ВАК 05.23.03 УДК 69 ГРНТИ 67.01 ОКСО 270000 ББК 38 BISAC TEC009000 ББК 308

ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ

Опубликовано в Строительство и архитектура · Том 9, Номер 1 · Страницы 11–15 · Рубрика: 05.23.03 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
DOI: https://doi.org/10.29039/2308-0191-2021-9-1-11-15
Получено: 20.01.2021 Одобрено: 18.03.2021
Выбор схемы организации воздухообмена является важнейшей задачей, от решения которой зависит не только качество внутреннего воздуха и тепловой комфорт в помещении, но и эффективность работы вентиляции. В статье приведен сравнительный анализ применения систем вытесняющей и перемешивающей вентиляции для помещений большого объема. Методологической основой исследования являются существующие теоретические положения и стандартные методики численного моделирования приточных струй. Представлены результаты многовариантных расчетов воздухораспределения для перемешивающей вентиляции зрительного зала кинотеатра. При применении горизонтальных настилающихся струй в рабочей зоне помещения не обеспечивается нормативная скорость. В случае вертикальной подачи вентиляционного воздуха с помощью потолочных диффузоров для верхних рядов зрительного зала не соблюдается условие относительной площади приточной струи на входе в рабочую зону. Данный фактор говорит о возможном формировании замкнутых циркуляционных контуров с повышенными концентрациями загрязняющих веществ. По результатам расчета было выявлено, что скорости движения веерных струй на входе в рабочую зону помещения ниже максимально допустимой подвижности воздуха. Требуемая температура обеспечивается при применении всех рассмотренных воздухораспределительных устройств.
воздухораспределение, вытесняющая вентиляция, перемешивающая вентиляция, приточные струи, относительная площадь струи
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Худошин И.И., Ткаченко Н.В. Влияние схемы организации воздухообмена на эффективность вентиляции в зрительных залах // Новые идеи нового века: Материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2020. Том 3. С. 488-492.

2. Елизарова А.Д. Особенности организации воздухообмена в помещениях современных кинозалов // VII Всероссийский фестиваль науки. 2017. Том 1. С. 344-347.

3. Lee S., Tanabe S., Kimura K. Field study on the thermal comfort and ventilation effectiveness in a concert hall with displacement ventilation system // Journal of Architecture and Planning. 2002. Vol. 67 (559). Pp. 37-44.

4. Нагорная А.Н., Морозова Н.С. Проблемы организации воздухораспределения при вытесняющей вентиляции с переменным расходом воздуха на примере зрительного зала театра // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: строительство и архитектура. 2013. Том. 12. № 2. С. 65-68.

5. Lastovets N., Sirén K., Risto K. et. al. Dynamic performance of displacement ventilation in a lecture hall // International Journal of Ventilation. 2020. DOI:https://doi.org/10.1080/14733315.2020.1777015.

6. Li L., Liu X., Zhang T., Lin W. Utilization of displacement ventilation and on-site measurement of thermal environment in an ice arena // Building and Environment. 2020. Vol. 186. 07391. DOI:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107391.

7. Mateus M. N., Carrilho Da Graca G. Thermal and airflow simulation of the Gulbenkian great hall // 13th Conference of International Building Performance Simulation Association,Chambéry, France, August 26-28. 2013. Pp. 1835-1842.

8. Mateus M. N., Carrilho Da Graca G. Simulated and measured performance of displacement ventilation systems in large rooms // Building and Environment. 2017. Vol. 114. Pp. 470-482.

9. Денисихина Д. М. Особенности численного моделирования воздушных потоков в объемах концертных и театральных залов // Интернет-журнал «Науковеденье». 2014. Выпуск 3. С. 1-13.

10. Lastovets N., Kosonen R., Jokisalo J., Kilpeläinen S. et. al. Dynamic design model of displacement ventilation // E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 111 (10). 04049. DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911104049.

11. Lastovets N., Kosonen R., Mustakallio P. et. al. Modelling of room air temperature profile with displacement ventilation // International Journal of Ventilation. 2019. Vol. 19 (3). Pp. 1-15. DOI:https://doi.org/10.1080/14733315.2019.1579486.

12. Naidenov K., Pitchurov G., Langkilde G., Melikov A. K. Performance of displacement ventilation in practice // Proceedings of Roomvent. Roomvent - 8th International Conference on Air Distribution in Rooms. 2002. 2389439622.

13. Shanab X., Zhouab J., W.-C.Chang V., Yang E. Comparing mixing and displacement ventilation in tutorial rooms: Students' thermal comfort, sick building syndromes, and short-term performance // Building and Environment. 2016. Vol. 102. Pp. 128-137. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.03.025

14. Itania M., Ghalia K., Ghaddara N. Performance evaluation of displacement ventilation system combined with a novel evaporative cooled ceiling for a typical office in the city of Beirut // Energy Procedia. 2015. Vol. 75. Pp. 1728-1733. DOI:https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.440

15. Itania M., Ghalia K., Ghaddara N. Displacement ventilation system combined with a novel evaporative cooled ceiling for a typical office in the city of Beirut: performance evaluation // Renewable Energy and Power Quality Journal. 2015. Vol. 13. DOI:https://doi.org/10.24084/repqj13.418.

16. Keblawi A., Ghaddar N., Ghali K., Jensen L. Chilled ceiling displacement ventilation design charts correlations to employ in optimized system operation for feasible load ranges // Energy and Buildings. 2009. Vol. 41. 1155-1164. doihttps://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.05.009

17. Cho S., Im P., Haberl, J. Literature review of displacement ventilation // College Station, TX: Energy Systems Laboratory, Texas A&M University System. 2005. URL: http://hdl.handle.net/1969.1/2845

18. Zhou J., Chau,H. -W., Kang,Y., Hes,D., Noguchi,M., Aye L. Comparing mixing ventilation and displacement ventilation in university classrooms // Proceedings of Zero Energy Mass Custom Home. 2018. Pp. 263-274.

19. Шилькрот Е.О., Посохин В.Н. Воздухораспределение в помещениях: классификация систем // АВОК. 2009. № 3. С. 46-61.

20. Hasim B.A. Ventilation and air distribution systems in buildings // Frontiers in mechanical engineering. 2015. Vol. 1. Pp. 1-4.

21. Толстова Ю.И. Проектирование воздухораспределения в киноконцертных залах // Сантехника, отопление, кондиционирование. 2012. № 6 (126). С. 68-69.

22. Ren S., Tian S., Meng X. Comparison of displacement ventilation, mixing ventilation and underfloor air distribution system // International conference on architectural, civil and hydraulics engineering (ICACHE 2015). Pp. 79-82. DOI:https://doi.org/10.2991/icache-15.2015.16.

23. Наумов А.Л., Капко Д. В. СО2: Критерий эффективности систем вентиляции // АВОК. 2015. № 1. С. 12-21.

24. Smedje G., Mattsson M., Wålinder R. Comparing mixing and displacement ventilation in classrooms: pupils' perception and health // Indoor air. 2011. Vol. 21. Iss. 6. Pp. 454-461. DOI:https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2011.00725.x

25. Keli A., Melikov A.K., Bivolarova M.P., Mustakallio P. Impact of room airflow interaction on metabolic CO2 exposure // E3S Web of Conferences CLIMA 2019. 2019. Vol. 111. 02005. DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/2019111020

26. Norbäck D., Wieslander G., Zhang X., Zhao Z. Respiratory symptoms, perceived air quality and physiological signs in elementary school pupils in relation to displacement and mixing ventilation system: an intervention study // Indoor air. 2011. Vol. 21. Iss. 5. Pp. 427-437. DOI:https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2011.00717.x

27. Pantelic J., Rysanek A., Miller C. et. al. Comparing the indoor environmental quality of a displacement ventilation and passive chilled beam application to conventional air-conditioning in the Tropics // Building and Environment, 2018. Vol. 130. Pp. 128-142. DOI:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.11.026

28. Шумилов Р.Н., Толстова Ю.И. Воздухораспределение в киноконцертных залах // Сантехника, отопление, кондиционирование. 2010. № 6 (102). С. 69-71.

29. Тертичник Е.И. Вентиляция. Учебник Изд. 2, исправл. и дополн. Москва: Изд-во АСВ, 2015. 608 с.

30. Шумилов Р.Н., Толстова Ю.И., Бояршинова А.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления. Распределение приточного воздуха. // Сантехника, отопление, кондиционирование. 2017. № 1 (181). С. 96-101.

31. Peter V. N. Analysis and design of room air distribution systems // HVAC&R RESEARCH. 2007. Vol.13 (6). Pp. 987-997.

32. Nielsen, P. V. Lecture Notes on Mixing Ventilation: Dept. of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University. 1995. Gul serie Vol. U9513 No. 29.

Войти или Создать
* Забыли пароль?