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頁數(shù): 5頁
為了獲得大型冷卻塔的內(nèi)表面風壓,應用CFD數(shù)值模擬方法進行計算,分別采用可實現(xiàn)的k-ε湍流模型和多相流模型計算由外風場作用和冷熱空氣自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓,并分析這2種內(nèi)壓沿高度和緯度的分布規(guī)律,進行2種內(nèi)壓的合成計算,最后給出冷卻塔內(nèi)壓的建議值.計算結(jié)果表明:外風場作用產(chǎn)生的內(nèi)壓隨高度和緯度變化明顯,自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓沿著緯度幾乎不變.當外風場風速較小時,自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓在合成內(nèi)壓中占一定的比例,當外風場風速較大時,自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓可以忽略.
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為了獲得大型冷卻塔的內(nèi)表面風壓,應用CFD數(shù)值模擬方法進行計算,分別采用可實現(xiàn)的k-ε湍流模型和多相流模型計算由外風場作用和冷熱空氣自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓,并分析這2種內(nèi)壓沿高度和緯度的分布規(guī)律,進行2種內(nèi)壓的合成計算,最后給出冷卻塔內(nèi)壓的建議值.計算結(jié)果表明:外風場作用產(chǎn)生的內(nèi)壓隨高度和緯度變化明顯,自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓沿著緯度幾乎不變.當外風場風速較小時,自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓在合成內(nèi)壓中占一定的比例,當外風場風速較大時,自循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)壓可以忽略.