混凝土表面低溫液氮氣化過程預測模型
發(fā)布時間:2021-09-09 18:15
為探究低溫液體地面泄漏的液池氣化行為,利用試驗和非穩(wěn)態(tài)半無限一維熱傳導理論對液氮泄漏到混凝土表面后的氣化速率和混凝土溫度變化及混凝土表面初始溫度對氣化過程的影響進行了研究。結(jié)果表明,混凝土溫度的非穩(wěn)態(tài)半無限一維熱傳導模型的計算值與試驗結(jié)果吻合較好,而液氮氣化速率和氣化質(zhì)量明顯低于試驗結(jié)果。針對氣化速率的模型計算公式提出乘法修正系數(shù),大幅度提高了模型預測的準確度。試驗還發(fā)現(xiàn)混凝土表面初始溫度主要影響泄漏初期(前50 s)的氣化速率,而泄漏初期的氣化質(zhì)量約占總泄漏質(zhì)量的1/3,且隨混凝土表面初始溫度升高,該比值近似呈線性增長。
【文章來源】:安全與環(huán)境學報. 2020,20(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
試驗裝置示意圖
熱電偶位置分布示意圖
當z=0時,由式(1)得到式(3),即混凝土表面熱流密度隨時間變化。試驗過程中液氮保持沸點溫度不變,故液氮從混凝土吸收的熱量與液氮氣化吸收的潛熱相等,根據(jù)能量平衡方程,利用式(4)由表面熱流密度計算液氮氣化速率。式中mv為液氮氣化速率,kg/s;λ為液氮氣化潛熱,kJ/kg;S為液池面積,m2。
本文編號:3392554
【文章來源】:安全與環(huán)境學報. 2020,20(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
試驗裝置示意圖
熱電偶位置分布示意圖
當z=0時,由式(1)得到式(3),即混凝土表面熱流密度隨時間變化。試驗過程中液氮保持沸點溫度不變,故液氮從混凝土吸收的熱量與液氮氣化吸收的潛熱相等,根據(jù)能量平衡方程,利用式(4)由表面熱流密度計算液氮氣化速率。式中mv為液氮氣化速率,kg/s;λ為液氮氣化潛熱,kJ/kg;S為液池面積,m2。
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