不同空調(diào)室外機(jī)熱釋放率對(duì)其周?chē)鸁岘h(huán)境的影響
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采用CFD數(shù)值模擬方法,對(duì)凹槽內(nèi)空調(diào)室外機(jī)熱釋放率對(duì)其周?chē)鸁岘h(huán)境的影響進(jìn)行了分析,得出了隨著熱釋放率的增大,室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度呈上升趨勢(shì),同時(shí)對(duì)凹槽內(nèi)室外機(jī)安裝時(shí)提出了參考建議。
分體式空調(diào)室外機(jī)排熱對(duì)周?chē)h(huán)境的影響
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利用fluent軟件研究了在有、無(wú)自然風(fēng)情形下空調(diào)室外機(jī)射流排熱的溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)隨室內(nèi)、環(huán)境溫度變化的規(guī)律,并通過(guò)空調(diào)室外機(jī)卷吸的空氣流量計(jì)算疏散空調(diào)排熱所消耗的自然資源量(以能值表示)。結(jié)果表明:(1)在有、無(wú)自然風(fēng)情形下,環(huán)境溫度變化對(duì)空調(diào)室外機(jī)排熱的溫度場(chǎng)影響顯著。(2)在距射流出口前3m處風(fēng)速分布一致,之后則有所不同,但整體而言有自然風(fēng)情形下風(fēng)速分布較無(wú)自然風(fēng)時(shí)衰減更快。(3)室內(nèi)和環(huán)境溫度都較高時(shí)空調(diào)室外機(jī)卷吸的空氣流量較大,距射流出口3m之后溫度每變化1℃時(shí)卷吸空氣流量基本相同。(4)在室內(nèi)和環(huán)境溫度不變時(shí),有自然風(fēng)時(shí)較無(wú)自然風(fēng)時(shí)卷吸的空氣流量小,無(wú)自然風(fēng)情形下疏散空調(diào)排熱所消耗的自然資源量是有自然風(fēng)情形下的1.1倍以上。
空調(diào)室外機(jī)冷凝熱排放對(duì)環(huán)境的影響
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空調(diào)室外機(jī)冷凝熱排放對(duì)環(huán)境的影響——利用cfd技術(shù)研究空調(diào)室外機(jī)組散熱對(duì)周?chē)h(huán)境的影響,對(duì)室外機(jī)組周?chē)諝獾乃俣葓?chǎng)和溫度場(chǎng)進(jìn)行模擬,結(jié)果表明空調(diào)室外機(jī)組的散熱使其周?chē)艽罂臻g有較高的溫度升高,因此必須合理布置空調(diào)室外機(jī)組的位置,要考慮其散熱對(duì)自然...
空調(diào)室外機(jī)熱氣流分析與優(yōu)化研究
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給出了空調(diào)室外機(jī)熱氣流分析理論,以某工程為例,探討了原方案中存在的室外機(jī)散熱問(wèn)題,并給出了優(yōu)化的設(shè)計(jì)方案,同時(shí)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。優(yōu)化方案比原方案有效改善了室外機(jī)散熱,顯著提高了空調(diào)系統(tǒng)的制冷效果。理論分析與實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果表明,空調(diào)室外機(jī)熱氣流分析方法可靠。
空調(diào)室外機(jī)的構(gòu)造
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空調(diào)室外機(jī)的構(gòu)造 空調(diào)室外機(jī)給普通人留下的最深刻印象便是一臺(tái)風(fēng)扇,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出巨大的 噪音,夏天吹熱風(fēng),冬天吹冷風(fēng)??照{(diào)室外機(jī)里有哪些部件?還是只有一個(gè)大風(fēng) 扇?實(shí)際上,空調(diào)的室外機(jī)構(gòu)造是極其復(fù)雜的,也是分體式空調(diào)極為重要的結(jié)構(gòu), 因?yàn)榭照{(diào)的心臟,壓縮機(jī)就位于室外機(jī)中,只是那只巨大的風(fēng)扇吸引了絕大多數(shù) 人的眼球,讓人誤以為室外機(jī)只是一個(gè)風(fēng)扇。 1、壓縮機(jī) 被稱為空調(diào)的心臟,是使熱量從吸熱部分(蒸發(fā)器)到放熱部分(凝縮器) 循環(huán)的泵。為防止運(yùn)圌動(dòng)部分的磨損,本體圌內(nèi)必須充填潤(rùn)圌滑油。在壓縮機(jī)的 頭部設(shè)定wēn度繼電器,在wēn度較高的場(chǎng)合,壓縮機(jī)會(huì)自動(dòng)停止。松圌下空 調(diào)使用的松圌下壓縮機(jī)是囯際知名品牌,市場(chǎng)份額居全球前三,產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)4 億臺(tái),排列起來(lái)可圍繞地球2周。 2、室外熱交換器 根據(jù)配管內(nèi)部循環(huán)的制冷劑,與空氣進(jìn)行熱交換的部分,采用銅管(u字管) 鋁
某商業(yè)建筑凹槽空調(diào)室外機(jī)熱環(huán)境CFD分析與優(yōu)化
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利用cfd計(jì)算軟件對(duì)某商業(yè)建筑室外機(jī)凹槽的熱環(huán)境進(jìn)行了數(shù)值模擬,結(jié)合理論計(jì)算結(jié)果,對(duì)比分析了不同室外機(jī)外百葉間距和百葉傾角對(duì)凹槽內(nèi)室外機(jī)的熱環(huán)境的影響。結(jié)果表明,當(dāng)百葉間距增大到80mm時(shí),可以基本消除室外機(jī)外百葉對(duì)空調(diào)出口氣流的阻礙影響。同時(shí),為了減少走廊下垂墻壁對(duì)氣流的阻礙效果,室外機(jī)外百葉的下傾角應(yīng)控制在10°左右。
空調(diào)室外機(jī)元器件散熱的熱設(shè)計(jì)研究
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4.3
為了降低空調(diào)室外機(jī)電子元器件的溫度,運(yùn)用熱分析軟件對(duì)空調(diào)室外機(jī)進(jìn)行溫度場(chǎng)模擬。根據(jù)元器件所處空間內(nèi)的溫度分布,提出在室外機(jī)隔板上增開(kāi)引風(fēng)孔的方案,與隔板上不增加引風(fēng)孔方案相比,新方案提升了氣流流動(dòng),很好的降低了元器件溫度,元器件溫度平均降低12.3℃。最后對(duì)新方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明仿真的有效性和可靠性。
風(fēng)冷變頻空調(diào)室外機(jī)熱環(huán)境問(wèn)題的研究
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4.3
風(fēng)冷變頻空調(diào)室外機(jī)熱環(huán)境問(wèn)題的研究 摘要:隨著中央空調(diào)行業(yè)的快速發(fā)展,作為新型節(jié)能型中央空 調(diào)產(chǎn)品——變頻多聯(lián)中央空調(diào),由于其高效節(jié)能、穩(wěn)定可靠、操作 控制靈活、分戶計(jì)量方便等優(yōu)點(diǎn),受到越來(lái)越多的客戶青睞,在高 層建筑中的應(yīng)用也日趨廣泛。但是在多層建筑或小型工程中也會(huì)有 問(wèn)題出現(xiàn),對(duì)于高層建筑而言,最典型的莫過(guò)于室外機(jī)工作的熱環(huán) 境問(wèn)題。 關(guān)鍵詞:風(fēng)冷;室外機(jī);氣流;短路 風(fēng)冷熱泵機(jī)組以空氣作為冷熱源,由于空氣的比熱容小以及室外 側(cè)蒸發(fā)器的傳熱溫差小等原因,故所需風(fēng)量較大,大部分廠家需 1000m3/h/匹,因而環(huán)境空氣應(yīng)保持流暢,不受阻礙,并且排出的 熱風(fēng)不形成回流。否則將影響熱泵型機(jī)組的排熱與吸熱,進(jìn)而降低 機(jī)組效率,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)箼C(jī)組因高壓或低壓保護(hù)動(dòng)作而停機(jī)。其 中又以夏季冷凝器的高壓保護(hù)問(wèn)題更為嚴(yán)重。 空調(diào)系統(tǒng)的室外機(jī)在高層建筑中的放置位置一般有如下三類:建 筑外側(cè)、一側(cè)開(kāi)放的
空調(diào)室外機(jī)減振墊對(duì)振動(dòng)和噪聲影響的研究
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空調(diào)室外機(jī)減振墊對(duì)振動(dòng)和噪聲影響的研究——本文介紹了空調(diào)室外機(jī)減振墊對(duì)振動(dòng)和噪聲影響。
也談如何處理影響市容的空調(diào)室外機(jī)
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a市城市管理局在處理市區(qū)沿街門(mén)店空凋室外機(jī)安裝無(wú)序的問(wèn)題時(shí),只是督促商戶自行整改,而對(duì)未按時(shí)進(jìn)行整改的商戶也是再次履行告知程序,便擬作行政處罰,如此采取措施,不但適用法律、法規(guī)不當(dāng),且處罰程序也不合法。我個(gè)人認(rèn)為,要合理、合法地解決這一問(wèn)題,應(yīng)該做好以下三個(gè)方面的工作:
多層住宅建筑空調(diào)室外機(jī)散熱對(duì)上層設(shè)備的影響
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利用cfd研究了多層建筑空調(diào)室外機(jī)散熱對(duì)上層設(shè)備的影響,結(jié)果表明,熱空氣向上流動(dòng)不僅與室外機(jī)的熱釋放效率有關(guān),而且與室外機(jī)內(nèi)的風(fēng)機(jī)功率有關(guān)。下層設(shè)備運(yùn)行對(duì)上層設(shè)備造成的影響有:增加入口空氣的上升速度和溫度,前者導(dǎo)致上層設(shè)備內(nèi)風(fēng)機(jī)的效率降低,后者影響空調(diào)器的散熱。
VRF空調(diào)室外機(jī)換熱相似模型的研究
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4.5
應(yīng)用相似縮小模型代替實(shí)際模型研究了室外機(jī)與環(huán)境空氣的換熱過(guò)程。以某vrf空調(diào)系統(tǒng)室外機(jī)為原型,選取gr/re2為特征數(shù),結(jié)合根據(jù)能量方程推導(dǎo)出的熱源強(qiáng)度比例關(guān)系式,闡述了相似模型(幾何比例取1∶3)的設(shè)計(jì)過(guò)程。獲得了該相似模型換熱過(guò)程中的速度和溫度分布,并與原型的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行了比較。結(jié)果表明二者吻合度較好,驗(yàn)證了相似準(zhǔn)則選取的準(zhǔn)確性和利用相似模型來(lái)研究室外機(jī)與環(huán)境空氣換熱的可行性。
空調(diào)室外機(jī)散熱對(duì)建筑物紅外特征的影響
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4.5
本文從紅外輻射原理出發(fā),考察了空調(diào)室外機(jī)散熱對(duì)建筑物表面的溫度場(chǎng)和輻射出射度場(chǎng)的影響。文中采用了熱網(wǎng)絡(luò)法、控制容積法、波段模型及蒙特卡洛法相結(jié)合建立分析模型,針對(duì)一個(gè)典型建筑物進(jìn)行溫度場(chǎng)和輻射出射度場(chǎng)計(jì)算,并給出直觀的成像模型。
空調(diào)室外機(jī)減振墊對(duì)振動(dòng)和噪聲影響的研究
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4.6
用有限元法建立家用空調(diào)器室外機(jī)及壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)分析模型,使用ansys軟件做結(jié)構(gòu)模態(tài)分析,求出使用不同剛度減振墊時(shí)配管對(duì)整個(gè)結(jié)構(gòu)振動(dòng)的影響,系統(tǒng)的固有頻率和振型變化情況,得出最適合的橡膠墊剛度,使得壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)振動(dòng)減小。實(shí)驗(yàn)測(cè)量不同剛度減振墊對(duì)應(yīng)的振動(dòng)和噪聲,繪制振動(dòng)速度圖,進(jìn)行頻譜分析,并通過(guò)采取合適的減振、降噪預(yù)測(cè)措施,使設(shè)計(jì)具有科學(xué)性、可行性和經(jīng)濟(jì)性。
空調(diào)室外機(jī)導(dǎo)向柵欄板對(duì)機(jī)組換熱特性影響研究
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4.3
針對(duì)近年來(lái)出現(xiàn)的在空調(diào)室外機(jī)外加裝導(dǎo)向柵欄板設(shè)計(jì),利用fluent軟件對(duì)其內(nèi)部的流場(chǎng)、溫度場(chǎng)進(jìn)行模擬,結(jié)果表明導(dǎo)向柵欄能有效控制室外機(jī)排出熱氣流流向,極大減小了對(duì)行人的影響。同時(shí)模擬數(shù)據(jù)也顯示安裝柵欄后機(jī)組冷凝環(huán)境非常惡劣,進(jìn)風(fēng)斷面溫度遠(yuǎn)高于室外氣溫,造成冷凝效率的降低,文中也對(duì)安裝柵欄前后的機(jī)組性能系數(shù)cop作了對(duì)比計(jì)算,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向柵欄對(duì)機(jī)組性能也有較大的影響,最后分析得出導(dǎo)向柵欄板適宜應(yīng)用的場(chǎng)合。
格柵孔隙率對(duì)某空調(diào)室外機(jī)性能影響的CFD研究
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4.4
為了滿足建筑物外觀的要求,通常采用格柵將空調(diào)室外機(jī)的安裝陽(yáng)臺(tái)密封起來(lái)。然而,格柵孔隙率的大小將直接影響機(jī)組的通風(fēng)與換熱性能。本文運(yùn)用數(shù)值模擬的方法對(duì)某室外機(jī)周?chē)牧鲌?chǎng)進(jìn)行計(jì)算,研究格柵孔隙率對(duì)機(jī)組性能的影響。計(jì)算結(jié)果表明,增大格柵的孔隙率將會(huì)增加陽(yáng)臺(tái)的通流能力,有效降低盤(pán)管的進(jìn)風(fēng)溫度。在實(shí)例中,當(dāng)格柵孔隙率從0.25增加到0.64時(shí),通過(guò)格柵的流量百分比將從35.2%增大到108.4%;為了滿足該機(jī)組正常運(yùn)行的要求,格柵的孔隙率應(yīng)該大于0.6。
空調(diào)室外機(jī)的噪聲機(jī)理與控制
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空調(diào)室外機(jī)的噪聲機(jī)理與控制——隨著人們生活水平和健康意識(shí)的不斷提高,對(duì)空調(diào)器噪聲指標(biāo)的要求越來(lái)越高,空調(diào)產(chǎn)品除了必須有良好性能和安全指標(biāo)之外,低噪聲、高音質(zhì)則是提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段之一。為此,筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)空調(diào)室外機(jī)各種噪聲...
空調(diào)室外機(jī)的噪聲機(jī)理與控制
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4.6
1前言隨著人們生活水平和健康意識(shí)的不斷提高,對(duì)空調(diào)器噪聲指標(biāo)的要求越來(lái)越高,空調(diào)產(chǎn)品除了必須有良好性能和安全指標(biāo)之外,低噪聲、高音質(zhì)則是提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段之一。為此,筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)空調(diào)室外機(jī)各種噪聲產(chǎn)生的機(jī)理、特征及其控制方法做了系統(tǒng)的分析。
空調(diào)室外機(jī)陣列方式的優(yōu)化分析
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空調(diào)室外機(jī)陣列方式的優(yōu)化分析——通過(guò)對(duì)某高校實(shí)驗(yàn)樓空調(diào)室外機(jī)組的換熱過(guò)程及通風(fēng)效果進(jìn)行實(shí)測(cè),利用源匯模型分析其速度場(chǎng),得出使進(jìn)風(fēng)不“短路”的機(jī)組布置最佳間距。探討了在室外空間受限的條件下,空調(diào)室外機(jī)陣列方式的優(yōu)化布置方案。通過(guò)對(duì)比優(yōu)化陣列方...
3.空調(diào)室外機(jī)的選配-
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4.4
3.空調(diào)室外機(jī)的選配-
某高層建筑空調(diào)室外機(jī)運(yùn)行環(huán)境的數(shù)值模擬
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4.5
采用cfd模擬軟件對(duì)某高層建筑空調(diào)室外機(jī)組附近環(huán)境的速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,并考慮當(dāng)?shù)貧庀髼l件的影響,通過(guò)對(duì)比有無(wú)室外風(fēng)情況的模擬,觀察室外機(jī)冷凝熱的散發(fā)情況,得出各層空調(diào)外機(jī)互相之間的影響,結(jié)果表明本次設(shè)計(jì)中,空調(diào)室外機(jī)組的運(yùn)行環(huán)境良好,外機(jī)的布置結(jié)構(gòu)合理。
一般空調(diào)室外機(jī)的尺寸 (2)
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4.8
文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持. 1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯. 一般空調(diào)室外機(jī)的尺寸 品牌、型號(hào)不一樣尺寸也不一樣一般3匹寬x高x深 (mm)900x750x330 格力卡通型窗機(jī)kc-16/c100窗機(jī),體積小巧,外型尺寸僅 323x472x405mm;制冷量為1600瓦 一匹室外機(jī)尺寸(寬*深*高)mm:848*540*320 1.5匹室外機(jī)尺寸型(寬*高*深)848*540*320mm 另附部分品牌室外機(jī)尺寸,未經(jīng)核實(shí),僅供參考。 海爾柜式2p冷暖空調(diào)kfrd-48lw/z室外機(jī)尺寸(mm):780*245*540 海爾智慧眼1.5p變頻冷暖空調(diào)kfr-36gw/m(bpf)(寬*深*高)外: 710*255*840 海爾空調(diào)kfr-52lw/b
一般空調(diào)室外機(jī)的尺寸匯總
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一般空調(diào)室外機(jī)的尺寸 一般空調(diào)室外機(jī)的尺寸 品牌、型號(hào)不一樣尺寸也不一樣一般3匹寬x高x深 (mm)900x750x330 格力卡通型窗機(jī)kc-16/c100窗機(jī),體積小巧,外型尺寸僅 323x472x405mm;制冷量為1600瓦 一匹室外機(jī)尺寸(寬*深*高)mm:848*540*320 1.5匹室外機(jī)尺寸型(寬*高*深)848*540*320mm 另附部分品牌室外機(jī)尺寸,未經(jīng)核實(shí),僅供參考。 海爾柜式2p冷暖空調(diào)kfrd-48lw/z室外機(jī)尺寸(mm):780*245*540 海爾智慧眼1.5p變頻冷暖空調(diào)kfr-36gw/m(bpf)(寬*深*高)外: 710*255*840 海爾空調(diào)kfr-52lw/bpjf外機(jī)尺寸:810*288*680mm 海爾空調(diào)kfrd-75lw/@f外機(jī)尺寸:948
空調(diào)室外機(jī)陣列方式的優(yōu)化分析
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通過(guò)對(duì)某高校實(shí)驗(yàn)樓空調(diào)室外機(jī)組的換熱過(guò)程及通風(fēng)效果進(jìn)行實(shí)測(cè),利用源匯模型分析其速度場(chǎng),得出使進(jìn)風(fēng)不"短路"的機(jī)組布置最佳間距。探討了在室外空間受限的條件下,空調(diào)室外機(jī)陣列方式的優(yōu)化布置方案。通過(guò)對(duì)比優(yōu)化陣列方式前后氣流組織的cfd模擬結(jié)果,表明優(yōu)化陣列方式的進(jìn)風(fēng)溫度較原陣列方式有較大改善。在節(jié)約建筑空間的前提下,更加體現(xiàn)了節(jié)能的優(yōu)勢(shì)。
空調(diào)室外機(jī)氣動(dòng)噪聲的數(shù)值分析
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采用雷諾平均數(shù)值模擬方法對(duì)空調(diào)室外機(jī)內(nèi)部的三維黏性非定常流動(dòng)進(jìn)行了計(jì)算,獲取了用于噪聲分析的氣動(dòng)聲源。在此基礎(chǔ)上,依據(jù)lowson方程對(duì)脈動(dòng)壓力產(chǎn)生的氣動(dòng)聲場(chǎng)進(jìn)行了仿真,預(yù)測(cè)了空調(diào)室外機(jī)各部位氣動(dòng)聲源對(duì)聲場(chǎng)的貢獻(xiàn),并對(duì)鋸齒軸流風(fēng)葉的降噪效果進(jìn)行了分析。為了識(shí)別偶極子聲源,對(duì)固體壁面處的靜壓脈動(dòng)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:靜壓脈動(dòng)的相位一致是采用偶極子聲源強(qiáng)度進(jìn)行聲源識(shí)別的前提條件。室外機(jī)噪聲數(shù)值預(yù)測(cè)結(jié)果與試驗(yàn)在定性上吻合較好,說(shuō)明噪聲數(shù)值分析方法具有良好的工程應(yīng)用價(jià)值。
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職位:建筑工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林