實驗結果及分析
機柜出風溫度測試結果見圖 7 所示。參照圖5,對圖7中各出風截面的溫度進行說明:① 1-5測點溫度表示出風截面 1 上的溫度分布;② 6-8 測點溫度表示出風截面2 上的溫度分布;③ 9-11 測點溫度表示出風截面 3 上的溫度分布。
機柜各出風截面溫度分布隨進風速度的變化曲線,結合表 2 可知,隨進風速度的增大,機柜出風溫度隨之減小,但各出風截面上的溫度分布趨勢隨進風速度的變化而有所不同。當進風速度為 0.99 m/s 時(即工況 1),隨著測點位置的升高,測點 1 至測點 5 的溫度(即出風截面 1 上的溫度)逐漸升高,從 31.6℃升高至 47.1℃,并且測點 4 到測點 5 溫度升高迅速,增加了近8.4℃;測點 6 至測點 8 的溫度(即出風截面 2 上的溫度)同樣逐漸升高,并且測點 7到測點 8的溫度升高迅速,增加了近11.1℃;測點9至測點11的溫度(即出風截面 3 上的溫度)有先減后增的趨勢,但測點 10 僅比測點 9 減少了0.4 ℃,測點 11 卻比測點10 增加了將近 11℃。新型干盤管凈化空調方式介紹
所謂干盤管,是在系統中僅承擔顯熱負荷的冷凍盤管,其冷凍水進水溫度一般在13℃以上,也就是說在室內空氣的點溫度以上,盤管一般不可能產生冷凝水,屬于干工況運行,所以叫其干盤管,而13℃的冷凍水常用的制取方法為利用水—水板式換熱器把冷水機組的7℃/12℃冷凍水轉換過來。冬季,在我國長江以北的地區也可以采用制冷系統中的冷卻水系統,替代干盤管的冷源,達到節能的目的。而FFU風機過濾器單元,確切地說是一種自帶動力、具有過濾功能的模塊化的末端送風裝置,許多凈化設備生產廠家都有FFU的詳細介紹,這里不再贅述。新型干盤管凈化空調方式指的是室外新風經過新風機組處理后送入潔凈室的天花技術夾層靜壓箱內,混合后用FFU來循環空氣從而達到潔凈度要求的換氣量,通常新風機組將新風處理到室內點溫度,承擔新風負荷及室內濕負荷,干盤管承擔室內的顯熱負荷,FFU負荷循環及過濾空氣,即濕度由新風機組負責,溫度由干盤管負責,潔凈度由FFU負責,
B+A區域的空調系統
B+A區域屬于系統的區域,某個B+A區域的布置平面圖如圖3所示。對于此類區域,由于區域面積比較大,且FFU運行過程中發熱比較明顯,因此從合理性角度考慮可采用以下的處理方式,此種處理方式具有以下優點:
(1)采用了定風量閥,不會造成整個系統的阻力失衡;
(2)采用電動密閉閥和FFU聯鎖,解決了空調箱開啟而FFU沒有開啟時產生倒灌的問題;
(3)采用層流送風單元,解決了因FFU發熱而導致負荷增大的問題;
(4)采用層流回風夾墻側下吸風,避免了層流擾亂B級環境的風險。
值得注意的是,采用此方案時,必須考慮到房間大小能否滿足回風夾墻大小及夾層間距所需的空間。