恒温恒湿房间环境控制方法对室内热环境影响的研究

恒温恒湿房间环境控制方法对室内热环境影响的研究
工艺性空调可分为降温性空调、恒温恒湿空调和净化空调。恒温恒湿空调的室内温湿度都有较严格的精度要求。随着我国科学与经济的发展,恒温恒湿的室内环境也广泛应用到很多行业,如机械、医药、检测、食品等行业。恒温恒湿技术不仅需要精密的控制系统,室内气流组织也是影响温湿度分布均匀性的重要一环。
人造石板而气流组织的流速、温湿度分布受房间形状、送回风口的形式和布置方式、送风风量等的影响,因此设计者合理地设计室内气流分布对于恒温恒湿的环境十分重要。本课题通过实验与数值模拟方法的相互验证,利用数值模拟计算中的AIRPAK模拟软件对不同送风参数、回风口布置以及稳压层高度下的恒温恒湿空调房间的热湿环境进行模拟研究,得出以下结论:1.利用恒温恒湿空调房间进行实验研究,并与相同工况下的数值模拟结果进行了对比分析,得出数值模拟结果与实验数据之间误差范围在允许范围内,依此验证了数值模拟方法的正确性。2.利用AIRPAK对不同稳压层高度、送风温差以及回风方式下的恒温恒湿空调房间进行了模拟计算,并对不同稳压层高度、送风温差以及回风方式下的数值模拟结果进行垂直与水平方向温湿度的对比分析。3.数值计算模拟结果表明,在送风温差与回风方式相同的工况下,随着稳压层高度的增加,室内温度逐渐降低,相对湿度逐渐增加。
插板闸门
送风温差为3℃,回风方式为下侧回风时,稳压层高度为150mm、200mm、300mm的恒温恒湿房间,室内平均温度值分别为19.35℃、19.28℃、18.98℃,室内平均相对湿度分别为53.71%、53.98%、54.96%,随着稳压层高度的增加,室内温度逐渐降低,相对湿度逐渐增加。4.数值计算模拟结果表明,本课题中在送风温差与回风方式相同的工况下,稳压层高度的变化对于房间内非工作区域(Z=2m以上)区域温湿度影响较大,对工作区域(Z=2m以下)温湿度影响较小。送风温差为3℃,回风方式为下侧回风时,稳压层高度为150mm、200mm、300mm的恒温恒湿房间,非工作区域(Z=2m以上)平均温度值分别为18.32℃、18.16℃、17.94℃,平均相对湿度分别为57.10%、57.68%、58.52%。工作区域(Z=2m以下)平均温度值分别为20.10℃、20.08℃、20.06℃,平均相对湿度值分别为51.27%、51.32%、51.39%。挤压成型
不同稳压层高度下非工作区域(Z=2m以上)平均温湿度值之间差值较大即影响较大,工作区域(Z=2m以下)平均温湿度值之间差值较小即对其影响较小。5.数值计算模拟结果表明,在回风方式与稳压层高度相同的工况下,随着送风温差的增大,室内的温度逐渐降低,相对湿度逐渐增大。在稳压层高度为200mm,回风方式为下侧回风时,送风温差分别为3℃、4℃、5℃、6℃,恒温恒湿房间室内平均温度值分别为19.28℃、19.04℃、18.88℃、18.41℃,平均相对
滤波装置
平行流冷凝器湿度分别为53.98%、54.80%、55.17%、57.18%。6.数值计算模拟结果表明,在稳压层高度与送风温差相同的工况下,侧回风方式的室内温度值较大,相对湿度值较小;下侧回风方式的室内温度值较小,相对湿度值较大。
通用积分在稳压层高度为200mm,送风温差为3℃时,回风方式分别为下侧回风与侧回风,恒温恒湿房间室内平均温度值分别为19.28℃、19.49℃,平均相对湿度值分别为53.98%、53.31%,下侧回风时室内平均温度值较小,相对湿度值较大。7.数值计算模拟结果表明,送风温差为3℃、4℃、5℃及6℃的恒温恒湿房间在受到室内负荷变化时,监测点在室内负荷变化后重新达到稳态的时间分别为600s、1000s、1400s及2000s。;并且监测点新稳态的温度、相对湿度与原稳态温度、相对湿度差值分别为0.07℃,-0.33%;0.26℃,-0.80%;0.45℃,-1.41%;0.75℃,-2.34%。送风温差越小,恒温恒湿室内的温度与相对湿度在受到室内负荷波动的情况下,恢复至新的稳态的时间越短,且新稳态与原稳态之间的温度与相对湿度差值越小;即送风温差越小,恒温恒湿空调房间更易保持稳定的温湿度环境。

本文发布于:2024-09-22 11:21:27,感谢您对本站的认可!

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