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    壁掛式空調(diào)出風(fēng)口位置對人體熱舒適性影響研究

    2022-04-14 01:25:20劉漢陳志偉李建建翟振坤
    家電科技 2022年2期
    關(guān)鍵詞:壁掛出風(fēng)口舒適性

    劉漢 陳志偉 李建建 翟振坤

    國家節(jié)能環(huán)保制冷設(shè)備工程技術(shù)研究中心 廣東珠海 519070

    0 引言

    舒適的室內(nèi)環(huán)境有利于人體生理及心理上的健康[1],而空調(diào)可對室內(nèi)溫度及風(fēng)速進行調(diào)節(jié),因此針對空調(diào)舒適性性能的研究越來越受到人們的關(guān)注。

    LEE Kang-Guk[2]研究對比了韓式地板輻射換熱系統(tǒng)與對流換熱系統(tǒng)熱舒適性效果,結(jié)果表明,對流換熱具有更小的房間內(nèi)垂直溫差。

    ZHAO Hui-zhong等人[3]研究了大空間內(nèi)噴嘴角度對溫度分層現(xiàn)象的影響,其成果表明處于天井處的噴嘴角度越小時,室內(nèi)溫度分層現(xiàn)象越嚴重。

    DING Yan[4]研究了天花板輻射制冷與新風(fēng)系統(tǒng)的組合對室內(nèi)舒適性的影響,其結(jié)果表明室內(nèi)出風(fēng)口的分布對房間內(nèi)溫度與濕度有直接的影響,混合系統(tǒng)具有最佳組合形式。

    HUANG Chen[5]對大空間側(cè)壁制冷系統(tǒng)的熱舒適性進行了研究,其成果顯示,出風(fēng)口位置較低時,必須有較高風(fēng)速才能實現(xiàn)室內(nèi)溫度均衡,否則房間內(nèi)溫度分層嚴重,人體舒適性較差。

    在對人體熱舒適性評價研究中,Pang Liping[6]建立了修正后的PMV模型和自適應(yīng)模型,以評估飛機內(nèi)熱舒適性,滿足飛機乘客的更高要求。

    XIE Hui[7]利用問卷調(diào)查的形式評估體育館的熱舒適性,從而確定空調(diào)設(shè)計參數(shù)是否合理。

    綜合以上研究,出風(fēng)口的分布直接影響著空調(diào)氣流的輸出,當(dāng)空調(diào)氣流導(dǎo)向天花板或地板時,室內(nèi)熱量主要通過自然對流進行傳遞,房間整體的溫度分層現(xiàn)象將更均勻,人體舒適性更好。因此,出風(fēng)口位置的合理化設(shè)計是提升空調(diào)舒適性性能的關(guān)鍵技術(shù)。

    在較小面積的房間,通常在頂部安裝壁掛式的空調(diào),以避免影響人體活動空間及阻礙視野。由于人體活動區(qū)域為房間下方,因此常規(guī)壁掛式空調(diào)通常只有下出風(fēng)口,其直接對人體活動區(qū)域進行送風(fēng),從而達到快速溫降的效果。下出風(fēng)口空調(diào)雖然在溫控方面表現(xiàn)優(yōu)異,但人體熱舒適性不僅包含溫度,還包含氣流流速,而下出風(fēng)口空調(diào)的過冷氣流易直吹人體,產(chǎn)生令人體不適的吹風(fēng)感。因此十分有必要對壁掛式空調(diào)出風(fēng)口位置設(shè)計進行研究,以優(yōu)化其室內(nèi)制冷舒適性。

    本文壁掛機采用上出風(fēng)口設(shè)計,并根據(jù)仿真及實驗分析,研究了上風(fēng)口高度與氣流吹出角度對室內(nèi)溫度場及風(fēng)速場的影響,并探索出合理的上風(fēng)口設(shè)計原則。

    1 上出風(fēng)口空調(diào)模型

    1.1 物理模型

    以用戶房間長為5.2 m,寬為3.5 m,高度為2.8 m為例,如圖1所示。壁掛式空調(diào)通常安裝在房間高度2.3 m處。上出風(fēng)口壁掛機與下出風(fēng)口壁掛機物理模型如圖2、圖3所示。

    圖1 房間物理模型

    圖2 上出風(fēng)口壁掛機物理模型

    圖3 下出風(fēng)口壁掛機物理模型

    1.2 數(shù)值仿真

    如果低溫射流的主干流風(fēng)速位于人體活動區(qū)域,則易產(chǎn)生較強的吹風(fēng)感;如果低溫射流主干流位于人體區(qū)域上方,由于冷空氣密度較大,冷量自然下沉,從而可實現(xiàn)淋浴式制冷送風(fēng),獲得良好的制冷舒適性和吹風(fēng)感效果。因此在人體頭部上方區(qū)域(房間距離地面1.7 m高度至天花板區(qū)域)的主干流風(fēng)速較大時,可獲得良好的熱舒適性和吹風(fēng)感效果。

    基于CFD軟件進行仿真計算,可監(jiān)測該區(qū)域風(fēng)速值,如圖4所示。分別采用不同工況進行仿真,其風(fēng)速仿真均值與實驗均值誤差可控制在5%以內(nèi),如表1所示,表明仿真模型準(zhǔn)確性較高,可實現(xiàn)對出風(fēng)口結(jié)構(gòu)對房間氣流組織影響的數(shù)值分析。

    圖4 室內(nèi)風(fēng)速分布云圖

    表1 仿真誤差值

    本文以壁掛機上出風(fēng)口高度H、導(dǎo)風(fēng)角度A為研究變量,如圖5所示,通過上述仿真模型分析研究變量對人體頭部上方區(qū)域風(fēng)速均值分布的影響。

    圖5 研究變量示意圖

    基于空調(diào)超強風(fēng)檔,即風(fēng)機轉(zhuǎn)速為1250 r/min,對不同變量A、H值進行仿真計算,針對3500 W制冷量壁掛式空調(diào),室內(nèi)環(huán)境工況為35℃,設(shè)定風(fēng)檔為超強檔(即風(fēng)量為650 m3/h),出風(fēng)溫度為27℃。對不同變量A、H值進行仿真計算,并監(jiān)測人體頭部上方區(qū)域風(fēng)速平均值,計算結(jié)果如圖6所示。

    圖6 風(fēng)速平均值計算結(jié)果

    采用上述仿真所得的樣本數(shù)據(jù),搭建基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的氣流組織設(shè)計平臺,并使用該平臺進行數(shù)值求解計算,其中A取值0°~70°(插值間隔5°),H取值0~200 mm(插值間隔5 mm),并將計算結(jié)果進行響應(yīng)面擬合,其結(jié)果如圖7所示??煽闯霎?dāng)A值取值11°,H值取值180 mm時,人體頭部上方區(qū)域的風(fēng)速均值最大,為0.78 m/s。

    圖7 最大風(fēng)速值尋優(yōu)

    采用上述變量參數(shù)值進行仿真計算,監(jiān)測區(qū)域風(fēng)速均值為0.79 m/s,擬合誤差為1.3%,可信度較高。房間風(fēng)速分布如圖8所示,可看出人體頭部上方區(qū)域風(fēng)速值明顯大于其他區(qū)域,即空調(diào)主干氣流主要位于該區(qū)域。分析原因可知,合理的出風(fēng)口高度位置可將空調(diào)吹出的低溫射流靠近天花板,利用附壁流效應(yīng),抵消因密度差而產(chǎn)生的低溫射流下沉現(xiàn)象,從而提升人體頭部上方區(qū)域風(fēng)速,減小人體活動區(qū)域風(fēng)速,降低吹風(fēng)感。

    圖8 風(fēng)速分布云圖

    2 實驗驗證

    選取下出風(fēng)口的常規(guī)壁掛機與上出風(fēng)的壁掛機進行對比測試,試驗室為磚墻結(jié)構(gòu),試驗室示意圖及溫度布點如圖9所示,測試工況見表2。

    圖9 試驗室測試示意圖

    表2 實驗工況

    2.1 送風(fēng)范圍

    送風(fēng)范圍可以反映出風(fēng)氣流水平方向上和豎直方向上能夠到達的位置,以評估空調(diào)出風(fēng)口的送風(fēng)能力。為對比具有上出風(fēng)口的壁掛機和僅有下出風(fēng)口常規(guī)壁掛機的送風(fēng)范圍,圖10、圖11顯示了不同機型在距離空調(diào)不同水平距離時,風(fēng)速大于0.3 m/s的高度范圍。

    圖10為內(nèi)風(fēng)機采用超強檔的測試結(jié)果,具有上出風(fēng)口的壁掛機出風(fēng)上沿在距離空調(diào)安裝位置1 m處高度達到2.8 m,送風(fēng)氣流已經(jīng)緊貼天花板;在水平距離4 m處出風(fēng)上沿高度為2.65 m,相比于常規(guī)壁掛機出風(fēng)上沿高0.35 m,出風(fēng)下沿高度在距離空調(diào)安裝位置4 m處為1.35 m,相比于常規(guī)壁掛機出風(fēng)下沿高0.55 m。因此不管是出風(fēng)上沿還是出風(fēng)下沿,具有上出風(fēng)口的壁掛機送風(fēng)高度要高于常規(guī)壁掛機。

    圖10 超強檔下送風(fēng)范圍對比

    圖11為內(nèi)風(fēng)機采用高風(fēng)檔的測試結(jié)果,與超強檔測試結(jié)果一致,因此不同風(fēng)量下,具有上出風(fēng)口的壁掛機送風(fēng)高度均高于常規(guī)下出風(fēng)壁掛機。

    圖11 高風(fēng)檔下送風(fēng)范圍對比

    2.2 室內(nèi)空氣溫度分布

    溫度分布云圖可直觀反映房間內(nèi)空氣溫度場的分布情況,實驗中空調(diào)的中心位置位于(0,1.75,2.4)。采用表2所示工況,風(fēng)檔為超強檔時,具有上出風(fēng)口壁掛機與常規(guī)下出風(fēng)壁掛機溫度云圖對比如表3所示。

    表3 溫度分布云圖

    具有上出風(fēng)口的壁掛機20 min后房間上部溫度28℃,下部溫度為27.5℃左右,相比于下出風(fēng)壁掛機,房間溫度高1℃左右。這主要與送風(fēng)范圍有關(guān),下出風(fēng)壁掛機送風(fēng)范圍可直接覆蓋房間主要區(qū)域,因此相比具有上出風(fēng)口的壁掛機溫降速度更快。

    35 min后,具有上出風(fēng)口的壁掛機房間內(nèi)溫度均值為27.5℃,無明顯溫度分層現(xiàn)象。常規(guī)壁掛機房間內(nèi)溫度均值為26.6℃,且上下分層較為明顯,上下層有0.5℃的溫差,因此具有上出風(fēng)口的壁掛機房間溫度均勻性更好。

    綜上所述,具有上出風(fēng)口的壁掛機溫降速率雖然稍慢于常規(guī)下出風(fēng)口壁掛機,但可以使房間溫度整體分布更均勻,消除人體的冷熱感差異,熱舒適性更好[8]。

    2.3 人體主觀評價

    為了研究具有上出風(fēng)口的壁掛機對人體的制冷舒適性影響,實驗招募受試者100名,基本信息如表4所示,受試者統(tǒng)一穿著短袖襯衫和長褲。

    表4 受試者基本信息

    受試者填寫主觀感受調(diào)查問卷,調(diào)查內(nèi)容包含熱舒適、吹風(fēng)感。熱舒適主觀評價分為7個評價等級,分別為熱、溫暖、較溫暖、適中、較涼、涼、冷。吹風(fēng)感主觀評價分為4個等級,分別為舒適、稍不舒適、不舒適、很不舒適。

    圖12 熱舒適和吹風(fēng)感投票標(biāo)尺

    實驗持續(xù)1 h,實驗中受試者不進行劇烈活動,實驗結(jié)束后受試者進行熱舒適和吹風(fēng)感投票,投票均值如表5所示,投票占比如圖13、圖14所示。

    圖13 熱舒適投票占比

    圖14 吹風(fēng)感投票占比

    表5 熱舒適和吹風(fēng)感投票均值

    從熱舒適投票均值上來看,常規(guī)下出風(fēng)口壁掛機熱舒適均值低于具有上出風(fēng)口的壁掛機,整體偏涼,這與實驗中房間溫度分布結(jié)果一致;從投票占比來看,兩種機型熱舒適投票均主要位于[-1,1]區(qū)間,人體的熱舒適性感覺差異不大。

    從吹風(fēng)感的投票均值來看,具有上出風(fēng)口的壁掛機無明顯風(fēng)感,而常規(guī)下出風(fēng)壁掛機吹風(fēng)感強烈,引起體驗者體感不適;而具有上風(fēng)口的壁掛機吹風(fēng)感投票主要位于(-1,0]區(qū)間,常規(guī)下出風(fēng)口壁掛機主要位于(-2,-1]區(qū)間,兩者對比明顯,與送風(fēng)范圍實驗結(jié)果一致,可知具有上出風(fēng)口的壁掛機具有明顯優(yōu)勢。

    綜上所述,具有上出風(fēng)口的壁掛機熱舒適與下出風(fēng)口壁掛機相當(dāng),吹風(fēng)感明顯優(yōu)于下出風(fēng)口壁掛機,人體主觀評價的接受度更高。

    3 結(jié)論

    (1)本文建立的壁掛機房間氣流組織仿真模型與實驗的誤差在5%以內(nèi),吻合較好。

    (2)在對具有上出風(fēng)口的壁掛機進行研究發(fā)現(xiàn),上風(fēng)口高度為180 mm,氣流吹出角度為11°時,天花板至人體頭部之間區(qū)域的風(fēng)速更高,能夠防止低溫射流直吹人體。

    (3)實驗結(jié)果表明,具有上出風(fēng)口的壁掛機相比下出風(fēng)壁掛機,其送風(fēng)范圍更高,溫降速率略低,但溫度均勻性更好。

    (4)調(diào)查問卷結(jié)果顯示,具有上出風(fēng)口的壁掛機與下出風(fēng)口壁掛機,制冷時人體熱舒適主觀投票結(jié)果相當(dāng),但吹風(fēng)感投票明顯優(yōu)于后者。

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