產品分類
  • 上海自動化儀表一廠
    壓力變送器
    差壓變送器
    微差壓變送器
    精小型壓力變送器
    擴散硅壓力變送器
    單法蘭壓力變送器
    雙法蘭液位變送器
    節(jié)流裝置
  • 上海自動化儀表三廠
    熱電偶
    熱電阻
    端面熱電阻
    耐磨耐腐熱電偶
    電廠電站熱電偶
    耐磨耐腐熱電阻
    雙金屬溫度計
    一體化溫度變送器
    非接觸式溫度儀表
    儀表套管
    防爆熱電阻
    防爆熱電偶
    裝配式熱電偶
    法蘭式電熱偶
    鎧裝熱電阻
  • 上海自動化儀表四廠
    普通壓力表
    不銹鋼壓力表
    電接點壓力表
    特種壓力表
    雙針雙管壓力表
    精密壓力表
    隔膜壓力表
    膜片壓力表
    壓力表校驗器
    活塞壓力計
    數(shù)字壓力表
    電感壓力變送器
  • 上海自動化儀表五廠
    翻板液位計
    物位計
    浮筒液位送器
    液位控制器
    壓力表
    張力計
  • 上海自動化儀表六廠
  • 上海自動化儀表七廠
    閘閥
    截止閥
    止回閥
    球閥
    蝶閥
    安全閥
    調節(jié)閥
    電動閥門
    氣動閥門
    電磁閥
    旋塞閥
    減壓閥
    疏水閥
    水力控制閥
    針型閥
    襯氟閥門
    襯膠閥門
    銅閥門
    真空閥門
    排泥閥,排污閥
    排氣閥
    過濾器
    氨用低溫閥門
    氧氣閥門
  • 上海自動化儀表九廠
    電磁流量計
    渦街流量計
    渦輪流量計
    金屬管浮子流量計
    刮板流量計
    流量計附件
    腰輪流量計
  • 上海自動化儀表十一廠
    電動執(zhí)行機構
    執(zhí)行機構配件
    雙波紋管差壓計
  • 上海大華儀表廠
    XMT數(shù)顯調節(jié)儀
    中圓圖平衡記錄儀
    大圓圖自動平衡記錄儀
    XWF中長圖記錄儀
    EL小長圖記錄儀
    EH中長圖記錄儀
    記錄儀配件
    無紙記錄儀
    熱量顯示儀
  • 上海遠東儀表廠
    壓力控制器
    差壓控制器
    高壓控制器
    流量控制器
    微壓/微差壓控制器
    溫度控制器
    浮球液位控制器
  • 上海轉速表廠
    標準轉速發(fā)生裝置
    轉速傳感器
    轉速表
    轉速數(shù)字顯示儀
    轉速記錄儀
    接近開關
    轉換器
    轉速變送器
    手持式離心轉速表
    手持式離心轉速表
  • 上海自動化儀表有限公司
    調節(jié)控制器
    壓力變送器
    智能數(shù)顯儀
    蝶閥
    孔板流量計
  • 電感壓力變送器
  • 單/雙法蘭差壓(液位)變送器
新聞詳情

送風參數(shù)對鉑銠熱電偶制熱運行的影響研究

來源:上海自動化儀表作者:上海自儀九廠

                 2020年5月份針對夏熱冬冷地區(qū)冬季采用鉑銠熱電偶供暖時出現(xiàn)的熱力分層現(xiàn)象,通過實驗研究了鉑銠熱電偶在不同送風角度和送風速度下室內溫度場的分布特性,比較和分析不同送風角度和送風速度下室內垂直溫差的變化關系。結果表明,當送風速度一定時,送風角度越小,室內垂直溫差越小; 當送風角度一定時,送風速度越大,得到的室內垂直溫差越小。

    1 概述
    隨著人們生活水平的提高,夏熱冬冷地區(qū)采用鉑銠熱電偶供暖變得越 來 越 普 及,同時對熱泵的熱舒適性要求也越來越高[1-3]。鉑銠熱電偶多采用上送上回的送風方式,到達室內預先設定的溫度時間較長,并且會出現(xiàn)明顯的熱力分層現(xiàn)象,室內溫度分布不均勻。針對這些問題,國內外相關學者進行了大量的研究。

    胡萬玲等[4]采用 CFD 數(shù)值模擬得出,壁掛式空調在冬季工況下,水平向下 75°送風時室內舒適性最佳。李曉東等[5]分析了大空間建筑分層氣流組織在夏季、冬季工況下的流場的分布特點。 Mao 等[6]采用 CFD 數(shù)值模擬,研究送風角度對個性通風性能的影響,當送風角度為 30°時室內熱舒適性和系統(tǒng)能耗的綜合性能達到最優(yōu)的效果。周艷蕾等[7]通過模擬和實驗的方法研究了空調器送風參數(shù)對室內溫度場、速度場的影響,結果表明送風角度影響較大。國內目前對于如何優(yōu)化送風參數(shù)以實現(xiàn)快速制熱并減少熱力分層的研究較少。因此研究不同的送風參數(shù)下室內溫度場分布特性,對于提高室內人體舒適度、提高空調運行效率進而改進人體生活環(huán)境,節(jié)約能源具有重要意義。

    本文通過實驗研究兩種送風速度和三種送風角度組合而成的六種送風工況,對比分析了室內溫度分布特性及垂直溫差的變化情況,根據實驗結果研究送風參數(shù)對改善室內熱力分層現(xiàn)象和提高人體舒適度的效果。

    2 實驗方案
    2. 1 實驗對象
    本實驗研究對象為一安裝有鉑銠熱電偶的房間,房間尺寸為5. 10 m × 2. 94 m × 3. 13 m,室內機安裝在西墻( 內墻) ,距地面2. 4 m,尺寸為 885 mm × 285 mm × 210 m,南側是房間進口的門,尺寸為 0. 98 m × 2. 00 m。實驗房間結構如圖 1 所示。 圖 1 房間結構示意圖50 98 294 21 28.5 30 20 170 50 313

1.jpg

    2. 2 實驗內容
    本實驗在送風溫度不變的情況下測試不同的送風角度與送風速度對溫度場的影響。首先將送風溫度設成 22 ℃,然后研究不同送風風速、送風角度組合的影響。實驗所需主要儀器設備為: T 型熱電偶,HYGROFLEX 溫濕度變送器,SYSTEM-6242 多點風速儀,MX100 數(shù)據采集儀,斯威瑪 Swema3000 多功能室內 PMV測試系統(tǒng)。

    根據分體式空調器送風速度和送風角度的不同,分為六種工況進行實驗,風速設定為 2 m/s 和 3 m/s,將擋風板與豎直平面之間的夾角分別設為 30°,60°,90°,6 組實驗工況表如表 1 所示。

2.jpg

    3 實驗結果及分析
    3. 1 不同送風角度下室內垂直方向溫度場的分析
    以送風速度 3 m/s 為例,即 A1,A2,A3 三種工況下,室內垂直平面平均溫度分布圖如圖 2 所示。

3.jpg

    由圖 2 可 以 看 出: 送 風 角 度 為 30° 時,各垂直平面溫度在9 min 后保持穩(wěn)定,Z = 1. 1 m 平面溫度上升速率為 2. 41 ℃ /min;送風角度為 60° 時,各垂直平面溫度在 5 min 后保持穩(wěn)定,Z = 1. 1 m 平面溫度上升速率為 4. 50 ℃ /min; 送風角度為 90°時,各垂直平面溫度在 3 min 后保持穩(wěn)定,Z = 1. 1 m 平面溫度上升速率為 7. 76 ℃ /min。由此可以得出擋風板的角度對室內溫度場的影響規(guī)律,即擋風板角度越大,溫度升高的速率越快,相應的室內溫度場達到穩(wěn)態(tài)所需要的時間就越短。當送風角度較小時,送風風向接近垂直地面方向,熱量首先到達下部,影響室內溫度升高速率; 當送風角度較大時,送風風向與地面接近水平,風口正下方容易出現(xiàn)過冷現(xiàn)象,因為下部空間熱量是通過壁面帖附射流與下部冷空氣熱交換得到的,影響人體熱感覺,同時熱力分層現(xiàn)象十分明顯。

    同樣的,以送風速度 3 m/s 為例,經計算得出 A2,A3 工況下的垂直溫差,結果如圖 3 所示。

4.jpg

    由圖 3a) 可知,當送風角度為 60°時,各平面之間的相對溫差穩(wěn)定在 - 0. 1 ℃ ~ 0. 5 ℃之間,由圖 3b) 可知,當送風角度 90°時,各平面之間的相對溫差穩(wěn)定在 - 0. 1 ℃ ~ 0. 8 ℃ 之間。通過對比可知,送風角度為 60°時,垂直溫差較小,溫度分布更均勻,在 Z = 0. 1 m 和 Z = 0. 6 m 處的溫度梯度較小。

   通過以上分析我們可以得出,當送風速度一定時,送風角度越大,室內溫度升高越快。送風角度為 60°時,垂直溫差更小,有利于改善熱力分層現(xiàn)象; 送風角度為 90°時室內溫度升高速度更快。

    3. 2 不同送風速度下室內垂直方向溫度場的分析
    當送風速度為 2 m/s 時,即 B1,B2,B3 工況下,室內各垂直平面溫度分布如圖 4 所示。

5.jpg

    將圖4 與圖2 相比較,可以看出風速越大,單位時間內出風量
越大,強制對流作用越明顯,與室內的熱量交換越多,使室內溫度
上升越快,所達到的溫度越高。

    當送風角度為 90°,送風速度為 2 m/s 時,室內垂直方向平面溫度垂直溫差圖如圖 5 所示,對比圖 5 和圖 3b) 我們可以看出保持送風角度不變時,風速越大,垂直方向溫差越小,風速為 3 m/s時的溫差比風速為 2 m/s 時的溫差降低了大約 0. 2 ℃,原因是風速越大,單位時間內與室內的換熱量越多,空氣換熱后混合性越好,所以溫差越低。

6.jpg

    4 結語
    本文通過對實際安裝鉑銠熱電偶的房間進行實測研究,通過在垂直方向高度分別為 Z = 0. 1 m,Z = 0. 6 m,Z = 1. 1 m,Z = 1. 7 m,Z = 2. 7 m 處布置測點,分析比較送風角度分別為 30°, 60°,90°,送風速度為 2 m/s,3 m/s 的六種工況下室內溫度分布情況,得到如下結論:
    1) 增大風速、減小擋風板的角度,可以在一定程度上減少垂直方向的熱力分層,提高人的生活區(qū)域的溫度。
    2) 當送 風 角 度 為 90° 時,各平面之間的相對溫差穩(wěn)定在- 0. 1 ℃ ~ 0. 8 ℃之間,當送風角度為 60°時,各平面之間的相對溫差穩(wěn)定在 - 0. 1 ℃ ~ 0. 5 ℃ 之間,垂直方向溫度較送風角度為90°比更均勻。
    3) 當送風角度為 90°時,在 Z = 0. 1 m,Z = 0. 6 m,Z = 1. 1 m, Z = 1. 7 m,Z = 2. 7 m 高度平面,送風風速為3 m/s 時比風速為2 m/s時的平均溫度減小了 0. 3 ℃左右。