●冷負荷小于120W/㎡,污染物溫度比周圍環境溫度高,密度比周圍空氣小,室內氣流沒有強烈擾動。
●對室內溫濕度參數的控制精度無嚴格要求,樹上鳥教育暖通設計杜老師,但對室內空氣品質有要求,送風溫度比周圍環境的空氣溫度低;
●民用建筑送風口通常設置高度不超過0.8m,出口風速不超過0.2m/s;工業建筑置換通風口通常設置高度不限,出口風速不超過0.5m/s。
●除系統送風溫度接近室內溫度外,通常工作區人員坐著時的停留處空氣流速不超過0.2m/s。
●置換送風口應布置在室內空氣較易流通處,樹上鳥教育,送風口前不應有大量障礙物且應盡可能設在冷負荷較集中的地方。
●排風口應盡可能設置在室內最高處,回風口應設置在室內熱力分層高度以上。
置換通風系統的控制方式與傳統的混合通風方式基本上一致,其區別僅在于空氣內溫度傳感器和室內空氣品質(主要指CO2濃度)傳感器的設置位置上有所不同。樹上鳥教育暖通設計杜老師,置換通風室內溫度和空氣品質傳感器在各種條件下其設置位置的具體要求見表10-28。
置換通風系統根據送風形式可分為定風量置換通風和變風量置換通風兩種形式。變風量置換通風是更加有效節能的通風空調方式。
①變風量(VAV)置換通風系統控制。當置換通風系統采用變風量后,室內空氣品質會因送風量或送人新風量的改變而發生變化。所以,室內空氣品質的控制和監測將是該系統關注的重點,其次才是室內熱舒適性的溫度控制。變風量置換通風系統的控制程序如下。
②定風量(CAV)置換通風系統控制。定風量置換通風系統控制主要是通過室內溫控制送風溫度,而室內設置的空氣品質(CO2濃度)傳感器僅用于現場觀測量,不作為制量。這是因為在設計中,室內空氣品質是設計量中最基本且為嚴格控制的量值。樹上鳥教育暖通設計杜老師,在運行間CO2濃度一般只會低于設計的濃度值,不會高于設計的濃度值。定風量置換通風系統控制程序如下。
①置換通風房間內的溫度梯度。以房間高為3m的辦公室為例,如圖10-27所示,當室內采用置換通風時,室內的溫度梯度由三部分組成:即出風后地表層的溫升△t0.1=t0.1-ts 、工作區溫度梯度△tn=h1.1-t0.1、室內上部溫升△tp=tp一t1.1。室內送排風溫差△t=tp-ts,該值表示送風吸收室內全部的熱量。工作區溫差△ts= △t0.1+△tn=k△t+c△t,該值由地面區溫升k△t 和停留區溫升c△t兩部分組成。上部區溫升△tp表示房間頂部熱量被頂部氣流所吸收。
停留區溫升系數c可根據房間用途確定,地面區溫升系數k可根據房間用途及單位面積送風量確定,樹上鳥教育暖通設計杜老師,分別如表10-29和表10-30所示。
●保持空調區正壓和確?照{區的換氣次數不低于5次/h。
●按室內舒適性設計所需的送風量。后兩項的簡化計算可以參閱相關資料。
①置換通風按室內高度可分為三個空調負荷區:地板面負荷區、工作區負荷區和頂部負荷區。地板面負荷主要是由地板傳熱負荷和室內熱源輻射熱形成的空調冷負荷。工作區負荷主要是工作區內熱源本身負荷和圍護結構負荷。頂部負荷主要是指工作區以上區域的熱源(如燈光等)和圍護結構共同形成的負荷。
相應負荷分區,室內溫度梯度也由此形成三個區域。置換通風由于關注點是室內工作區的溫度,而室內非工作區的溫度則不予以考慮,而且由于潛熱對室內溫度分層不起作用,故置換通風的冷負荷不含潛熱負荷僅含顯熱負荷部分。這就使得置換通風系統負荷計算方法與傳統的混合通風系統冷負荷計算方法有所不同。當前置換通風冷負荷計算方法還未取得一致意見。
②冬季有大量熱負荷需要的建筑物外部區域,不適宜采用置換通風系統。一般應按建筑物內、外區分開設置系統。
③濕度控制也是置換通風應用的問題之一。在濕度較大的地區應采用置換通風,要求建筑圍護結構的密封性要好,避免室外濕氣進入室內。當然,樹上鳥教育暖通設計杜老師,對于內部濕負荷較大的場合(如游泳館等)不適合采用置換通風系統。