初始壓力對連通容器甲烷-空氣混合物爆炸壓力的影響
本文關(guān)鍵詞: 初始壓力 連通容器 點(diǎn)火位置 爆炸壓力 線性關(guān)系 出處:《南京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年02期 論文類型:期刊論文
【摘要】:建立小球形容器與兩段管道連接、2個球形容器與3段管道連接的2種形式的爆炸實(shí)驗(yàn)裝置,通過實(shí)驗(yàn)分析和理論分析研究初始壓力對連通容器甲烷-空氣混合物爆炸壓力的影響。研究發(fā)現(xiàn):相同條件下,球形容器接管后甲烷最大爆炸壓力與初始壓力呈近似的線性關(guān)系。連通容器甲烷爆炸時起爆容器壓力始終低于傳爆容器壓力,起爆容器不同,兩個容器內(nèi)最大爆炸壓力差均隨著初始壓力的增加逐漸增大。初始壓力對不同結(jié)構(gòu)和尺寸的球形容器、容器接管和連通容器甲烷最大爆炸壓力的影響程度不同,可以用最大爆炸壓力隨初始壓力的變化速率表示,最大爆炸壓力變化速率越高,初始壓力影響越大。
[Abstract]:Two kinds of explosion experimental devices are established, which connect small spherical vessel with two sections of pipe, two spherical vessel with 3 sections of pipe. The effect of the initial pressure on the explosion pressure of the methane-air mixture in the connected vessel was studied by experimental and theoretical analysis. There is an approximate linear relationship between the maximum explosion pressure of methane and the initial pressure after the nozzle of a spherical vessel. The pressure of the initiation vessel is always lower than that of the detonation vessel when the connected vessel methane explodes, and the initiation vessel is different. The maximum explosion pressure difference between the two vessels increases with the increase of the initial pressure, and the influence of the initial pressure on the maximum explosion pressure of methane in different structures and sizes of spherical vessels, vessel nozzle and connected vessel is different. The maximum explosion pressure can be expressed as the change rate of the maximum explosion pressure with the initial pressure. The higher the change rate of the maximum explosion pressure is, the greater the influence of the initial pressure is.
【作者單位】: 南京工業(yè)大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院江蘇省危險化學(xué)品本質(zhì)安全與控制技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(51376088) 江蘇省高校自然科學(xué)基金(11KJA620001,10KJB620001) 江蘇省高�!扒嗨{(lán)工程”學(xué)術(shù)帶頭人培養(yǎng)計劃 江蘇省“六大人才高峰”高層次人才計劃
【分類號】:X932
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,本文編號:1493082
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