3.3改变排风口高度
在确定通风方式为上送风下分散排风、换气次数为15次的前提下,通过改变针对小便器(下排风口1)和大便器的排风口(下排风口2)中心高度,比较对应污染物质量平均百分比。由于受隔间的影响,两类排风口是相对独立的,改变下排风口1高度时,不影响H2S的浓度,同样改变下排风口2高度时,不影响NH3的浓度。相关工况参数对比见图5,分析得出下排风口1和下排风口2的中心高度分别设定为1.0m和0.6m时,室内H2S和NH3的平均质量百分比最小。
图5室内污染物浓度与风口中心高度关系曲线
4夏季设计工况下的模拟结果
考虑夏季设计工况(室外空气温度为35℃,送风温度为20℃),计算结果如表4所示。可以看出,室内平均温度基本满足设计需求,H2S和NH3浓度比不考虑温度时的模拟计算结果大,这是是污染物扩散受温度影响所致。
表4夏季最不利工况计算结果
进一步,由图6和图7可以看出,隔间以外的区域温度均在27℃左右,基本满足卫生间热舒适需求,而隔间内温度偏高,约在30℃左右。同样通过PMV云图也可以看出,除了隔间区域,PMV值满足ISO7730的推荐值(-0.5<PMV<0.5)[4]。隔间内PMV值在0.6到0.9之间,环境偏热,因此,进一步优化的设计应在隔间顶部增加送风口,以改善隔间热环境。
图6 1.5m高处温度云图
图7 1.5m高处PMV云图
5总结
1)利用Airpak建立上海世博公共卫生间模型,模拟结果表明采用上送风下分散排风的通风方式效果最好,小便器和大便器对应的下排风口最佳高度分别为1.0m和0.6m。
2)对应于上海的夏季设计工况,采用上送风下分散排风的机械通风气流组织可保证卫生间内污染物浓度及热舒适满足设计要求。
致谢:
本文工作得到上海市建委世博专项“世博公共卫生间通风及除臭技术研究”的资助。
参考文献略







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