火災(zāi)環(huán)境下鄰近罐壁熱輻射分布實(shí)驗(yàn)
發(fā)布時間:2021-08-29 22:37
油罐火災(zāi)蔓延的主要因素是油罐熱輻射,在著火罐火焰熱輻射作用下,鄰近罐極易被引燃,造成整個罐區(qū)大面積起火。為了研究鄰近罐罐壁熱輻射分布規(guī)律,建立了油罐燃燒對鄰近罐熱輻射影響的小尺寸實(shí)驗(yàn)裝置,開展了火災(zāi)環(huán)境下鄰近罐壁熱輻射分布的實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:在火災(zāi)環(huán)境下,鄰近罐正對著火罐方向的罐壁受輻射作用最大,熱輻射從罐頂?shù)焦薜字饾u降低、從中心向兩邊呈軸對稱降低;隨著L/D(L為相鄰兩個油罐的距離,D為油罐的直徑)增大,鄰近罐熱輻射下降。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為火災(zāi)環(huán)境下鄰近罐的熱輻射研究提供了參考,對防止鄰近罐被引燃,做好油罐區(qū)火災(zāi)爆炸事故的預(yù)防具有重大意義。(圖5,表1,參24)
【文章來源】:油氣儲運(yùn). 2020,39(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
油罐燃燒對鄰近油罐熱輻射的小尺寸實(shí)驗(yàn)裝置示意圖
實(shí)驗(yàn)用的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由熱輻射傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)線等組成。其中,數(shù)據(jù)采集儀為福祿克2635A,是具有通用輸入模塊的便攜式采集儀,可插入存儲器卡存儲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。熱輻射傳感器量程為0~2 W/cm2,其最大允許誤差為2%。在鄰近罐的罐頂、罐底、正中,分別布置了3個熱輻射傳感器,用來測量罐壁輻射值Q1、Q2、Q3。熱輻射傳感器布置方向?yàn)檎龑τ捅P的中心連線上(圖2)。2 實(shí)驗(yàn)步驟及現(xiàn)象
(1)在直徑為0.4 m的油盤點(diǎn)火后,根據(jù)油罐探測點(diǎn)熱輻射值變化情況(圖3)可見:隨著L/D的增大,直徑為0.4 m的油盤燃燒后對鄰近油罐的輻射整體呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢。當(dāng)L/D為0.6時,Q1熱輻射平均值為10.4 kW/m2;Q2、Q3熱輻射值較低,這是由于油盤與鄰近罐距離較近,罐壁的遮擋導(dǎo)致處于火焰下方的熱輻射值較低。隨著L/D慢慢增大,Q2、Q3熱輻射值開始增大;隨著L/D持續(xù)增大,Q1熱輻射值卻出現(xiàn)下降趨勢。在3種不同的L/D工況下,熱輻射最強(qiáng)位置均為罐頂部的Q1點(diǎn),熱輻射最弱位置為罐壁底部Q3點(diǎn)。可見,鄰近罐壁熱輻射沿罐頂?shù)焦薜壮氏陆第厔荨?2)在直徑為1.0 m的油盤點(diǎn)火后,根據(jù)油罐探測點(diǎn)熱輻射值變化情況(圖4)可見:直徑為1.0 m的油盤燃燒的鄰近罐壁熱輻射分布規(guī)律與直徑為0.4 m的油盤相似,即熱輻射沿鄰近罐罐頂?shù)焦薜壮氏陆第厔,Q1點(diǎn)熱輻射值最大、Q3處最小。當(dāng)L/D為0.6時,Q1熱輻射平均值為8.6 kW/m2,小于同等工況下直徑為0.4 m的油盤熱輻射平均值。這表明盡管油盤直徑越大,其熱輻射作用越強(qiáng),但由于油罐間距增大,鄰近罐熱輻射降低。由此表明,罐間距對熱輻射影響更加明顯。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]火災(zāi)條件下水噴淋對相鄰儲罐熱輻射防護(hù)的模擬研究[J]. 程亞星,張峰. 青島科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(05)
[2]風(fēng)速對成品油庫儲罐池火災(zāi)熱輻射分布的影響研究[J]. 黃坤,李芹,徐潔,孔令圳. 熱科學(xué)與技術(shù). 2019(05)
[3]油罐區(qū)火災(zāi)燃燒特性及水噴淋防護(hù)作用仿真研究[J]. 史鑫磊,劉勝,萬勇,劉少杰. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2019(10)
[4]全尺寸油罐區(qū)火災(zāi)爆炸災(zāi)害模擬與理論研究[J]. 程薇,李乾,馬力,楊小兵,何松,陳先鋒. 爆破. 2018(03)
[5]火災(zāi)環(huán)境下鄰近油罐的熱輻射分布規(guī)律模擬[J]. 郭欣,樊建春. 油氣儲運(yùn). 2017(05)
[6]Study on Launch Dynamics of the Tank Marching Fire[J]. 劉飛飛,芮筱亭,于海龍,張建書,周秦渤,朱煒. Journal of Shanghai Jiaotong University(Science). 2016(04)
[7]烴類池火災(zāi)熱輻射量化分析模型探討[J]. 傅智敏,黃曉哲,李元梅. 中國安全科學(xué)學(xué)報(bào). 2010(08)
[8]駁船池火災(zāi)的危險性分析[J]. 李耀莊,楊志,姜學(xué)鵬. 災(zāi)害學(xué). 2007(04)
[9]泄漏油火對鄰近罐的危害特性研究[J]. 王如君. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2006(04)
本文編號:3371503
【文章來源】:油氣儲運(yùn). 2020,39(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
油罐燃燒對鄰近油罐熱輻射的小尺寸實(shí)驗(yàn)裝置示意圖
實(shí)驗(yàn)用的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由熱輻射傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)線等組成。其中,數(shù)據(jù)采集儀為福祿克2635A,是具有通用輸入模塊的便攜式采集儀,可插入存儲器卡存儲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。熱輻射傳感器量程為0~2 W/cm2,其最大允許誤差為2%。在鄰近罐的罐頂、罐底、正中,分別布置了3個熱輻射傳感器,用來測量罐壁輻射值Q1、Q2、Q3。熱輻射傳感器布置方向?yàn)檎龑τ捅P的中心連線上(圖2)。2 實(shí)驗(yàn)步驟及現(xiàn)象
(1)在直徑為0.4 m的油盤點(diǎn)火后,根據(jù)油罐探測點(diǎn)熱輻射值變化情況(圖3)可見:隨著L/D的增大,直徑為0.4 m的油盤燃燒后對鄰近油罐的輻射整體呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢。當(dāng)L/D為0.6時,Q1熱輻射平均值為10.4 kW/m2;Q2、Q3熱輻射值較低,這是由于油盤與鄰近罐距離較近,罐壁的遮擋導(dǎo)致處于火焰下方的熱輻射值較低。隨著L/D慢慢增大,Q2、Q3熱輻射值開始增大;隨著L/D持續(xù)增大,Q1熱輻射值卻出現(xiàn)下降趨勢。在3種不同的L/D工況下,熱輻射最強(qiáng)位置均為罐頂部的Q1點(diǎn),熱輻射最弱位置為罐壁底部Q3點(diǎn)。可見,鄰近罐壁熱輻射沿罐頂?shù)焦薜壮氏陆第厔荨?2)在直徑為1.0 m的油盤點(diǎn)火后,根據(jù)油罐探測點(diǎn)熱輻射值變化情況(圖4)可見:直徑為1.0 m的油盤燃燒的鄰近罐壁熱輻射分布規(guī)律與直徑為0.4 m的油盤相似,即熱輻射沿鄰近罐罐頂?shù)焦薜壮氏陆第厔,Q1點(diǎn)熱輻射值最大、Q3處最小。當(dāng)L/D為0.6時,Q1熱輻射平均值為8.6 kW/m2,小于同等工況下直徑為0.4 m的油盤熱輻射平均值。這表明盡管油盤直徑越大,其熱輻射作用越強(qiáng),但由于油罐間距增大,鄰近罐熱輻射降低。由此表明,罐間距對熱輻射影響更加明顯。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]火災(zāi)條件下水噴淋對相鄰儲罐熱輻射防護(hù)的模擬研究[J]. 程亞星,張峰. 青島科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(05)
[2]風(fēng)速對成品油庫儲罐池火災(zāi)熱輻射分布的影響研究[J]. 黃坤,李芹,徐潔,孔令圳. 熱科學(xué)與技術(shù). 2019(05)
[3]油罐區(qū)火災(zāi)燃燒特性及水噴淋防護(hù)作用仿真研究[J]. 史鑫磊,劉勝,萬勇,劉少杰. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2019(10)
[4]全尺寸油罐區(qū)火災(zāi)爆炸災(zāi)害模擬與理論研究[J]. 程薇,李乾,馬力,楊小兵,何松,陳先鋒. 爆破. 2018(03)
[5]火災(zāi)環(huán)境下鄰近油罐的熱輻射分布規(guī)律模擬[J]. 郭欣,樊建春. 油氣儲運(yùn). 2017(05)
[6]Study on Launch Dynamics of the Tank Marching Fire[J]. 劉飛飛,芮筱亭,于海龍,張建書,周秦渤,朱煒. Journal of Shanghai Jiaotong University(Science). 2016(04)
[7]烴類池火災(zāi)熱輻射量化分析模型探討[J]. 傅智敏,黃曉哲,李元梅. 中國安全科學(xué)學(xué)報(bào). 2010(08)
[8]駁船池火災(zāi)的危險性分析[J]. 李耀莊,楊志,姜學(xué)鵬. 災(zāi)害學(xué). 2007(04)
[9]泄漏油火對鄰近罐的危害特性研究[J]. 王如君. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2006(04)
本文編號:3371503
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