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抽蓄電站地下施工洞室通風(fēng)系統(tǒng)仿真與改進(jìn)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-07-14 11:02
  抽蓄電站地下施工洞室通風(fēng)質(zhì)量決定洞室內(nèi)產(chǎn)生的有毒有害氣體能否有效快速排出。文章基于RNG k-ε湍流模型,建立了抽蓄電站地下施工洞室通風(fēng)系統(tǒng)的數(shù)值計(jì)算模型,使用Fluent數(shù)值模擬軟件對施工工況下的金寨抽蓄電站地下洞室全廠通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的流體流動(dòng)特性進(jìn)行仿真計(jì)算。通過現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)對模型可靠性進(jìn)行了驗(yàn)證。在此基礎(chǔ)上,針對目前的通風(fēng)系統(tǒng)提出改進(jìn)方案,并進(jìn)行仿真試驗(yàn),根據(jù)仿真結(jié)果給出通風(fēng)改進(jìn)建議,為抽蓄電站地下施工洞室的通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安全施工提供幫助。 

【文章來源】:可再生能源. 2020,38(04)北大核心

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

抽蓄電站地下施工洞室通風(fēng)系統(tǒng)仿真與改進(jìn)研究


抽蓄電站三維幾何模型

示意圖,測點(diǎn),風(fēng)速,實(shí)測值


通過對施工洞室不同測點(diǎn)位置的風(fēng)速進(jìn)行測量來獲得實(shí)測數(shù)據(jù),對于每個(gè)測點(diǎn),在其所在截面上選取5個(gè)位置進(jìn)行測量,得到該截面的平均風(fēng)速。采用人工手持風(fēng)速儀進(jìn)行測量,其中,3個(gè)測量位置在中心線的不同高度上,另外兩個(gè)位置與中間高程的測點(diǎn)等高且位于其兩側(cè)。每個(gè)測點(diǎn)的測量持續(xù)時(shí)間為3 min,并取時(shí)間平均值。該截面的平均風(fēng)速取5個(gè)測量位置的平均值。測量時(shí)主廠房、主變洞和尾閘洞處于向下開挖階段,其中主變洞和尾閘洞因無法進(jìn)入而沒有設(shè)置測點(diǎn)。共設(shè)置20個(gè)測點(diǎn),測點(diǎn)a,b,c,6,cc,d位于交通洞,測點(diǎn)5和測點(diǎn)7分別位于5,6#支洞和7,8#支洞,測點(diǎn)4位于主變洞洞口處,測點(diǎn)1,3位于主廠房內(nèi),測點(diǎn)2位于主廠房與主變洞連接處,測點(diǎn)g,位于主廠房排風(fēng)洞內(nèi),測點(diǎn)ff位于主變洞排風(fēng)洞內(nèi),測點(diǎn)ee,e位于通風(fēng)兼安全洞內(nèi),測點(diǎn)jtd,tfa,sj分別位于為交通洞出口、通風(fēng)兼安全洞出口、排風(fēng)豎井出口。測點(diǎn)具體位置和對應(yīng)的實(shí)測風(fēng)速值如圖2所示。2 數(shù)學(xué)模型

分布圖,風(fēng)速,分布圖,廠房


計(jì)算收斂后,取接近于普通人身高處的截面z=1.75 m,得到如圖3所示的全廠風(fēng)速分布圖。從圖3可以看出:金寨抽蓄電站施工階段通風(fēng)系統(tǒng)有待改進(jìn),主廠房平均通風(fēng)速度為0.46m/s,0~0.32 m/s風(fēng)速區(qū)占總區(qū)域的50%;主變洞情況略好于主廠房,主廠房內(nèi)有毒有害氣體無法沿排風(fēng)豎井和通風(fēng)兼安全洞高效排出。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]白鶴灘水電站超大型地下洞室群施工期通風(fēng)技術(shù)探討[J]. 樊啟祥,李毅,王紅彬,孫會想,張碩.  水利水電技術(shù). 2018(09)
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[6]二灘水電站豎井平洞通風(fēng)數(shù)值模擬[J]. 程飛,劉小兵,馮凌寒,馬越.  四川水力發(fā)電. 2009(01)



本文編號:3284015

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