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1、近年來,呼吸墻作為集保溫、通風(fēng)及空氣凈化等多種用途于一體的新型建筑引風(fēng)方式逐漸受到了科研人員的關(guān)注。相較具有高能源消耗率的機(jī)械通風(fēng)而言,基于熱壓和風(fēng)壓等自然驅(qū)動(dòng)力的呼吸墻引風(fēng)方式具有很大的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)。呼吸墻誘導(dǎo)的通氣量不僅關(guān)系呼吸墻的保溫特性,同時(shí)影響其空氣凈化效果以及最終的室內(nèi)空氣品質(zhì)改善功效。呼吸墻誘導(dǎo)的氣流量與其系統(tǒng)的阻抗直接關(guān)聯(lián),在流動(dòng)阻力與流量特性關(guān)系不十分清楚的情況下,難以完成呼吸墻的優(yōu)化設(shè)計(jì)與科學(xué)運(yùn)行維護(hù)。本文旨在建立預(yù)
2、測(cè)呼吸墻通風(fēng)量的理論關(guān)聯(lián)式模型與計(jì)算流體力學(xué)(CFD)數(shù)值計(jì)算模型。
呼吸墻引風(fēng)的驅(qū)動(dòng)力包括熱壓、風(fēng)壓以及兩者的共同作用。本文依據(jù)能量守恒及壓力平衡方程,考慮太陽輻照強(qiáng)度、風(fēng)壓差及多孔填料厚度等參數(shù)對(duì)呼吸墻通風(fēng)量的影響,建立呼吸墻內(nèi)流動(dòng)阻力與流量預(yù)測(cè)的計(jì)算關(guān)聯(lián)式。此外,還以CFD為工具,基于RNGk-ε湍流模型及增強(qiáng)型壁面函數(shù),同時(shí)應(yīng)用描述多孔介質(zhì)內(nèi)壓差與流量的Brinkman-Forchheimer擴(kuò)展達(dá)西模型,對(duì)呼吸墻在耦
3、合熱壓和風(fēng)壓作用下的系統(tǒng)內(nèi)部流動(dòng)特性進(jìn)行了計(jì)算建模。為驗(yàn)算以上建模方法的合理性與計(jì)算精度,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)搭建了呼吸墻測(cè)試裝置,運(yùn)用高精度微壓計(jì)測(cè)定了呼吸墻內(nèi)不同位置點(diǎn)的壓力分布及系統(tǒng)通風(fēng)量,并將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與關(guān)聯(lián)式及CFD計(jì)算結(jié)果相比較。
研究結(jié)果表明,CFD模型預(yù)測(cè)的通風(fēng)量結(jié)果與實(shí)驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)吻合度良好,說明本文建立的CFD模型具有較高的計(jì)算精度和可信度,并可作為精確獲取呼吸墻內(nèi)各參量分布場(chǎng)的計(jì)算方法。準(zhǔn)則關(guān)聯(lián)式預(yù)測(cè)模型也取得了與實(shí)驗(yàn)
4、測(cè)試數(shù)據(jù)較為一致的結(jié)果,雖然存在一定誤差,但偏差值均在實(shí)驗(yàn)儀器的測(cè)試誤差范圍內(nèi)。同時(shí),理論關(guān)聯(lián)式的計(jì)算過程非常簡(jiǎn)單,不需要大量的迭代計(jì)算,是一種快速有效預(yù)測(cè)通風(fēng)量的計(jì)算方式。這兩類模型均可對(duì)不同內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)及外界環(huán)境參數(shù)的呼吸墻系統(tǒng)的誘導(dǎo)通風(fēng)量進(jìn)行有效預(yù)估,亦可對(duì)呼吸墻系統(tǒng)提供優(yōu)化設(shè)計(jì)方案及運(yùn)行策略指導(dǎo)。研究還發(fā)現(xiàn):當(dāng)熱壓?jiǎn)为?dú)作用時(shí),呼吸墻接收得到的太陽輻射熱量與流量的三次方成正比;當(dāng)風(fēng)壓?jiǎn)为?dú)作用時(shí),風(fēng)壓差與流量呈拋物線關(guān)系;當(dāng)二者耦合
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