基于Fluent的埋管式辐射地板传热及供冷能力研究_王培.pdf
《基于Fluent的埋管式辐射地板传热及供冷能力研究_王培.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于Fluent的埋管式辐射地板传热及供冷能力研究_王培.pdf(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 卷第期 青 岛 理 工 大 学 学 报 基于 的埋管式辐射地板传热及供冷能力研究王培,施志钢,张亮月,刘龙,刘福强,纪文康(青岛理工大学 环境与市政工程学院,青岛 )摘要:充分了解辐射供冷系统的传热特性有助于该系统的设计、推广及应用。构建了埋管式辐射地板的三维稳态传热模型,进行供冷工况下地板内部传热情况的数值模拟,得到了辐射地板内部及表面的温度场。经实验验证,建立的传热模型与实际误差小于 。模拟分析了换热盘管长度与供水温度对辐射地板的供回水温差、供冷能力及温度分布的影响。结果表明:在相同供水温度下,换热盘管越长,埋管式辐射地板的供冷能力越弱,温度分布均匀性越差,管长每增加,单位面积辐射地板
2、供冷量约降低 ;在相同换热盘管长度下,供水温度越高,地板的供冷能力越弱,温度分布均匀性越好。关键词:土木工程;辐射供冷;埋管式辐射地板;温度分布;供冷能力中图分类号:文献标志码:文章编号:()收稿日期:基金项目:山东省高等学校科技计划项目()作者简介:王培(),女,山东滨州人。硕士,研究方向为可再生能源高效利用。:。通信作者:施志钢(),男,内蒙古通辽人。博士,副教授,主要从事地源热泵及可再生能源方面的研究。:。,(,):,第期王培,等:基于 的埋管式辐射地板传热及供冷能力研究 :;辐射供冷是一种借助高温冷水降低围护结构内表面中一个或多个表面的温度来实施供冷的方式,它凭借辐射末端表面通过对流及
3、辐射换热与人体、家具及围护结构其余表面进行热交换,与传统空调系统相比,辐射供冷具有噪声低、节能、舒适性强等优点。在工程实际中,研究者与工程人员除关注辐射末端的供冷能力之外,还密切关注辐射末端换热盘管供回水温差与表面温度的均匀性。一方面,供回水温差过大,意味着供冷系统热力失调,供冷不均;温差过小意味着系统处于“高耗能运行状态”,于节能不利。另一方面,辐射末端表面温度差过大影响换热效果,其中辐射末端表面最低温度应高于周围空气的露点温度,否则会有结露危险,且在保证辐射末端表面不结露的情况下,辐射末端表面平均温度与最低温度越接近,辐射末端表面的供冷能力也越大。目前,辐射供冷系统供回水温差的相关研究有:
4、高志宏等通过实验研究的方法,研究了毛细管辐射供冷时供回水温差与供冷能力的关系;敖永安等利用谐波反应法计算得到有无太阳直接辐射影响时辐射地板的供冷量,并分析了供回水温差与管内供水流速、地板表面温度的关系;周大设等通过建立辐射地板三维稳态传热模型,研究了供回水温度与地板表面平均温度、管内流体流速的关系。辐射供冷系统的温度分布特性受研究较多,如等采用分离变量法,建立了具有内辐射源的单层地板辐射冷却系统温度分布的解析解;等阐述了热电辐射板的设计程序,并提出改善表面温度均匀性的途径;等通过非均匀网格模拟分析了混凝土辐射地板的温度分布及热流密度特性;周坤等、李海泽等通过建立供暖地板的导热数值模型,分析得到
5、了优化辐射地板表面温度均匀性的方法。实际上,辐射末端的供回水温差不仅因室内空气温度、供水流速等因素而异,还与辐射末端自身特性密切相关。目前尚缺乏对辐射末端供回水温差变化特性的深入研究。本文以换热盘管布置形式为“直列型”的埋管式辐射地板为例,利用软件 对埋管式辐射地板供冷工况下的传热特性进行数值模拟,通过实验验证模拟结果后,模拟分析不同换热盘管长度及不同供水温度时辐射地板的供回水温差、供冷能力及其表面温度分布的均匀性,为埋管式辐射地板在供冷工程中的设计、应用提供科学依据。物理模型与数值解法物理模型埋管式辐射地板从上往下分别为细泥沙浆层、混凝土层,换热盘管敷设于混凝土层内,如图所示。图埋管式辐射地
6、板结构埋管式辐射地板内的传热过程大致可分为三个步骤,换热盘管内流体与管壁的对流换热;管壁与各构造层之间的导热;地板表面与室内环境的辐射对流换热。辐射地板内换热盘管布置形式为直列型,供、回水管间隔分布,敷设位置规律,因此可对地板内的典型区域进行抽取与建模:以相邻两不同支路的供回管中性面为边界,取该部分地板作为研究对象。数值解法数学模型因辐射地板传热速率较快,地板温升阶段与稳定供冷阶段相比可忽略不计,因此假设本文中辐射地板内的各参数不随时间变化,是单相稳态传热,管内流体不可压缩且为紊流,同时因为流体几乎不存在高差变化,忽略重力的影响。则连续性方程、动量方程和能量方程分别表示如下:连续性方程:青 岛
7、理工大学学报第 卷()()式中:为换热盘管内流体的密度,;为换热盘管内流体的速度矢量,;为时间,。动量方程:()()()其中()()()式中:为换热盘管内单位质量流体的质量力矢量,;为换热盘管内流体的应力张量,;为换热盘管内的压强,;为换热盘管内流体的黏性应力张量,;为换热盘管内流体的分子动力黏性系数,;为换热盘管内流体的变形速率张量,。能量方程:()()()()式中:为换热盘管内单位质量流体的内能(比内能),();为耗散函数,;为换热盘管内流体的温度,;为体积热源,。紊流模型采用标准两方程模型:()()()()()()()()式中:,分别是,方程的 数;为紊流黏性系数,;各系数由实验确定,。
8、图混凝土楼板的几何模型(单位:)几何模型计算模型通过软件 建立,细泥 沙浆 层 高 ,混 凝 土 层 高 ,宽度均为 ,长 ,换热盘管规格为 ,长 ,管中心距混凝土层底 ,如图 所示。换热盘管采用 塑料管,辐射地板的各材料物性见表。表材料物性材料密度()比定压热容()热导率()黏度()细泥沙浆 混凝土 水 应用 软件 对所述模型进行稳态求解,研究埋管式辐射地板在供水温度分别为,时,不同换热盘管长度下地板的供回水温差、供冷能力及温度分布特性。边界条件中,埋管式辐射地板四周各壁面采用绝热边界,供水口处设为速度入口,供水温度为 第期王培,等:基于 的埋管式辐射地板传热及供冷能力研究,流速为 ,出水口
9、设为自由出流,辐射地板上下表面设置为对流和辐射混合边界,自由流体温度及外部辐射源温度分别使用室内空气温度及除辐射末端表面以外室内其余表面的面积加权平均温度,各构造层之间的接触面设置为耦合面,以保证各层之间可以实现热传导。细泥沙浆层、混凝土层、换热盘管的初始温度同室内空气初始温度保持一致,为。网格无关性验证图网格无关性分析为提高计算精度,模型采用非结构化网格划分。水在换热盘管内的流动状 态 为 紊 流,且 换 热 盘 管 内 径 为 ,长度为几米,大长径比会使得边界层效应明显,水的黏性对边界层影响加大,因此对换热盘管内壁处进行边界层网格划分。同时为保证数值模拟结果的准确性,对网格划分展开无关性验
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 Fluent 埋管式 辐射 地板 传热 能力 研究 王培
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。