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Effets du vent sur les zones de confinement intérieures dépressurisées mécaniquement : impact des incertitudes liées à la pression du vent dans la dynamique des fluides computationnelle sur les résultats du modèle de réseau de ventilation

Publication scientifique

Les zones de confinement des polluants dangereux doivent être maintenues à une pression inférieure à la pression atmosphérique extérieure afin d'empêcher les polluants de s'échapper dans l'environnement extérieur. Cependant, les conditions atmosphériques peuvent entraîner une rupture de la zone de confinement établie par ventilation mécanique. Cet article combine les séries chronologiques de la pression du vent extérieur (Pe) sur un bâtiment dépressurisé à l'intérieur avec un réseau de ventilation soigneusement conçu afin d'analyser la pression intérieure (Pi) et la durée de la rupture du confinement. Les données Pe sont obtenues à partir d'essais en soufflerie (WT) et de simulations de dynamique des fluides computationnelle (CFD) de simulation à grande échelle (LES) et de simulation adaptative à l'échelle (SAS).
Les objectifs de cet article sont les suivants : (1) comparer les résultats Pe obtenus par WT et CFD ; (2) évaluer l'impact des incertitudes Pe dans la CFD sur le Pi et la durée de la rupture qui en résultent ; et (3) estimer le Pi et la durée de la rupture pour une étude de cas initiale avec une dépressurisation intérieure de -40 Pa et une vitesse de vent de référence (Uref) de 12,65 m/s à la hauteur du bâtiment. Les résultats sont discutés en termes de coefficients de pression sans dimension (Cpe et Cpi). Il est démontré que les données LES et en particulier SAS Cpe s'écartent considérablement des valeurs WT, mais que l' impact de ces incertitudes CFD sur Cpi et la durée de la rupture reste assez limité. Les écarts pour les statistiques Cpi se situent dans les limites de l'incertitude expérimentale, et la durée de la rupture CFD s'écarte généralement de moins de 10 % du résultat WT. Les durées de rupture estimées pour Ure=12,65 m/s peuvent toutefois atteindre 80 % malgré la dépressurisation de -40 Pa, ce qui souligne l'importance de ce type d'études.

  • Fiche technique

    Fiche technique

    • Année de publication

      2025
    • Langue

      Anglais
    • Discipline(s)

      Aéraulique–ventilation-captage
    • Auteur(s)

      KRISHNAN A., RICCI A., GUICHARD R., GILLMEIER S., BLOCKEN B.
    • Référence

      Physics of Fluids 37, 045139 (2025), https://doi.org/10.1063/5.0260452
Disciplines de recherche
Aéraulique–ventilation-captage
Etudes Publications Communications