流动模拟 · 干式冷却器 · 散热

优化干式冷却器布置并避免热空气回流

主题包含干式冷却器、风机和进排气方向的主题图标

低温进风决定制冷能力与效率

干式冷却器将大量热量排向室外。如果暖排风被重新吸入,进风温度和风机功率会上升,制冷能力与效率会下降。通过流动模拟可在设计阶段验证布置并比较改进方案。

设备屋面上大型干式冷却器阵列的高分辨率 CFD 网格

对每台干式冷却器进行精细网格划分

模型包括冷却器、风机、进风面、围护、栏杆、女儿墙、屋面设备与相邻建筑。设备和气流通道附近采用高度细化的计算网格,以识别局部回流和各设备不同的进风条件。

  • 风机与换热器附近的局部网格细化
  • 考虑女儿墙、百叶和屋面设备
  • 逐台评估每台冷却器
  • 充分解析暖排风羽流

暖排风不能返回进风口

当风、遮挡或不利布置使已加热空气重新进入进风区域时会形成热空气回流。模拟显示回流路径并量化由此产生的进风温度。

显示暖空气上升和可能回流的干式冷却器 CFD 温度场

从气象数据和负荷工况到优化布置

研究代表性夏季条件、关键风向和合适的运行状态。可考虑满负荷、部分负荷、风机分级运行以及单台设备停机。

  1. 01

    建立建筑、屋面设备和冷却器几何模型

  2. 02

    确定室外温度、风向、风速与热负荷

  3. 03

    模拟风机风量与排风温度

  4. 04

    评估进风温度、回流与气流分布

  5. 05

    比较间距、高度、方向、遮挡与运行策略

设备屋面干式冷却器上方按温度着色的 CFD 流线

综合评估温度与气流路径

按温度着色的流线显示暖排风如何离开设备屋面以及是否被其他设备吸入。设备间相互影响、风向相关弱点和优化效果一目了然。

可靠比较布置、能力与能耗

评估将局部流动条件与设备性能数据结合,确定能够提供足够低温进风并在关键边界条件下高效运行的布置。

每台冷却器的进风温度 回流比例与热短路 气流分布与设备间影响 布置方案和遮挡方案比较 制冷能力与效率评估 稳定运行状态建议

常见问题

何时需要模拟?

当有多台设备、紧凑设备屋面、高热负荷、遮挡或相邻建筑时尤其有价值。

研究哪些气象工况?

通常选择关键夏季室外温度及多个相关风向和风速,并结合场地与运行要求。

能否评估效率?

可以。将模拟得到的进风温度和风量与设备性能数据关联,以评估能力损失和额外能耗。

可比较哪些方案?

可比较间距、设备高度、方向、遮挡、百叶、排风方向和不同风机状态。

在设计早期验证干式冷却器性能

我们共同确定布置、运行工况、气象条件和所需结果。

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