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基于分區(qū)建模的大空間分層空調(diào)負荷隨分層高度變化的研究

2016-01-13 00:59黃晨張會娟白天宇
能源研究與信息 2015年2期

黃晨 張會娟 白天宇

摘 要: 以某坡屋頂大空間建筑為研究對象,利用eQUEST軟件,提出了空調(diào)區(qū)和非空調(diào)區(qū)分區(qū)的建模方法,依據(jù)所建模型分析全室空調(diào)和不同分層高度時夏季分層空調(diào)峰值冷負荷特性.模擬結(jié)果表明,分層空調(diào)形式的負荷比全室空調(diào)的減少30%以上,夏季空調(diào)峰值負荷隨分層高度增加近似線性增加.比較模擬負荷與常規(guī)分層空調(diào)負荷計算結(jié)果發(fā)現(xiàn),兩者相對誤差小于3%,說明基于動態(tài)能耗模擬軟件分區(qū)模擬大空間分層空調(diào)負荷的方法合理.

關(guān)鍵詞: eQUEST軟件; 大空間建筑; 分層空調(diào); 空調(diào)負荷; 分層高度

中圖分類號: TP 392 文獻標志碼: A

Research on the air conditioning load in large space under

different stratification height by partition modeling

HUANG Chen1, ZHANG Huijuan2, BAI Tianyu1

(1.School of Environment and Architecture, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093,

China; 2.City College of Science and Technology, Chongqing University, Chongqing 402167, China)

Abstract: Based on a large space building with sloping roof,the physical models were constructed using the eQUEST for the lower conditioned space and the upper unconditioned space individually.The models were used to simulate the summer cooling loads of the entire air conditioning and stratified air conditioning with different heights.The simulation results show that the stratified air conditioning can reduce the cooling load by more than 30%,compared with the entire air conditioning.And the increase of stratification height results in a linear increase of the peak values of the cooling load in summer.The relative error between the simulation results and the general stratified air conditioning load calculation results is below 3%.This shows that it is feasible to construct the lower and upper physical models separately for modeling the stratified air conditioning load in the large space based on energy consumption simulation software.

Keywords: eQUEST; large space building; stratified air conditioner; air conditioning load; stratification height

隨著我國城市化的迅速發(fā)展,越來越多的大空間建筑不斷涌現(xiàn).大空間建筑由于高度高、體積大、人員居留區(qū)高度遠低于室內(nèi)總高,空調(diào)能耗往往遠大于實際居留區(qū)所需能耗,其空調(diào)系統(tǒng)具有初投資高和運行能耗大的特點[1].目前大空間建筑僅占城鎮(zhèn)總建筑面積的5%~6%,但其用電量為100~300 kW · h · m-2 · a-1[2].分層空調(diào)作為適用于大空間建筑的一種特殊送風(fēng)形式,因其良好的舒適性和節(jié)能效果備受人們關(guān)注.分層空調(diào)是指僅對下部區(qū)域進行空調(diào),而對上部區(qū)域不空調(diào)的方式.與全室空調(diào)相比,夏季可節(jié)省冷量30%左右[3].

本文以某大空間建筑工程實訓(xùn)中心為研究對象,根據(jù)實際建筑圍護結(jié)構(gòu)和空調(diào)系統(tǒng)運行情況,利用eQUEST(the Quick Energy Simulation Tool)動態(tài)能耗模擬軟件建立物理模型.目前能耗軟件模擬整個房間時均以一個溫度的點狀態(tài)表示,無法反映大空間建筑室內(nèi)溫度分層特點,為此要將能耗模擬軟件應(yīng)用于大空間建筑負荷及其能耗分析,大空間建筑室內(nèi)的一室多溫便是能耗模擬軟件首先要研究的內(nèi)容.雖然利用eQUEST軟件模擬建筑能耗特性和探討建筑節(jié)能有很多成功案例[4-5],但結(jié)合室內(nèi)溫度分層、采用一室多溫概念探討大空間建筑負荷則鮮有報道.本文嘗試利用eQUEST能耗模擬軟件,提出按空調(diào)區(qū)和非空調(diào)區(qū)分區(qū)建模的方法,對不同分層高度的大空間建筑進行負荷模擬,以對比分析全室空調(diào)、不同高度分層空調(diào)負荷特性.

1 物理建模及運行工況

研究對象為由工業(yè)廠房改建的某工程實訓(xùn)中心,建筑面積2 685 m2,建筑墻體高9.6 m,雙坡屋頂,無天窗的坡屋頂最高處為11.9 m,有天窗的坡屋頂最高處為14.5 m,利用eQUEST軟件按實際建筑建立的建筑模型外觀如圖1所示.圖2為建筑平面簡圖,圖中:實訓(xùn)中心西北區(qū)域數(shù)控機床區(qū)為空調(diào)區(qū),建筑面積約515 m2;相鄰約1 350 m2的車工區(qū)為非空調(diào)區(qū);實訓(xùn)中心東邊辦公室、南邊教室均設(shè)置分體式空調(diào)器.數(shù)控機床區(qū)用空調(diào)機房位于建筑東側(cè),空調(diào)區(qū)東側(cè)采用上部噴嘴送風(fēng),同側(cè)下部回風(fēng),形成分層空調(diào)送風(fēng)方式.本文主要對數(shù)控機床區(qū)的大空間進行夏季空調(diào)負荷模擬研究,不考慮其它房間的空調(diào)能耗,但物理模型以整個實訓(xùn)中心為對象.

數(shù)控機床區(qū)空調(diào)負荷主要由照明、設(shè)備、人員及圍護結(jié)構(gòu)負荷等組成.假定數(shù)控機床區(qū)采用一班制空調(diào)運行模式,每天工作和空調(diào)運行時段為8:00-17:00,周末和節(jié)假日不運行,節(jié)假日設(shè)置采用2011年實際休息日數(shù)據(jù),空調(diào)系統(tǒng)運行時間采用上海世博會期間的相關(guān)參數(shù)[6],具體如表2所示.并采用上海地區(qū)BIN氣象參數(shù)作為室外參數(shù).

2 分層空調(diào)與全室空調(diào)負荷對比分析 利用eQUEST軟件模擬空調(diào)供冷期逐時建筑負荷,可得到供冷期的峰值冷負荷.采用全室空調(diào)模型和分層空調(diào)模型分別模擬全室空調(diào)以及噴口高度為5.5 m的分層空調(diào)負荷,并選取峰值負荷進行對比分析.除建筑物理模型不同外,其它條件(運行時間、圍護結(jié)構(gòu)、門窗大小、內(nèi)部熱源等)均相同.模擬結(jié)果為:全室空調(diào)的峰值冷負荷出現(xiàn)在7月14日16:00,分層空調(diào)的峰值冷負荷也出現(xiàn)在7月14日16:00.兩者夏季峰值冷負荷對比如表3所示,其中:

下降值為分層空調(diào)負荷比全室空調(diào)負荷減少的值;下降占比是指負荷各組成項的下降值占總冷負荷下降值的比例.從計算結(jié)果可知,分層空調(diào)與全室空調(diào)相比,滲透形成的冷負荷下降占比最大,依次下降較大的有窗日射得熱和窗傳熱形成的冷負荷、屋頂傳熱形成的冷負荷,最后是墻傳熱形成的冷負荷.其它門、照明、人員、設(shè)備負荷相等.

圖3為冷負荷下降占比柱狀圖.對比分層空調(diào)與全室空調(diào),在夏季峰值冷負荷中,滲透負荷形成的下降占比最大,為65%,窗傳熱負荷的下降占比為14.3%,屋頂傳熱負荷下降占比為13.1%,墻傳熱負荷的下降占比最小,為7.6%.這是因為分層模型中,建筑大部分滲透來自上部窗戶、建筑孔洞等,其滲透形成的負荷處于非空調(diào)區(qū),故分層空調(diào)負荷中滲透冷負荷較小,滲透下降占比最大.窗、墻傳熱形成的負荷下降是由于分層空調(diào)模型分區(qū)后,部分窗、墻在上部非空調(diào)區(qū),而上部圍護結(jié)構(gòu)負荷不直接計入空調(diào)區(qū)負荷.同時,分層模型中屋頂為非空調(diào)區(qū),故沒有屋頂負荷.

基于負荷模擬結(jié)果,分層模型上部的非空調(diào)區(qū)對分層空調(diào)冷負荷有重要影響,決定上部非空調(diào)區(qū)范圍的分層高度是影響分層空調(diào)冷負荷的關(guān)鍵因素.

3 分層高度對夏季峰值冷負荷的影響分析 為研究分層模型不同分層高度對峰值冷負荷的影響,在其它條件不變的前提下,分別對4.0、5.5、6.0、7.0、8.2、9.0 m六種分層高度建立物理模型進行負荷模擬,得到各分層高度下的峰值冷負荷和節(jié)能率,結(jié)果如圖4所示.從圖可知,夏季峰值冷負荷隨分層高度的增加而增大,其變化近似呈線性,即分層高度單位峰值冷負荷平均增加1.48 kW · m-1.相比于全室空調(diào)模型,分層空調(diào)模型節(jié)能率隨分層高度的增加呈下降趨勢,分層高度在4~9 m范圍內(nèi),節(jié)能率可達31%~37%,大于30%,這與《實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊》[3]中提出的分層空調(diào)與全室空調(diào)相比夏季可節(jié)省冷量約30%基本一致.

圖4 夏季峰值冷負荷和節(jié)能率隨分層高度的變化

Fig.4 The relationship between the peak value of

cooling load in summer and energysaving

rate with stratification

4 冷負荷計算結(jié)果與模擬結(jié)果對比驗證 《實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊》[3]中分層空調(diào)冷負荷計算式為

qcl=qlw+qln+qx+qf+qd

(1)

式中:qcl為空調(diào)區(qū)分層空調(diào)冷負荷,W;qlw為通過空調(diào)區(qū)外圍護結(jié)構(gòu)得熱形成的冷負荷,W;qln為空調(diào)區(qū)內(nèi)部熱源散熱形成的冷負荷,W;qx為空調(diào)區(qū)室外新風(fēng)或滲透風(fēng)形成的冷負荷,W;qf為非空調(diào)區(qū)向空調(diào)區(qū)輻射熱轉(zhuǎn)移形成的冷負荷,W;qd為非空調(diào)區(qū)向空調(diào)區(qū)對流熱轉(zhuǎn)移形成的冷負荷,W.

式(1)計算所得的分層空調(diào)負荷,是在空調(diào)區(qū)常規(guī)空調(diào)負荷(如圍護結(jié)構(gòu)負荷、室內(nèi)負荷、滲透負荷等)基礎(chǔ)上,增加了非空調(diào)區(qū)向空調(diào)區(qū)轉(zhuǎn)移的輻射和對流熱轉(zhuǎn)移形成的冷負荷.其中:式(1)等號右邊前三項按全室空調(diào)常規(guī)冷負荷計算方法計算;輻射熱轉(zhuǎn)移冷負荷的計算方法是,首先計算非空調(diào)區(qū)各壁面向空調(diào)區(qū)地板的輻射熱轉(zhuǎn)移與透過非空調(diào)區(qū)玻璃窗被地板接受的日射得熱量之和,附加30%后作為非空調(diào)區(qū)向空調(diào)區(qū)轉(zhuǎn)移的輻射熱,利用經(jīng)驗數(shù)據(jù)獲得輻射轉(zhuǎn)移冷負荷;對流熱轉(zhuǎn)移負荷則根據(jù)非空調(diào)區(qū)與空調(diào)區(qū)熱強度比及非空調(diào)區(qū)的排熱率查閱相關(guān)實驗數(shù)據(jù)計算獲得,詳見文獻[3].根據(jù)式(1)計算7月14日16:00時不同分層高度下的冷負荷,并與eQUEST軟件分層物理模型的模擬結(jié)果對比,結(jié)果如圖5所示.

圖5 計算負荷與模擬負荷對比

Fig.5 The comparison of the loads between calculated

and simulation values

由圖5可知,軟件模擬結(jié)果與式(11)計算結(jié)果的最大相對誤差為2.7%.這說明本文建立的大空間分層空調(diào)物理模型的模擬結(jié)果,與普遍認可的《實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊》[3]中分層空調(diào)負荷計算公式的結(jié)果非常接近.

5 結(jié) 論

本文采用空調(diào)區(qū)和非空調(diào)區(qū)分區(qū)的建模方法建立大空間建筑物理模型,以此分析全室空調(diào)和不同分層高度下分層空調(diào)的夏季峰值冷負荷特性.模擬結(jié)果表明,分層高度在4~9 m時,與全室空調(diào)相比,分層空調(diào)節(jié)能率可達31%~37%,夏季空調(diào)峰值負荷隨分層高度增加近似呈線性增加,分層高度每增加1 m,峰值負荷增加1.48 kW.比較模擬負荷計算結(jié)果與常規(guī)分層空調(diào)負荷計算結(jié)果時發(fā)現(xiàn),兩者極為吻合,相對誤差小于3%,說明基于能耗模擬軟件分區(qū)模擬大空間分層空調(diào)負荷的方法合理.研究成果為今后利用軟件分析大空間建筑全年能耗提供了方法.

參考文獻:

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