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纤维空气分布系统运行时,管内空气流动过程中需要不断克服管壁产生的沿程阻力和局部阻力,全压逐渐减小。随着沿程孔口和壁面出风,管内风速变小,导致动压也逐渐减小。空气向前流动过程中,部分动压转变为静压,沿管长方向出现“静压复得”现象,管内静压沿程逐渐增大。纤维风管孔口风速不仅与管内动压有关,还取决于静压的大小。实际送风过程中,人们往往比较关心垂直于孔口方向的送风风速,因而静压对孔口风速的影响较大。沿管长方向孔口风速逐渐增加,且增幅较小,孔口风速整体比较均匀。
直径60mm,初始静压125Pa,初始风量800m3/h条件下,纤维风管孔口风速约为l Om/s左右,室内风速场比较均匀,垂直温度分布基本上沿高度的增加而升高,但是总体温度分布比较均匀,热力分层现象不明显。测点风速分布在0.2-0.4m/s左右,室内人员活动区(Y=1.Sm)高度维持较低的风速场。尽管纤维风管孔口风速较大(达到lOm/s,但射流衰减迅速,这种大范围的射流急速衰减形成诱导送风,可以和室内空气产生大范围的对流混合,形成良好的风速场和温度场,有效减小了高孔口风速对人员活动区吹风感的影响,同时可以保证室内风速的均匀分布。
纤维风管出风面积远远大于传统送风系统,置换通风过程中风速极低,气流和室内空气的掺混量小,在室内形成更均匀的空气湖,空气的流动状态类似于层流运动,几乎为单相流且互不干扰,从而保证了新鲜空气流经人员区域。传统送风系统由于受到人体阻挡和后续较大风速的推动效应,在室内存在一定范围的涡。涡流区域内气流掺混效应明显,换气次数低,室内空气品质较难保证,截面整体温度低于纤维空气分布系统。
于小型超市,采用散流器送风时,货架对送风有较大的遮挡,室内最高温度和最低温度的差值较大,且存在冷风下坠现象,散流器下方风速明显过大,在该区域内,人体会有明显的吹风感,截面内大部分区域风速偏低。纤维风管条缝送风时,纤维风管与货架垂直布置,送风经管壁开设的条缝沿程高速送出,一定程度上削弱了货架的阻挡作用。同时,室内的热量交换主要是依靠高速衰减的气流同周围的空气产生大面积的诱导作用,两者充分混合,温度、风速分布比较均匀,符合室内舒适性要求。