顾名思义,所谓灯具组合风口就是将照明灯具与空调系统送回风口进行某种形式的组合。即满足照明与空调工程的要求,同时又美化与简洁装饰吊顶。这种送风方式是从国外装饰吊顶设备带设计演化而来的。在采用变风量空调系统的写字楼中得到推广应用,但同时又并非变风量系统专用,可广泛应用于各种空调系统中。如:定风量系统,风机盘管系统等。一般常用的照明组合风口是中间照明,二侧条缝型开口送风的;也有中间送风,二侧布置照明的,但较少采用。
本文将通过理论与实验二方面对常用的照明组合风口进行研究,并最终开发设计出有自主知识产权的产品。事实上,这个产品已经在具体工程项目中得到应用了。
2 灯具组合风口的理论研究
照明组合送风口是由二侧条缝型送风开口组成。每一条缝可看作由狭长孔口中流入空气空间的送风平面射流。
2.1 单一条缝平面射流研究
单一条缝平面射流的理论模型如图一:

图一
对于一个沿X方向传播,中心为原点,宽度为2B的平面流,经过一系列的推演可以得到一个有限线形孔口出流的空间射流公式:
(1)
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2.2 双条缝平面射流研究
现在我们研究一个沿X方向传播,由二个不同的条缝孔口流过不同速度的二平面射流相互作用的情形。其论模型如图二:

图二
一个射流送风口孔口宽度为B1,流速为u1,而第二个为B2和u2。送风孔口被宽度为2B0的壁分开。所形成的复合气流的速度分布可近似用其中每一个射流都服从于两个射流的复合速度(速度的平方)来确定。假定一个射流β1=B0,β2=B0+B1,而第二个射流β1=-(B0+B1)及β2=-B0,作出二个射流速度的平方,得出所求的在二个不同平面射流区间内估计速度分配的方程:
(2)
在(2)中:假设u1=u2=u0,B1=B2=B,则(2)简化为:
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上式即为我们苦苦探寻的照明组合风口的双平面送风射流的理论计算公式。尽管理论是灰色的,但同时又是优美而和谐的。
3 灯具组合风口的实验研究
3.1 测试目的
本实验的目的主要是对上海大智科技发展有限公司送检的四种照明组合风口样品的性能(包括在一定风量范围内其阻力随风量的变化情况)进行测定。
3.2.1 LTD-500×30-1200×600型测试结果
|
风量(m3/h) |
出口平均风速(m/s) |
风口阻力(Pa) |
|
200 |
0.84 |
5.6 |
|
300 |
1.25 |
10.2 |
|
400 |
1.68 |
22.1 |
|
500 |
2.11 |
30.2 |
|
600 |
2.53 |
42.3 |

图1 风口阻力与风量的关系
3.2.2 LTD-500×30-600×600型测试结果
|
风量(m3/h) |
出口平均风速(m/s) |
风口阻力(Pa) |
|
100 |
0.25 |
4.7 |
|
200 |
0.49 |
9.0 |
|
300 |
0.74 |
14.9 |
|
400 |
1.01 |
24.1 |
|
500 |
1.24 |
31.1 |
|
600 |
1.48 |
43.0 |
|
700 |
1.73 |
50.7 |
|
800 |
1.99 |
60.1 |
|
900 |
2.23 |
68.2 |
|
1000 |
2.48 |
82.6 |

图2 风口阻力与风量的关系
3.2.3 LTD-1200×10-1200×600型测试结果
|
风量(m3/h) |
出口平均风速(m/s) |
风口阻力(Pa) |
|
315.0 |
0.15 |
0.97 |
|
516.8 |
0.22 |
1.57 |
|
905.4 |
0.38 |
3.92 |
|
1178.2 |
0.47 |
6.88 |
|
1259.6 |
0.51 |
7.84 |
|
1280.4 |
0.52 |
8.43 |
|
1348.0 |
0.53 |
9.60 |

图3 风口阻力与风量的关系
3.2.4 LTD-600×10-600×600型测试结果
|
风量(m3/h) |
出口平均风速(m/s) |
风口阻力(Pa) |
|
350.1.0 |
0.29 |
2.19 |
|
430.2 |
0.35 |
2.98 |
|
459.9 |
0.38 |
3.64 |
|
608.4 |
0.50 |
5.35 |
|
796.6 |
0.63 |
7.84 |
|
868.1 |
0.68 |
9.42 |
|
958.0 |
0.76 |
10.11 |

图4 风口阻力与风量的关系
4 灯具组合风口的推广与应用
经以上理论与实际研究生产出来的灯具组合风口已在工程实践中得到推广应用,相对所谓进口同类产品而言,具有风量大、阻力小、气流组织良好的优点,得到用户的普遍赞赏。“而今迈步从头越”,制定严密的技术开发计划并确保科研经费的落实,是我们今后进一步追赶国外同行紧迫任务。
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