FDS不同燃烧模型火灾模拟结果的对比

来源 :中国工程热物理学会燃烧学2009年学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wubo_sz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文将FDS中所包含的不同形式的燃烧模型(单步反应单混合分数模型,单步反应双混合分数模型,两步反应三混合分数模型)的预测值与实验数据进行了对比。单步反应机理能较好预测开放空间羽流中心线温度和速度。两步反应机理的预测值能较好反映通风条件对腔室火灾CO生成量的影响。单步反应和两步反应机理预测的温度空间分布接近,而CO体积浓度空间分布差异较大。
其他文献
SOFC复合阳极管道由多孔介质、气体流动通道、固体支撑平板组成。在多孔介质内部,存在着质量、热量、动量等各种传递过程、以及甲烷蒸气重整反应与电化学反应。采用三维数值模拟方法,对多孔介质孔隙率对上述过程的影响进行了分析。结果显示:随着孔隙率的增大,重整反应与变换反应范围略有增加;在流动通道以及多孔介质内部H2浓度都有升高趋势;多孔介质内部温度略有上升。因此,在一定范围内增加多孔介质的孔隙率对阳极的各
本文采用Lennard Jones势和修改的Tersoff势能,通过改进的Muller Plathe施加热流的方法结合Berendsen热浴和压浴耦合对碳纳米管-硅晶体之间的界面热导进行了分子动力学模拟。我们改进了Muller Plathe方法,使其可以应用于不同质量的原子之间建立温度梯度,从而在碳纳米管-硅晶体间建立了稳定的热流;模拟结果表明,碳纳米管-硅之间形成共价键时的界面热导要比只存在范德
为了满足微型制冷系统轻量化和紧凑的要求,本文提出了一种基于无机热超导技术的新型冷凝器,建立了热管冷凝器的传热模型,对冷凝管管径、热管管径、翅片等3个参数分别进行了计算和分析,获得了无机热管冷凝器的最优参数组合和结构方案。
针对太阳能实验研究时域限制性的缺陷,首先从实验热源与太阳光的光谱符合度进行了分析;然后分别对椭球聚光镜结构设计和反光涂层,光源辐照度的测试方法都进行了实验设计,提高了反射效果;设计了用高压球形短弧氙灯代替实际的太阳光的实验研究方案。同时所设计的网格法是对常用的CCD相机加图像分析软件的方法测试辐照度的提高。验证了人工模拟热源可以作为碟式斯特林太阳能热发电实验研究方案。
提出了应用3ω法进行等离子喷涂热障涂层材料的热导率和热扩散率测量的方法。测试了室温下两种典型的热障涂层材料Y2SiO5和La2Zr2O7的热导率和热扩散率。实验中对不同孔隙率的样品的热导率在室温附近的温度区间内进行测试,结果表明温度对热导率的影响遵循热导率与热力学温度的倒数近似成比例的规律,与文献结论一致;而孔隙率的变化对热导率也有明显的影响。另外,孔隙率对热扩散率有双向的影响,即存在某一孔隙率值
液体工质在矩形毛细微槽群表面的高效复合相变具有很大的换热效率,前人已对矩形毛细微槽群经行了大量的实验和理论研究工作。但液体与矩形毛细微槽群相接触的极短时间内液体在微槽表面的爬升过程和特性仍然没有人进行研究。本文利用高速摄影仪对液体在微槽内的爬升过程经行了实验研究。实验表明,液体在微槽内的爬升是个瞬间完成的过程;初始时,液体爬升的速度最大可达215mm/s,然后迅速下降,直至为零。
镍铬铝粉体材料是一种性能优良的复合材料,采用固态扩散法合成复合粉体的过程中会因为化学反应热的释放温度迅速上升,大大缩短合成周期,但若合成腔尺寸较大,腔中心的粉体颗粒会出现高温郁积现象,甚至可能超过粉体的熔化极限,导致制备失败。为了保证粉体材料制备的可靠性,本文对不同尺寸合成腔中粉体的温度场进行了模拟计算,分析尺寸规模对粉体合成过程的影响。计算结果显示:在内部反应热的作用下,粉体温度会出现跃变,内部
对3ω法的测试功能拓展的最新研究进展进行阐述。3ω法的最近研究领域主要包括:薄膜与基体间界面热阻测量、单根碳纳米管导热系数、微量液体导热系数和比热、薄膜表面导热系数空间分布图像描述以及高频区域测量等方面。界面热阻、3ω谐波中的非线性分量、交感电场等是改善3ω法测试精度的关键因素。最后对3ω的发展趋势进行了分析。
针对测量纳米薄膜+基体复合结构、微量液体和微细丝状材料热物性的3ω膜法和3ω线法,分别给出对应的不同测试原理下3ω加热器频域内温度波动的级数解和精确解。给出了测试液体热参数时忽略加热丝径向温度不均匀的条件。分析了加热丝径向温度波动、加热膜温度波动虚部的频域变化特性。分析结果有助于提高3ω法进行不同形状微纳尺度材料热测量的精度和选择合理的实验条件。
小球藻光合作用强,生长速率快,被人们看作21世纪保健品和生物柴油的潜在源泉。大规模成功培养小球藻是将这一潜力变为现实的关键。因而合理设计小球藻生长所在的空间——光生物反应器显得非常重要。本文设计了两种螺旋管式光生物反应器(Ⅰ型和Ⅱ型),采用FLUENT软件,给出了螺旋管反应器内小球藻流体的流动形态;利用Lagrangian法确定了反应器内小球藻细胞的运动轨迹;根据计算的反应器横截面旋流数大小确定了