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不同位置多孔障礙物對預混火焰?zhèn)鞑サ挠绊?/H1>
發(fā)布時間:2021-07-27 09:31
  為進一步明確預混火焰的傳播機制,試驗研究半封閉管道不同位置處多孔障礙物對可燃氣體爆炸火焰?zhèn)鞑サ挠绊?利用高速攝像機拍攝火焰?zhèn)鞑ミ^程,分析火焰穿過障礙物前后的形狀及動力學變化;同時利用邊緣算子檢測火焰邊緣,并計算火焰邊緣長度,衡量火焰的褶皺程度。結果表明:火焰在頂端封閉的管道內(nèi)傳播時會出現(xiàn)回流現(xiàn)象。相比無障礙物工況,管內(nèi)設置的多孔障礙物會誘導火焰鋒面褶皺加劇,從而增大火焰邊緣長度,縮短火焰在管道內(nèi)的傳播時間。此外,障礙物距點火位置越遠,對火焰的影響越顯著;與無障礙工況相比,當障礙物在100 mm處,火焰最大傳播速度被提高54%,管道內(nèi)傳播時間被縮短76.2%,火焰邊緣長度被增大52.7%。 

【文章來源】:中國安全科學學報. 2020,30(11)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

不同位置多孔障礙物對預混火焰?zhèn)鞑サ挠绊? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=ZAQK202011019_00900'  style='max-width:500px'></p><br> 試驗系統(tǒng)及障礙物位置<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=ZAQK202011019_01300' alt='序列圖,火焰?zhèn)鞑?高速攝影,管道' style='max-width:500px'></p><br> 圖2是無障礙物以及不同位置多孔障礙物4種工況下甲烷/空氣預混氣體火焰?zhèn)鞑サ母咚贁z影,可以看出4種工況下火焰?zhèn)鞑ザ冀?jīng)歷了上升、下降和二次上升3個階段。圖2a是無障礙時火焰的傳播序列圖,當時間t=0~8 ms時,火焰受到管壁影響小,前鋒光滑且以類球形向四周發(fā)展。t=8~21 ms時,火焰裙邊接觸管道內(nèi)壁,受拉伸顯著,火焰呈現(xiàn)出指尖狀并迅速發(fā)展。t=21~35 ms時,火焰前鋒受生成物和管頂阻礙,加之底端泄爆口使回流顯著,火焰出現(xiàn)回流,高度降低且鋒面開始變形。之后因燃料繼續(xù)反應,火焰再次上升,前鋒面開始褶皺,在t=80 ms時火焰前鋒出現(xiàn)“郁金香”火焰,而后因管頂及渦流影響,郁金香形火焰逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉涓C狀斜切面,并在174 ms時到達管道頂端。當障礙物距點火源35 mm和70 mm時,火焰在前期基本相似,但穿過障礙物孔洞時,障礙物在35 mm工況的火焰出現(xiàn)向下卷吸的現(xiàn)象。障礙物在70 mm的工況中,火焰穿過孔洞后呈柱狀向上傳播,主要原因是障礙物在70 mm的工況中,火焰在穿孔前起始速度較大而導致的,從而表明穿孔前火焰速度會影響穿孔后的火焰形狀。同時還看出障礙物在70 mm的時,火焰出現(xiàn)回流時的高度更高,燃燒強度更加劇烈,從而導致火焰的燃燒時間更短,亮度更亮。當障礙物距點火位置100 mm時,初期(t<20 ms)因為受到障礙物影響小,火焰?zhèn)鞑ヅc無障礙物時基本相似。接近障礙物時,火焰出現(xiàn)回流現(xiàn)象,回流的細致分析在之前研究[6]中可見。而與障礙物在35、70 mm的工況相比發(fā)現(xiàn),火焰面在未穿過障礙物前便出現(xiàn)回流,而且火焰的燃燒強度更強,導致火焰亮度在整個傳播過程均明亮。 <br><br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=ZAQK202011019_02100' alt='火焰,障礙物,位置' style='max-width:500px'></p><br> 從火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤梢钥闯觯鹧嬲w上均呈現(xiàn)出初次加速→減速→二次加速→波動減速4個過程。對于無障礙物,火焰在前期加速是層流快速膨脹導致,之后已燃區(qū)的低壓吸力與未燃區(qū)的高壓阻礙,迫使火焰回流,速度降低。而燃料的繼續(xù)反應使火焰二次加速。隨著火焰接近管頂,火焰前鋒與管頂?shù)姆瓷鋲毫ο嗷プ饔檬够鹧嫠俣让}動減小。障礙物在35和70 mm的結果中,火焰的初次加速是由層流快速膨脹和障礙物誘導共同導致的,其中速度驟增階段主要由障礙物誘導所致,最大速度分別達到了14.4和24.2 m/s。之后火焰回流使速度降低。而障礙物在100 mm的結果中,火焰初次加速只是層流火焰快速膨脹導致,而火焰速度驟增階段發(fā)生在火焰回流后,該過程與障礙物在35和70 mm的工況不同,結合圖2分析其原因主要是火焰?zhèn)鞑ブ校艿纼?nèi)某一高度是火焰前進推力與阻礙火焰前進阻力動態(tài)平衡的點,此時如果障礙高于該點,火焰幾乎不受障礙影響,便會回流,如圖2a和圖2 d所示;而當障礙物低于該點時,障礙物會增加擾動,破壞平衡,火焰繼續(xù)向上傳播,如圖2a—圖2c所示。2.3 火焰褶皺圖像分析 <br><br>【參考文獻】:<br>期刊論文<br>[1]多孔障礙物對預混火焰?zhèn)鞑サ挠绊慬J]. 程方明,常助川,史合,高彤彤,羅振敏,葛天姣.  爆炸與沖擊. 2020(08)<br>
[2]障礙物對瓦斯爆炸沖擊波傳播的影響研究[J]. 徐阿猛,陳學習,賈進章.  中國安全科學學報. 2019(09)<br>
[3]苯蒸氣爆炸/燃燒火焰?zhèn)鞑ヌ匦匝芯縖J]. 高建村,周尚勇,胡守濤,王樂,孫谞.  中國安全科學學報. 2019(03)<br>
[4]方孔障礙物對瓦斯火焰?zhèn)鞑ビ绊懙膶嶒炁c大渦模擬[J]. 陳鵬,李艷超,黃福軍,張玉濤.  爆炸與沖擊. 2017(01)<br>
<br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=ZAQK202011019&v=k0q9KyhKmsvY5NBc3nSKfxkxOlixWC2z7crs976PGq8UIiBTc0QYnIVyf8oI6VPu-->
					<br/><br/>本文編號:<b>3305524</b><div style='float:right'>
					

			
				
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