摘要:基于多區(qū)域通風網(wǎng)絡(luò)模型,根據(jù)熱壓作用下的自然通風原理,建立了熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型,探討了基本數(shù)學方程。結(jié)合算例,分析了某別墅建筑熱壓自然通風量的計算過程。
關(guān)鍵詞: 自然通風; 熱壓; 風壓; 多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模型
Network Model of Buoyancy-driven Natural Ventilation and Calculation Method of Ventilation Rate
Abstract: According to the principle of buoyancy-driven natural ventilation,a network model for buoyancy-driven natural ventilation is developed based on the multi-zone network model for ventilation.The basic mathematical equation is discussed.The calculation of buoyancy—driven natural ventilation rate in a villa building is analyzed with a ease.
Key words: natural ventilation;thermal buoyancy; wind pressure; multi-zone network model
有效利用通風被視為降低建筑能耗的最簡單的手段之一[1-5]。自然通風是指利用自然手段(熱壓、風壓等)促使空氣流動而進行的通風換氣方式[6]。充分有效地利用自然通風不僅能夠提高室內(nèi)空氣品質(zhì),還能夠改善室內(nèi)熱濕環(huán)境,進而降低機械通風、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的運行能耗[7]。某些城市(如重慶)還將自然通風作為有效的節(jié)能手段列入當?shù)亟ㄖ?jié)能標準加以推廣。
自然通風能力直接影響建筑能耗水平,自然通風量是評價自然通風能力的重要指標,自然通風計算主要是指自然通風量的計算。風壓作用下的自然通風主要動力為室外風場,而室外風環(huán)境隨時間呈無規(guī)則變化,風壓作用下的自然通風量具有不穩(wěn)定性。當建筑使用情況一定時,熱壓比風壓穩(wěn)定,熱壓作用下的自然通風量(以下簡稱熱壓自然通風量)也比較穩(wěn)定。對于處在室外風速很低的城市中心區(qū)建筑及別墅建筑,熱壓將成為建筑自然通風的主要動力。筆者在對熱壓作用下的自然通風(以下簡稱熱壓自然通風)原理進行系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,提出了一種基于多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模型的熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型。本文對熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型及熱壓自然通風量的計算方法進行探討。
1 多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模型
在建筑通風的多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模型中,將能夠進行相互通風的所有建筑空間視為一個供空氣流通的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),并認為每個房間內(nèi)部的空氣具有均一的溫度、壓力、污染物濃度。將每個房間視為網(wǎng)絡(luò)中的一個節(jié)點,將各個房間之間的氣流通道視為網(wǎng)絡(luò)中的支路,將每個節(jié)點作為一個獨立的控制體,采用質(zhì)量、能量守恒等方程計算網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的空氣流量、壓力分布情況[8-11]。
2 熱壓自然通風
熱壓自然通風是指由于不同溫度空氣間的密度差異產(chǎn)生自發(fā)空氣流動的通風換氣方式[6]。當室內(nèi)空氣溫度高于室外空氣溫度,且不同高度存在開口時,空氣通過下部開口進入,由上部開口流出。開口之間空氣流動動力(即熱壓)p的計算式為:
式中 p——熱壓,Pa
g——重力加速度,m/s2
Δh——兩個開口的高度差,m
ρout——室外空氣密度,kg/m3
ρin——室內(nèi)空氣密度,kg/m3
因此,兩個開口的高度差、室內(nèi)外溫度差是熱壓存在的兩個必要條件。廣州、重慶等大城市的中心區(qū)域近地面風速較小,風向不定,風壓不穩(wěn)定[12-13]。在這種情況下,熱壓成為影響自然通風量的主要因素,應(yīng)給予足夠的重視。對于不同高度之間存在常開氣流通道的建筑,熱壓自然通風量更是不容忽視。
3 熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型
3.1 建立原則
根據(jù)多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)模型的基本原理,確定熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建原則。
節(jié)點:認為建筑中各個可封閉的空間內(nèi)空氣的熱物理狀態(tài)相同。把門、窗、墻、樓板等圍護結(jié)構(gòu)組成的一個封閉空間作為網(wǎng)絡(luò)模型中的一個節(jié)點。若空間不能封閉,則可根據(jù)實際溫度進行節(jié)點劃分,如豎向樓梯間,由于各層負荷及通風情況不同且相互影響很小,因此應(yīng)按樓層劃分樓梯間節(jié)點。設(shè)定建筑外部空間所有空氣處于相同熱物理狀態(tài),即視為一個節(jié)點(室外狀態(tài)節(jié)點)。
支路:若兩個節(jié)點之間存在門、窗、孔洞等氣流通道,即認為這兩個節(jié)點之間存在一條支路。
支路阻力:支路阻力由沿程阻力與局部阻力組成。
動力設(shè)置:熱壓自然通風的動力來自空氣溫度差異產(chǎn)生的熱壓,當兩點間空氣溫度差及高度差不變時,兩點間驅(qū)動空氣流動的熱壓為定值。此時,可以將熱壓視為虛擬的熱壓風機,并認為熱壓風機作用在具有高度變化的支路上。
3.2 網(wǎng)絡(luò)模型的計算
采用肖益民設(shè)計的“環(huán)狀管網(wǎng)水力計算與水力工況分析軟件”進行網(wǎng)絡(luò)模型的計算。由于該軟件適用于具有動力裝置的通風系統(tǒng),因此將虛擬的熱壓風機作為等效動力裝置[14]。
3.3 基本數(shù)學方程
①支路熱壓
第k條支路熱壓pk的計算式為:
式中 pk——第五條支路的熱壓,Pa
Δhk——第k條支路的始末節(jié)點間計算高度差,m
②支路阻力
第k條支路阻力Δpk的計算式為:
式中 Δpk——第k條支路的阻力,Pa
Sk——第k條支路的阻力數(shù),Pa·m-6·s2
qk——第k條支路的空氣流量,m3/s
③支路壓力平衡
第k條支路壓力平衡的表達式為:
④環(huán)狀管網(wǎng)節(jié)點流量及回路壓力平衡方程第i個節(jié)點的流量平衡表達式為:
式中 r——第i個節(jié)點包含的支路數(shù)量
qi,n——第i個節(jié)點第n條支路的流量,m3/s
第j條回路壓力平衡表達式為:
式中 xj——第j條回路包含的支路數(shù)量
Sj,m——第j條回路第m條支路的阻力數(shù),Pa·m-6·s2
qj,m——第j條回路第m條支路的流量,m3/s
yj——第j條回路虛擬熱壓風機數(shù)量
pj,m——第j條回路第m條支路的熱壓,Pa
由式(2)~(6)可解得網(wǎng)絡(luò)中任意支路的流量和流向。
4 算例
①建筑概況
以重慶市某別墅作為研究對象,進行熱壓自然通風量計算。該別墅共4層,地上2層,地下2層。負二層層高為3.1 m,負一層層高為2.
該建筑物共有21個主要功能房間(包含衛(wèi)生間、車庫、儲藏室等),兩個豎向氣流通道(樓梯間、中庭)。樓梯間是貫通負二層至屋頂?shù)娜诵型ǖ?。中庭從一層通至屋頂,類似于舊式建筑的天井,是與室外相通的空間。別墅的立體結(jié)構(gòu)見圖1,圖中各層標高的單位為m。
②熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型
考慮到自然通風狀態(tài)下應(yīng)避免污染,因此不將衛(wèi)生間、廚房等存在污染源的房間列入熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型。熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型見圖2。熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型中各節(jié)點代表的功能區(qū)見表l。其中節(jié)點23設(shè)在通風井底面,節(jié)點20設(shè)在屋頂表面,其他節(jié)點均設(shè)在各層高度方向的中間位置。由此可知各節(jié)點的高度差。
③熱壓自然通風量計算
根據(jù)門窗開啟的當量直徑,門、窗的局部阻力系數(shù)取值范圍分別為l.56~2.10、2.37~2.50[15]。樓梯間視為僅有沿程阻力無局部阻力的支路,粗糙度參照混凝土風管,取
自然通風一般應(yīng)用于過渡季節(jié),對室內(nèi)外空氣參數(shù)進行設(shè)定:室內(nèi)空氣溫度為
由圖2可知,共有7個支路具有高度變化(見表2),因此在這7個支路上存在熱壓,計算結(jié)果見表2。
采用“環(huán)狀管網(wǎng)水力計算與水力工況分析軟件”完成各支路的熱壓自然通風量計算。軟件使用方法為:a.輸入節(jié)點數(shù)量,為23個。b.輸入支路數(shù)量.為37條。c.輸入支路信息。設(shè)定各支路的氣流方向:對于存在熱壓的支路,氣流方向與熱壓正方向一致。對于無熱壓的支路,可任意設(shè)定氣流方向,最終的氣流方向可以由計算流量的正負判斷,計算流量為正代表實際氣流方向與設(shè)定氣流方向一致,計算流量為負代表實際氣流方向與設(shè)定氣流方向相反。并輸入各支路阻力數(shù)。d.輸入節(jié)點信息。各節(jié)點流量為0。e.熱壓輸入。將存在熱壓的支路及熱壓計算結(jié)果輸入軟件。f.利用軟件進行網(wǎng)絡(luò)的水力計算。
最終得到各支路的熱壓自然通風量、氣流方向(見圖3),圖3中各數(shù)值的單位為m3/h。
由圖3可知,室外空氣從各門窗進入,在室內(nèi)匯集,進入樓梯間、中庭,最終從屋頂?shù)拈_口排出。負二層、負一層的進風都匯聚進入樓梯間,由于一層有通風良好的中庭,因此一部分氣流從樓梯間流出進入中庭。由二層進入的風量一部分進入樓梯間,另一部分進入中庭。
由熱壓自然通風量計算結(jié)果可知,與室外相通的門窗均為進風,屋頂樓梯間、屋頂中庭出口均為出風,樓梯間和中庭成為主要的通風通道。中庭內(nèi)熱壓自然通風量為6 000~8
5 結(jié)語
基于多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)理論構(gòu)建的熱壓自然通風網(wǎng)絡(luò)模型,實現(xiàn)了熱壓自然通風量的計算,彌補了現(xiàn)有自然通風模擬軟件無法計算熱壓自然通風量的不足。
該模型仍存在一定的局限性:需對室內(nèi)外溫度進行設(shè)定,以室、內(nèi)外某一特定溫度參數(shù)為基礎(chǔ)進行計算,未考慮室內(nèi)外空氣溫度的動態(tài)變化。由于門窗類型過多,各類門窗準確的局部阻力系數(shù)無法查得。因此,熱壓自然通風量的精準計算仍需深入研究。
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本文作者:付祥釗 檀姊靜
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