏季气流组织结果分析
4.3.3 无障碍物情况下冬季气流组织结果分析
4.3.4 有障碍物情况下冬季气流组织结果分析
4.4 本章小结
结论与展望
结论
展望
参考文献
致谢
附录 攻读学位期间取得的科研成果
本文编号:4011761
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