廖勇坤
(廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,廣東廣州,510010)
隨著高層住宅的建設(shè)日益成熟,在建筑設(shè)計(jì)時(shí)不僅注重使用性與功能性,對建筑外立面的整潔度的要求也日益提高,往往會(huì)在外墻設(shè)置凹槽,預(yù)留室外機(jī)的位置于凹槽內(nèi)。有的建筑為了美觀,會(huì)對家用空調(diào)室外機(jī)進(jìn)行遮蔽,常見的遮蔽物為格柵及百葉。但越來越多的建筑設(shè)計(jì)要求遮蔽物與建筑風(fēng)格更加融合,提出使用穿孔鋁板或土建孔板等作為室外機(jī)的遮蔽??照{(diào)室外機(jī)通風(fēng)不暢會(huì)導(dǎo)致空調(diào)的能耗升高,以及進(jìn)氣溫度升高導(dǎo)致空調(diào)保護(hù)停機(jī)。因此,研究孔板遮蔽下的空調(diào)運(yùn)行情況,可對空調(diào)室外機(jī)孔板遮蔽的穿孔率及室外機(jī)安裝方式提供依據(jù)。
圖1 各類孔板裝飾面示意圖
家用空調(diào)最常規(guī)使用的型號為1HP與2HP,為考慮最不利的情況,對2HP的進(jìn)行分析。處于建筑美觀的考慮,將室外機(jī)安裝于凹槽內(nèi),外部采用孔板遮蔽,設(shè)備安裝空間為1.4m(長)×0.6m(寬)×1.2m(高)。某品牌2HP室外機(jī)的散熱量為6.6kW,風(fēng)扇排風(fēng)量為2200CMH,室外機(jī)尺寸為840mm(長)×327mm(寬)×550mm(高)。具體安裝定位如下圖:
圖2 本工程室外機(jī)安裝示意圖
模擬分析時(shí)的室外溫度取標(biāo)準(zhǔn)工況下干/濕球溫度為35℃/24℃,在空調(diào)制冷的工況下先按不設(shè)置孔板遮蔽直通室外時(shí),對室外機(jī)的熱環(huán)境進(jìn)行分析,判斷在此安裝條件下,室外機(jī)的最優(yōu)運(yùn)行性能。再分別對孔板的穿孔率25%、50%、75%三種情況進(jìn)行熱環(huán)境的分析,判斷室外機(jī)的進(jìn)風(fēng)溫度是否超過空調(diào)出廠規(guī)定的室外溫度連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)范圍10~46℃。在確定進(jìn)風(fēng)溫度不超過46℃,空調(diào)可以正常運(yùn)行的情況下,進(jìn)一步探討孔板遮蔽對空調(diào)能效的影響。根據(jù)劉偉雄等人的研究,當(dāng)室內(nèi)溫度設(shè)置在26℃時(shí)的運(yùn)行能效與室外空氣干球溫度的線性回歸關(guān)系為y=-0.0834x+6.5368,此處的室外空氣干干球溫度近似與室外機(jī)的進(jìn)風(fēng)溫度。
根據(jù)室外機(jī)凹槽及室外機(jī)外形的尺寸,建立模型,凹槽的四周均為絕熱的隔板。為更好地劃分網(wǎng)格,穿孔率25%的孔板單個(gè)孔尺寸為0.1m×0.1m,穿孔率50%的孔板單個(gè)孔尺寸為0.15m×0.15m,穿孔率75%的孔板單個(gè)孔尺寸為0.18m×0.18m,孔洞按照相應(yīng)的穿孔率均勻分布。根據(jù)2HP室外機(jī)排風(fēng)量及出口尺寸,計(jì)算出排風(fēng)風(fēng)速為2.5m/s。模型設(shè)計(jì)如下:
圖3 25%穿孔率室外機(jī)CFD模型圖
網(wǎng)格質(zhì)量對CFD計(jì)算精度和計(jì)算效率及收斂性有重要影響。對于復(fù)雜的CFD問題,網(wǎng)格生成極為耗時(shí)且極易出錯(cuò),生成網(wǎng)格所需要的時(shí)間常常大于實(shí)際CFD計(jì)算的時(shí)間。因此,在劃分網(wǎng)格時(shí)應(yīng)該把網(wǎng)格細(xì)密的程度直接與物理量在計(jì)算區(qū)域內(nèi)的變化進(jìn)行統(tǒng)一考慮。同時(shí),還應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)硬件條件,對模型的網(wǎng)格數(shù)量進(jìn)行范圍控制。
本次研究的室外機(jī)尺寸為840mm(長)×327mm(寬)×550mm(高),網(wǎng)格劃分控制在網(wǎng)格大小為0.15*0.15*0.15m。對孔板進(jìn)行局部的加密,孔口周圍網(wǎng)格尺寸控制在0.05m。經(jīng)檢驗(yàn)Face alignment和Quality均接近1,說明網(wǎng)格質(zhì)量良好。網(wǎng)格如下:
圖4 25%穿孔率孔板處網(wǎng)格示意圖
圖5 25%穿孔率室外機(jī)剖面網(wǎng)格示意圖
1)模擬過程把室內(nèi)空氣視為透明介質(zhì)。
2)氣流為穩(wěn)態(tài)流動(dòng)。
3)湍流計(jì)算模型采用RNG k-ε模型,k-ε模型為工程流場計(jì)算中主要的工具,有適用范圍廣、經(jīng)濟(jì)、合理的精度等優(yōu)點(diǎn),RNG模型在ε方程中加了一個(gè)條件,更是有效的改善了精度。
4)連續(xù)性方程和動(dòng)量方程收斂精度為0.001,能量方程收斂精度為1e-6 。
通過模擬結(jié)果可知,室外機(jī)在35℃的環(huán)境溫度下,不設(shè)置孔板遮蔽時(shí),室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度為35.2℃,通風(fēng)條件充足,室外機(jī)能在近于標(biāo)準(zhǔn)的工況下運(yùn)行。
圖6 不設(shè)置孔板遮蔽剖面溫度場
圖7 不設(shè)置孔板遮蔽進(jìn)風(fēng)側(cè)溫度場
在設(shè)置孔板遮蔽的情況下,由于受到外側(cè)孔板遮擋的影響,進(jìn)風(fēng)溫度急劇升高,假使室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度超過限值仍能繼續(xù)運(yùn)行,25%、50%、75%的穿孔率下,進(jìn)風(fēng)溫度分別為72.1℃、49.4℃、39.2℃。25%和50%穿孔率下,超過了室外機(jī)的持續(xù)運(yùn)行溫度限值46℃,室外機(jī)停機(jī)不能正常運(yùn)行。75%的穿孔率下,進(jìn)風(fēng)溫度分別為39.2℃。由運(yùn)行能效與室外空氣干球溫度的線性回歸關(guān)系y=-0.0834x+6.5368得,室外機(jī)能效比為3.27,比不設(shè)置孔板遮蔽時(shí)能效降低了10%。
圖8 25%穿孔率剖面溫度場
圖9 25%穿孔率進(jìn)風(fēng)側(cè)溫度場
圖10 50%穿孔率剖面溫度場
圖11 50%穿孔率進(jìn)風(fēng)側(cè)溫度場
圖12 75%穿孔率剖面溫度場
圖13 75%穿孔率進(jìn)風(fēng)側(cè)溫度場
為研究保證室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度不超過46℃時(shí),孔板穿孔率的極限值,增加對60%、65%穿孔率孔板的室外機(jī)熱環(huán)境模擬,模擬結(jié)果顯示60%穿孔率對應(yīng)進(jìn)風(fēng)溫度為41.1℃,65%穿孔率對應(yīng)進(jìn)風(fēng)溫度為40.4℃。由于室外空氣溫度不會(huì)穩(wěn)定與標(biāo)準(zhǔn)工況35℃,查詢?nèi)珖裼媒ㄖ┡L(fēng)與空調(diào)室外氣象參數(shù)表《GB50736-2012》,我國大部分城市的極端最高溫度為38-40℃之間,為保證在極端的天氣下,室外機(jī)也能正常運(yùn)行,確定60%為孔板的極限穿孔率,此時(shí)室外機(jī)能效比為3.11,比不設(shè)置孔板遮蔽時(shí)能效降低了15%。
從模擬結(jié)果的溫度場與速度場可見,造成過低穿孔率的孔板遮蔽下室外機(jī)的散熱差的原因在于,孔板過密導(dǎo)致室外機(jī)排風(fēng)不暢,處理完室外機(jī)冷凝熱后排風(fēng)到達(dá)孔板后只有少量能通過孔洞排出室外,大部分積聚于室外機(jī)與孔板之間,并由于熱空氣上升的緣故,與上部35℃的進(jìn)風(fēng)混合后被抽入室外機(jī),導(dǎo)致到達(dá)室外機(jī)背后進(jìn)風(fēng)的溫度遠(yuǎn)高于35℃。除此之外,在同等的通透率下的遮蔽物,孔板比百葉的散熱效果更差,這是由于兩種出風(fēng)口的風(fēng)口特性不同,百葉對排風(fēng)有導(dǎo)向作用,而孔板排風(fēng)孔口處多為平行流,速度衰減快。風(fēng)速過快的衰減會(huì)使得排風(fēng)的熱氣流在較為靠近室外機(jī)位的地方與室外空氣混合,導(dǎo)致排風(fēng)與進(jìn)風(fēng)的短路,使得進(jìn)入凹槽的空氣溫度比室外溫度高。
由上述的模擬結(jié)果可得,過低穿孔率孔板遮蔽造成對室外機(jī)散熱差的因素如下,一為排風(fēng)受阻導(dǎo)致熱空氣在凹槽里積聚,二為通過孔口的排風(fēng)風(fēng)速衰減過快。其他工程中設(shè)置在凹槽內(nèi)頂出風(fēng)的多聯(lián)室外機(jī)以及遠(yuǎn)離外墻的側(cè)出風(fēng)的室外機(jī),常用增加導(dǎo)風(fēng)管的方式來加強(qiáng)排風(fēng)。參照這種形式應(yīng)用于本工程,在孔板遮蔽穿孔率低于60%時(shí),于室外機(jī)出風(fēng)口處設(shè)置擋板,一直延伸至孔板處。下面對設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板后的室外機(jī)在穿孔率25%、50%孔板下的熱環(huán)境進(jìn)行模擬分析。
圖14 25%穿孔率設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板剖面溫度場
圖15 25%穿孔率設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板進(jìn)風(fēng)側(cè)溫度場
圖16 50%穿孔率設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板剖面溫度場
圖17 50%穿孔率設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板進(jìn)風(fēng)側(cè)溫度場
通過模擬可以得到設(shè)置了導(dǎo)風(fēng)擋板后,室外機(jī)在25%、50%孔板遮蔽時(shí)的進(jìn)氣溫度分別為35.6℃、38.5℃。
1)設(shè)置了導(dǎo)風(fēng)擋板后,室外機(jī)的排風(fēng)氣流能較為順暢的排出室外,解決了熱空氣在凹槽內(nèi)積聚的問題;
2)在導(dǎo)風(fēng)擋板與孔板能較為密實(shí)的相接時(shí),孔口的出口風(fēng)速比室外機(jī)風(fēng)扇的出口風(fēng)速大,在風(fēng)機(jī)的機(jī)外余壓可以負(fù)擔(dān)導(dǎo)風(fēng)擋板的沿程阻力及孔口處的局部阻力的前提下,風(fēng)速的增大使得排風(fēng)衰減減緩,使得排風(fēng)在較為遠(yuǎn)離室外機(jī)位的地方與室外空氣混合,改善排風(fēng)與進(jìn)風(fēng)短路的現(xiàn)象,由此進(jìn)入凹槽的空氣溫度更接近室外溫度;
3)在不同的穿孔率下,對室外機(jī)的進(jìn)風(fēng)側(cè)的溫度場進(jìn)行分析,25%穿孔率的孔板比50%的進(jìn)風(fēng)溫度更低,進(jìn)風(fēng)溫度并不隨著穿孔率的提高而降低。
在設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板的條件下,低穿孔率的排風(fēng)風(fēng)速更高,衰減更慢,但同時(shí)也會(huì)減少了進(jìn)風(fēng)的面積。為了進(jìn)一步得出對室外機(jī)散熱最為有利的穿孔率數(shù)值,分別進(jìn)行了15%、20%、30%、35%、40%的穿孔率下室外機(jī)的熱環(huán)境模擬,結(jié)果如圖所示。
圖18 孔板穿孔率與室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度的關(guān)系
由圖可知,當(dāng)孔板穿孔率在25%的時(shí)候,室外機(jī)進(jìn)風(fēng)側(cè)的溫度最低,為35.6℃。由運(yùn)行能效與室外空氣干球溫度的線性回歸關(guān)系y=-0.0834x+6.5368得,室外機(jī)對外設(shè)置25%穿孔率的孔板遮蔽,在使用導(dǎo)風(fēng)擋板措施后,進(jìn)風(fēng)溫度為35.6℃,運(yùn)行能效為3.57,僅下降1.1%。各穿孔率對應(yīng)室外機(jī)的運(yùn)行能效如圖。
圖19 孔板穿孔率與室外機(jī)運(yùn)行能效比的關(guān)系
(1)對于放置在凹槽里的空調(diào)室外機(jī)設(shè)置孔板遮蔽,當(dāng)穿孔率小于60%時(shí),室外機(jī)散熱不暢,進(jìn)風(fēng)溫度均超過室外機(jī)能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的極限溫度,導(dǎo)致觸發(fā)停機(jī)保護(hù),空調(diào)室外機(jī)不能正常運(yùn)行。在建筑設(shè)計(jì)時(shí),若采用孔板作為室外機(jī)的遮蔽物,應(yīng)該至少保證孔板具有60%以上的穿孔率,室外機(jī)才能正常運(yùn)行,具有75%以上的穿孔率,室外機(jī)才可較高能效運(yùn)行。
(2)當(dāng)必須采用小于60%穿孔率的孔板遮蔽室外機(jī)時(shí),本文提供了設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板作為改善措施。設(shè)置導(dǎo)風(fēng)擋板時(shí),孔板穿孔率在20%~30%對于室外機(jī)的散熱最為有利,運(yùn)行能效比不設(shè)置任何遮蔽時(shí)下降1.1%。導(dǎo)風(fēng)擋板的使用效果與連接處的封閉性有極大關(guān)系,建議空調(diào)廠家可以設(shè)置相關(guān)配件,以供惡劣條件下的空調(diào)運(yùn)行使用。此結(jié)論未考慮震動(dòng)與噪聲的因素,應(yīng)用時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需求進(jìn)行考慮。