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陈雪巍

作品数:5 被引量:11H指数:2
供职机构:中山大学工学院海洋工程研究中心更多>>
发文基金:中国水利水电科学研究院开放研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:水利工程环境科学与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 3篇水利工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇大坝
  • 2篇溶解气体
  • 2篇水体
  • 2篇气液传质
  • 2篇传质
  • 1篇溶解氧
  • 1篇溶解氧浓度
  • 1篇三峡工程
  • 1篇数值模拟
  • 1篇气泡聚并
  • 1篇泄洪
  • 1篇泄流
  • 1篇流体力学
  • 1篇环境水力学
  • 1篇计算流体力学
  • 1篇坝身
  • 1篇传质模型
  • 1篇传质系数
  • 1篇大坝泄洪
  • 1篇值模拟

机构

  • 5篇中山大学
  • 1篇清华大学

作者

  • 5篇陈雪巍
  • 5篇程香菊
  • 1篇陈永灿
  • 1篇詹威

传媒

  • 1篇科技导报
  • 1篇水动力学研究...
  • 1篇水力发电学报
  • 1篇中国力学学会...

年份

  • 1篇2010
  • 4篇2009
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
大坝下游水体溶解气体浓度超饱和模型研究进展被引量:1
2009年
大坝泄水建筑物过流水体强烈掺气容易导致下游水体中溶解气体(TDG)浓度超饱和,使下游一定水深处的水生生物遭受气泡病的危害,因此有必要对大坝水垫塘内强紊动水体的气液传质问题进行研究。本文对国内外TDG浓度超饱和模型的发展进行了简要的评述,分析总结了TDG输运方程、气液双流体模型、气泡界面传质系数、传质面积、气泡直径、掺气浓度和有效饱和浓度等的研究进展及其优缺点。其突出的问题是对气泡动力学认识不够,气泡数量、气泡聚并与破碎、气泡尺寸、气含率和气泡速度的求解仍存在诸多假设和尚需实验验证的系数。预测模型发展受到湍流模型、气泡表征方法和TDG输运方程的限制。本文为更好地完善水体TDG浓度超饱和模型提供了参考和依据。
陈雪巍程香菊詹威
大坝泄流水体溶解气体饱和度预测方法初探被引量:4
2010年
大型水电工程对水生态环境的影响一直是国内外广泛关注的问题。当水库闸坝泄流时,可能会使下游水体溶解气体浓度超饱和,导致鱼类等水生动物患气泡病,威胁它们的生存和繁殖。如何准确而快速地计算或预测高坝泄洪水体溶解气体的浓度迫在眉睫。本文根据泄水建筑物实测数据,计算出泄流水体气体传质速率,并发现在水力条件一定时,闸坝泄水建筑物气体传质速率不变的特性,在此基础上,结合有效饱和浓度、有效水深以及上游溶解气体饱和度等参数,建立了对闸坝下游水体溶解气体饱和度进行预测的方法。预测结果表明,该方法具有计算简便且应用广泛的特点。
程香菊陈雪巍
关键词:环境水力学
三峡工程坝身泄流下游水体溶解氧浓度数值模拟被引量:7
2009年
三峡工程坝身泄流与下游水体强烈碰撞,产生大量气泡,当气泡渗透进入水体一定深处时,气泡界面与水体之间的质量交换极易导致水体溶解气体浓度超饱和,可导致鱼类气泡病。该文应用气泡界面传质理论建立了掺气水流的溶解氧浓度对流扩散方程,与气液两相流混合模型相耦合,模拟计算了三峡大坝在库水位为139m情况下溶解氧浓度变化情况,成功地与现场观测数据进行了验证,完善了气泡界面传质系数公式。对关键因子进行敏感分析,表明气含率、紊动强度、下游水深是决定溶解氧浓度的关键因素。
程香菊陈永灿陈雪巍
关键词:数值模拟三峡工程
大坝下游水体气液传质预测方法研究
大坝泄洪容易导致下游水体中溶解气体(TDG)浓度超饱和,使下游水生生物遭受气泡病的危害,威胁它们的生存和繁殖。因此有必要对大坝水垫塘内强紊动水体的气液传质问题进行研究。如何准确而快速地计算或预测高坝泄洪水体溶解气体的浓度...
陈雪巍程香菊
关键词:大坝泄洪
文献传递
强紊动水体的气液传质研究
<正>通过整理大量文献,概括了气泡传质理论的研究进展,并从气泡动力学(气泡数量、气泡变形、气泡聚并和破裂及气泡上升速度等)和计算流体力学出发,对气泡界
陈雪巍程香菊
关键词:传质系数传质模型计算流体力学
文献传递
共1页<1>
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