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現在很多大型的建筑一般具有高度高、體積大等顯著特點。一般的大型建筑高度都在 10 m以上,有一些體育場館的高度更高,達到 30 m以上。這些大型建筑具有如下特點:
(一)高度較高,在空間上形成溫差梯度。建筑外墻面積與地面面積比差異大,室內氣流易受外界影響。
(二)人員聚集,使用時間集中,諸如影劇院、多功能會議中心等對舒適度提出了較高要求,空調冷、熱負荷分布不均勻。
(三)具有多個功能區域,對于不同功能區域的環境空調負荷要求不一。
上送下回全空氣空調系統
在這套系統內,在上方的網架空間內或在頂棚安裝有送風口,在側墻或者下方座椅旁邊設置回風口,可以從上到下把氣流輸送到人員區域內,并由回風系統將其排出。機械集中的排風系統應放置在舞臺空間的頂部或上部。設計過程中要注意,熱、冷源需在距離地面大概兩米的人員停留區域,氣流的平均風速為 0.2~0.5 m/s,而送風口的風速一定要小于等于 10 m/s。
旋流風口或噴口是上送風系統中的主要適用風口,主要特點是大風量、低噪音、風速可控、射程遠、穩定的阻力特性,所以很多空間很大的建筑會使用旋流風口。該風口不僅可以安裝在如會議室等層數較低的樓層,而且也可安裝在體育館、廠房、機場等層高很高的地方。
空氣處理完后會被上送風系統運送到各個不同的地方,以滿足各種不同的需求。然而,有利就有弊,該套系統與其他系統相比會消耗更多資源,且由于熱空氣的進入會使人員區域內的空氣質量相對較差,不利于健康。所以,設計過程中,不僅要考慮環保,更要在環保的基礎上選擇性價比較高的系統。
當射流落下時,低速通過工作區域,此時風速為0.2~0.5 m/s 左右。為避免其他的物體擋風,應在四米之上的高度設置送風口。設計時的注意要點:因為送風口的設置點比工作區域高得多,噴口噴出的氣流正常情況不可能到達工作區域。為了使回流風到達工作區域,需要在噴口的同一側面設置回風口,使系統能夠達到使用的需要。
計算冷負荷時,一定要注意到非工作區域對工作區域的熱對流以及熱輻射所產生的冷負荷,并采用分層計算的方法計算冷負荷。分界層的高度越高,下層的空調區域就越大,所以冷負荷就會越大。對熱負荷進行計算時,應該使用全空間計算的方法。