search
Услуги

CFD Анализ

Решения по вентиляции и дымоудалению, проверенные с помощью вычислительной гидродинамики.

3D

Имитационная модель

7+

Параметр анализа

EN 12101-3

Стандартная проверка

Как NOVVES, мы не только производим вентиляторы, струйные вентиляторы, вентиляторы для удаления дыма или вентиляционное оборудование; Мы разрабатываем инженерные системные решения, специфичные для каждого проекта. Одним из наиболее важных шагов этого подхода является численная проверка конструкции с помощью CFD-анализа перед ее внедрением в эксплуатацию.

CFD, т.е. анализ вычислительной гидродинамики; Он позволяет проводить трехмерное исследование воздушных потоков, рассеивания дыма, изменения температуры, концентрации CO и воздействия вентиляторов на закрытых парковках, промышленных объектах, технических объемах, туннельных конструкциях и больших закрытых помещениях.

NOVVES оценивает размещение струйных вентиляторов, мощность вытяжных вентиляторов, организацию подачи свежего воздуха, сценарии эвакуации дыма и производительность системы в зависимости от проекта с помощью анализа CFD. Таким образом, принимаются инженерно-обоснованные решения для правильного количества вентиляторов, правильного расположения вентиляторов, оптимального использования энергии и более безопасных условий эвакуации.

Методология

Почему анализ CFD?

CFD-анализ позволяет оценивать системы вентиляции и дымоудаления на основе реальных условий проекта, а не только теоретических расчетов.

01

Производительность системы можно оценить еще до ее развертывания на местах.

Производительность вентиляторных систем; Он моделируется с учетом геометрии проекта, расположения колонн, положения пандусов, высоты потолка, точек вытяжки и притока свежего воздуха.

02

Сценарии пожара и задымления тестируются заранее

Анализируется, в каком направлении будет распространяться дым, в каких областях он будет концентрироваться, как он может повлиять на пути эвакуации и как реактивные вентиляторы будут направлять дым.

03

Критические переменные оцениваются с помощью инженерных данных.

Такие параметры, как видимость, повышение температуры, скорость воздуха, плотность CO, слой дыма, мертвые зоны и эффективность выхлопа, исследуются численно.

04

Поддерживаются цели регулирования и безопасной эвакуации.

CFD-анализ; Это способствует принятию более надежных проектных решений с точки зрения проектирования систем противодымной защиты, вентиляции гаража, пожарной безопасности и сценариев эвакуации.

verifiedЗаключение

Целью является правильное размещение, правильное количество вентиляторов, оптимальное использование энергии и максимальная безопасность.

CFD-анализ позволяет оценивать системы вентиляции и дымоудаления на основе реальных условий проекта, а не только теоретических расчетов.

  • check_circleПроверка соответствия нормативам и требованиям проекта
  • check_circleИнженерно-обоснованные решения по размещению струйных и вытяжных вентиляторов
  • check_circleБолее точное размещение вентиляторов в системах вентиляции закрытых автостоянок.
  • check_circleОценка эффективности систем дымоудаления по сценарию пожара

3D

Имитационная модель

7+

Параметр анализа

EN 12101-3

Стандартная проверка

Объем анализа

Параметры моделирования

Анализ скорости

Распределение скорости полета

Направление, скорость и распределение воздушного потока внутри замкнутого пространства моделируются в трех измерениях. Анализируется, обеспечивается ли достаточная циркуляция воздуха по всей среде с помощью струйных вентиляторов.

распределение температуры

Изменение температуры

Оценивается, как изменяется температура окружающей среды на уровне человека, в зоне потолка и на критических путях эвакуации во время сценария пожара. Путем определения критических температурных зон выявляются риски с точки зрения аварийной безопасности.

Анализ видимости

Оценка видимости

Анализируется, как долго можно сохранять видимость на путях эвакуации в условиях густого задымления. Снижение видимости оценивается с точки зрения безопасности эвакуации и реагирования пожарных служб.

Концентрация CO

Выброс угарного газа

Накопление CO из-за выхлопных газов транспортных средств моделируется в таких местах, как закрытые парковки. Анализируется изменение концентрации CO с течением времени и то, как он удаляется системой вентиляторов.

Распространение дыма

Распространение дыма

Смоделированы направление и скорость распространения дыма после пожара, образование слоя и то, как он направляется с помощью струйных вентиляторов. Оценивается эффективность точек вытяжки и эффективность стратегии борьбы с дымом.

Воздействие реактивного вентилятора

Эффект реактивного вентилятора

Проанализировано влияние струйных вентиляторов на поток воздуха, их способность уменьшать мертвые зоны, направляющую производительность на вытяжные вентиляторы и их вклад в движение воздуха внутри системы.

Воздушный баланс

Баланс выхлопа и свежего воздуха

Вытяжные вентиляторы, приточные воздухозаборники, естественные отверстия и механические системы подачи оцениваются вместе. Проверяются баланс системы, перепады давления и эффективность обновления воздуха.

Ценностное предложение

Что вы зарабатываете с NOVVES

Служба анализа NOVVES CFD основывает проектные решения на инженерных данных, а не на интуитивных догадках.

Проверка соответствия нормативам и требованиям проекта
Инженерно-обоснованные решения по размещению струйных и вытяжных вентиляторов
Более точное размещение вентиляторов в системах вентиляции закрытых автостоянок.
Оценка эффективности систем дымоудаления по сценарию пожара
Предварительный анализ пределов температуры, CO и видимости для безопасности эвакуации
Четкое представление о производительности системы перед установкой
Оптимизация энергоэффективности и сценариев работы вентиляторов
Техническая отчетность на основе проекта и возможность презентации на основе данных
Более надежная техническая документация для консультантов, работодателей, консультантов по пожарной безопасности и проектных групп.

Области применения

В каких проектах мы используем CFD-анализ?

NOVVES использует CFD-анализ специально в проектах, где поток воздуха, движение дыма и размещение вентиляторов имеют решающее значение.

  • Проекты вентиляции закрытых автостоянок
  • Системы струйных вентиляторов
  • Системы дымоудаления и теплоотвода
  • Вентиляция промышленных предприятий
  • Туннельные структуры
  • Технические объемы
  • Коммерческие здания большого объема
  • Проекты, требующие сценариев пожара
  • Эвакуация CO и анализ качества воздуха в помещении
  • Специальные вентиляционные решения на основе проекта

Период

Процесс анализа CFD NOVVES

  1. 01

    Сбор данных проекта

    Оцениваются архитектурные планы, высота этажей, предполагаемое использование, сценарий пожара, точки выхлопа, притоки свежего воздуха и информация о существующей системе.

  2. 02

    Моделирование и создание сценариев

    Геометрия проекта моделируется в трех измерениях. Определяются сценарий пожара, сценарий нормальной вентиляции, сценарий эвакуации CO или условия работы для конкретного проекта.

  3. 03

    Моделирование и анализ производительности

    Анализируются скорость воздуха, рассеивание дыма, распределение температуры, видимость, концентрация CO и влияние вентилятора. Критические области и производительность системы исследуются.

  4. 04

    Отчетность и техническая оценка

    Результаты анализа представлены в виде графиков, поперечных сечений, изображений потока, выходных данных сценариев и технических комментариев. При необходимости предоставляются предложения по улучшению размещения вентиляторов или сценария работы системы.

  5. 05

    Поддержка и реализация проекта

    По результатам CFD вместе с командой проекта оцениваются выбор вентилятора, размещение струйного вентилятора, мощность вытяжки, организация подачи свежего воздуха и сценарий автоматизации.

CFD-анализ

Давайте проверим ваш проект с помощью анализа CFD

Вы можете связаться с технической командой NOVVES по вопросам вашей крытой автостоянки, промышленного объекта, системы дымоудаления, проекта струйного вентилятора или специального применения вентиляции. Давайте оценим ваш проект с помощью CFD-анализа, прежде чем применять его на местах; Давайте создадим безопасное, эффективное и инженерно обоснованное системное решение.