4.实测结果考察:
●温热环境测试:
置换空调工况:在每个座席上采用了黑涂膜灯泡(出于对热辐射的考虑)作为人体显热负荷的模拟(60W/人),除建筑围护结构热负荷外共投入热量度76.6kw。送/回风温度控制在22/30℃,风量固定为26000m
3/h。实际从送回风实测温差和风量计算出除热量为73.8kw。比投入热量少约5w/㎡.这种情形在置换空调系统的实验或实践中常碰到,笔者认为可能是室上部排风温度较高,一部分热量从屋顶散失掉所致,其机理还有待进一步研究。混合空调工况:送回风温度,风量控制在与置换空调工况相同水平,结果投入热量为52.4kw(未投入模拟人体热负荷),实测除热量为60.8kw,比投入热量多约14w/㎡,该结果与置换空调工况相反,很有可能是:与置换空调相比,室内全体要维持设计温度致使来自围护结构的传热负荷较大。(上记两种工况的室内投入热负荷中不含来自围护结构的传热负荷)注:为模拟混合空调工况,在场内平面均匀配置搅拌风机,将置换空调系统的送入室内的空气混合搅拌。两工况送回风温度,风量近似相同。综合上述情况可见,对在大空间的置换空调系统,其空调负荷计算除应区分空间上下负荷分布外,还有必要考虑由于空间上下温度分布对建筑围护结构传热负荷的影响。
●通风换气效率测试:
换气效率的测定采用Step-down方法,根据示踪气体的浓度c
p衰减曲线按下式计算出局部空气龄τ
p,然后求出局部空气交换效率ε
p

如此大规模的对湿热环境,换气效率的现场实测非常少见,该实测在大学,设计事务所,设备安装公司,置换空调设备厂商的共同配合下成功实施,积累了宝贵的测试数据资料,如图4~图6所示,有效的对置换空调系统的舒适性,高换气效率进行了实证。
●上下温度分布:从测试数据和可视化实验确认了置换空调在空间内形成的上下温度分布,即温度分层。而温度分层正是置换空调系统高换气效率的必要条件。另一方面,在工作区域的上下温度差控制在1.5℃以内,满足了舒适性要求。
●换气效率:从图6可知,置换空调时在工作区域可得到大大高于混合空调时得通风换气效率。
●舒适性:上下温度差在容许范围内,且PMV值均在±0.5以内,除风口附近个别测点得风速超过0.3m/s外,其余均在0.25m/s以下。不会产生因气流引起得不舒适感。从测试结果看,该项目的空调设计是很成功的,基本达到了原设计要求。该工程荣获了日本2000年度空调卫生工学会的技术振兴奖。
5. 参考文献
1) Jacobsen, T.V. and P.V. Nielsen: Velocity and Temperature
Distribution in Flow From an Inlet Device in Rooms with Displacement
Ventilation, Pager presented at Roomvent 92,P.21
2) Mundt, Elisabeth:
Convection Flows in Rooms with Temperature Gradients----Theory and
Measurements., Pager presented at Roomvent 92,P.70
3) Hakon Skistad:
Displacement Ventilation, ISBN 086380 1471
4) ASHREA Guideline:
Displacement Ventilation Design Guideline, 1999
5) Shin-ichi TANABE, Toshio
MURATA, Hongwei TAN etc.: FIELD STUDY ON THE VENTILATION EFFECTIVENESS AND
HERMAL COMFORT IN A CONCERT HALL WITH DLSPLACEMENT VENTILATION SYSTEM, Paper
presented at Roomvent 98