【摘 要】
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近年来,城镇现代化的高速发展使得人们对日夜居住的建筑环境品质要求越来越高,并且目前市面上常见的空调系统末端设备还无法完全满足人们对室内环境品质和节能性的高要求。因此研制新型的空调末端设备是暖通行业重要的研究方向之一。本文设计出一种新型的空调末端设备——带型换热器,带型换热器是在踢脚散热器与辐射空调末端设备的基础上进行改进而来的。即突破传统踢脚线仅能供热的局限性,能够兼顾冬夏两季供冷供热需求,同时相
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近年来,城镇现代化的高速发展使得人们对日夜居住的建筑环境品质要求越来越高,并且目前市面上常见的空调系统末端设备还无法完全满足人们对室内环境品质和节能性的高要求。因此研制新型的空调末端设备是暖通行业重要的研究方向之一。本文设计出一种新型的空调末端设备——带型换热器,带型换热器是在踢脚散热器与辐射空调末端设备的基础上进行改进而来的。即突破传统踢脚线仅能供热的局限性,能够兼顾冬夏两季供冷供热需求,同时相对于辐射空调末端设备带型换热器具有换热量大、节约空间、热惯性小等优点。本文研究主要分为四个部分:1)带型换热器理论研究。主要介绍了带型换热器的设计与特点,对其整个换热过程进行分析并建立其数学换热模型,为后期实验模拟提供理论基础。2)带型换热器实验研究。通过实验分析带型换热器随供水工况变化的换热特性和室内热环境变化状况。3)带型换热器换热特性模拟研究。利用模拟软件重新调整带型换热器供水工况,将其带入案例进行适用性分析,对带型换热器结构进行优化并整合其各种工况下的复合换热系数。4)带型换热器室内热环境模拟研究。将传统吊扇与带型换热器相结合,分析带型换热器三种不同布置模型的模拟结果,对比分析三者室内热环境状况。主要研究结果:带型换热器夏季主要以辐射换热、自然对流换热和冷凝换热为主,其供冷量随着供水温度的降低而增加,表面温度分布呈现中间低边缘处高;冬季主要辐射换热和自然对流换热为主,其供热量随着供水温度的升高而增加,表面温度分布呈现中间高边缘处低;分析供水流量的影响,发现无论冬季还是夏季,供水流量在0.258 m~3/h~0.669m~3/h之间增加,带型换热器的换热量均无明显提升。由于带型换热器在墙面呈直线安装,安装长度受房间内墙面几何尺寸限制,不同类型房间中带型换热器可布置长度不同,因此所提供的冷热量也不同。在节能建筑中带型换热器所提供的冷热量均能满足房间所需的冷热负荷,但在非节能建筑中,夏季对于面积较大的客厅所提供的冷量略小于所需的冷负荷,优化后带型换热器的换热量能够同时满足冬夏两季冷热负荷需求。整合了优化后带型换热器不同工况下的复合换热系数。室内热环境研究中,带型换热器安装在侧墙顶部时冬季供热会出现热空气囤积在顶部的现象;而安装在侧墙底部时夏季供冷会出现冷空气囤积在底部的现象。引入反向旋转吊扇与带换热器布置在侧墙顶部相结合的系统最优,能够同时满足冬夏两季的舒适性需求。
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