空净一体机送风速度、角度变化对净化能力的影响研究.pdf
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1、技术创新/日用电器空净一体机送风速度、角度变化对净化能力的影响研究Study on the Effect of Air Supply Speed and Angle Change on PurificationCapacity of Air Conditioner with Purification段吉如赵田(天津商业大学天津市制冷技术重点实验室天津300134)摘要:为了研究在空净一体机和换气系统联合运行时空净一体机的送风速度、角度变化时系统对PM2.5和CO,净化能力的影响,本文通过实验研究验证模拟的准确性,再通过利用Fluent软件进行拓展模拟,最后得出空净一体机送风角度变化的影响大于送
2、风速度的结论,并给出在室内同时有PM2.5和CO,净化需求时宜采用大角度、CO,浓度较低但PM2.5浓度较高时采用中角度、两者浓度都较低时采用小角度运行的建议。关键词:空净一体机;换气系统;送风角度;PM2.5净化;CO,稀释Abstract:In order to study the influence of the air supply speed and angle of the air conditioner with purificationon PM2.5 and CO2 purification capacity when the air conditioner with pur
3、ification and the ventilation system operatetogether,this paper verifies the accuracy of the simulation through experimental research,and then expands thesimulation by using Fluent software,and finally concludes that the influence of the air supply angle change of the airconditioner with purificatio
4、n is greater than the air supply speed,and gives the suggestion that a large angle is preferredwhen both PM2.5 and CO2 purification are required indoors,a medium angle is preferred when CO,concentration is lowbut PM2.5 concentration is high,and a small angle is preferred when both concentrations are
5、 low.Key words:air conditioner with purification;ventilation system;air supply angle;PM2.5 purification;CO2dilution引言室内气候对人的工作行为有明显的影响1.2,普通的空调难以净化室内污染物,通常要配合空气净化装置一起使用,赵宇3等提出一种可以安装在既有空调上的空气净化装置,能够有效利用空调送风加速负离子扩散,从而降低室内的PM2.5和PM10等常见空气污染物浓度。Zhang等人采用实测与数值计算的方式,对空调器和空气净化器的联合使用进行了研究。研究发现,空调与空气净化器的相对位置
6、、运行方式、空调类型等因素对室内空气的净化有很大的影响,而从栅格中输送出来的空气更易于与便携式空气滤清器配合使用,以达到更好的洁净效果。Cooperl5等探讨了便携式空气净化器(PAP)的使用行为对室内PM2.5的影响情况,得出结论,PAP可以充分维持住宅建筑的室内PM2.5水平,在运行9 0 min后,平均可降低45%左右。但无论哪种方式都只能进行室内空气流通,不能从2023年8 月/Aug.202377技术创新/Technology and Innovation外界引进新鲜空气,Swamyl研究了空气处理机在不同新风比下的去除室内CO,的效率,得出结论为必须引人超过50%的新鲜空气流量来维
7、持净化系统获得的CO,浓度。综上所述,当前的研究主要集中在传统空调器或空气净化器上,而在空净一体机与新风系统联合运行对室内空气污染物的去除效果和热舒适度的影响研究方面是不足的。为了探究空净一体机与换气系统联合运行时空净一体机的送风参数变化对室内污染物的影响,本文通过模拟卡式空净一体机不同的送风速度、角度对室内PM2.5和CO,的净化效果进行研究,最后分析出合适的空净一体机运行参数,为今后空净一体机与换气系统的联合运行提供依据。600m/h、送风角度6 5和全热交换器风量为150 m/h的条件下进行如表1所示的2 组工况的实验,分别测试出房间内的PM2.5浓度或者CO,浓度,间接计算出净化时间,
8、为之后的模拟提供边界条件。由全热交换器的换热效率计算出被加热的新风温度为2 9,实验所需的实验条件如表2 所示。2模拟研究为了与实验结果进行对比,需要先建立一个与实验舱尺寸相同的小模型来验证数值模拟的准确性,然后基于验证过的数学模型进行拓展模拟研究,为了更贴合实际选择吊顶式空净一体机进行模拟,模拟房间比实验房间更复杂。电热膜1实验研究为了验证数学模型的准确性和完善物理模型的边界条件,从而进行了本次实验研究。1.1实验台介绍本研究的实验室环境舱依据空气净化器标准CB/T18801-20157搭建,具体实验系统整体流程图如图1所示。由相关规范8 可得室内最大冷负荷为2 16 0 W,选择制冷量为2
9、 6 0 0 W的某型号的空净一体机,其送风仰角角度为(0 9 0),PM2.s去除率为9 9%。按照办公室相关规范9 可得室内人数为4人,所需新风量为12 0 m/h,选择风量为50 0/50 0/32 0 m/h的某型号的全热交换器,带有PM2.5过滤器,显热效率为7 5/7 5/8 1%,用一个内置白炽灯泡表面为白色的圆形铁筒模拟人体热源。在实验外墙、外窗、内墙、地面和屋顶中心位置分别布置一个测点,用于检测其温度变化是否符合实验要求,布置污染物测点如图2 所示,在室内对角线交叉线的1/2 和中心处分别布置一个测点,即测点1、2。测点高度均为1.1m(人体呼吸区位置)。1.2实验内容在空净
10、一体机为制冷/净化模式、送风量为室内排风室外新风一东内墙室外舱恒温恒湿空调保持温度恒定PM2.5发生源CO,发生器图1实验内舱系统流程图6.13m0.4m口排风口测点2门M1220空净一体机区网3.65 mL.9.65 m_b.57 ml图2 污染物测点布置图表1实验工况实验工况运行方式1空净一体机与换2气系统联合运行11电加热器个排风风扇双层百叶风口香烟新风双层百叶风口西外墙空净一体机西外窗人体热源3.63m新风口测点1热源实验项目室内CO,浓度室内PM2.5浓度0.26m窗户0.68 m备注3次取平均值78日用电器/ElectricalAppliances技术创新/日用电器表2 实验条件P
11、M2.5外舱温度外墙温度 外窗温度内舱温度室内设计温度内舱相对湿度项目初始浓度目标浓度初始浓度目标浓度参数262CO230352826%5060ug/m250ug/m15ppm3000ppm500表3数学模型设置项目具体设置流模型RNGk-模型选用无反应的组分运输模型,主项为空气,组分运输模型次项为PM2.5和CO2压力速度采用SIMPLE算法,空间离散选用求解器设定一阶迎风格式求解格式采用一阶隐式求解表4模拟研究边界条件项目种类送风速度流动入口根据实验中测得的空净一体机送风口边界条件污染物浓度PM2.5浓度值,并将其编写成udf编译加载到空净一体机的送风口流动出口边界条件outflow除外墙
12、外的其他墙体、桌面、空净一固体壁面边界条件体机的其他部分均设置为绝热;外墙与外窗部分在实验中设置为常壁温。温度301K初始条件PM2.5浓度CO,浓度2.1模型的验证研究2.1.1模型建立及边界条件设置1)物理模型模型与实验房间完全相同,对房间进行结构化网格划分,空净一体机送、回风口以及换气系统的新、排风口这些位置处的网格进行局部加密,网格质量为0.9 1,质量很高。2)数学模型除遵守能量守恒方程和组分质量守恒方程外,数学250200(ca/Bul)/xsWd1501005000设置Velocity-inlet250 ug/m3000ppm一测点1处模拟值一测点1处实验值2040时间/min(
13、a)P M2.5浓度随时间变化图3000250020001500100050000模型的具体设置见表3。3)边界条件具体设置见表4。2.1.2模拟准确性验证依据实验测点设置模拟监测点,以测点1为例,将模拟和实验得到的值绘制在图3中。60测点1处模拟值测点1处实验值2040时间/min(b)CO,浓度随时间变化图图3实验值和模拟值对比8060802023年8 月/Aug.202379技术创新/Technology and Innovation对比两种污染物浓度的模拟和实验数据,进而得到模拟的误差见表5。由图3可以看出,在同样的条件下,PM2.s和CO,浓度在实验和模拟中随时间变化的趋势大致相同。
14、PM2.s模拟值比实验值下降的快,是因为回风口简化成了光滑的平面,减小了气流阻力,且在实验中滤网上会附着有一定的PM2.5颗粒,净化效率也相应减小。CO,实验值比模拟值下降的快,是由于屋内并非完全封闭空间,CO,会通过门缝向室外泄露,且在实际实验时新风口和排风口风速均在一定范围内波动,风速的波动引起室内空气扰动较大,进而排出更多的CO2。由表5误差分析所示,在净化的这段时间内,模拟与实验的最大误差均小于15%,且平均误差小于7%,认为选择的数学模型基本准确,可以用于之后的拓展模拟。2.2拓展模拟研究前文所做的验证模型与实验舱保持一致,经验证数学模型基本正确,可以拓展到更复杂的房间进行模拟,主要
15、为了研究在更贴合实际的办公室内卡式空净一体机送风参数的变化对气流组织的影响,从而确定较为合适的运行参数以加快室内污染物的净化。2.2.1设备的确立拓展模拟中微型办公室面积为7 2 m,层高为2.8 m,长宽比为2,经计算房间内的最大冷负荷为8 6 40 W,选择两台制冷量为56 0 0 W的某型号卡式四出风空净一体机,具体参数见表6。由于模拟房间面积变化,室内容纳人员增加为18 人,新风量变为540 m/h,重新选择最小风量为550 m/h的某型号的全热交换器,小风量制冷时的全热交换效率为7 0%,计算得新风口温度为2 8.37。模拟时送风方式为上送上排,拟定新风风速为1.5m/s,新风口面积
16、为0.1m,选择32 0 mm320mm新排风口。2.2.2拓展模型建立及边界条件设置1)物理模型在拓展模拟时对物理模型进行如下简化:送、新风口作为一个简单的矩形开口,回、排风口处理为光滑平面;仅考虑室内人体散热,每个长方体代表3个人的热流密度;新风中的PM2.5浓度和CO,浓度设置为定值,假设室内污染物已达到最大值,且在室内均匀分布。物理模型如图4所示,对房间进行结构化网格划分,网格质量为1,质量较高可用于进行模拟计算。2)数学模型对于数学模型已经验证过,虽然建立的模型空间较小但模型基本准确,可按由实验验证的模型进行设置。3)边界条件结合模拟环境,给出拓展模拟边界条件如表7。2.2.3拓展模
17、拟工况及测点确定为了研究空净一体机参数对室内污染物的影响,将表5模拟浓度误差分析PM2.5误差类型测点1最大误差(%)11.18平均误差(%)3.42表6 空净一体机参数送风角度(与天花不同档位风量和风速板之间的夹角)PM2.5净风口面风量风速档位大中小(m/h)(m/s)高8402.33中720低600CO2测点2测点113.314.426.125.92化效率积(m)21339651.67图4拓展模拟物理模型测点214.936.91每个送99%0.002580E日用电器/ElectricalAppliances技术创新/日用电器送风温度和湿度等条件设为固定,确定送风速度、角度作为拓展模拟的影
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