[发明专利]用于计算综合管廊风机压损的分析方法在审
申请号: | 201811582943.4 | 申请日: | 2018-12-24 |
公开(公告)号: | CN110569515A | 公开(公告)日: | 2019-12-13 |
发明(设计)人: | 闵绚;张正维;戴敏;万磊;隋心;董勤晓;严飞;尹婷;何樱;杨丹;贾婷;娄颖;查志鹏;李健;赵丽博 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;奥雅纳工程咨询(上海)有限公司;中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 11266 北京工信联合知识产权代理有限公司 | 代理人: | 胡秋立 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通风区间 压损 风机 三维模型 综合管廊 进风口 技术效果 进风口处 损失问题 一维模型 运营成本 阻力系数 管廊 减小 进风 廊壁 排风 压降 总压 分析 | ||
本发明公开了用于计算综合管廊风机压损的分析方法,包括:建立所述管廊的一维模型、三维模型;沿廊壁侧将所述S1中的三维模型划分为有限个通风区间,通风区间的一端进风,通风区间的另一端排风,对通风区间进风口处的发展流以及所述通风区间内的发展流进行分析,计算得到通风区间阻力系数,并得到通风区间的进风口压损值以及通风区间舱内的压损值;根据各个风机的参数,计算各个风机相互影响的压损值;根据通风区间的进风口压损值、通风区间舱内的压损值以及各个风机相互影响的的压损值得到各个风机总压损值。达到了准确的计算综合管廊内的压降损失问题,经济合理的选取风机,从而减小后期运营成本的技术效果。
技术领域
本发明涉及综合管廊技术领域,具体涉及一种用于计算综合管廊风机压损的分析方法。
背景技术
我国当前综合管廊的技术规程主要是针对地下管廊的常规施工设计,对后期运营成本关注不足,比如综合管廊中风机选择时的压降损失计算问题。准确的计算综合管廊内的压降损失问题,可以经济合理的选取风机,从而减小后期运营成本。当前工程通用方法是基于规范及设计手册来计算排风口的压降损失,比如常规百叶出入口与管廊内流体方向改变对阻力的影响。但是无法考虑管廊内不同管线与支座布置与温度梯度对阻力系数的影响,以及风机室中多台风机气流相互作用对压降损失的影响,将会导致过保守或不安全的压降估算,从而对综合管廊排热通风性能与后期运营成本产生不利影响。
由于现场实测与模型实验由于成本较高与周期较长的特点,通过计算流体动力学模拟技术来解决,很难用于初步设计阶段。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了用于计算综合管廊风机压损的分析方法,所述方法包括:
S1:建立所述管廊的一维模型、三维模型。
S2:沿廊壁侧将所述S1中的所述三维模型划分为有限个通风区间,所述通风区间的一端进风,所述通风区间的另一端排风,对所述通风区间进风口处的发展流以及所述通风区间内的发展流进行分析,计算得到所述通风区间阻力系数,并得到所述通风区间的进风口压损值以及所述通风区间舱内的压损值。
S3:根据所述各个风机的参数,计算所述各个风机相互影响的压损值。
S4:根据S2中的所述通风区间的进风口压损值、所述通风区间舱内的压损值以及S3中的各个风机相互影响的的压损值得到所述各个风机总压损值。
具体地,所述S1中建立所述管廊的一维模型包括:针对不同季节的所述管廊的通风排热情况进行分析得到所述管廊隧道内不同位置的流速、流量、温度信息。
具体地,所述S1中建立所述管廊的三维模型包括:通过对所述管廊一维模型流量信息来确定三维模型的边界条件输入参数。
本发明公开的实施例,所述S1中建立所述管廊的三维模型还包括:对所述三维模型的网格稳定进行判断,选取达到网格稳定性条件的三维间距模型。
本发明公开的实施例,所述S3中对所述通风区间内的发展流进行分析,计算得到所述通风区间阻力系数,包括:
通过规定所述通风区间进风口的流速,并确定所述通风区间模型长度以及所述通风区间入口、所述通风区间入口出口的总压力变化,计算得到所述通风区间阻力系数,由下公式计算得出:
其中,ΔPTot为所述通风区间入口和所述通风区间出口的总压力变化;ρ为所述通风区间内空气密度;为每个通风区间入口平均速度;L为所述通风区间模型的长度。
具体地,所述各个风机的参数包括:风量、截面积、出口速度。
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