已求得 , 流速取
查通风管道单位长度比摩阻图,得:
④管道进出口压力
出口压力应不大于0.2MPa,所以选取外接压风进口压为0.7mp,出口压力0.2mp。风机上应压力传感器、减压阀、控制阀门和过滤器,控制阀门为手动与电动并联控制。
(3)gambit进行网格划分&fluent流场仿真调试
本方案设计结合具体的实际通风情况,通过对安全通风要求,明确通风率及通风速度,然后确定需要在经济许可的情况下设定的最大通风能力和通风速率,最后以fluent为开发工具,设计一个可行的通风系统。整个过程包括资料搜集、gambit前期建模、用gambit进行网格划分、fluent流场仿真调试、后期处理的设计、通风系统集成及调试等内容。
图3.8 卫生间俯视图—避难舱塞拉门关闭时
图3.9 卫生间俯视图—避难舱塞拉门开启时
根据卫生间及避难舱的通风要求,确定解决方法和构建形式,用gambit前期建模
图3.10 用gambit对卫生间进行前期建模
图3.11 用Gambit进行网格划分
fluent仿真模拟器中的参数设置及调试过程介绍(含反映仿真数据的有关截图)
Boundary Conditions: velocity_inter.2 4
Solution Initialization: X Velocity (m/s) 4
Iterate: Number of Iterations 100
图3.12 File →Read→Case 读入网格
图3.13 Gird→Check 检查网格
Fluent对网格进行多种检查,并显示结果。注意最小容积,确保最小容积值为正。
图3.14 Define→Models→Viscous Model 设置湍流
采用K-ε湍流模型(采用标准壁面函数):
(a) 选择K-ε ( 2 eqn 模型)
(b) 保留Near wall Treatment面板下的Standard Wall Function设置
(c)在K-ε Multiphase Model面板下,采用Dispersed模型,dispersed湍流模型在一相为连续相,而材料密度较大情况下采用,而且Stocks数远小于1,颗粒动能意义不大。
图3.15 Define→Boundary Conditions→velocity_inter.2→Set→Velocity Magnitude(m/s):4 设定边界条件
图3.16 Solve→Initialize→Solution Initialization→X Velocity(m/s):4 设定流速
使用默认初始化值,初始化
图3.17 Solve→Monitors→Residual Monitors→Plot 开启监控
图3.18 Solve→Iterate→Number of Iterations:100 设置迭代数量
运行计算:Solve → Iterate
(a)设定Number of Iterations 为100
(b)点击Iterate
图3.19 收敛曲线
图3.20 显示沙样初始速度
Display → Vectors
i 在 Vectors of下拉表中,选 Sand Velocity
ii 在Color by 下拉表中,选.Velocity 和Sand Velocity
iii 点击Display
3.2.3 供氧系统
(1)氧气供给保障系统
火灾发生可能使避难舱内的氧气含量暂时不符合空气质量要求, 氧气供给保障系统采用压缩氧供气和氧再生化学剂,其作用是提供稳定、可靠的氧气来源,供进入舱内避难人员的呼吸。
① 压缩氧供气系统:氧气瓶固定在舱内箱,通过高压管与供气控制箱连接。控制箱内设置有压缩氧开关(或空气开关)、减压器(附带压力调节)、高压表、中压表、流量计等。氧气供给流量可根据舱内氧气浓度或有毒气体浓度进行调节。
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