CFD在暖通空调领域的应用培训课件.pptx
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1、CFDCFD在暖通空调领域的应用在暖通空调领域的应用1.CFD1.CFD在暖通空调中的主要应用领域在暖通空调中的主要应用领域 CFD(Computational Fluid Dynamics,计算流体动力学)是目,计算流体动力学)是目前国际上一个强有力的研究领域。前国际上一个强有力的研究领域。它的产生可以追溯到它的产生可以追溯到20世纪世纪30年代初,是流体力学、数值计算年代初,是流体力学、数值计算方法以及计算机图形学三者相互结合的产物。方法以及计算机图形学三者相互结合的产物。1974年,丹麦的尼尔森年,丹麦的尼尔森(P.V.Nielsen)首次将首次将CFD技术应用于空调技术应用于空调工程,
2、模拟室内空气流动情况,标志着工程,模拟室内空气流动情况,标志着CFD技术开始应用于分技术开始应用于分析工程中的流动问题。析工程中的流动问题。CFD是目前国际上一个强有力的研究领域,是进行是目前国际上一个强有力的研究领域,是进行“三传三传”(传热、传质、动量传递)及燃烧、多相流和化学反应研究的(传热、传质、动量传递)及燃烧、多相流和化学反应研究的核心与重要技术,广泛应用于热能动力、航空航天、机械、土核心与重要技术,广泛应用于热能动力、航空航天、机械、土木水利、环境化工、暖通空调及空气净化等诸多工程领域。木水利、环境化工、暖通空调及空气净化等诸多工程领域。1.CFD在暖通空调中的主要应用领域在暖通
3、空调中的主要应用领域 通风空调房间气流组织设计通风空调房间气流组织设计 建筑外环境分析设计建筑外环境分析设计 室内空气品质研究室内空气品质研究 建筑设备性能的研究改进建筑设备性能的研究改进 1.CFD在暖通空调中的主要应用领域在暖通空调中的主要应用领域CFD可以预测仿真通风空调空间的气流分布情况可以预测仿真通风空调空间的气流分布情况能考虑室内各种可能的内扰、边界条件和初始条件能考虑室内各种可能的内扰、边界条件和初始条件能全面地反映室内气流分布情况,从而发现最优的能全面地反映室内气流分布情况,从而发现最优的气流组织方案,以指导设计,使其达到良好的通风气流组织方案,以指导设计,使其达到良好的通风空
4、调效果空调效果(1)通风空调房间气流组织设计)通风空调房间气流组织设计1.CFD在暖通空调中的主要应用领域在暖通空调中的主要应用领域建筑外环境对建筑内部居住者的生活有重要的影响,建筑外环境对建筑内部居住者的生活有重要的影响,建筑小区二次风、小区热环境等问题日益受到人们建筑小区二次风、小区热环境等问题日益受到人们的关注。的关注。采用采用CFD可以方便地对建筑外环境进行模拟分析,可以方便地对建筑外环境进行模拟分析,从而设计出合理的建筑风环境。从而设计出合理的建筑风环境。通过模拟建筑外环境的风流动情况,还可进一步指通过模拟建筑外环境的风流动情况,还可进一步指导建筑内的自然通风设计等。导建筑内的自然通
5、风设计等。(2)建筑外环境分析设计)建筑外环境分析设计1.CFD在暖通空调中的主要应用领域在暖通空调中的主要应用领域(3)室内空气品质研究)室内空气品质研究 利用利用CFD技术研究室内空气品质问题,主要是通过技术研究室内空气品质问题,主要是通过模拟得到室内各个位置的风速、温度、相对湿度、模拟得到室内各个位置的风速、温度、相对湿度、污染物浓度等参数,从而评价通风换气效率、热污染物浓度等参数,从而评价通风换气效率、热舒适和污染物排除效率等。舒适和污染物排除效率等。1.CFD在暖通空调中的主要应用领域在暖通空调中的主要应用领域 暖通空调工程的许多设备,如风机、蓄冰槽、暖通空调工程的许多设备,如风机、
6、蓄冰槽、空调器等,都是通过流体工质而工作的,流动空调器等,都是通过流体工质而工作的,流动情况对设备性能有着重要的影响。情况对设备性能有着重要的影响。通过通过CFD模拟计算设备内部的流体流动情况,模拟计算设备内部的流体流动情况,可以研究设备性能,从而改进其工作,降低建可以研究设备性能,从而改进其工作,降低建筑能耗,节省运行费用。筑能耗,节省运行费用。(4)建筑设备性能的研究改进)建筑设备性能的研究改进2 用用CFD 方法解决问题的一般步骤方法解决问题的一般步骤3.CFD3.CFD软件的功能及数值模拟的分类软件的功能及数值模拟的分类(1 1)CFDCFD软件的功能软件的功能 CFD CFD软件几乎
7、包罗了所有现行的解析手法、数学物软件几乎包罗了所有现行的解析手法、数学物理模型。理模型。-离散化:离散化:MACMAC法和法和SIMPLESIMPLE法法 -紊流模型:以标准紊流模型:以标准K-K-模型居多模型居多 -解析坐标系:多采用直交坐标解析坐标系:多采用直交坐标3.CFD3.CFD软件的功能及数值模拟的分类软件的功能及数值模拟的分类v按解析的着眼点分为:按解析的着眼点分为:-时间变动特性解析时间变动特性解析 -空间分布解析(一般用于热负荷预测解析)空间分布解析(一般用于热负荷预测解析)u按规模分为:按规模分为:-宏观解析宏观解析 -微观解析(用于气流分布、温湿度、气体微观解析(用于气流
8、分布、温湿度、气体浓度分布的解析)浓度分布的解析)(2)计算机数值模拟的分类)计算机数值模拟的分类(以建筑空间为对象)(以建筑空间为对象)4.CFD4.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调中的应用方法u 空调设计的目的空调设计的目的u 室内气流的构造、分布特征室内气流的构造、分布特征4.CFD4.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调中的应用方法实现所要求的室内气候环境:实现所要求的室内气候环境:-温湿度、气流、污染物质浓度等的分布。温湿度、气流、污染物质浓度等的分布。系统设计及设备选型要求:系统设计及设备选型要求:-在技术上要可行,在经济上要合理。在技术上要可行,在经济上要
9、合理。4.1 暖通空调设计的目的暖通空调设计的目的4.CFD4.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调中的应用方法计算流体力学计算流体力学(CFD)(CFD)是除模型实验外,可详是除模型实验外,可详细解析三次元室内气流的唯一手段。细解析三次元室内气流的唯一手段。利用利用CFDCFD技术,可更有效地了解室内气流的技术,可更有效地了解室内气流的构造、分布特征。构造、分布特征。为合理的系统设计及设备选型提供有益的为合理的系统设计及设备选型提供有益的参考资料。参考资料。4.2 室内气流的构造、分布特征室内气流的构造、分布特征 CFD基本上都是通过求解一组非线性偏微分方程数基本上都是通过求解一组
10、非线性偏微分方程数值模拟流体流动的物理过程,这些偏微分方程描述了值模拟流体流动的物理过程,这些偏微分方程描述了基本的物理规律,如质量,动量和能量守恒。基本的物理规律,如质量,动量和能量守恒。室内空气流动的驱动力是压力差,这些压力差主要室内空气流动的驱动力是压力差,这些压力差主要是由于风速,热浮升力,机械通风系统中某一种或者是由于风速,热浮升力,机械通风系统中某一种或者某几种共同作用而产生。某几种共同作用而产生。微分方程组微分方程组5.CFD5.CFD技术的理论方法技术的理论方法 当把当把CFD用于用于IAQ(Indoor Ari Quality)领域时,领域时,运用控制容积的方法推导运用控制容
11、积的方法推导N一一s方程描述质量和方程描述质量和动量动量守恒守恒,同时应用,同时应用能量守恒能量守恒和和质量守恒质量守恒定律。在三维定律。在三维笛卡儿坐标系中,偏微分方程分别表示了室内气流笛卡儿坐标系中,偏微分方程分别表示了室内气流流动,热交换和污染物的迁移。流动,热交换和污染物的迁移。5.CFD5.CFD技术的理论方法技术的理论方法X方向动量守恒方向动量守恒Y方向动量守恒方向动量守恒Z方向动量守恒方向动量守恒质量守恒质量守恒5.CFD5.CFD技术的理论方法技术的理论方法污染物浓度守恒污染物浓度守恒能量守恒能量守恒5.CFD5.CFD技术的理论方法技术的理论方法 紊流能量传递方程紊流能量传递
12、方程)()()(jjjijitjktjjjxuxuxuxkxxkukCxuxuxukCxxxuijjijitjtjjj221)()()(紊流能量耗散率方程紊流能量耗散率方程5.CFD5.CFD技术的理论方法技术的理论方法6.CFD6.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调中的应用方法u 空调设计的目的空调设计的目的u 室内气流的构造、分布特征室内气流的构造、分布特征实现所要求的室内气候环境:实现所要求的室内气候环境:-温湿度、气流、污染物质浓度等的分布。温湿度、气流、污染物质浓度等的分布。系统设计及设备选型要求:系统设计及设备选型要求:-在技术上要可行,在经济上要合理。在技术上要可行,
13、在经济上要合理。6.1 暖通空调设计的目的暖通空调设计的目的6.CFD6.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调中的应用方法计算流体力学计算流体力学(CFD)(CFD)是除模型实验外,可详细是除模型实验外,可详细解析三次元室内气流的唯一手段。解析三次元室内气流的唯一手段。利用利用CFDCFD技术,可更有效地了解室内气流的构技术,可更有效地了解室内气流的构造、分布特征。造、分布特征。为合理的系统设计及设备选型提供有益的参为合理的系统设计及设备选型提供有益的参考资料。考资料。6.2 室内气流的构造、分布特征室内气流的构造、分布特征6.CFD6.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调
14、中的应用方法 在传统的室内气流组织设计中,对送风口、回在传统的室内气流组织设计中,对送风口、回风口以及室内热源等各因素的影响风口以及室内热源等各因素的影响:(1)传统的室内气流组织设计)传统的室内气流组织设计 往往只能凭个人对物理现象往往只能凭个人对物理现象(气流、传热气流、传热)的理解,凭的理解,凭经验进行单纯的合成经验进行单纯的合成(即线性近似即线性近似),进行设计。,进行设计。但由于各参数间的相互影响,实际上是呈非线性关但由于各参数间的相互影响,实际上是呈非线性关系,因此不能单纯地合成,如系,因此不能单纯地合成,如图图所示。所示。对这样非线性问题的解析,使用计算流体力学对这样非线性问题的
15、解析,使用计算流体力学(CFD)就得心应手了。就得心应手了。6.CFD6.CFD技术在暖通空调中的应用方法技术在暖通空调中的应用方法 物理现象的叠加关系物理现象的叠加关系 对描述流体物理现象的基础方程式对描述流体物理现象的基础方程式(运动方程、质量运动方程、质量守恒、能量守恒等联立偏微分方程守恒、能量守恒等联立偏微分方程)作离散化处理,作离散化处理,实现数值解析。实现数值解析。离散化处理的对象:是作为独立变量的时间、空间离散化处理的对象:是作为独立变量的时间、空间变量,求出其对应的参数速度、压力等。变量,求出其对应的参数速度、压力等。离散化处理离散化处理(时间、空间的分割时间、空间的分割):直
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