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基于敏感性分析的阵发性浮射流与侧吸气流作用下流场特性

发布时间:2021-02-06 16:34
  工业建筑中转炉添加钢水、渣车倒料与焦炉作业的装煤等生产过程,往往存在不连续释放污染物的污染源,此类污染源释放污染物时具有间歇性排放、瞬间排放量较大等特点,称之为阵发性污染源。局部排风系统通风对上述污染源的控制行之有效,适用于存在阵发性污染源的场所。侧吸罩作为一种适用范围广的局部排风装置,可有效实现对阵发性污染源的控制。目前,针对稳态污染源简化的稳态浮射流研究较多,尚缺乏阵发性浮射流以及侧吸气流作用下阵发性浮射流流场特性的研究,而掌握侧吸气流作用下阵发性浮射流流场特性对侧吸罩等局部排风系统参数设计而言至关重要。为获取侧吸气流作用下阵发性浮射流流场特性,本文首先建立了侧吸气流作用下阵发性浮射流数值模拟模型,通过对比数值模拟与实验结果验证了数值模拟的准确性。分析了侧吸罩捕集效率的影响因素,并对侧吸罩捕集效率影响因素进行了全局敏感性分析,确立了各因素对侧吸罩捕集效率影响的主次关系。研究结果表明侧吸罩口与热源水平距离、污染物散发速度、侧吸罩排风量、侧吸罩安装高度对侧吸罩捕集效率的影响较为显著,污染源热源温度对侧吸罩捕集效率影响较小。其次,本文基于相似理论搭建了阵发性浮射流模型实验台并研究了其流场... 

【文章来源】:西安建筑科技大学陕西省

【文章页数】:98 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于敏感性分析的阵发性浮射流与侧吸气流作用下流场特性


010-2014年全国工业污染源治理投资情况(亿元)

求解过程,尺寸,数值模拟方法,窗户


图 2.1 CFD 求解过程图及数值模拟方法验证及模拟设置间尺寸为 L(长)×W(宽)×H(高源尺寸为 L(长)×W(宽)=0.5m×风口尺寸为 W(宽)×H(高)=0.)=0.8m×0.65m,窗户尺寸为 W(-2 所示。

示意图,物理模型,示意图,侧吸罩


1-窗户 2-进风口 3-浮射流热源 4-侧吸罩 5-全面排风口图 2.2 物理模型示意图条件设置如表 2.1 所示。表 2.1 边界条件设置详表 边界类型 详情压力入口 P=0 T=300 K 压力入口 P=0 T=300 K源 速度入口 C(Sf6)=0.01% 速度入口 T=300K口 速度入口 V = -1.5m/s, T =300K,示踪气体 6C SF 浓度为体积浓度(单位: ppm),而模拟计算数C 表征的,二者之间的转换式如下:

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
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硕士论文
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[4]工业厂房浮射流预测模型及通风系统的优化研究[D]. 疏艺波.西安建筑科技大学 2014
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[6]圆环浮射流流场特性及伴生污染物控制研究[D]. 郇超.西安建筑科技大学 2012
[7]大尺度阵发性尘源控制的气流组织实验及模拟研究[D]. 郭配山.东华大学 2008
[8]雪峰山隧道通风系统模型实验[D]. 孟伟.华中科技大学 2004



本文编号:3020757

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