摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题的背景及研究意义 | 第10-13页 |
1.1.1 选题的背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 室内新风量确定研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 室内污染物分布规律研究现状 | 第14-17页 |
1.3 本文研究目标、内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 研究目标和内容 | 第17页 |
1.3.2 本文技术路线 | 第17-20页 |
2 室内多物理场耦合及CFD计算原理 | 第20-32页 |
2.1 室内空气品质研究方法 | 第20-21页 |
2.2 室内多物理场耦合原理 | 第21-27页 |
2.2.1 流体动力学控制方程 | 第21-23页 |
2.2.2 控制方程的通用形式 | 第23-24页 |
2.2.3 湍流流动的数值描述 | 第24-27页 |
2.3 多物理场耦合控制方程求解 | 第27-30页 |
2.3.1 控制方程的求解流程 | 第27-28页 |
2.3.2 控制方程的离散 | 第28-29页 |
2.3.3 流场的数值计算 | 第29-30页 |
2.3.4 CFD方法模拟软件 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
3 夏季计算机房密闭状态下CO_2浓度预警时间的计算 | 第32-43页 |
3.1 CO_2预警值的选取 | 第32-33页 |
3.2 数值模拟计算 | 第33-37页 |
3.2.1 计算机房的几何模型 | 第33-34页 |
3.2.2 数学模型 | 第34页 |
3.2.3 边界条件 | 第34-35页 |
3.2.4 计算模型网格划分与数值求解 | 第35-37页 |
3.3 速度场和温度场对浓度场的影响 | 第37-39页 |
3.4 模拟计算值与监测数据值进行对比 | 第39-40页 |
3.5 CO_2浓度预警时间 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
4 多物理场耦合实验台的搭建与实验研究 | 第43-58页 |
4.1 实验台的送风方式 | 第43-44页 |
4.2 实验台的建立 | 第44-49页 |
4.2.1 空间的几何形态和CO_2污染源 | 第44-45页 |
4.2.2 实验台内的基本热湿参数 | 第45-46页 |
4.2.3 实验台的主要设备 | 第46-49页 |
4.3 实验仪器介绍 | 第49-53页 |
4.3.1 变频器 | 第49-50页 |
4.3.2 实验台内热、湿传感器 | 第50-51页 |
4.3.3 智能在线存储数据系统 | 第51-52页 |
4.3.4 CO_2污染源 | 第52-53页 |
4.4 物理场的数据获得 | 第53-57页 |
4.4.1 测量点的选取 | 第53-54页 |
4.4.2 实验台内的场数据获得 | 第54-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5 满足呼吸区域CO_2浓度安全值的新风量确定 | 第58-72页 |
5.1 上送上回气流组织的物理场的数据获得 | 第58-61页 |
5.1.1 实验初始数据 | 第58-59页 |
5.1.2 瞬时温度值的实验测试 | 第59-60页 |
5.1.3 瞬时CO_2浓度值的实验测试 | 第60页 |
5.1.4 新风CO_2浓度值的实验测试 | 第60-61页 |
5.2 上送上回气流组织的数值模拟 | 第61-63页 |
5.2.1 物理场数值计算 | 第61-62页 |
5.2.2 边界条件 | 第62页 |
5.2.3 实验台模型网格划分 | 第62-63页 |
5.3 实验数据与模拟结果比较 | 第63-65页 |
5.3.1 温度场的数据对比 | 第63-64页 |
5.3.2 CO_2浓度场的数据对比 | 第64-65页 |
5.3.3 数据偏差的原因分析 | 第65页 |
5.4 新风量对呼吸区域CO_2分布影响 | 第65-68页 |
5.4.1 实验台内CO_2分布 | 第65-67页 |
5.4.2 呼吸区域CO_2浓度均值 | 第67-68页 |
5.5 满足呼吸区域CO_2浓度安全值的新风量 | 第68-70页 |
5.5.1 满足呼吸区域安全的新风量 | 第68-70页 |
5.5.2 新风量与人员密度关系 | 第70页 |
5.6 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 主要结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |