![]() |
|
Статьи |
Журнал Мир климата: статьи о климатическом оборудовании Сквозняк остается на улице
Большой практический интерес представляет изучение условий функционирования невидимой завесы, защищающей помещение от сквозняков, чему и посвящена эта исследовательская работа. Разработка и оптимизация
Серия испытаний в независимой организацииВ этом году в рамках исследовательских работ фирма Kampmann GmbH поручила специальному ВУЗу (г. Гельзенкирхен) провести обширное тестирование различных воздушных завес. В качестве испытуемых образцов были взяты стандартные устройства, экранирующие открытые дверные проемы воздушно-тепловым потоком, создаваемым с помощью вентиляторов. Затем были испытаны тандемные воздушные завесы (рис. 3), состоящие их двух расположенных один за другим независимо управляемых вентиляторов. Такое решение оптимизирует расход электроэнергии при экранировании дверных проемов большой высоты и ширины. Принцип действия тандемной воздушной завесы состоит в следующем: со стороны наружного воздуха создается первый воздушный поток комнатной температуры, а со стороны помещения - второй теплый воздушный поток, обеспечивающий комфортный микроклимат. Тандемная завеса характеризуется эффективным экранированием при небольшой теплопроизводительности.
Оборудование для проведения опытов, выполнение измерений
Испытательный стенд был построен в зале с точным пространственным воспроизведением наружной и внутренней зон (рис. 4). Перед стендом был установлен имитатор ветрового давления. Воздушно-тепловые завесы: комплексное формирование комфортных микроклиматических условий в помещенииВ условиях холодной зимы, при открывании входной двери разность между температурой наружного воздуха и температурой воздуха внутри помещения вызывает приток в помещение холодного воздуха вблизи пола и выход из него теплого воздуха через верхнюю часть дверного проема (рис. 5). В летнее время этот эффект проявляется противоположным образом. При этом на воздухообмен влияют погодные условия, сила и направление ветра. Данный физический процесс воспринимается как неприятный сквозняк.
Кроме того, в силу особенностей самого здания (наличие шахт, выполняющих роль вертикальных труб, схема принудительной вентиляции) неконтролируемые холодные воздушные потоки могут принимать определенные установившиеся направления внутри него. Воздушная завеса действует как невидимая стена между наружной и внутренней зонами. Ее задача заключается в том, чтобы препятствовать проникновению наружного воздуха и тем самым разделить наружную и внутреннюю климатические зоны. При этом важно добиться минимального расхода электроэнергии и получить небольшую скорость воздуха на выходе из завесы. Поступающий наружный воздух интенсивно перемешивается с теплым воздушным потоком. В результате опускающийся холодный воздух нагревается около пола и более не воспринимается как сквозняк. Кроме того, благодаря постоянной фильтрации всасываемого воздуха получается дополнительный благоприятный эффект - улучшение качества воздуха в помещении.
Теплый воздушный поток подается сверху или сбоку дверного проема таким образом, что создается постоянная завеса по всей его ширине или высоте. Завеса противодействует поступлению холодного воздуха. При этом, в зависимости от силы и направления ветра, захватывается часть холодного воздуха. После смешивания с теплым воздушным потоком в нижней зоне, подогретый таким образом наружный воздух поступает в помещение. Воздушная завеса минимизирует потери теплоты, не пропуская холодный воздух и используя аэродинамический нагрев в зоне потолка. Теплота, выделяемая при работе завесы, не теряется: при благоприятном соотношении давлений наружного воздуха и воздуха в помещении и при несильном встречном ветре, теплота в основном идет на поддержание комфортной температуры воздуха в помещении. В проведенной серии опытов были испытаны различные конструкции воздушных тепловых завес. Все завесы испытывались в одинаковых условиях. В ходе проведенной серии опытов на стенде имитировались дверные проемы различной высоты. Ширина проема точно соответствовала ширине воздушной завесы, которая закреплялась непосредственно над проемом. Датчики и измерительные приборы были размещены на перемещаемой по высоте тележке, что позволило снимать данные в любом месте модульной измерительной сетки. Регистрация результатов измерений и обработка данных осуществлялись с помощью специальной компьютерной программы. Программа позволяла получить комплексные результаты измерений глубины проникновения воздушного потока, векторов скоростей и профилей температур (изотерм) в виде диаграмм для различных воздушных завес. Результаты испытаний и выводы
Конфигурация изотерм обычной завесы представлена для максимальной (5-й) частоты вращения вентилятора. На этой ступени воздушный поток обычной завесы достигает уровня пола. Ясно видно смещение изотерм 1,5К…3К по высоте и при распространении воздушной струи между наружной и внутренними зонами. Хорошее экранирующее действие обеспечивается только при работе вентилятора на высшей частоте вращения. При переходе на пониженные частоты соответствующие изотермы изгибаются в сторону внутренней зоны, так что воздушный поток не достигает пола и не может полностью воспрепятствовать поступлению наружного воздуха.
В заключение остается сказать, что данная исследовательская работа значительно расширила наше представление об эффективности воздушно-тепловых завес. В результате серии сравнительных опытов с воздушными завесами обычной конструкции, стали очевидными преимущества тандемной завесы. Полученные данные помогут специалистам климатических компаний при подборе надлежащих серии и типоразмеров воздушных завес для различных условий монтажа и эксплуатации. Более подробную информацию об исследовательской работе можно получить в фирме Kampmann GmbH, Линген-на-Эмсе. Материалы предоставлены компанией "Хогарт"
|
Поиск по сайту
|
||||||||||||||||||||||||
|
© 1999-2006 |
|