
近年來數(shù)值模擬技術(shù)在空調(diào)系統(tǒng)通風(fēng)管道顆粒物沉積方而的研究取得了一定進(jìn)展,螺旋管道對于顆粒物沉積規(guī)律的研究主要基于拉格朗日法與歐拉法,。采用數(shù)值模擬手段可靈活改變工況參數(shù)對顆粒物的沉積進(jìn)行預(yù)測,,是 理論研究的一種必要手段。若與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合或與文獻(xiàn)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行相互驗(yàn)證,,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行各工況下顆粒物沉積規(guī)律的研究,,則可簡化工作,縮短研究周期,,并可獲得較滿意的結(jié)果,。如諸多研究者進(jìn)行了通風(fēng)管道粒物沉積的模擬,,但多基于直管道內(nèi)充分發(fā)展湍流下的顆粒物沉積,而實(shí)際通風(fēng)管道基于建筑空間布置或調(diào)節(jié)風(fēng)量的需要,,常有較多的彎頭,、變徑及二通等特殊的管道結(jié)構(gòu)形式,這與直管內(nèi)顆粒物沉積情況不同,。目前,,特殊管道結(jié)構(gòu)內(nèi)顆粒物的沉積規(guī)律研究較少,已有研究結(jié)果初步表明,,隨彎頭數(shù)增加,,顆粒物沉積將會(huì)增加。通過實(shí)驗(yàn)對人體呼吸道彎曲處進(jìn)行了顆粒物沉積的模擬,,這與實(shí)際空調(diào)系統(tǒng)通風(fēng)管道的壁而特征,、氣流流態(tài)及湍流強(qiáng)度還有較大差別。因此,,有必要對空調(diào)系統(tǒng)特殊通風(fēng)管道結(jié)構(gòu)內(nèi)的顆粒物沉積規(guī)律進(jìn)行研究并進(jìn)行歸納總結(jié),,這對于空調(diào)系統(tǒng)通風(fēng)管道內(nèi)顆粒物沉積、清洗及對室內(nèi)空氣品質(zhì)的影響具有重要意義,。
空調(diào)系統(tǒng)通風(fēng)管道內(nèi)的流動(dòng)為典型的稀相氣固兩相流動(dòng),,顆粒物隨氣流運(yùn)動(dòng)過程中會(huì)受到各種力的作用,如布朗運(yùn)動(dòng)是 由顆粒物與空氣分子的隨機(jī)相互作用而引起的,,對于微細(xì)顆粒且有濃度差存在的流動(dòng)中,,因布朗運(yùn)動(dòng)而引起顆粒向低濃度區(qū)的擴(kuò)散即布朗擴(kuò)散。布朗擴(kuò)散是 微細(xì)顆粒于小范圍內(nèi)的主要傳輸機(jī)理,,但對于大于0.1μm的顆粒,,布朗擴(kuò)散對其作用相對較弱。重力作用加速了顆粒物的沉積,,對于大顆粒尤為重要,,一般重力對其影響隨粒徑增加而增加。但鍍鋅通風(fēng)閥門對于粒徑小于0.1μm的顆粒物,,重力對其沉積的影響較小,。只要顆粒與周圍氣流存在相對運(yùn)動(dòng),總是 有阻力存在減緩其相對運(yùn)動(dòng)趨勢,,該阻力稱為曳力,。在流體湍流狀態(tài),湍流脈動(dòng)速度可促進(jìn)流體中動(dòng)量傳輸,,也有助于顆粒擴(kuò)散。與布朗擴(kuò)散一樣,,如果氣流中沒有顆粒物濃度的存在,,湍流擴(kuò)散流量將為0。
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