水電站地下主廠房通風氣流組織的數值模擬
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4.3
在有內熱源的非等溫情況下 ,運用三維k -ε紊流模型和數值模擬方法 ,對某大型水電站地下主廠房內的氣流組織方式進行了優化設計。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化設計
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用三維k-ε紊流模型,運用數值模擬方法,對某大型水電站地下主廠房內的氣流組織方式進行了優化設計。為了檢驗數值分析的正確性,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數值模擬
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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。結果表明:由工作面至出口,速度逐漸減小,主廠房內大部分區域速度小于0.15m/s,x-y剖面處存在渦流區;在主廠房內出口處存在一個高濃度區,且主廠房內的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果進行了驗證,模擬結果與實驗基本吻合。
彭水地下水電站廠房通風數值模擬及方案比較
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4.6
利用cfd技術對地下水電站發電機層、水輪機層氣流組織進行了數值模擬計算。對不同的風口大小、風口數量、風口布置位置形成的室內速度場、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值模擬研究,為設計提供了依據。
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果。試驗根據頂送、側送兩種送風形式;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。試驗結果表明在本電站的具體情況下,頂送風形式優于側送風。而頂送風、頂部排風加底部排風又優于頂送的其他形式。另外又通過冷態試驗,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相似模型試驗研究,得到了大量數據,對比國內二灘、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化設計研究
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4.4
本文對采用拱頂均勻送風的某嚴寒地區抽水蓄能電站地下主廠房開展熱態模型試驗研究。分析了主廠房兩種串聯式通風空調布置方案下各洞室工作區的溫度場分布規律,比較了不同布置方案下發電機層、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送風方式,提高工作區溫度分布的均勻性。
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相似模型試驗研究,得到了大量數據,對比國內二灘、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。
數值模擬在彭水水電站通風氣流設計中的應用
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數值模擬在彭水水電站通風氣流設計中的應用——用cfd技術對彭水水電站地下廠房發電機層氣流組織進行了數值模擬計算。對不同的風口大小、風口數量、風口布置位置形成的室內速度場、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...
數值模擬在彭水水電站通風氣流設計中的應用
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4.7
數值模擬在彭水水電站通風氣流設計中的應用
數值模擬在彭水水電站通風氣流設計中的應用
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4.6
利用cfd技術對彭水水電站地下廠房發電機層氣流組織進行了數值模擬計算。對不同的風口大小、風口數量、風口布置位置形成的室內速度場、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值模擬研究,研究表明:風口的布置形式對通風效果至關重要,不同的風口布置形式將會產生不同的通風氣流組織形式,從而影響到廠房內的熱舒適性和能耗。
白鶴灘水電站地下主廠房發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,計算出實驗模型的送風量和發熱量,進行熱態氣流組織實驗。通過布置在發電層區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,從而驗證設計方案的可行性。實驗安排了四種不同工況進行,根據實驗結果分析知,發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的溫度場和速度場分布均勻,工作區水平方向溫度分布規律為: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。同時工作區速度范圍在0.2-0.5m/s,滿足《規范》要求,因此這種氣流組織方案合理可行。
空調房間氣流組織的數值模擬
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4.5
空調房間中由于送風時存在溫差,產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的k-ε模型加壁面函數來處理邊界條件,據此,編制了相應的計算機程序,并計算分析了一間典型賓館客房的氣流組織情況,其結果與實驗相當吻合。
中學教室空調氣流組織的數值模擬研究
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4.5
針對相同室內條件、不同送回風口位置下的兩種模型,運用暖通空調專用數值模擬軟件airpark,對室內速度場、溫度場進行了數值模擬計算。并根據模擬結果分析不同送回風口位置下的空氣品質和人體熱舒適,為教室等人員密集區域空調室內的氣流組織形式優化設計提供了研究依據。
空調房間氣流組織的數值模擬
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4.7
應用計算流體力學的理論和方法模擬建筑物室內通風空調氣流組織的湍流流動;使用了k-ε模型與simple方法對室內氣流組織進行模擬,并對方程的離散、耦合求解以及simple算法等數值計算問題進行了論述,并以帶熱源的空調空間的室內氣流組織為實例作了數值模擬和討論
水電站地下廠房通風空調探討
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4.6
水電站地下廠房通風空調探討 雷發霄 水電站地下廠房通風空調設計有其自身的特點,不同的水電站地 下廠房通風空調設計又有其各自的特點,但是設計中如何有效、安全、 經濟、臺理節能。是每十從事水電站地下廠房通風空調最計人員其 同關心的,從下列幾個方面談談看法,同行探討。 一、采暖通風和空調室外計算參數 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電站的具體位置結臺鄰近城市 或氣象臺站的氣象資料進行修正,由于各個電站所處環境和城市及氣 象站所處環境不同,導致計算采用的室外計算參數的不準確,因此對 于大型電站室外計算參數,應委托有關權威部門實實測而得。 二、采暖通風和空調室內計算參數的確定 一般水電站采暖通風和空調室內計算參數的確定都是根據《水力 發電廠廠房采暖通風和空氣調節設計技術規定}(1985)及《水電站采暖 通風空調設計手冊》(
(.)水電站地下廠房通風空調探討
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水電站地下廠房通風空調探討 雷發霄 水電站地下廠房通風空調設計有其自身的特點,不同的水電站地 下廠房通風空調設計又有其各自的特點,但是設計中如何有效、安全、
空調房間氣流組織數值模擬
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空調房間氣流組織數值模擬——應用計算流體力學(cfd)軟件fluent對夏季空調房間內常見的上送下回、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,室內空氣的速度和溫度的變化規律,并研究了室內空氣在各種氣流組織形式下的速...
變風量空調典型艙室氣流組織數值模擬
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4.7
文章建立了三種典型艙室的物理模型,在變風量空調系統不同運行工況下,進行了艙室氣流組織數值模擬分析研究,模擬分析結果表明,采用貼頂射流上送風、下回風方式符合變風量空調艙室舒適性氣流分布的要求。
利用兩種縮尺模型研究水電站高大廠房的氣流組織分布
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利用兩種縮尺模型研究水電站高大廠房的氣流組織分布——對呼和浩特水電站地下主廠房1∶50和1∶20兩種縮尺比例通風模型的試驗結果進行了比較分析。利用粒子圖像測速(piv)技術對1∶50比例通風模型進行了整場試驗研究,同時建立了比例尺為1∶20的熱態通風模型。通過...
暖通空調氣流組織數值模擬的特殊性
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4.4
隨著社會的不斷進步,人們生活水平的不斷提高,科學技術不斷發展,人們對生活環境的研究范圍逐步擴大,而對暖通空調暖通空調氣流組織數值模擬進行研究,是我國今年來的一項重大研究,因暖通空調氣流組織數值模擬擁有其特殊性,所以在工程應用中需要選取合適的方法。對此情況,本文談談暖通空調氣流組織數值模擬的特殊性。
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職位:監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林