Распределение воздуха в больших помещениях
При организации воздухообмена в больших помещениях есть как положительные, так и отрицательные моменты. Положительным моментом является то, что, поскольку помещения отличаются значительными размерами, воздух распределяется по большой площади. По этой причине маловероятно проявление локализованных проблем. Отрицательный момент заключается в том, что из-за размера помещения нельзя установить диффузоры по всей его площади.
В процессе выбора схемных решений по организации воздухообмена в больших помещениях обычно требуется составление схемы распределения воздушных потоков. Здесь нельзя применять стандартные решения для коммерческих офисов, основанные на сопоставлении коэффициента воздушной диффузии и дальнобойности воздушной струи с планировкой помещения. Вместо этого диффузоры выбираются на основании результатов анализа схемы распределения воздушных потоков.
Основные принципы
При анализе схемы распределения воздушных потоков в любом помещении необходимо придерживаться нескольких основных принципов. Первое основное правило – учет конвекции: горячий воздух поднимается, а холодный опускается. Второе правило заключается в том, что воздух в свободной струе, в отличие от воздуха в струе, ограниченной поверхностями, ведет себя практически независимо от схемы подачи воздушного потока из воздухораспределителя.
Температурный эффект вертикальных струй
В целом на воздушные потоки со скоростью выше 0,76 м/с не влияет разность температур воздушного потока и окружающего воздуха. Простое правило для более медленных струй заключается в том, что дальнобойность струи с конечной скоростью до 0,4 м/с изменяется приблизительно на 2% при изменении разности температур воздушного потока и окружающего воздуха на 1 °C.
Струя изотермического воздуха затухает на более коротком расстоянии, чем нисходящая струя холодного воздуха. Максимальная дальнобойность вертикальной нисходящей струи горячего воздуха меньше, чем у струи изотермического воздуха. Этот эффект показан в таблице на рис. 1., которую можно использовать для следующих целей:
1. Если известны скорость воздушного потока и расход воздуха, таблицу можно использовать для оценки дальнобойности вертикальных струй с конечной скоростью до 0,25 м/с (T50) при разных значениях разности температур струи и окружающего воздуха. Например, для изотермической струи 0,47 м 3 /с с начальной скоростью 5 м/с расстояние от источника до точки, где скорость воздушного потока составит 0,25 м/с, приблизительно равно 9 м.
2. Таблицу можно также использовать для определения дальнобойности неизотермических струй. Для заданного объема воздуха и скорости воздушного потока дальнобойность струи теплого воздуха при разности температур в 11 °C будет такой же, как и дальнобойность струи холодного воздуха при этой же разности температур.
3. Если известна дальнобойность изотермической струи воздуха, правую часть таблицы можно использовать для оценки влияния разности температур при конечной скорости 0,4 м/с. Например, если у воздухораспределительной решетки по данным каталога дальнобойность струи составляет 16 м до конечной скорости 0,25 м/с и струя на 11 °C холоднее окружающего воздуха, она пройдет приблизительно 23 м. И она пройдет всего 6,5 м, если будет на 11 °C теплее окружающего воздуха.
4. Рис. 1 предполагает, что коэффициент пропорциональности струи (отношение ширины к глубине) близок к 1. Вытянутые щелевые отверстия могут иметь меньшую дальнобойность, чем показано на рис. 1.
Таблица Дальнобойности струи воздухораспределительной решетки (рис. 2–7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение воздуха сверху
Воздухораспределение зависит от расположения воздухоподающего источника. Диффузоры, расположенные в открытых зонах, могут создавать горизонтальные, вертикальные или смешанные схемы воздушных потоков.
Схемы воздушных потоков потолочных диффузоров отличаются от настенных диффузоров. За исключением щелевых диффузоров, в потолочных диффузорах обычно используется одна из следующих схем: круглый или перекрестный поток, основные отличия между которыми показаны на рис. 8.