水電站地下主廠房通風氣流組織的數(shù)值模擬
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4.3
在有內(nèi)熱源的非等溫情況下 ,運用三維k -ε紊流模型和數(shù)值模擬方法 ,對某大型水電站地下主廠房內(nèi)的氣流組織方式進行了優(yōu)化設(shè)計。對所選方案進行了模型實驗驗證。實驗值與計算值具有良好的一致性。
水電站地下主廠房通風氣流的優(yōu)化設(shè)計
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用三維k-ε紊流模型,運用數(shù)值模擬方法,對某大型水電站地下主廠房內(nèi)的氣流組織方式進行了優(yōu)化設(shè)計。為了檢驗數(shù)值分析的正確性,進行了模型實驗,實驗值與計算值具有良好的一致性。
水電站地下主廠房施工通風動態(tài)數(shù)值模擬
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在考慮了支洞和主變洞影響的情況下,以某水電站地下主廠房四層施工通風為例,對主廠房施工通風的風流組織和污染物擴散過程進行了模擬研究。結(jié)果表明:由工作面至出口,速度逐漸減小,主廠房內(nèi)大部分區(qū)域速度小于0.15m/s,x-y剖面處存在渦流區(qū);在主廠房內(nèi)出口處存在一個高濃度區(qū),且主廠房內(nèi)的co和粉塵分布趨勢相似,并以nakayama等的礦井通風甲烷濃度分布實驗結(jié)果進行了驗證,模擬結(jié)果與實驗基本吻合。
辦公建筑夜間通風氣流組織模擬
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辦公建筑夜間通風氣流組織模擬——建立了夜間通風的數(shù)學物理模型,用airpak軟件模擬計算了室內(nèi)空氣溫度場、速度場和熱舒適場。模擬結(jié)果表明:在寒冷地區(qū)夏季,應(yīng)用夜間通風后室內(nèi)空氣溫度場、速度場都滿足熱舒適標準要求。氣流組織分布合理,利用室外新風既改善...
彭水地下水電站廠房通風數(shù)值模擬及方案比較
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4.6
利用cfd技術(shù)對地下水電站發(fā)電機層、水輪機層氣流組織進行了數(shù)值模擬計算。對不同的風口大小、風口數(shù)量、風口布置位置形成的室內(nèi)速度場、溫度場分布進行了分析對比,提出適合于本文實際的送風方案,并對所選方案的不同運行工況進行了數(shù)值模擬研究,為設(shè)計提供了依據(jù)。
水電站地下廠房頂部送風氣流組織試驗
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4.4
本文較詳細的敘述了天荒坪抽水蓄能水電站地下廠房頂部送風氣流組織模擬試驗結(jié)果。試驗根據(jù)頂送、側(cè)送兩種送風形式;頂排加底排、底排兩種排風形式和風口不同的布置形式及不同尺寸,共組合了八種送排風形式,對每一種形式又通過三種不同的熱強度進行試驗。試驗結(jié)果表明在本電站的具體情況下,頂送風形式優(yōu)于側(cè)送風。而頂送風、頂部排風加底部排風又優(yōu)于頂送的其他形式。另外又通過冷態(tài)試驗,還給出了不同送風形式下送風射流的軸心速度衰減公式,可供設(shè)計計算使用。
瑯玡山水電站地下主廠房氣流組織研究
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4.3
在不同的送風量、送風速度、送風溫度、風口個數(shù)條件下,對瑯玡山抽水蓄能電站主廠房頂拱送風方式進行了熱態(tài)相似模型試驗研究,得到了大量數(shù)據(jù),對比國內(nèi)二灘、小灣、龍灘等巨型水電站采用的頂拱均勻送風方案,針對瑯玡山電站主廠房機電設(shè)備布置特殊性,提出適合該電站主廠房的頂拱非均勻送風方案.
某水電站地下主廠房氣流組織優(yōu)化設(shè)計研究
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4.4
本文對采用拱頂均勻送風的某嚴寒地區(qū)抽水蓄能電站地下主廠房開展熱態(tài)模型試驗研究。分析了主廠房兩種串聯(lián)式通風空調(diào)布置方案下各洞室工作區(qū)的溫度場分布規(guī)律,比較了不同布置方案下發(fā)電機層、母線層、水輪機層、蝸殼層、母線洞溫度場分布性差異。建議對于采用拱頂均勻送風的嚴寒地區(qū)抽水蓄能水電站地下主廠房,水輪機層、蝸殼層宜采用上游側(cè)送風方式,提高工作區(qū)溫度分布的均勻性。
瑯琊山水電站地下主廠房氣流組織研究
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4.8
在不同的送風量、送風速度、送風溫度、風口個數(shù)條件下,對瑯琊山抽水蓄能電站主廠房頂拱送風方式進行了熱態(tài)相似模型試驗研究,得到了大量數(shù)據(jù),對比國內(nèi)二灘、小灣、龍灘等巨型水電站采用的頂拱均勻送風方案,針對瑯琊山電站主廠房機電設(shè)備布置特殊性,提出適合該電站主廠房的頂拱非均勻送風方案。
數(shù)值模擬在彭水水電站通風氣流設(shè)計中的應(yīng)用
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數(shù)值模擬在彭水水電站通風氣流設(shè)計中的應(yīng)用——用cfd技術(shù)對彭水水電站地下廠房發(fā)電機層氣流組織進行了數(shù)值模擬計算。對不同的風口大小、風口數(shù)量、風口布置位置形成的室內(nèi)速度場、溫度場分布進行了分析對比,提出適合于實際的送風方案,并對所選方案的不同運行...
數(shù)值模擬在彭水水電站通風氣流設(shè)計中的應(yīng)用
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4.7
數(shù)值模擬在彭水水電站通風氣流設(shè)計中的應(yīng)用
數(shù)值模擬在彭水水電站通風氣流設(shè)計中的應(yīng)用
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4.6
利用cfd技術(shù)對彭水水電站地下廠房發(fā)電機層氣流組織進行了數(shù)值模擬計算。對不同的風口大小、風口數(shù)量、風口布置位置形成的室內(nèi)速度場、溫度場分布進行了分析對比,提出適合于實際的送風方案,并對所選方案的不同運行工況進行了數(shù)值模擬研究,研究表明:風口的布置形式對通風效果至關(guān)重要,不同的風口布置形式將會產(chǎn)生不同的通風氣流組織形式,從而影響到廠房內(nèi)的熱舒適性和能耗。
劇場座椅送風氣流組織數(shù)值模擬
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劇場座椅送風氣流組織數(shù)值模擬——座椅送風是置換通風的一種具體形式,不同于傳統(tǒng)置換通風的側(cè)送風形式,我國在這方面設(shè)計規(guī)范也相應(yīng)較少,又鑒于座椅送風初投資昂貴,在設(shè)計時有必要對其氣流組織、舒適性等加以模擬預測。本文采用fluent軟件對其空調(diào)系統(tǒng)的氣...
白鶴灘水電站地下主廠房發(fā)電機層氣流組織研究??
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4.4
通過對金沙江白鶴灘水電站地下主廠房按照1:20的相似比例建立物理模型,按照相似模型律,計算出實驗?zāi)P偷乃惋L量和發(fā)熱量,進行熱態(tài)氣流組織實驗。通過布置在發(fā)電層區(qū)的溫度測點和速度測點來分析模型的溫度場和速度場分布,進而推算原型的溫度場和速度場分布,從而驗證設(shè)計方案的可行性。實驗安排了四種不同工況進行,根據(jù)實驗結(jié)果分析知,發(fā)電機層拱頂送風的氣流組織形式采用垂直下送,雙排風口均勻送風的方式能夠使工作區(qū)的溫度場和速度場分布均勻,工作區(qū)水平方向溫度分布規(guī)律為:安裝場段溫度比較均勻,機組段溫度分布略為不均,從安裝場段到3號機組段溫度逐漸升高,但是整體溫度場分布還比較均勻,溫差不是很大。同時工作區(qū)速度范圍在0.2-0.5m/s,滿足《規(guī)范》要求,因此這種氣流組織方案合理可行。
空調(diào)房間氣流組織的數(shù)值模擬
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4.5
空調(diào)房間中由于送風時存在溫差,產(chǎn)生的浮升力對氣流流動有影響,本文采用了三維紊流的k-ε模型進行分析,并對其加入了浮升力的修正。在邊壁上利用高雷諾數(shù)的k-ε模型加壁面函數(shù)來處理邊界條件,據(jù)此,編制了相應(yīng)的計算機程序,并計算分析了一間典型賓館客房的氣流組織情況,其結(jié)果與實驗相當吻合。
中學教室空調(diào)氣流組織的數(shù)值模擬研究
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4.5
針對相同室內(nèi)條件、不同送回風口位置下的兩種模型,運用暖通空調(diào)專用數(shù)值模擬軟件airpark,對室內(nèi)速度場、溫度場進行了數(shù)值模擬計算。并根據(jù)模擬結(jié)果分析不同送回風口位置下的空氣品質(zhì)和人體熱舒適,為教室等人員密集區(qū)域空調(diào)室內(nèi)的氣流組織形式優(yōu)化設(shè)計提供了研究依據(jù)。
空調(diào)房間氣流組織的數(shù)值模擬
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4.7
應(yīng)用計算流體力學的理論和方法模擬建筑物室內(nèi)通風空調(diào)氣流組織的湍流流動;使用了k-ε模型與simple方法對室內(nèi)氣流組織進行模擬,并對方程的離散、耦合求解以及simple算法等數(shù)值計算問題進行了論述,并以帶熱源的空調(diào)空間的室內(nèi)氣流組織為實例作了數(shù)值模擬和討論
裝飾建材超市氣流組織的數(shù)值模擬
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裝飾建材超市氣流組織的數(shù)值模擬——本文介紹了裝飾建材超市氣流組織紊流數(shù)值模擬的方法,討論了應(yīng)用最為廣泛的高雷諾數(shù)k一§模型及其數(shù)值計算方法,并提出廠氣流組織數(shù)值模擬中有待解決的問題。
水電站地下廠房通風空調(diào)探討
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4.6
水電站地下廠房通風空調(diào)探討 雷發(fā)霄 水電站地下廠房通風空調(diào)設(shè)計有其自身的特點,不同的水電站地 下廠房通風空調(diào)設(shè)計又有其各自的特點,但是設(shè)計中如何有效、安全、 經(jīng)濟、臺理節(jié)能。是每十從事水電站地下廠房通風空調(diào)最計人員其 同關(guān)心的,從下列幾個方面談?wù)効捶?,同行探討?一、采暖通風和空調(diào)室外計算參數(shù) 一般水電站離城市較遠,對于其所在地的氣象資料獲取較為困 難,為了方便,一般采取的方法是根據(jù)電站的具體位置結(jié)臺鄰近城市 或氣象臺站的氣象資料進行修正,由于各個電站所處環(huán)境和城市及氣 象站所處環(huán)境不同,導致計算采用的室外計算參數(shù)的不準確,因此對 于大型電站室外計算參數(shù),應(yīng)委托有關(guān)權(quán)威部門實實測而得。 二、采暖通風和空調(diào)室內(nèi)計算參數(shù)的確定 一般水電站采暖通風和空調(diào)室內(nèi)計算參數(shù)的確定都是根據(jù)《水力 發(fā)電廠廠房采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計技術(shù)規(guī)定}(1985)及《水電站采暖 通風空調(diào)設(shè)計手冊》(
(.)水電站地下廠房通風空調(diào)探討
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水電站地下廠房通風空調(diào)探討 雷發(fā)霄 水電站地下廠房通風空調(diào)設(shè)計有其自身的特點,不同的水電站地 下廠房通風空調(diào)設(shè)計又有其各自的特點,但是設(shè)計中如何有效、安全、
零方程模型用于空調(diào)通風房間氣流組織數(shù)值模擬的研究
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4.6
為了對chen提出的零方程模型進行評價,研究了三種典型的空調(diào)通風房間氣流組織工況(強迫對流、混合對流和自然對流),同時采用prandtl的混合長度理論和雙方程k-ε湍流模型的計算結(jié)果作為比較。研究表明,總體來說prandtl的混合長度理論能夠獲得比chen的零方程模型更好的結(jié)果;從這兩種零方程模型的構(gòu)造分析,prandtl混合長度理論較為合理,但chen的零方程模型更容易收斂。相對于雙方程k-ε湍流模型,零方程模型仍屬于低級模型,計算精度有限,但它能極大地節(jié)約計算資源。
某水電站拱頂送風數(shù)值模擬
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某水電站拱頂送風數(shù)值模擬——在不同的送風速度、風口個數(shù)及風口形式條件下,對某水電站主廠房頂拱送風方式進行了數(shù)值模擬分析研究,分析了拱頂支架對送風狀況的影響,送風的均勻性及壓力損失,確定拱頂送風為該水電站的合理送風方式。
室內(nèi)氣流組織數(shù)值模擬及仿真軟件
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室內(nèi)氣流組織數(shù)值模擬及仿真軟件——不同的氣流組織形式對室內(nèi)空氣品質(zhì)會產(chǎn)生影響,用cfd技術(shù)模擬氣流組織具體影響,將室內(nèi)空氣品質(zhì)的研究體現(xiàn)在工程設(shè)計上是必要的。本文就數(shù)值方法和相關(guān)的氣流組織模擬軟件作了分析和介紹,并說明了在應(yīng)用過程中的步驟。
空調(diào)房間氣流組織數(shù)值模擬
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空調(diào)房間氣流組織數(shù)值模擬——應(yīng)用計算流體力學(cfd)軟件fluent對夏季空調(diào)房間內(nèi)常見的上送下回、下送上回等幾種氣流組織方案進行了模擬計算,分析了上這下回方式在送風速度變化時,室內(nèi)空氣的速度和溫度的變化規(guī)律,并研究了室內(nèi)空氣在各種氣流組織形式下的速...
變風量空調(diào)典型艙室氣流組織數(shù)值模擬
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文章建立了三種典型艙室的物理模型,在變風量空調(diào)系統(tǒng)不同運行工況下,進行了艙室氣流組織數(shù)值模擬分析研究,模擬分析結(jié)果表明,采用貼頂射流上送風、下回風方式符合變風量空調(diào)艙室舒適性氣流分布的要求。
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職位:監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林