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步入式通风柜CFD气流组织模拟检测分析

2022-06-14 16:28:54

浏览:

通风柜内的化学物质的浓度低至无法被察觉,通过气味并不是充分作为设备设计合理性和安全性的判断指标。因此,实验室使用人员因无法准确测量通风柜的面风速,从而无法确认面风速是否跌至不安全水平。 最初,实验室设备和服务供应商采用以下三种测试方法来验证通风柜的设计合性理和安全性:气流流动显示测试(烟雾测试),面风速测试和示踪气体测试。这类测试方式往往是等到设备样品出厂后才能进行测试验收。现如今,


   通风柜是实验室使用最普及、最重要的通风设备;通风柜按结构可分为:上下分体式通风柜、步入式通风柜、桌上型通风柜、 补风型通风柜、风幕式通风柜、自动灭火式通风柜、防爆型通风柜等; 

  严格来说,通风柜内的化学物质的浓度低至无法被察觉,通过气味并不是充分作为设备设计合理性和安全性的判断指标。因此,实验室使用人员因无法准确测量通风柜的面风速,从而无法确认面风速是否跌至不安全水平。

  最初,实验室设备和服务供应商采用以下三种测试方法来验证通风柜的设计合性理和安全性:气流流动显示测试(烟雾测试),面风速测试和示踪气体测试。这类测试方式往往是等到设备样品出厂后才能进行测试验收。现如今,大部分设备供应商采用CFD仿真技术,在设计前期进行CFD气流模拟仿真可视化分析验证设计方案的合理性或进行二次设计。从而提高了设计效率也降低设计成本。

  本文基于暖通工程设计CFD仿真软件-Clabso,对某步入式通风柜的内部气流组织分布进行模拟评估分析。


步入式通风柜:无实验台面,上体和下体为一体的通风柜,视窗落地,实验人员可以步入柜体内做实验。

本模拟在3200x3500x2600mm的范围内来计算实验室内的气流情况。上部补风、上部排风,玻璃门开一扇

 

 

                      计算模型(不考虑排风和补风管道系统)。

 

模拟结果展示1:

 

补风口和移门口附近速度如上云图所示,补风口风速约0.5m/s。移门补风处风速在0.7m/s左右。


                                模拟结果展示2:

 

排风口处速度分布情况,靠近排风口的位置速度范围在10m/s左右。


 模拟结果展示3

 

 气流从补风口向排风口呈单向流动状态。

 

 模拟结果展示 4

 

 


作者: 中源广科clabso

来源: 中源广科clabso
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步入式通风柜CFD气流组织模拟检测分析
通风柜内的化学物质的浓度低至无法被察觉,通过气味并不是充分作为设备设计合理性和安全性的判断指标。因此,实验室使用人员因无法准确测量通风柜的面风速,从而无法确认面风速是否跌至不安全水平。 最初,实验室设备和服务供应商采用以下三种测试方法来验证通风柜的设计合性理和安全性:气流流动显示测试(烟雾测试),面风速测试和示踪气体测试。这类测试方式往往是等到设备样品出厂后才能进行测试验收。现如今,
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步入式通风柜CFD气流组织模拟检测分析

2022-06-14 16:28:54

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通风柜内的化学物质的浓度低至无法被察觉,通过气味并不是充分作为设备设计合理性和安全性的判断指标。因此,实验室使用人员因无法准确测量通风柜的面风速,从而无法确认面风速是否跌至不安全水平。 最初,实验室设备和服务供应商采用以下三种测试方法来验证通风柜的设计合性理和安全性:气流流动显示测试(烟雾测试),面风速测试和示踪气体测试。这类测试方式往往是等到设备样品出厂后才能进行测试验收。现如今,


   通风柜是实验室使用最普及、最重要的通风设备;通风柜按结构可分为:上下分体式通风柜、步入式通风柜、桌上型通风柜、 补风型通风柜、风幕式通风柜、自动灭火式通风柜、防爆型通风柜等; 

  严格来说,通风柜内的化学物质的浓度低至无法被察觉,通过气味并不是充分作为设备设计合理性和安全性的判断指标。因此,实验室使用人员因无法准确测量通风柜的面风速,从而无法确认面风速是否跌至不安全水平。

  最初,实验室设备和服务供应商采用以下三种测试方法来验证通风柜的设计合性理和安全性:气流流动显示测试(烟雾测试),面风速测试和示踪气体测试。这类测试方式往往是等到设备样品出厂后才能进行测试验收。现如今,大部分设备供应商采用CFD仿真技术,在设计前期进行CFD气流模拟仿真可视化分析验证设计方案的合理性或进行二次设计。从而提高了设计效率也降低设计成本。

  本文基于暖通工程设计CFD仿真软件-Clabso,对某步入式通风柜的内部气流组织分布进行模拟评估分析。


步入式通风柜:无实验台面,上体和下体为一体的通风柜,视窗落地,实验人员可以步入柜体内做实验。

本模拟在3200x3500x2600mm的范围内来计算实验室内的气流情况。上部补风、上部排风,玻璃门开一扇

 

 

                      计算模型(不考虑排风和补风管道系统)。

 

模拟结果展示1:

 

补风口和移门口附近速度如上云图所示,补风口风速约0.5m/s。移门补风处风速在0.7m/s左右。


                                模拟结果展示2:

 

排风口处速度分布情况,靠近排风口的位置速度范围在10m/s左右。


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 气流从补风口向排风口呈单向流动状态。

 

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通风柜内的化学物质的浓度低至无法被察觉,通过气味并不是充分作为设备设计合理性和安全性的判断指标。因此,实验室使用人员因无法准确测量通风柜的面风速,从而无法确认面风速是否跌至不安全水平。 最初,实验室设备和服务供应商采用以下三种测试方法来验证通风柜的设计合性理和安全性:气流流动显示测试(烟雾测试),面风速测试和示踪气体测试。这类测试方式往往是等到设备样品出厂后才能进行测试验收。现如今,
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