火灾中烟气向远距离处迁移及其危害性的实验研究

来源 :中国工程热物理学会2004年燃烧学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangyujing07
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过不同材料在一个L型房间—走廊结构的实验装置里的燃烧实验,较系统的研究揭示了模拟实验中失重速率、烟气迁移速度和CO浓度等的变化规律,讨论了远距离处烟气迁移速度和CO浓度与失重速率的关系.研究发现,烟气传播速度与失重速率呈线性变化;某些燃料燃烧产生有毒成分峰值的迁移需要较长的时间延迟,这与实际火灾中大量的人员伤亡位于远离火源处的现象是一致的.
其他文献
在双色法原理的基础上搭建了燃烧火焰温度场测量实验装置,该系统由工业内窥镜、分光系统、CCD相机、图像采集卡、数值采集与数据处理系统等组成.并在一燃气炉实验台上进行了相应的实验测试,得到在不同波长下的火焰图像以及火焰温度场以及烟灰浓度场分布状况.通过火发温度场分布结果,可以分析判断燃烧状况.该火焰监测系统是一种能够进行"场"的实时定量测量技术.另外,将图像处理技术应用于火焰测温技术当中,通过对背景噪
基于本论文实验与分析,本文建立了地下狭长受限空间火灾燃烧过程的烟气流动数学模型,完成了数值模拟分析工作并与实验结果进行了比较.通过分析得到了压力、温度、烟流速度、烟流相对浓度等分布曲线.数值模拟的结果与实验吻合较好.研究表明,本文所采用的狭长受限空间火灾三维模拟分析模型,是一种既能实现对实际结构复杂火灾现象的模拟分析又能在一定程度上满足实际工程要求的较好分析方法.
火焰的动态特性与火灾的探测、火灾扑救和火行为的特性评估有紧密的关系.常规的频域分析方法只能反映频域内的信息,而不能在时域中进行定位.而后者对预测火灾传输趋势、判断火焰稳定性及评估火灾强度具有重要意义.为此在火灾基础研究中引入了联合时频分析方法.为了评估这一方法的可行性,针对在火灾中较常见的油池火进行研究.实验中油池火焰受到超细水雾的抑制.火焰的温度脉动由微热电偶进行测量.分析结果显示了温度脉动频率
试验研究予混燃气在渐变型多孔介质(GVPM)中的燃烧特性,包括在渐变型多孔介质中的温度场、火焰移动、CO和NOx生成、燃烧稳定性及多孔介质孔径结构对燃烧特性的影响规律.研究结果与几种均匀型多孔介质(HPM)中的燃烧特性进行比较,发现渐变型多孔介质中的燃烧有如下优点:均匀的温度分布、较低污染物排放、高燃烧速率、高稳定性、宽燃烧极限和较大的负荷调节范围.
本文采用基元反应模拟了H-O(N)混合气体的着火过程,得到了不同散热和不同燃料-氧化剂初始浓度比条件下着火临界曲线.结果表明:在相同H/O比值下,不同散热条件下的着火临界曲线非常相似,可近似看成同一曲线在第二区的"延伸线"上滑移.不同的H/O初始浓度比会使临界曲线的形状改变.散热对着火极限的影响和着火延迟时间有密切关系,在临界曲线第二区延迟时间最小,导致散热对该区的影响最弱,从而使着火临界曲线非常
研究了CaCO类吸收剂与烟气中HCl气体的反应特性.通过对不同工况下CaCO类吸收剂反应率的比较,得出了合适的CaCO干式净化烟气温度,并与CaCO类吸收剂比较,研究结果表明在600℃ 左右和800℃及以,CaCO可取代Ca(OH)作为烟气干式净化HCl气体的吸收剂.
在工业固定污染源所安装的烟气连续监测系统中,稀释抽取采样方法占了多数,而稀释比例的精确确定则是此类方法的一个关键.本文分析了影响烟气连续监测系统稀释比例的相关因素,提出相应改进措施,并在一实际的烟气连续监测工程中应用验证.
应用单区燃烧模型对二甲醚均持压燃燃烧的化学反应动力学过程进行了数值模拟研究.通过分析在内燃机压燃燃烧边界条件下二甲醚燃料高温氧化反应过程中的关键基元反应速度、关键中间产物以及自由基的浓度随曲轴转角的变化,得到了二甲醚燃料燃烧氧化的高温反应途径.结果表明,二甲醚燃料均质压燃燃烧具有明显的两阶段放热特性,即低温反应放热和高温反应放热.高温反应阶段又可分为蓝焰反应阶段和热焰反应阶段,其中蓝焰反应阶段是甲
介绍了4MW循环流化床(CFB)试验台的结构和功能.该试验台设计热功率为4MW,燃烧室截面积为1.2m(1500×800mm),燃烧室高度为9m.燃烧室布置有20个温度测点、12个压力测点和4个灰样取样点,同时在物料循环回路上布置有外置换热器.通过该试验台可进行工程煤种试烧和基础理论的试验研究.由于燃烧室截面积为1.2m,可以进行三维方向的试验测量研究.
本文介绍了利用主动轮廓算法(ACM)从二维光学测量的数字图像中提取预混火焰前锋的原理.以预混V形火焰的OH-PLIF图像为例分析比较了传统的像素阈值方法和ACM方法,结果显示,ACM方法能够避免由于阈值选取的随意性带来的误差,另外还能够在原始图像目标与周边环境的对比度小、边界模糊的情况下准确地找到火焰前锋.