Simulación Numérica de la Dispersión de Fugas de Gas Natural Urbano: Evaluando el Impacto de las Condiciones del Viento y las Configuraciones Urbanas
Autores: Zhu, Tao; Chen, Xiao; Wu, Shengping; Liu, Jingjing; Liu, Qi; Rao, Zhao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Simulación Numérica de la Dispersión de Fugas de Gas Natural Urbano: Evaluando el Impacto de las Condiciones del Viento y las Configuraciones Urbanas
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
Estudio
Dispersión
Fugas de gas natural
Entornos urbanos
Condiciones del viento
Diseños de calles
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 13
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio investiga la dispersión de fugas de gas natural en entornos urbanos bajo diversas condiciones de viento (niveles de Beaufort 1, 2 y 6) y diseños de calles, con un enfoque en las implicaciones para la detección móvil de fugas a una altura de 0.3 m sobre el suelo. A través de simulaciones numéricas, analizamos cómo los cañones urbanos influyen en el campo de viento y las distribuciones de concentración de metano (CH), destacando el impacto de la velocidad del viento y la geometría urbana en la dispersión del gas. Los hallazgos clave indican que las estructuras urbanas afectan significativamente los patrones de dispersión del gas, siendo que velocidades de viento más altas facilitan una mejor dispersión y reducen el riesgo de acumulaciones de gas de alta concentración. El estudio subraya la necesidad de considerar tanto las condiciones meteorológicas como el diseño urbano para mejorar la detección de fugas de gas y las medidas de seguridad en las ciudades. Los resultados contribuyen a mejorar las estrategias de respuesta ante emergencias y la planificación urbana para mitigar los riesgos asociados con las fugas de gas.
Descripción
Este estudio investiga la dispersión de fugas de gas natural en entornos urbanos bajo diversas condiciones de viento (niveles de Beaufort 1, 2 y 6) y diseños de calles, con un enfoque en las implicaciones para la detección móvil de fugas a una altura de 0.3 m sobre el suelo. A través de simulaciones numéricas, analizamos cómo los cañones urbanos influyen en el campo de viento y las distribuciones de concentración de metano (CH), destacando el impacto de la velocidad del viento y la geometría urbana en la dispersión del gas. Los hallazgos clave indican que las estructuras urbanas afectan significativamente los patrones de dispersión del gas, siendo que velocidades de viento más altas facilitan una mejor dispersión y reducen el riesgo de acumulaciones de gas de alta concentración. El estudio subraya la necesidad de considerar tanto las condiciones meteorológicas como el diseño urbano para mejorar la detección de fugas de gas y las medidas de seguridad en las ciudades. Los resultados contribuyen a mejorar las estrategias de respuesta ante emergencias y la planificación urbana para mitigar los riesgos asociados con las fugas de gas.