SL 160-2012 冷却水工程水力、热力模拟技术规程.pdf

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SL 160-2012 冷却水工程水力、热力模拟技术规程.pdf简介:

SL 160-2012 冷却水工程水力、热力模拟技术规程.pdf部分内容预览:

5.1.2、5.1.3为5.1.1条中的动力、热力相似条件。欧拉数为 压力与惯性力之比;弗劳德数为重力与惯性力之比;密度弗劳德 数为浮力与惯性力之比;雷诺数为黏滞力与惯性力之比;傅里叶 数为流动时间与导热时间之比;贝克莱数为对流换热与分子传热 之比;式(5.1.2~2)为水面散热通量与对流换热之比。上述相 似以条件包括了不少物理变量,其比尺关系在各个相似条件中要求 不尽相同,在具体应用时必须根据试验的主要任务放弃或放松 些次要的相似条件来迁就主要相似条件的满足,如对于傅重叶 数,在模型最小水深不小于3cm条件下,该数的影响可忽略不 计;贝克莱数在模型水流处于紊流状态下时,该数的影响可忽略 不计。根据试验重点要求,可将模型大致分为两类: (1)试验重点是整个受纳水域的散热能力,一般是水库型或 上游来水量不大的河道型或海域型冷却水模型,宜采用几何变态 模型。 (2)试验重点是排水口地区的出流流态、局部掺混及与之相 应的温度场,一般是细化研究排水口工程布置的冷却水模型,宜 采用儿何正态模型。 但实际情况往往是排水口、取水口包含在同一模型中,受纳 水域包括了排水的近区和远区,而且两者有着水力、热力上的因 果影响,因此模型的几何变态率要依据和权衡多方面因素来最终 确定。综上所述,冷却水模型的相似要求可参考表1。 5.1.5本条是对模型中水流整体紊动相似的视同条件。如果模 型中临界雷诺数不易确定,可用模型流量大于临界流量替代。临 界流量的含义为对于冷却池模型,当冷却水量超过此值后,受纳 水域的整体流态已不随流量增大而明显改变

(1)水上地形和建筑物的儿何相似。 (2)气流雷诺数进入自模区。 (3)风面热交换通量相似。 (4)风作用于水面后水域流速场似。 (5)风吹效应对水面坡降及沿程能量变化相似

放射性液态流出物(如核电厂排放物中的核素)自身衰变、 吸附转移等对其浓度场的影响,只能采用适宜的示踪剂模拟 环境水体中的掺混、稀释效应。由此DB43/ 738-2012标准下载,放射性液态流出物扩 型试验可考虑与冷却水试验在同一模型中进行。

(1)模型比尺的选定及最终依循的模型相似条件要根据试验 研究的重点内容及试验客观条件而定,具其有定的自由度。根据 已有冷却水模型试验的实践经验,将模型的分类及其相似要求列 于表2。 (2)对于在同一模型需同时考虑受纳水域包括近区和远区影 响的整体模型,其模型的几何变态率应依据主要研究目的、内容 进行系统分析论证后确定,在一般情况下,此类模型变态率宜选 择==L./Z,≤5。 5.2.4本条为模型模拟范围选择说明,具体操作时尚需结合

5.2.4本条为模型模拟范围选择说明,具体操作时尚需结合

物理模型试验需依据任务要求选择足够大的模拟范围。一般 情况下,需保证1℃以上温升影响区(或稀释倍率10倍以上区 域)在模拟范围内。模拟边界需考虑温度或浓度回归影响,具体 可采用数模计算(或估算)方法给出边界进出流温差(或浓度 差)并据此进行修正

5.3试验设备与检测仪器

5.3.1为了避免露天的不稳定气象因素影响模型的水力、热力

模拟冷却水运动浮力效应的水体密度差是由水温差控制的, 水的密度与水温是非线性关系,水面散热系数也随气象条件而 异,因此要保持冷却水运动的水力、热力相似,模型试验环境水 温、气象等因素应尽量保持适宜的稳定条件。一般要求试验室内 无风、试验期间室内气温变幅不超过5℃,环境水温变幅不超 过0.5℃。

示踪剂添加系统则为用于控制示踪剂流量、浓度的设备。 5.3.3潮发生及控制系统是用于控制模型开边界潮参数的 专用设备DG∕TJ 08-502-2020 预拌砂浆应用技术标准,由量测系统、控制系统组成,自前多采用模型开边界 分段进出流量自动控制系统来实现。 5.3.7本条所列仪器仪表为冷却水试验常用仪器,不包括含沙 第主田仪塑

5.3.7本条所列仪器仪表为冷却水试验常用仪器,不包括 量等专用仪器

5.3.8其他量测仪器如压力、水位、流量等与水工模型试验

5.3.8其他量测仪器如压力、水位、流量等与水工模型试验 相同。

5.4.1# 模型的制作、安装应按图进行以利于验收。 5.4.2为避免模型发生错误,对模型成品的检验要求。 5.4.3 模型本身及一般量测仪器的安装与常规水工模型相同 无特殊之处。

(1)对模型试验水质的基本要求。 (2)主要指电测仪器、设备的调试,如现场电压指标,电磁

扰等影响的排除,确保仪器设备的安全、稳定运行。 (3)模型中的水力、热力及其他液态排放物参数随水体蓄热 (或其他液态排放物的蓄积等)而渐趋稳定,试验要监测模型中 特定点的温度或排放物浓度,待其趋于稳定后(恒定流水域不同 时刻温度值或浓度值的差值小于1%;潮汐水域相邻两个温度值 或浓度值随潮变化过程线上同时刻点对应的温度值或浓度值的差 值小于1%)认为模型水力、热力或液态排放物参数已达稳定。 (4)放射性液态流出物试验示踪剂选择的基本要求。现阶段 常用示踪剂包括:钠盐(氯化钠、氟化钠)、荧光物质(荧光素 钠、罗丹明 B) 等。

(1)内陆水域冷却水、放射性液态流出物等试验可参照 4.3.2条相应条款进行。 (2)滨海、河口水域冷却水、放射性液态流出物等试验宜采 用有代表性潮型(大潮、中潮、小潮)水文条件进行,同时应考 虑风生流、沿岸流等影响。连续半月潮持续时间较长【6层】3000平米六层框架住宅楼底层为车库(计算书、建筑、结构图),试验室条 件气象等客观因素变化对其试验结果影响较大且难以修正,半月 潮结果可考虑采用代表性潮型(大潮、中潮、小潮)试验成果的 叠加方式近似替代

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