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室内空气流动数值模拟的N点风口动量模型 被引量:25
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作者 赵彬 李先庭 彦启森 《计算力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期64-70,共7页
为适应工程应用中快速、准确模拟室内空气流动的需要,提出N点风口动量模型,以简化描述利用计算流体动力学CFD方法模拟室内空气流动时百叶、多孔板类送风口的入流边界条件。百叶和多孔板风口的等温自由射流算例以及HESCO孔板类散流器在... 为适应工程应用中快速、准确模拟室内空气流动的需要,提出N点风口动量模型,以简化描述利用计算流体动力学CFD方法模拟室内空气流动时百叶、多孔板类送风口的入流边界条件。百叶和多孔板风口的等温自由射流算例以及HESCO孔板类散流器在室内送风的算例和实验数据对比表明,N点风口动量模型可以较好地解决数值模拟室内空气流动的风口入流边界条件描述问题。 展开更多
关键词 风口模型 计算流体动力学 室内空气流动 边界条件 送风口 百叶 多孔板
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湍流模型和壁面函数对室内空气流动数值模拟的影响 被引量:13
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作者 谢海英 张双 关欣 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2017年第1期81-85,共5页
以室内有隔板的低雷诺数空气流动模型的试验数据为依据,利用ANSYS Fluent软件,比较了4种湍流统计模型(标准k-ε模型、可实现k-ε模型、重整化群k-ε模型和SST k-ω模型)及4种壁面函数(标准壁面函数、可伸缩壁面函数、非平衡壁面函数和... 以室内有隔板的低雷诺数空气流动模型的试验数据为依据,利用ANSYS Fluent软件,比较了4种湍流统计模型(标准k-ε模型、可实现k-ε模型、重整化群k-ε模型和SST k-ω模型)及4种壁面函数(标准壁面函数、可伸缩壁面函数、非平衡壁面函数和增强型壁面函数)对室内空气时均流场的预测能力.结果表明,重整化群k-ε模型的预测效果相对最佳,但4种湍流模型的预测能力差别不显著,预测值与试验值均吻合较好.对于中等疏密度网格,标准壁面函数对网格和流动的适应性最好,预测能力最佳,而其他3种壁面函数的处理能力一般. 展开更多
关键词 湍流模型 壁面函数 室内空气流动 数值模拟
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不同湍流模型数值模拟神光Ⅲ靶场室内空气流动的比较 被引量:1
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作者 张中礼 王易君 李明海 《科学技术与工程》 北大核心 2013年第2期361-365,共5页
采用基于非结构化网格方法对神光Ⅲ装置靶场中间层室内空气流动进行了数值建模。分别应用基于RANS方法的Standard k-ε模型、RNG k-ε模型和SST k-ω模型,进行了数值模拟和分析。结果表明三种模型均能满足工程计算精度需求,采用RNGk-ε... 采用基于非结构化网格方法对神光Ⅲ装置靶场中间层室内空气流动进行了数值建模。分别应用基于RANS方法的Standard k-ε模型、RNG k-ε模型和SST k-ω模型,进行了数值模拟和分析。结果表明三种模型均能满足工程计算精度需求,采用RNGk-ε模型和SSTk-ω模型的模拟结果基本一致,二者的结果优于标准k-ε模型。 展开更多
关键词 非结构网格 室内空气流动 湍流模型 数值模拟
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空气流速对人体热舒适影响的研究 被引量:26
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作者 嵇赟喆 高屹 +1 位作者 王晓杰 涂光备 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期95-99,共5页
在温湿度较高的场合 ,通过加强室内空气流动保证热舒适是最简单的节能途径 .通过在实验室内由不同温湿度与空气流速组合的环境下进行热舒适实验来确定在热湿环境下空气流动对受试者热舒适性的影响程度 .统计分析表明 :稳定条件下中性温... 在温湿度较高的场合 ,通过加强室内空气流动保证热舒适是最简单的节能途径 .通过在实验室内由不同温湿度与空气流速组合的环境下进行热舒适实验来确定在热湿环境下空气流动对受试者热舒适性的影响程度 .统计分析表明 :稳定条件下中性温度的 TSE是 2 6.3℃ ,热舒适温度 TSE是 2 5 .6℃ ,可接受的空气流速上限为 0 .8m/s,得出 展开更多
关键词 人体热舒适 空气流速 影响 标准有效温度 室内空气流动 节能 热舒适温度 热感觉
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封闭空间内的气流数值模拟 被引量:1
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作者 徐玉党 张莉 《应用科学学报》 CAS CSCD 2003年第3期308-312,共5页
研究了室内气流的数值模拟模型,并证明CFD技术可作为室内空气品质和研究人体舒适性的有利工具.选用低雷诺数κ-ε模型模拟湍流传递,求解了时间平均的质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程、并将标准流动的解与实验研究所得的解相... 研究了室内气流的数值模拟模型,并证明CFD技术可作为室内空气品质和研究人体舒适性的有利工具.选用低雷诺数κ-ε模型模拟湍流传递,求解了时间平均的质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程、并将标准流动的解与实验研究所得的解相比较以验证计算代码的实用性.最后,模拟了假定空房间中的气流.模拟结果表明,CFD技术比分析模型和实验模型能更详尽地模拟出速度场和温度场的各种信息. 展开更多
关键词 室内空气流动 数值模拟 计算流体力学 κ-ε模型 湍流强度 空气流速 空气温度
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浅谈饲料检测检验室建设和仪器设备管理要求
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作者 胡莉莉 陈秀丽 +2 位作者 赵西莲 李宁 王新国 《河南畜牧兽医(综合版)》 2018年第6期39-40,共2页
1功能分布 1.1称样室设计 该室设计约15~20m2,主要用于称量样品,分析天平应放在防震的天平台上,台面铺以厚3mm以上的软橡胶垫,以减少震动.天平台可适当加长,以便放置待称量样品.室内空气流动不能过大,可以安装玻璃推拉门以减少空气流... 1功能分布 1.1称样室设计 该室设计约15~20m2,主要用于称量样品,分析天平应放在防震的天平台上,台面铺以厚3mm以上的软橡胶垫,以减少震动.天平台可适当加长,以便放置待称量样品.室内空气流动不能过大,可以安装玻璃推拉门以减少空气流动,确保称量的准确性,安装1.5P空调,保证称量环境要求. 展开更多
关键词 仪器设备管理 饲料检测 检验室 室内空气流动 功能分布 橡胶垫 推拉门 设计
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集约化三层网上育雏鸭室的建造
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作者 尹定良 陈洪珍 《今日畜牧兽医》 1999年第5期25-25,共1页
近年来,我们探索冬春季节孵化育雏鸭的技术,经多次实验后,研制了集约化三层网上室并育雏鸭10万余只,育雏成活率高达95%以上,投资小、见效快、经济效益高。 1、集约化三层网上育雏室的构造 1.1育雏层架的构造 选用能保温开窗的平顶房间... 近年来,我们探索冬春季节孵化育雏鸭的技术,经多次实验后,研制了集约化三层网上室并育雏鸭10万余只,育雏成活率高达95%以上,投资小、见效快、经济效益高。 1、集约化三层网上育雏室的构造 1.1育雏层架的构造 选用能保温开窗的平顶房间,长宽均为7米。 展开更多
关键词 网上育雏 集约化 育雏室 中间过道 节约能源 地面育雏 育雏成活率 冬春季节 室内空气流动 开关电源
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散卵蚕种越年保护的做法与体会
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作者 韩雪妮 李清明 《北方蚕业》 2008年第4期65-65,67,共2页
关键词 蚕种保护 室内空气流动 一代杂交种 设备利用率 汉中盆地 消毒处理 生产安全 悬挂式
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温室蔬菜不良的环境条件及对策
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作者 孔小新 《农村科技》 2000年第2期14-14,共1页
近年来在保护地蔬菜栽培中,由于不利的环境条件带给菜农很大的经济损失,如何解决此问题?现将几种简便的方法介绍如下:1.温室内空气流动小,CO<sub>2</sub>缺乏,尤其是植株叶片比较集中地区会造成CO<sub>2</sub>... 近年来在保护地蔬菜栽培中,由于不利的环境条件带给菜农很大的经济损失,如何解决此问题?现将几种简便的方法介绍如下:1.温室内空气流动小,CO<sub>2</sub>缺乏,尤其是植株叶片比较集中地区会造成CO<sub>2</sub>的严重不足,尤以上午放风前CO<sub>2</sub>含量最低,不能满足蔬莱光合作用的需要。解决的方法:补充温室内CO<sub>2</sub>含量,在上午使用CO<sub>2</sub>发生器增加CO<sub>2</sub>浓度,增施有机肥料等措施来弥补温室内CO<sub>2</sub>不足。2.温室棚膜透光率降低,温室内的光照不如露地充足,如果塑料薄膜老化或粘附了水珠灰尘等都会影响光照的射入。解决的方法:选用透光率高的薄膜,如无滴耐老化薄膜透光性好。3.温室内空气湿度变化比较大,在低温或连续阴雨天气里相对湿度高达90%以上,常会导致蔬菜表面结露,极易发生病害。 展开更多
关键词 环境条件 透光率 室内空气流动 方法介绍 温室蔬菜 光合作用 保护地 蔬菜栽培 有机肥料 经济损失
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Coupled simulation of BES-CFD and performance assessment of energy recovery ventilation system for office model 被引量:6
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作者 Yunqing FAN T.Hayashi K.Ito 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第3期633-638,共6页
Thermal comfort and indoor air quality as well as the energy efficiency have been recognized as essential parts of sustainable building assessment. This work aims to analyze the energy conservation of the heat recover... Thermal comfort and indoor air quality as well as the energy efficiency have been recognized as essential parts of sustainable building assessment. This work aims to analyze the energy conservation of the heat recovery ventilator and to investigate the effect of the air supply arrangement. Three types of mixing ventilation are chosen for the analysis of coupling ANSYS/FLUENT (a computational fluid dynamics (CFD) program) with TRNSYS (a building energy simulation (BES) software). The adoption of mutual complementary boundary conditions for CFD and BES provides more accurate and complete information of indoor air distribution and thermal performance in buildings. A typical office-space situated in a middle storey is chosen for the analysis. The office-space is equipped with air-conditioners on the ceiling. A heat recovery ventilation system directly supplies flesh air to the office space. Its thermal performance and indoor air distribution predicted by the coupled method are compared under three types of ventilation system. When the supply and return openings for ventilation are arranged on the ceiling, there is no critical difference between the predictions of the coupled method and BES on the energy consumption of HVAC because PID control is adopted for the supply air temperature of the occupied zone. On the other hand, approximately 21% discrepancy for the heat recovery estimation in the maximum between the simulated results of coupled method and BES-only can be obviously found in the floor air supply ventilation case. The discrepancy emphasizes the necessity of coupling CFD with BES when vertical air temperature gradient exists. Our future target is to estimate the optimum design of heat recovery ventilation system to control CO2 concentration by adjusting flow rate of flesh air. 展开更多
关键词 building energy simulation computational fluid dynamics (CFD) FLUENT TRNSYS energy saving
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