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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
以厨房天然气泄漏为例,以三维κ-ε湍流模型为基础,以计算流体动力学(CFD)为分析手段,以室内各特定空间点和空间面为研究对象,对天然气泄漏后的体积分数进行模拟和分析。由于天然气密度小于空气密度,天然气泄漏后在竖直方向的扩散速度大于在水平方向的扩散速度,易在房间上部积聚。天然气泄漏达到爆炸极限的体积分数分布区域是一个有一定厚度的水平区域。  相似文献   

2.
燃气室内泄漏质量浓度模型与分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立并简化了燃气在室内泄漏后形成的浓度模型,分析了房间内泄漏燃气的浓度与泄漏时间、泄漏强度、换气次数和房间体积的关系.指出在燃气发生泄漏事故采取措施降低浓度时,应注意整个空间及局部区域的燃气浓度分布.  相似文献   

3.
本文针对成都地区某新装修住宅,连续测试了其室内空气中甲醛浓度的变化。研究结果表明:甲醛浓度水平受室外天气和室内温度、湿度变化的影响,不同季节不同时间室内甲醛浓度的变化与室内外环境有一定的相关性。  相似文献   

4.
土壤氡浓度随季节变化规律   总被引:2,自引:0,他引:2  
梅爱华  朱立 《山西建筑》2007,33(3):325-326
介绍了土壤氡浓度的测量方案及仪器,探讨了氡浓度随季节的变化规律以及氡浓度一天的变化规律,并得出了一定的结论,为工程地下防氡设计提供了依据。  相似文献   

5.
室内可燃气体泄漏后浓度场变化的实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对比重大于空气的液化石油气,在一侧开有通风窗口的模拟室内空间泄漏后的浓度场变化规律,进行了实验研究。研究结果表明:在不同的高度上,燃料浓度随着时间的变化,先有一个迟滞期,然后浓度迅速升高。高度越高,其迟滞期越长。除燃料泄漏口附近的射流进口区域外,模型空间中的等高面可以近似的看作等浓度面。在泄漏过程中,可燃区域是一个有一定厚度的水平区域。  相似文献   

6.
7.
本文应用FLUENT软件模拟房间中随着装修材料用量的增加室内污染物浓度场的变化情况,模拟结果是先对房间密闭1小时后进行通风6分钟后得到的,随后模拟得到在两种工况下房间内甲醛平均浓度随房间通风时间增加的变化情况。通过模拟得到的结果可以更加直观的掌握房间内污染物的分布情况,为合理确定装修方案控制室内污染物污染提供参考依据。  相似文献   

8.
本文采用上风方案求解了两维极座标下的层流扩散方程,并得到了低压引射器内浓度分布。  相似文献   

9.
《Planning》2019,(1)
压力降法是一种计算GIS等气体绝缘设备的相对年泄漏率非常简便的方法,但方法本身所作近似计算可造成一定的误差。利用质量称量的方法统计了SF_6气体泄漏时质量下降的情况,通过实测数据和理论推导,分析了压力降法得到的SF_6气体相对年泄漏率比实际值偏小的原因,根据理想气体方程和SF_6气体状态方程,提出了一种泄漏率修正方法,并得到了修正系数的计算公式及其规律。结果表明,修正系数仅与泄漏前的压力有关,并且随着设备泄漏发生前的压力越小,所得修正系数越大,压力降法计算的SF_6气体相对年泄漏率误差越大。这种修正方法也适用于其他单一气体和复合气体相对年泄漏率的计算。  相似文献   

10.
齐晓琳  李彦爽  刘慧  倪志国  陈哲 《煤气与热力》2022,(12):V0024-V0028
针对某住宅,利用FLACS子模块前处理器CASD的geomety板块构建三维几何模型,采用FLACS软件对室内燃气(设置为纯甲烷)泄漏扩散进行模拟计算。当室内燃气泄漏时,靠近泄漏口位置燃气体积分数最大。随着泄漏时间持续,燃气在房间内呈现非均匀分布状态。受浮力影响,泄漏燃气向屋顶扩散并聚积,因房间处于密闭状态,燃气体积分数处于爆炸范围的危险区域较大。泄漏方向对可爆炸气云分布起关键作用。当泄漏方向为竖直向上时,泄漏燃气会先在厨房内聚积。当泄漏方向为水平指向厨房门时,可爆炸气云会穿过厨房门扩散至入户墙。入户墙上往往设有入户灯开关,一旦有人进屋开灯,极易产生电火花,爆炸风险很大。  相似文献   

11.
户内天然气泄漏的原因与对策   总被引:3,自引:2,他引:1  
分析了户内天然气泄漏的部位、原因及危险性,针对存在的问题提出了对策。  相似文献   

12.
对可燃气体爆炸能量、电器引爆能量等进行分析,探讨了居民室内燃气泄漏扩散的影响因素。  相似文献   

13.
为了研究高架桥下架设天然气管道的可行性,并提出相应的指导施工意见一以济南市北园高架为例,建立高架桥下燃气泄漏模型,应用FLUENT软件分别模拟了无风条件下和有风条件下天然气管线泄漏的情况,结果表明无风条件下天然气会从泄漏侧向高架桥另一侧扩散,且高架桥下充满泄漏的天然气比较危险,在高架桥的两侧形成爆炸危险区域;在有风条件下,由于风速的搬运作用,天然气会沿风向向下风口处扩散,高架桥下面只有少量的天然气,并在泄漏口侧离地面3m以上的位置才形成爆炸危险区域,因此对地面车辆影响较小并提出高架桥下架设的燃气管线设置的意见:(1)应设置在城市风向的下风侧;(2)尽量减少燃气管道的接口;(3)架空管道沿线应设置燃气报警器.  相似文献   

14.
讨论了不同水文地质条件下的自然电场“8”字图特征 ,对评价输水管线等渗漏引起的环境问题具有指导意义。  相似文献   

15.
气体浓度光学分析方法具有测量范围宽、精度高、非接触在线测量等优点。对基于光学的气体浓度分析方法的原理、方法及数据处理进行了阐述,分析了气体浓度光学分析方法的存在问题及发展趋势。  相似文献   

16.
气体管道泄漏模型的研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
分析了研究气体管道泄漏模型对于管道泄漏事故后果评价和事故处理的重要意义,讨论了现有的3种泄漏模型的计算方法及适用范围。  相似文献   

17.
燃气管道上安装的配件用法兰连接的居多,在修复法兰接口时却需要停气断管、调换法兰,不仅费用高,且影响正常用气。采用“管道法兰快速堵漏夹套”可以解决法兰片之间的堵漏。这种结构可承受1.0MPa的压力,可用于输送各种介质、不同管径的法兰接口带压堵漏修复,造价低、操作简便。  相似文献   

18.
氡是一种天然放射性气体,其中室内氡与人类健康密切相关,室内氡浓度成为公众关注的问题之一。假定室内外空气中氡及氡子体均一混合的前提下,推导出一个关于室内氡浓度计算的模型,据此计算室内氡浓度。结果表明:室内氡浓度随时间和通风量系数的增加,趋向一个稳定的值,最终达到室内外氡浓度平衡。该模型计算出的室内氡浓度理论值(6.35~40 Bq/m 3)与任天山和王玫等的实测结果(6~50 Bq/m 3)一致,表明模型可靠。  相似文献   

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