制冷系统R290泄漏扩散机理及安全评估
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 制冷剂工质替代形势 | 第11页 |
1.1.2 R290替代应用现状 | 第11-12页 |
1.2 R290安全性的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 R290的燃爆性 | 第12-13页 |
1.2.2 R290泄漏的实验测试 | 第13-14页 |
1.2.3 R290泄漏的数值模拟 | 第14-15页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 R290工质特性及泄漏扩散机理 | 第15页 |
1.3.2 R290泄漏扩散模型及验证 | 第15页 |
1.3.3 R290在密闭空间发生泄漏的仿真 | 第15页 |
1.3.4 通风对R290安全性影响的模拟研究 | 第15-16页 |
2 R290工质特性及泄漏扩散机理 | 第16-28页 |
2.1 R290特性 | 第16-17页 |
2.1.1 R290基本热力性质 | 第16-17页 |
2.1.2 R290扩散相关特性 | 第17页 |
2.2 R290安全标准 | 第17-20页 |
2.2.1 减小充灌量 | 第18页 |
2.2.2 添加阻燃剂 | 第18-19页 |
2.2.3 通风措施 | 第19页 |
2.2.4 其它方式 | 第19-20页 |
2.3 R290的泄漏扩散机理 | 第20-27页 |
2.3.1 泄漏的分类 | 第20页 |
2.3.2 泄漏扩散的影响因素 | 第20-21页 |
2.3.3 泄漏模型 | 第21-23页 |
2.3.4 扩散模型 | 第23-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 制冷剂R290泄漏扩散模型 | 第28-37页 |
3.1 制冷剂R290的泄漏扩散模型 | 第28-32页 |
3.1.1 物理模型的建立 | 第28-29页 |
3.1.2 基本控制方程 | 第29-30页 |
3.1.3 基本参数及初始条件设置 | 第30页 |
3.1.4 网格的划分 | 第30-32页 |
3.2 模型的验证 | 第32-36页 |
3.2.1 实验介绍 | 第32-33页 |
3.2.2 模型验证及分析 | 第33-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4 密闭空间R290的泄漏扩散特性 | 第37-56页 |
4.1 泄漏角度对R290泄漏扩散特性的影响 | 第37-43页 |
4.2 泄漏速度对R290泄漏扩散特性的影响 | 第43-46页 |
4.3 空调送风方式对R290泄漏扩散特性的影响 | 第46-54页 |
4.3.1 送风角度对浓度分布的影响 | 第47-50页 |
4.3.2 送风速度对浓度分布的影响 | 第50-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
5 通风对R290泄漏安全性的影响 | 第56-70页 |
5.1 自然通风对R290泄漏安全性的影响 | 第56-61页 |
5.1.1 门窗紧闭时R290的浓度分布 | 第57-59页 |
5.1.2 门窗开启时R290的浓度分布 | 第59-61页 |
5.2 机械通风对R290泄漏安全性的影响 | 第61-67页 |
5.2.1 无送风排风和无送风下排风 | 第61-63页 |
5.2.2 下送风上排风和下送风下排风 | 第63-65页 |
5.2.3 上送风下排风和下送风下排风 | 第65-67页 |
5.3 通风强度对R290泄漏特性的影响 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
6 结论与展望 | 第70-71页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 | 第76页 |