[實用新型]基于科恩達效應的空調廠房屋頂氣膜降溫裝置有效
| 申請號: | 201720062188.1 | 申請日: | 2017-01-19 |
| 公開(公告)號: | CN206626716U | 公開(公告)日: | 2017-11-10 |
| 發明(設計)人: | 彭小勇;張園;胡畏;葉雅玲 | 申請(專利權)人: | 南華大學 |
| 主分類號: | F24F5/00 | 分類號: | F24F5/00;F24F9/00;F24F13/24;F24F13/26;E04D13/17 |
| 代理公司: | 衡陽市科航專利事務所43101 | 代理人: | 劉政旺 |
| 地址: | 421001 湖*** | 國省代碼: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 科恩達 效應 空調 廠房 屋頂 降溫 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及屋頂降溫裝置,特別是一種基于科恩達效應的空調廠房屋頂氣膜降溫裝置。
背景技術
隨著工業的迅速發展,大量的廠房建筑應運而生,相應的,空調能耗也顯著增長。據統計,廠房的空調能耗約占建筑能耗的30%-60%左右,因此,發展綠色能源建筑,減少空調能耗在當下顯得越來越重要。
空調廠房屋頂多為鋼板結構,屋頂的保溫隔熱性能差,傳熱系數大。夏季白天隨著時間的不同,廠房屋面外表面溫度也不同,最低溫度40℃,下午14時最高溫度溫度可達70℃,屋頂上方空氣溫度33-36℃,高大空間空調廠房上部區域溫度26-29℃。太陽輻射強度大再加上屋面表面積大,屋面夏季空調冷負荷占廠房圍護結構冷負荷的很大比例。
目前對空調廠房屋頂降溫的技術方法有三種:
1、對屋頂用冷水噴淋進行蒸發冷卻,降低屋頂表面溫度。這種方法存在著水噴淋對屋頂表面的結垢以及回水降溫等問題。
2、在屋頂涂覆太陽熱反射涂料,提高屋頂的反射率,從而降低屋頂太陽輻射得熱。但是空調廠房屋頂表面積通常較大,涂滿屋頂需要的涂料量較大,日常清潔需要消耗人力物力,成本偏高,并且耐用性不好。
3、在屋頂上方架設百葉遮擋太陽,降低屋頂表面溫度。但是空調廠房屋頂表面積通常較大,導致遮陽百葉的安裝及使用成本偏高,且日常清潔需要消耗人力物力,且需要根據太陽的照射角度變化及時調節百葉角度,使用較麻煩。
實用新型內容
本實用新型的目的是克服現有技術的不足,而提供一種基于科恩達效應的空調廠房屋頂氣膜降溫裝置,它通過利用空調廠房排風(當排風量不夠時,結合屋面上方的新風),實現小風量誘導屋面外表面上方空氣,在空調廠房屋面外表面形成氣膜。它解決了現有的廠房屋頂降溫方法(及裝置)成本偏高、日常清潔維護麻煩、降溫效果差的問題。
本實用新型的技術方案是:基于科恩達效應的空調廠房屋頂氣膜降溫裝置,包括科恩達翼型片、弧形上罩、連接塊、端板、風箱、抽風機及底板;
科恩達翼型片位于底板上方,并位于弧形上罩的側邊下方,其一端設有弧形導流頭;
弧形上罩設在科恩達翼型片的上端,其通過連接塊與科恩達翼型片的弧形導流頭連接,其與科恩達翼型片之間設有條形出風口;
端板豎直安裝在底板上,并與科恩達翼型片和弧形上罩連接;科恩達翼型片、弧形上罩、端板及底板四者合圍形成出風腔;
風箱安裝在底板上,其內設有靜壓腔和抽風腔;靜壓腔下端設有進風口A,側壁上設有出風口A;抽風腔一側壁上設有進風口B,另一側壁上設有出風口B,抽風腔設在靜壓腔的外側,抽風腔的進風口B與靜壓腔的出風口A連通,抽風腔的出風口B與出風腔連通;
抽風機安裝在抽風腔內;
底板上設有與靜壓腔的進風口A連通的風孔。
本實用新型進一步的技術方案是:靜壓腔上端設有管接口;其還包括新風管,新風管一端連接在靜壓腔的管接口上,另一端穿過弧形上罩而位于出風腔外部,新風管內部從上至下依次設有過濾網和風閥。
本實用新型進一步的技術方案是:科恩達翼型片的外表面為科恩達曲面。
本實用新型進一步的技術方案是:抽風腔的出風口B的高度低于條形出風口的高度。
本實用新型進一步的技術方案是:科恩達翼型片的數量有兩個,分別通過連接塊連接在弧形上罩的兩側下方;端板的數量有兩塊,分別連接在科恩達翼型片和弧形上罩的兩側;靜壓腔在相對的兩側壁上均設有出風口A,抽風腔的數量有兩個,分別設在靜壓腔的兩外側,并分別通過進風口B與靜壓腔的兩個出風口A連通。
本實用新型更進一步的技術方案是:靜壓腔內設有中隔板,中隔板上端連接在靜壓腔頂部,下端連接在靜壓腔底部。
本實用新型進一步的技術方案是:科恩達翼型片的數量為一個;端板的數量有四塊,其中兩塊連接在科恩達翼型片和弧形上罩的兩側,另外兩塊與弧形上罩連接;靜壓腔僅在一側壁上設有出風口A。
本實用新型與現有技術相比具有如下優點:
1、降溫效果好。利用空調廠房的排風(當排風量不夠時,結合屋面上方的新風),經基于科恩達效應的空氣誘導裝置的窄縫口送出,沿著科恩達曲面流動,實現小風量誘導屋面周圍空氣,最后在屋頂外表面形成氣膜,氣膜貼壁速度大,能充分帶走熱量,降低屋面外表面溫度。
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