大型工业建筑中高温含尘气流的流动规律及控制方法
本文选题:大型工业建筑 + 高温 ; 参考:《科学通报》2015年18期
【摘要】:在工业生产中,粉尘是最主要的有害物形式,对建筑空气环境质量和作业工人健康的危害最大,尘肺病近年来一直呈现非常高的增长率,且占新增职业病病例总数的80%以上.在大型工业建筑中,室内粉尘释放量大,强污染源与强热源经常并存,室内气流流动影响因素复杂.为提高大型工业建筑室内环境质量并降低工业建筑能耗,必须依据高温含尘气流流动特性,进一步提高工业通风系统对粉尘的控制能效.本文介绍了模型实验和数值模拟两类研究手段用于工业建筑高温含尘气流研究的基本方法,分析了两者在不同研究内容方面的适用性以及相互补充关系.以大型冶金钢铁企业厂房为例,分别通过模型实验和数值模拟手段,针对大型工业建筑的典型源项特点和限制条件,阐明了高温含尘气流流动的基本特性,揭示了通风系统风量与捕集效率之间的非线性规律,分析了两类研究手段的相互补充关系,提出了提高含尘气流捕集效率的途径.通过案例分析表明,利用不断发展的实验测试条件和数值模拟技术,将有助于完善精细化设计的基础理论,并推动相应的高效通风技术应用于工程实际.
[Abstract]:In industrial production, dust is the most important form of harmful substances, which is the most harmful to the quality of building air environment and the health of workers. Pneumoconiosis has been showing a very high growth rate in recent years, and accounts for more than 80% of the total number of new occupational disease cases. In large industrial buildings, the indoor dust emission is large, the strong pollution source and the strong heat source often coexist, and the influence factors of indoor airflow are complex. In order to improve the indoor environmental quality of large industrial buildings and reduce the energy consumption of industrial buildings, it is necessary to further improve the energy efficiency of dust control in industrial ventilation system according to the characteristics of high temperature dust flow. This paper introduces the basic methods of model experiment and numerical simulation for the study of high temperature dust-bearing airflow in industrial buildings. The applicability of the two methods in different research contents and their complementary relations are analyzed. Taking the workshop of large metallurgical iron and steel enterprise as an example, the basic characteristics of high temperature dust-bearing airflow are expounded by means of model experiment and numerical simulation, aiming at the characteristics of typical source term and limiting conditions of large industrial buildings. The nonlinear law between air volume and capture efficiency of ventilation system is revealed, the complementary relationship between two kinds of research methods is analyzed, and the ways to improve the efficiency of air capture with dust are put forward. The case study shows that the continuous development of experimental test conditions and numerical simulation technology will help to improve the basic theory of fine design and promote the application of the corresponding high efficiency ventilation technology in engineering practice.
【作者单位】: 西安建筑科技大学环境与市政工程学院;
【基金】:国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(51221865) 国家杰出青年科学基金(51425803) 国家自然科学基金重点项目(51238010)资助
【分类号】:TU834
【参考文献】
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【共引文献】
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本文编号:1979475
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