李偉光,楊海燕,李麗,李安邦,徐新華
1 中國(guó)艦船研究設(shè)計(jì)中心,湖北武漢430064
2 華中科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,湖北武漢430074
船舶空調(diào)系統(tǒng)耗能占船舶用能的很大比例,降低其能耗對(duì)整個(gè)船舶行業(yè)的節(jié)能減排具有重要意義??照{(diào)負(fù)荷計(jì)算是空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),是選擇空調(diào)設(shè)備容量的依據(jù)。目前,船舶的空調(diào)負(fù)荷計(jì)算采用穩(wěn)態(tài)算法,但得到的空調(diào)負(fù)荷與艙室實(shí)際負(fù)荷相差很大。實(shí)際上,由于船舶的流動(dòng)性,隨著艙外溫度、海水溫度、船舶行進(jìn)速度及太陽(yáng)輻射條件的變化,艙室內(nèi)的空調(diào)負(fù)荷也隨之變化。同時(shí),船舶圍壁本身存在蓄熱性,外界熱擾通過(guò)圍壁傳入艙室會(huì)有時(shí)間上的延遲和幅值的衰減。因此,分析船舶圍壁的動(dòng)態(tài)傳熱對(duì)船舶空調(diào)負(fù)荷準(zhǔn)確計(jì)算和船舶節(jié)能具有重要意義。國(guó)內(nèi)外關(guān)于船舶圍壁傳熱的研究很少,大多采用穩(wěn)態(tài)計(jì)算,傳熱系數(shù)則直接根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[1]和手冊(cè)[2]提供的參考值或者簡(jiǎn)化算法來(lái)獲取。
目前,在建筑空調(diào)負(fù)荷計(jì)算和能耗分析中采用的動(dòng)態(tài)傳熱計(jì)算方法為反應(yīng)系數(shù)法[3]和z 傳遞函數(shù)法[4]。通常采用直接求根法在頻域內(nèi)求解熱傳導(dǎo)偏微分方程和傅立葉方程獲得反應(yīng)系數(shù)和z傳遞系數(shù),這種方法存在求根困難、失根等缺點(diǎn)。狀態(tài)空間法[5]、時(shí)域法[6]也可求取反應(yīng)系數(shù)和z 傳遞系數(shù),但需要長(zhǎng)時(shí)間的迭代過(guò)程。陳友明等[7]提出了一種計(jì)算圍護(hù)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)傳熱的方法——頻域回歸法。該方法基于系統(tǒng)辨識(shí)理論,推導(dǎo)計(jì)算出圍護(hù)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)傳熱的理論頻域熱特性,再用辨識(shí)算法從得到的理論頻域熱特性中獲得圍護(hù)結(jié)構(gòu)的一些簡(jiǎn)單又等價(jià)的數(shù)學(xué)模型,即s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù),進(jìn)而計(jì)算圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱的反應(yīng)系數(shù)與z傳遞函數(shù)。在已知室內(nèi)、外邊界的條件下,由圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱的反應(yīng)系數(shù)或z 傳遞函數(shù)可以計(jì)算圍護(hù)結(jié)構(gòu)壁面的瞬時(shí)熱流。獲取船舶圍壁的傳熱傳遞函數(shù)是采用反應(yīng)系數(shù)法或者z 傳遞函數(shù)法計(jì)算船舶動(dòng)態(tài)傳熱的前提,對(duì)于船舶圍壁等不規(guī)則結(jié)構(gòu),其傳熱傳遞函數(shù)很難通過(guò)理論推導(dǎo)得出。
根據(jù)系統(tǒng)辨識(shí)理論,在系統(tǒng)頻域特征已知的情況下,可以通過(guò)參數(shù)辨識(shí)的方法獲取系統(tǒng)的傳遞函數(shù)。頻域有限差分(FDFD)法可以直接、快速地計(jì)算線(xiàn)性熱力系統(tǒng)的頻域熱特性[8]。本文擬通過(guò)建立復(fù)雜船舶圍壁的頻域有限差分模型來(lái)獲取該結(jié)構(gòu)的理論頻域熱特性,然后采用參數(shù)辨識(shí)方法,對(duì)構(gòu)造的復(fù)雜船舶圍壁s-多項(xiàng)式傳熱傳遞函數(shù)的參數(shù)進(jìn)行辨識(shí)。s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)計(jì)算得到的頻域熱特性與FDFD 模型計(jì)算得到的頻域熱特性的比較結(jié)果說(shuō)明了辨識(shí)的s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)能很好地反映船舶圍壁的動(dòng)態(tài)熱特性。
船舶圍壁結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,文獻(xiàn)[1]列出了不同隔熱材料、尺寸的船舶圍壁隔熱結(jié)構(gòu)形式。隔熱結(jié)構(gòu)可分為有金屬骨架的和無(wú)金屬骨架的絕熱結(jié)構(gòu),絕熱結(jié)構(gòu)由絕熱材料、面板和木襯條組成。本文選取其中典型的一種有空氣層的隔熱結(jié)構(gòu)[9]進(jìn)行分析研究。該種船舶圍壁結(jié)構(gòu)組成及尺寸(單位:mm)如圖1 所示,各部分材料的物理特性參數(shù)如表1 所示。船舶圍壁內(nèi)部空氣層不考慮對(duì)流作用,認(rèn)為是純導(dǎo)熱,空氣層的導(dǎo)熱系數(shù)取為當(dāng)量導(dǎo)熱系數(shù)[2],圍壁內(nèi)、外表面換熱系數(shù)分別取為8 W/(m2·K)和80 W/(m2·K)[1]。
圖1 船舶圍壁結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of ship casing wall
表1 結(jié)構(gòu)各部分的物理特性參數(shù)Tab.1 Physical parameters of ship casing wall material
系統(tǒng)的s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)G(s) 表征了系統(tǒng)的特性,定義為:初始條件為零時(shí),系統(tǒng)輸出的拉普拉斯變換與輸入的拉普拉斯變換之比。當(dāng)已知熱擾T(s)時(shí),由圍壁的s 傳遞函數(shù)G(s),就可以得到圍壁的輸出響應(yīng),即Q(s)=G(s)T(s)。船舶圍壁材料的物理特性參數(shù)可以認(rèn)為是定常的,因此船舶圍壁系統(tǒng)是線(xiàn)性定常系統(tǒng),具有疊加性。船舶圍壁傳熱的輸入、輸出響應(yīng)可以用傳遞矩陣(1)表示:
式中:GX(s),GZ(s)為圍壁內(nèi)表面和外表面吸熱s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù);GY(s),GY'(s)分別為圍壁由外到內(nèi)和由內(nèi)到外的橫向傳熱s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù);Tout(s)為艙外空氣綜合溫度;Tin(s)為艙內(nèi)空氣溫度;Qout(s)為圍壁外表面熱流;Qin(s)為圍壁內(nèi)表面熱流。對(duì)于平板型圍護(hù)結(jié)構(gòu),G(s)可以通過(guò)對(duì)其傳熱微分方程作拉氏變換推導(dǎo)得出。但是船舶圍壁結(jié)構(gòu)不規(guī)則,其傳熱傳遞函數(shù)無(wú)法通過(guò)理論推導(dǎo)得出。由于船舶圍壁是線(xiàn)性定常系統(tǒng),可以認(rèn)為其傳熱傳遞函數(shù)具有多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的形式,即
本文將通過(guò)建立船舶圍壁的FDFD 模型來(lái)計(jì)算該結(jié)構(gòu)的頻域熱特性,并采用參數(shù)辨識(shí)的方法來(lái)辨識(shí)復(fù)雜船舶圍壁s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的系數(shù)。
FDFD 模型的基本原理是:采用經(jīng)典有限差分法將二維模型離散成一系列的單元格,每個(gè)單元格由4 個(gè)熱阻和1 個(gè)熱容組成,如圖2 所示;然后建立各單元的傳熱方程并進(jìn)行頻域求解,最終得到模型的頻域熱流響應(yīng)。熱容節(jié)點(diǎn)的溫度可以表示成振幅為、頻率為ω、初相位為Φ 的復(fù)指數(shù)形式,如式(3)所示。每個(gè)單元格與相鄰4 個(gè)單元格的能量平衡方程如式(4)所示。將式(3)的表達(dá)式代入式(4),可以得到式(5)的熱流平衡方程。最后,聯(lián)立每個(gè)節(jié)點(diǎn)的熱流平衡方程得到船舶圍壁整個(gè)計(jì)算區(qū)域內(nèi)的熱流平衡方程組。
圖2 船舶圍壁的離散模型Fig.2 Discrete model of ship casing wall
給定不同頻率的邊界諧波熱擾,對(duì)船舶圍壁整個(gè)計(jì)算域內(nèi)的熱流平衡方程組進(jìn)行求解,可以得出各個(gè)節(jié)點(diǎn)的u 和v,即獲得了船舶圍壁的頻域熱特性。從而進(jìn)一步由式(1)可以得到船舶圍壁的內(nèi)表面吸熱理論頻域熱特性GX(jω)、外表面吸熱理論頻域熱特性GY(jω)以及橫向傳熱理論頻域熱特性GZ(jω)。
本文對(duì)船舶圍壁的s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的辨識(shí)實(shí)質(zhì)是求得合適的s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的系數(shù),以使其頻域熱特性與理論頻域熱特性(由FDFD 模型計(jì)算得到)相一致。船舶圍壁的多項(xiàng)式傳遞函數(shù)如式(2)所示,將s=jω 代入其中,就可以得到該多項(xiàng)式函數(shù)的頻域熱特性。船舶圍壁傳遞函數(shù)的辨識(shí)過(guò)程可以描述為一個(gè)最優(yōu)化問(wèn)題:求得系數(shù)β0,β1,β2,…,βr和α1,α2,…,αm使得在給定頻域范圍內(nèi)的目標(biāo)函數(shù)(9)最小。本文采用最小二乘法求解此優(yōu)化問(wèn)題,所選取的頻域范圍為10-8~10-3rad/s,具體的求解過(guò)程可參考文獻(xiàn)[7]。
式中:ωk表示第k 個(gè)頻率點(diǎn);IM(·)表示取復(fù)數(shù)的虛部;RE(·)表示取復(fù)數(shù)的實(shí)部;N 表示所選取頻率點(diǎn)的總數(shù)。
根據(jù)FDFD 模型計(jì)算得到10-8~10-3rad/s 頻域范圍內(nèi)船舶圍壁的頻域熱特性,進(jìn)而通過(guò)參數(shù)辨識(shí)得到等價(jià)的s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù),如式(10)~式(12)所示。
將s=jω 代入式(10)~式(12)便可得到s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的頻域熱特性,即FDFD 模型可以計(jì)算得到船舶圍壁的理論頻域熱特性,即GX(jω),GY(jω),GZ(jω)。s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的頻域熱特性與FDFD 模型的理論頻域熱特性的比較如圖3~圖5 所示。
由圖可見(jiàn),兩者的頻域熱特性曲線(xiàn)非常吻合,變化趨勢(shì)一致。在低頻區(qū)域,船舶圍壁內(nèi)表面吸熱頻域熱特性與橫向傳熱頻域熱特性的幅值基本不變,相位角接近于0。在高頻區(qū)域,頻域熱特性的幅值和相位角隨頻率的變化較大,船舶圍壁內(nèi)表面吸熱頻域熱特性的幅值是隨頻率的增加而增加,橫向傳熱頻域熱特性的幅值是隨頻率的增加而減小,內(nèi)表面吸熱和橫向傳熱頻域熱特性的相位角隨頻率增加而減小。在頻率為10-5rad/s(周期為174 h,即7 d)時(shí),船舶圍壁內(nèi)表面吸熱頻域熱特性與橫向傳熱頻域熱特性的幅值和相位角開(kāi)始出現(xiàn)較大變化,船舶圍壁傳熱呈現(xiàn)出明顯的動(dòng)態(tài)特征。結(jié)果說(shuō)明,由參數(shù)辨識(shí)方法得到的s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)可以很好地反映船舶圍壁(FDFD 模型)的動(dòng)態(tài)熱特性。圖3~圖5 的頻域熱特性也進(jìn)一步說(shuō)明了在實(shí)際周?chē)h(huán)境的周期變化下,圍壁的動(dòng)態(tài)特性很強(qiáng),在進(jìn)行傳熱計(jì)算時(shí)需要考慮其動(dòng)態(tài)特性。
圖3 船舶圍壁內(nèi)表面吸熱頻域熱特性曲線(xiàn)Fig.3 Frequency responses of internal heat conduction of ship casing wall
圖4 船舶圍壁外表面吸熱頻域熱特性曲線(xiàn)Fig.4 Frequency responses of external heat conduction of ship casing wall
圖5 船舶圍壁橫向傳熱頻域熱特性曲線(xiàn)Fig.5 Frequency responses of cross heat conduction of ship casing walls
本文構(gòu)造了復(fù)雜船舶圍壁的多項(xiàng)式傳熱傳遞函數(shù),以該圍壁的FDFD 模型計(jì)算的理論頻域熱特性為參考,采用參數(shù)辨識(shí)算法辨識(shí)了多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的系數(shù)。s-多項(xiàng)式傳遞函數(shù)的頻域熱特性曲線(xiàn)與FDFD 模型的理論頻域熱特性曲線(xiàn)能很好地吻合,在低頻區(qū)域,船舶圍壁內(nèi)表面吸熱頻域熱特性與橫向傳熱頻域熱特性的幅值和相位角基本不變,在高頻區(qū)域(周期約小于7 d),頻域熱特性的幅值和相位角隨頻率的變化較大,船舶圍壁傳熱呈現(xiàn)明顯的動(dòng)態(tài)特征。結(jié)果表明,通過(guò)參數(shù)辨識(shí)得到的多項(xiàng)式傳遞函數(shù)可以很好地反映船舶圍壁的動(dòng)態(tài)熱特性,也進(jìn)一步說(shuō)明了在實(shí)際周?chē)h(huán)境的周期變化下圍壁的動(dòng)態(tài)特性很強(qiáng),在進(jìn)行傳熱計(jì)算時(shí)需要考慮其動(dòng)態(tài)特性。
[1]中國(guó)船舶工業(yè)總公司.GB/T 13409-92 船舶起居處所空氣調(diào)節(jié)與通風(fēng)設(shè)計(jì)參數(shù)和計(jì)算方法[S]. 北京:國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局,1992.
[2]陸耀慶. 實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M]. 2 版. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008.
[3]STEPHENSON D G,MITALAS G P. Cooling load cal?culation by thermal response factors method[J].Ameri?can Society of Heating,Refrigerating,and Air-condi?tioning Engineers Transactions,1967,73(1):1-10.
[4]CHEN Y M,WANG S W. Frequency-domain regres?sion method for estimating CTF models of building mul?tilayer constructions[J]. Applied Mathematical Model?ling,2001,25(7):579-592.
[5]OUYANG K,HAGHIGHAT F. A procedure for calcu?lating thermal response factors of multilayer walls state-space method[J]. Building and Environment,1991,26(2):173-177.
[6]DAVIES M G. Solutions to Fourier's equation and un?steady heat flux through structures[J]. Building and Environment,1995,30(3):309-321.
[7]陳友明,王盛衛(wèi).建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)非穩(wěn)定傳熱分析新方法[M].北京:科學(xué)出版社,2004.
[8]朱求源,徐新華. 內(nèi)嵌管式圍護(hù)結(jié)構(gòu)的頻域熱特性[J]. 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2013,41(11):64-67.ZHU Qiuyuan,XU Xinhua. Thermal performance of ac?tive pipe-embedded building envelopes in frequency domains[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Natural Science Edition),2013,41(11):64-67.
[9]李偉光,李安邦,徐新華,等.復(fù)雜船舶圍壁傳熱系數(shù)取值探討[J].中國(guó)艦船研究,2014,9(2):78-83.LI Weiguang,LI Anbang,XU Xinhua,et al. Heat transfer coefficient of complex ship casing walls[J].Chinese Journal of Ship Research,2014,9(2):78-83.