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。
步入式通风柜结构:无实验台面,上体和**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)
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
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。
气流从补风口向排风口呈单向流动状态。
中源广科由南京大学张麟博士领衔的数学团队创办于2016年4月,公司致力于打造国产自主的空气动力学软件与三维模型检索软件,为客户提供气流组织设计与优化工具及技术解决方案。专注于为洁净工程 、数据中心、生物医药与疾病传播、储能与热管理、高端材料制造、重工业等领域提供优化设计、节能减排,降本增效的数字化解决方案。
主营业务:软件销售、CFD项目咨询、技术支持、软件开发