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文檔簡介
北京某羽毛球場館空調氣流組織設計方案1工程概況9米區(qū)域內,風速不得大于0.2m/s[1],這就給空調系統(tǒng)設計及其運行提出了很大的難題。目前國內外大多數(shù)羽毛球場館的做法是,競賽時將空調系統(tǒng)關掉,以防影響競賽。XxX1)2023羽毛球與藝術體操用體育館,總建筑面積24383m2,空調面積20230m2。競賽大廳是體育館的核心,包括競賽場地和觀眾區(qū),觀眾區(qū)圍繞競賽場地四周布置,分東、南、西、北四個區(qū)域750854802028競賽大廳空調設計參數(shù)1??照{方式12臺組合式空調機組將處理好的空氣通過風道系統(tǒng)送至四個區(qū)域觀眾席位下的構造風腔,利用構造風腔的靜壓箱作用(各區(qū)的構造風腔彼此獨立),并在構造風腔上面的觀眾席位下開設了9100風口設在場館四周的中間層(8.47m)和上層(13.03m)。2競賽大廳氣流組織數(shù)值模擬與分析用計算流體力學技術(CFD),對場館內設計工況下的氣流組織進展了數(shù)值計算。并對可能存在的問題進展了分析。數(shù)學物理模型承受CFD計算軟件PHOENICS(2023)進展計算,湍流模型承受標準的 模型。把握方程包括連續(xù)性方程、動量方程、能量方程及 方程與式。通用的把握方程為:式中, 為通用變量,代表 等求解變量; 為密度; 為速度矢量; 為廣義集中系數(shù); 為廣義源項。湍流粘性系數(shù)風與中心相結合的一階精度混合格式(HybridScheme),解方程的方法為SMPLE算法。1/43計算條件(1)按分層空調考慮,非空調區(qū)域(頂棚)溫度設為42℃,其余壁面設為絕熱邊界條件;(2)內部發(fā)熱量(包括人體、燈光)按計算區(qū)域內的考慮;(3)旋流風口送風均勻,每個旋流風口送風量8.22m3/h20℃;(4124000m3/h;(5)回風口分別布置在大廳四周的中部(8.47m)和上層(13.03m0.0Pa(設大氣壓P=100000Pa)。計算結果分析4ab)所示的是X=33.4mY-Z9100個旋流風口均勻送風,則能夠滿足空調系統(tǒng)的設計設計要求。即,競賽區(qū)域地面以上9m以內區(qū)域風速根本可保證小于0.2m/s。競賽區(qū)域的溫度23℃左右,觀眾席區(qū)域的溫度在22℃~24℃之間,整個計算區(qū)域的平均溫度為23.8℃??梢钥闯?,構造風腔能否起到靜壓箱的作用,是確保9100個旋流風口均勻送風的重要影響因素之一,同時也是保證競賽大廳的溫度場和速度場滿足設計要求的關鍵所在。構造風腔氣流組織優(yōu)化存在問題分析素。為此,本爭辯選擇較為簡單的南區(qū)對應的構造風腔作為分析對象。圖5a)為圖2a)中對應觀眾席下構造風腔的X-YI-IX-Y上開設了大量直徑為Φ=130mm5c))。從圖5可見,從送風口1、265a)中陰影區(qū)域構造風腔內三個不同高度上的速度場計算結果,也說明白構造風腔內的氣流度的氣流速度也相差較大。區(qū)構造風腔內氣流的實際流淌狀況進展了驗證性檢測?,F(xiàn)場實測表2是對南區(qū)構造風腔內氣流的現(xiàn)場實測結果,實測結果與上述推測分析結果根本全都。各區(qū)的風量安排與設計所需要的風量相差很大,區(qū)1、區(qū)29的風量遠大于設計的風量,而其它區(qū)的風量均小于設計值。區(qū)129129安排能夠到達設計要求,使得各旋流風口送風的均勻。構造風腔氣流組織設計優(yōu)化設計方案改進與實施了改善構造風腔內部氣流分布特性的設計方案通過在構造風腔內加設風管的方法,重安排構造風腔內各區(qū)域的風量及速度。依據(jù)以上對構造風腔速度場的計算和現(xiàn)場測試CFD技術對構造風腔氣流組織進展7終實現(xiàn)各旋流風口的送風均勻。實施結果評估依據(jù)上述優(yōu)化方案對構造風腔的送風系統(tǒng)實施改造后8腔各旋流風口位置示意圖及風速測試結果A~I共9個區(qū)域(對應構造風腔內的區(qū)1~區(qū)9),7流風口風速分布較為均勻,到達了設計預期的速度場要求。場館競賽場地速度場實測202397~11場地的速度場進展了檢測。圖942.3m×21.4m,(圖中綠線區(qū)域),長度方向(42.3m)測點之間間隔為6m,寬度方向(21.4
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