側(cè)墻上置風(fēng)口置換通風(fēng)規(guī)律實驗研究
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4.3
針對側(cè)墻上置風(fēng)口置換通風(fēng)方式,測試了房間非等溫送風(fēng)射流發(fā)展的速度場和室內(nèi)空間的溫度場,利用送風(fēng)射流無因次速度變化曲線,分析了組合射流發(fā)展規(guī)律及其對通風(fēng)效率的影響,基于送風(fēng)速度與熱源強度雙因素,闡明了耦合作用對通風(fēng)效率的影響,并指出了風(fēng)口結(jié)構(gòu)對通風(fēng)效率的影響。
側(cè)墻上置風(fēng)口置換通風(fēng)規(guī)律的實驗研究
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側(cè)墻上置風(fēng)口置換通風(fēng)規(guī)律的實驗研究——針對側(cè)墻上置風(fēng)isl置換通風(fēng)方式,測試了房間非等溫送風(fēng)射流發(fā)展的速度場和室內(nèi)空間的溫度場,利用送風(fēng)射流無因次速度變化曲線,分析了組合射流發(fā)展規(guī)律及其對通風(fēng)效率的影響,基于送風(fēng)速度與熱源強度雙因素,闡明了耦合...
側(cè)墻上置風(fēng)口置換通風(fēng)規(guī)律的實驗研究
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針對側(cè)墻上置風(fēng)口置換通風(fēng)方式,測試了房間非等溫送風(fēng)射流發(fā)展的速度場和室內(nèi)空間的溫度場,利用送風(fēng)射流無因次速度變化曲線,分析了組合射流發(fā)展規(guī)律及其對通風(fēng)效率的影響,基于送風(fēng)速度與熱源強度雙因素,闡明了耦合作用對通風(fēng)效率的影響,并指出了風(fēng)口結(jié)構(gòu)對通風(fēng)效率影響。
風(fēng)口上置置換通風(fēng)及風(fēng)口選型實驗研究
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風(fēng)口上置置換通風(fēng)及風(fēng)口選型實驗研究——提出了風(fēng)口上置的置換通風(fēng)方案,并給出此種方案的特點和上置式置換通風(fēng)風(fēng)口的要求,推導(dǎo)了風(fēng)口出風(fēng)速度呈階梯狀分布的射流特性公式。以噴口為基礎(chǔ)進行實驗,篩選出了滿足條件的風(fēng)口型式,并給出了出風(fēng)速度呈階梯狀分布...
側(cè)墻上置送風(fēng)口置換通風(fēng)流場及通風(fēng)效果評價
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4.7
針對設(shè)置側(cè)墻上置送風(fēng)口置換通風(fēng)系統(tǒng)的房間,采用cfd軟件對室內(nèi)空氣速度場、溫度場進行模擬。根據(jù)模擬結(jié)果,分析貼附射流、沖擊射流的發(fā)展過程,評價側(cè)墻上置送風(fēng)口置換通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)效果。
風(fēng)口上置置換通風(fēng)及風(fēng)口選型實驗研究
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4.3
提出了風(fēng)口上置的置換通風(fēng)方案,并給出此種方案的特點和上置式置換通風(fēng)風(fēng)口的要求,推導(dǎo)了風(fēng)口出風(fēng)速度呈階梯狀分布的射流特性公式。以噴口為基礎(chǔ)進行實驗,篩選出了滿足條件的風(fēng)口型式,并給出了出風(fēng)速度呈階梯狀分布時圓形射流軸線速度衰減公式。
置換通風(fēng)
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置換通風(fēng)——近年來,一種新的通風(fēng)方式--置換通風(fēng)在我國日益受到設(shè)計人員和業(yè)主的關(guān)注。這種送風(fēng)方式與傳統(tǒng)的混合通風(fēng)方式相比較,可使室內(nèi)工作區(qū)得到較高的空氣品質(zhì)、較高的熱舒適性并具有較高的通風(fēng)效率。1978年德國柏林的一家鑄造車間首次采用了置換通風(fēng)系統(tǒng)...
置換通風(fēng)的通風(fēng)效果研究
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置換通風(fēng)的通風(fēng)效果研究——文章從置換通風(fēng)的原理及特性出發(fā)討論置換通風(fēng)的通風(fēng)效果并比較了傳統(tǒng)的通風(fēng)方式指出置換通風(fēng)可以廣泛的應(yīng)用于控制污染和提高室內(nèi)空氣品質(zhì)
2.3置換通風(fēng)
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4.4
2.3置換通風(fēng)
頂板輻射供冷與置換通風(fēng)的實驗研究
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頂板輻射供冷與置換通風(fēng)的實驗研究——頂板輻射供冷是一種舒適度較高的空調(diào)方式,系統(tǒng)的供冷能力和頂板表面溫度是系統(tǒng)設(shè)計和運行的重要參數(shù)。實際工程運行參數(shù)及其影響因素的測試分析十分必要。本文通過實驗測試研究找出影響頂板換熱的主要因素,分析了置換通風(fēng)...
置換通風(fēng)末端裝置性能的實驗研究
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置換通風(fēng)末端裝置性能的實驗研究——首先介紹了實驗用鹽水裝置及其原理,比較不同高度和開孔大小的圓柱型通風(fēng)口對置換通風(fēng)效果的影響,并對不同的風(fēng)口進行篩選。找出形成置換通風(fēng)的臨界ar值及其影響因素。
置換通風(fēng)末端裝置性能的實驗研究
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首先介紹了實驗用鹽水裝置及其原理,比較不同高度和開孔大小的圓柱型通風(fēng)口對置換通風(fēng)效果的影響,并對不同的風(fēng)口進行篩選。找出形成置換通風(fēng)的臨界ar值及其影響因素。
室內(nèi)自然置換通風(fēng)受熱墻體特性研究與實驗?zāi)M探討
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室內(nèi)自然置換通風(fēng)受熱墻體特性研究與實驗?zāi)M探討——分析了含有熱源的室內(nèi)自然置換通風(fēng)過程中熱力分層的流動機理,探索了自然置換通風(fēng)室內(nèi)氣流分層的理論模型。實驗研究含有單面受熱垂直墻體(如太陽照射受熱墻體)的室內(nèi)無因次有效通風(fēng)面積與熱力分層界面無因次...
新的通風(fēng)方式---置換通風(fēng)介紹
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新的通風(fēng)方式---置換通風(fēng)介紹——近年來,一種新的通風(fēng)方式--置換通風(fēng)在我國日益受到設(shè)計人員和業(yè)主的關(guān)注。這種送風(fēng)方式與傳統(tǒng)的混合通風(fēng)方式相比較,可使室內(nèi)工作區(qū)得到較高的空氣品質(zhì)、較高的熱舒適性并具有較高的通風(fēng)效率。1978年德國柏林的一家鑄造車間...
置換通風(fēng)的通風(fēng)效果及其節(jié)能評價
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置換通風(fēng)的通風(fēng)效果及其節(jié)能評價——本文簡要介紹了置換通風(fēng)的原理和特性,從評價氣流分布性能的各項指標及能耗出發(fā),分析了置換通風(fēng)與傳統(tǒng)通風(fēng)相比表現(xiàn)出的優(yōu)勢,指出置換通風(fēng)應(yīng)該在我國工程中得到更廣泛的應(yīng)用和推廣。
置換通風(fēng)與地板送風(fēng)的區(qū)別及比較
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置換通風(fēng)與地板送風(fēng)的區(qū)別及比較——置換通風(fēng)與地板送風(fēng)的區(qū)別及比較
三排風(fēng)口沖天爐主風(fēng)口倒置的實踐
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頁數(shù):2P
4.4
三排風(fēng)口沖天爐主風(fēng)口倒置形式,是力求使二排大間距和多排小風(fēng)口沖天爐二者優(yōu)點結(jié)合起來的一種爐型。在本廠使用地方冶金焦的條件下,鐵水溫度可穩(wěn)定在1430℃以上,可滿足球鐵生產(chǎn)的要求。
置換通風(fēng)區(qū)域模擬在建筑設(shè)計中的應(yīng)用
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置換通風(fēng)區(qū)域模擬在建筑設(shè)計中的應(yīng)用——對國內(nèi)外置換通風(fēng)區(qū)域模擬的研究現(xiàn)狀,依據(jù)區(qū)域模擬的基本思想,建立兩區(qū)域模擬的數(shù)學(xué)模型,總結(jié)模擬結(jié)果,以分析建筑設(shè)計對置換通風(fēng)效果的影響。
置換通風(fēng)在絲織車間的應(yīng)用探討
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置換通風(fēng)在絲織車間的應(yīng)用探討——在具有清潔不起塵特點的絲織車間,采用置換通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)不僅可以滿足高濕度要求,而且能夠降低運行能耗、減少投資費用,并進一步優(yōu)化車間環(huán)境,改善車間空氣品質(zhì),具有較高的推廣價值。
置換通風(fēng)方式在現(xiàn)代醫(yī)院的應(yīng)用
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置換通風(fēng)方式在現(xiàn)代醫(yī)院的應(yīng)用——介紹了置換通風(fēng)方式的基本原理及其特點,分析了“置換通風(fēng)方式”與傳統(tǒng)通風(fēng)方式的主要區(qū)別,提出了設(shè)計置換通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)把握的幾個要素。
室內(nèi)置換通風(fēng)與混合通風(fēng)的效果對比
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頁數(shù):未知
4.8
通過采用試驗驗證了的計算流體動力學(xué)模型開展數(shù)值模擬,從熱舒適性和室內(nèi)空氣品質(zhì)兩方面,研究在商業(yè)廚房環(huán)境采用置換通風(fēng)方式和混合通風(fēng)方式的性能差異.研究發(fā)現(xiàn),使用置換通風(fēng)系統(tǒng)能夠在不增大空調(diào)系統(tǒng)工作負荷的情況下,降低室內(nèi)溫度.在同樣室內(nèi)條件下,混合通風(fēng)系統(tǒng)氣流速度平均約為置換通風(fēng)速度的2倍左右,并且上升下降氣流相互交叉運動,氣流相對不均勻.置換通風(fēng)系統(tǒng)溫度分布有明顯的分層現(xiàn)象,從下到上逐漸遞增,且大概在人呼吸的高度有較合適的溫度值.其次,置換通風(fēng)在呼吸區(qū)的空氣質(zhì)量,通常比在一個同樣氣流速度運行的混合系統(tǒng)要好.且在廚房環(huán)境中,呼吸區(qū)的平均空氣年齡均小于100s.通過適當(dāng)?shù)脑O(shè)計,置換通風(fēng)能保持良好的熱舒適環(huán)境,空氣流速一般低于0.3m/s,頭和腳踝的溫差小于2℃,呼吸區(qū)不滿意百分數(shù)小于15,可以在人體所在區(qū)域提供更好的空氣質(zhì)量.
線性風(fēng)口和普通風(fēng)口
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4.7
線性風(fēng)口和普通風(fēng)口是我們常見的兩種空調(diào)出風(fēng)口類型,它們在結(jié)構(gòu)設(shè)計和功能特性上存在一定的差異。線性風(fēng)口以其獨特的線性設(shè)計,能夠?qū)崿F(xiàn)更為均勻的出風(fēng),常被應(yīng)用于現(xiàn)代建筑中。而普通風(fēng)口則更為常見,其結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,適用于各種環(huán)境。
冬季空調(diào)置換通風(fēng)與熱舒適性初探
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冬季空調(diào)置換通風(fēng)與熱舒適性初探——對置換通風(fēng)及其熱舒適性進行簡單的描述,并闡述冬季工況下置換通風(fēng)與熱舒適性的關(guān)系.為以后研究冬季空調(diào)室內(nèi)置換通風(fēng)做下鋪墊。
置換通風(fēng)與CFD數(shù)值模擬
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置換通風(fēng)與cfd數(shù)值模擬——為了降低空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的能耗,提高通風(fēng)效率,改善熱舒適性,對于建筑在夏季工況下,可采用置換通風(fēng)方式來滿足室內(nèi)空氣品質(zhì)和熱舒適性的要求。通過分析置換通風(fēng)的運行原理,借助計算流體力學(xué)的理論和方法,利用cfd(f1uent)軟件,采用了...
數(shù)值模擬方法在置換通風(fēng)中的應(yīng)用
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數(shù)值模擬方法在置換通風(fēng)中的應(yīng)用——介紹了置換通風(fēng)的原理、特性及其發(fā)展,分析了數(shù)值模擬技術(shù)在置換通風(fēng)的應(yīng)用。以fluent軟件在暖通空調(diào)領(lǐng)域中的應(yīng)用為例,綜述了其對工作區(qū)域和非工作區(qū)域氣流的數(shù)值模擬,分析室內(nèi)污染物濃度分布的變化情況的基本流程。得出利...
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職位:主創(chuàng)建筑師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林