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    多火源狀態(tài)下巷道煙氣流動(dòng)規(guī)律的數(shù)值模擬

    2017-10-10 08:31:21王玉懷趙啟峰張志科
    關(guān)鍵詞:火源煙氣巷道

    黃 剛,王玉懷,趙啟峰,張 軍,張志科

    (1.華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院,北京東燕郊 065201;2.華北科技學(xué)院安全工程學(xué)院,北京東燕郊 065201)

    多火源狀態(tài)下巷道煙氣流動(dòng)規(guī)律的數(shù)值模擬

    黃 剛1,王玉懷1,趙啟峰2,張 軍2,張志科1

    (1.華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院,北京東燕郊 065201;2.華北科技學(xué)院安全工程學(xué)院,北京東燕郊 065201)

    為分析多火源對(duì)煤礦巷道火災(zāi)煙氣流動(dòng)的影響,以某礦一運(yùn)輸順槽為研究對(duì)象,采用數(shù)值模擬軟件FLUENT對(duì)單火源、雙火源及三火源條件下巷道內(nèi)煙氣擴(kuò)散過(guò)程與流動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了數(shù)值模擬與分析,結(jié)果表明:多火源燃燒時(shí)火源之間存在強(qiáng)烈的相互作用,同時(shí),火源之間的空氣卷吸作用和熱輻射反饋?zhàn)饔檬沟萌紵潭雀鼮閯×摇?/p>

    多火源;巷道火災(zāi);煙氣流動(dòng);數(shù)值模擬

    Abstract:To analyze the effect of multi ignition on the fire smoke flow in coal mine roadway,a transport trough was taken as the research object and the numerical simulation software FLUENT was used to study the flue gas diffusion process and flow laws of single ignition source,double ignition sources and three ignition sources in roadway fire.The analysis results show that there is a strong interaction between the fire sources in the combustion of multi ignition condition,at the same time,the effect of air entrainment and heat radiation feedback between the fire ignition get the combustion more severe.

    Key words:multi ignition sources;fire of roadway;smoke flow;numerical simulation

    0 引言

    煤礦井下巷道一般縱深較長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、空間狹小,一旦發(fā)生火災(zāi),煙霧會(huì)迅速在巷道內(nèi)蔓延,影響人員的疏散和救援。火災(zāi)產(chǎn)生的有毒有害煙霧是巷道火災(zāi)最容易引起群死群傷的因素,據(jù)統(tǒng)計(jì),煤礦井下火災(zāi)過(guò)程中由于有毒有害煙霧中毒窒息死亡的人數(shù)占總?cè)藬?shù)的62.4%[1]。掌握火災(zāi)煙霧的流動(dòng)規(guī)律是巷道火災(zāi)研究的關(guān)鍵所在。

    目前對(duì)于煤礦巷道火災(zāi)的研究集中在對(duì)火災(zāi)時(shí)期風(fēng)流的紊亂和火災(zāi)火源燃燒特性的研究。文獻(xiàn)[2,3]通過(guò)分析水平巷道火災(zāi)煙流滾退時(shí)煙流與巷道壁間的熱交換理論,得到煙流逆行距離的表達(dá)式,在理想氣體狀態(tài)方程等理論的基礎(chǔ)上對(duì)表達(dá)式進(jìn)行求解,發(fā)現(xiàn)滾退距離與火源基本參數(shù)、風(fēng)速、巷道斷面和巷道高度等均有聯(lián)系;文獻(xiàn)[4]對(duì)火煙羽流模型進(jìn)行分析,導(dǎo)出了巷道火災(zāi)煙流滾退發(fā)生的條件式,并引出了2個(gè)可指導(dǎo)平巷火煙模擬實(shí)驗(yàn)的無(wú)量綱準(zhǔn)則;文獻(xiàn)[5]分析了兩種煙氣逆流發(fā)生條件的分析方法:滯止點(diǎn)受力分析法和逆流層厚度分析法,從而探討出將煙氣逆流層為0厚度的臨界狀態(tài)進(jìn)行分析的一種新的煙氣逆流發(fā)生的判定方法。針對(duì)火源燃燒特性的影響,文獻(xiàn)[6]通過(guò)運(yùn)用錐形量熱計(jì)對(duì)木材和聚氯乙烯(PVC)、氯丁膠(CR)、PVG三種煤礦常用輸送帶進(jìn)行燃燒特性實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)非阻燃的CR輸送帶最容易產(chǎn)生熱害,而阻燃輸送帶的CO生成率則更大;文獻(xiàn)[7]根據(jù)可燃物燃料的化學(xué)元素構(gòu)成、熱化學(xué)反應(yīng)方程式、反應(yīng)物和生成物的焓變以及燃燒時(shí)氧氣濃度的變化規(guī)律,得到了求解燃燒時(shí)期任一時(shí)刻可燃物燃燒速率、釋熱速率和介質(zhì)吸熱率的表達(dá)式;文獻(xiàn)[8]在單因素火災(zāi)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用正交實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)火焰長(zhǎng)度和火源熱釋放率、火源直徑及可燃物擴(kuò)散率之間的關(guān)系進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)火焰長(zhǎng)度受火源熱釋放率的影響最大、風(fēng)速和局部阻力系數(shù)的影響最小;文獻(xiàn)[9]針對(duì)不同截面形狀的礦井巷道,利用FDS數(shù)值模擬軟件就常見(jiàn)的矩形、拱形、梯形和圓形巷道進(jìn)行煙氣蔓延、能見(jiàn)度、火災(zāi)溫度和有毒有害氣體濃度分布規(guī)律的數(shù)值模擬研究,得到不同截面巷道火災(zāi)參數(shù)的變化規(guī)律;文獻(xiàn)[10-12]則采用計(jì)算流體力學(xué)軟件FLUENT對(duì)火災(zāi)巷道煙流的變化規(guī)律進(jìn)行了研究。

    巷道火災(zāi)中多處火源同時(shí)起火現(xiàn)象很多,對(duì)巷道內(nèi)多火源火災(zāi)煙流流動(dòng)規(guī)律進(jìn)行研究是必要的。本文利用數(shù)值模擬的方法,以某礦一運(yùn)輸順槽為研究對(duì)象,對(duì)礦井巷道多火源火災(zāi)煙氣流動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了研究。

    1 多火源燃燒

    一般情況下當(dāng)火災(zāi)發(fā)生后,正在發(fā)生燃燒的可燃物在外界風(fēng)力或火旋風(fēng)作用下會(huì)引起飛火從而造成火災(zāi)附近地域同時(shí)發(fā)生火災(zāi),又或者是火災(zāi)發(fā)生后所造成的高溫?zé)彷椛渥饔脤?dǎo)致火源火焰向其臨近的可燃性區(qū)域蔓延而形成新的多處火源[13]。一般情況下火災(zāi)多火源燃燒與單火源燃燒大不相同。從燃燒性質(zhì)上看,多火源火災(zāi)實(shí)際就是非連續(xù)分布的可燃物同時(shí)被點(diǎn)燃后而形成的火災(zāi)場(chǎng)景。在多火源火災(zāi)的發(fā)展過(guò)程中,多個(gè)火源在燃燒時(shí)不僅受其各自的熱輻射影響,還受周?chē)渌鹪吹臒彷椛溆绊?,從而很大程度地加快了可燃物的燃燒速度,使得燃燒程度更為劇烈,甚至可能造成火焰發(fā)生融合等特殊火現(xiàn)象的產(chǎn)生,進(jìn)而最終導(dǎo)致區(qū)域大火的形成。圖1是常見(jiàn)的單火源與多火源燃燒示意圖。

    圖1 典型單火源與多火源燃燒示意圖

    2 CFD數(shù)值模擬

    2.1 數(shù)值模擬軟件

    FLUENT是國(guó)際上流行的商用CFD軟件包,包含基于壓力的分離求解器、基于壓力的耦合求解器、基于密度的隱式求解器、基于密度的顯式求解器,并且具有很高的可信度,因此廣泛應(yīng)用于模擬礦井巷道火災(zāi)導(dǎo)致的煙氣傳播、蔓延等狀況。其基本程序結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    本文采用FLUENT6.3軟件對(duì)單火源、雙火源、三火源礦井巷道火災(zāi)進(jìn)行數(shù)值模擬,以便日后深入研究此類(lèi)火災(zāi)熱流場(chǎng)內(nèi)煙氣等流體的蔓延情況。

    圖2FLUENT基本程序結(jié)構(gòu)

    2.2 基本假設(shè)

    由于煤礦井下巷道內(nèi)物理?xiàng)l件復(fù)雜,影響因素眾多,為了使數(shù)值模擬能夠更好的體現(xiàn)出多火源狀態(tài)下膠帶巷內(nèi)火災(zāi)煙氣的流動(dòng)及其與溫度等的關(guān)系,現(xiàn)做如下幾點(diǎn)假設(shè):

    (1)巷道干燥且壁溫在整個(gè)模擬過(guò)程始終保持恒定溫度T=293K,巷道入口風(fēng)流溫度保持在T=293K;

    (2)火災(zāi)產(chǎn)生煙流在巷道模型中視為理想流體,忽略巷道內(nèi)空氣由于受熱膨脹的影響,煙氣流動(dòng)為均相、無(wú)化學(xué)反應(yīng)的流動(dòng),固體、氣體的物理特性參數(shù)視作常數(shù),只考慮重力影響;

    (3)本文主要研究火災(zāi)時(shí)期巷道內(nèi)煙流的流動(dòng)規(guī)律,因此不考慮具體的化學(xué)反應(yīng),僅模擬火災(zāi)產(chǎn)生高溫?zé)煔獾牧鲃?dòng),巷道火源簡(jiǎn)化為巷道中部一小長(zhǎng)方體(1m×1m×0.5m),并且保持以一定的速率釋放出CO2、HCL、CO和C4H6等高溫有毒氣體混合物,假設(shè)燃燒體表面釋放的高溫?zé)煔鉁囟葹?500K,另外火災(zāi)火源強(qiáng)度由火災(zāi)燃燒釋放的煙氣速度[14]來(lái)表示,并且在巷道通風(fēng)氣流中不存在熱源、熱匯等情況;

    (4)所建立的巷道模型為水平光滑,忽略巷道內(nèi)設(shè)備、管線的影響,不考慮巷道沿傾向或走向的坡度變化。

    2.3 物理模型

    結(jié)合某煤礦巷道的實(shí)際尺寸,選定其一運(yùn)輸順槽作為模擬對(duì)象,模型的長(zhǎng)度定為70 m,巷道為矩形斷面,斷面尺寸為5.6m×3.7m。任一單火源均為1 m×1 m×0.5 m的高溫著火發(fā)煙區(qū)域,火源距風(fēng)流入口最短距離為20m且位置固定,具體物理模型如圖3(a)所示。

    2.4 邊界條件

    巷道墻體邊界均設(shè)置為“CONCRETE”屬性且絕熱狀態(tài),巷道初始溫度為293 K,當(dāng)?shù)卮髿鈮簽?01325Pa,開(kāi)口處相對(duì)壓力為0Pa。

    2.5 巷道通風(fēng)設(shè)置

    從滿足使巷道風(fēng)流中的瓦斯、風(fēng)速、溫度及每人供給的風(fēng)量符合《煤礦安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定出發(fā),巷道進(jìn)風(fēng)量在2500 m3/min,綜合考慮進(jìn)風(fēng)速設(shè)為2.5m/s,風(fēng)流溫度為293 K。發(fā)火地點(diǎn)設(shè)在靠近風(fēng)流入口位置,巷道左入口作為進(jìn)風(fēng)口,右側(cè)出口作為風(fēng)流出口。

    2.6 網(wǎng)格劃分

    在數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)中,網(wǎng)格的劃分影響著實(shí)驗(yàn)的成敗。本次模擬采用Gambit軟件創(chuàng)建火災(zāi)煙氣流動(dòng)幾何模型,進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并且在受火災(zāi)煙霧影響較大區(qū)域處網(wǎng)格劃分較密,在遠(yuǎn)離火源處網(wǎng)格劃分則較疏。具體網(wǎng)格劃分如圖3(b)所示。

    2.7 火災(zāi)情景

    為研究多火源對(duì)巷道火災(zāi)煙氣流動(dòng)的影響規(guī)律,分別模擬位于巷道中部區(qū)域單火源、雙火源、三火源的火災(zāi)情景。各火源呈線性排列且距離均為1m,具體見(jiàn)圖4,其中l(wèi)、w、h分別為巷道的長(zhǎng)、寬、高,分別為 70m、5.6m、3.7m。

    3 模擬結(jié)果與分析

    (1)圖5(a)、(b)展示了單火源條件下巷道火災(zāi)煙氣溫度及速度的分布狀況。由圖可知,當(dāng)巷道風(fēng)速保持在2.5 m/s時(shí),火源下游空氣與燃燒所產(chǎn)生氣體的混合熱煙流的溫度快速上升,在局部已經(jīng)達(dá)到700K,混合熱煙流在下部出口的溫度約為410 K,而火源上方巷道頂部溫度已達(dá)到900K,在火源前方5~10 m處依然會(huì)受到熱煙流的影響,并且巷道上方溫度最高達(dá)到580 K左右;混合熱煙流在浮力的作用下豎直上升,當(dāng)運(yùn)動(dòng)至頂棚后形成頂棚射流,在巷道風(fēng)流的作用下主要沿順風(fēng)測(cè)蔓延。

    巷道雙火源火災(zāi)煙氣蔓延如圖5(c)、(d)所示,不同于單火源火災(zāi),雙火源之間存在相互作用。一方面火源之間的相互熱輻射使得燃燒熱量反饋加強(qiáng),另一方面火源卷吸空氣導(dǎo)致相互競(jìng)爭(zhēng)空氣,在巷道火災(zāi)流場(chǎng)內(nèi)火源火焰之間會(huì)相互靠攏,速度矢量也呈逐步交會(huì)的趨勢(shì)。當(dāng)巷道風(fēng)速保持在2.5 m/s時(shí),火源下部混合煙流的溫度較單火源狀態(tài)下有所增加,且高溫?zé)熈鞯捏w積較單火源時(shí)增加明顯,并開(kāi)始出現(xiàn)溫度梯度。火源下部出口部位的溫度約為650K,火源上方巷道頂端溫度約為1000K,較單火源時(shí)都增加明顯,但是此時(shí)熱煙流對(duì)巷道前方的影響較單火源時(shí)則呈減少趨勢(shì)。

    三火源巷道火災(zāi)煙氣流動(dòng)規(guī)律與雙火源火災(zāi)情形類(lèi)似,如圖5(e)、(f)所示,此時(shí)整個(gè)巷道所蔓延的混合熱煙流溫度更高、體積更多,火源點(diǎn)上方巷道頂端溫度達(dá)到1100 K,巷道內(nèi)熱煙流的溫度梯度非常明顯,高溫?zé)釤熈饔绊憛^(qū)域更大;而且三火源燃燒對(duì)于空氣卷吸的競(jìng)爭(zhēng)比雙火源燃燒要激烈,兩側(cè)火源火焰向中間火源聚攏,其產(chǎn)生的熱煙流也有偏轉(zhuǎn)指向中間火源的趨勢(shì)。這是由于火源火焰受到熱輻射流場(chǎng)的影響從而形成空間壓力梯度,使得火源火焰會(huì)發(fā)生傾斜,高溫區(qū)域也會(huì)相互靠攏,而且在一定條件下還會(huì)發(fā)生火焰融合現(xiàn)象?;鹪椿鹧姘l(fā)生傾斜后兩側(cè)空氣由于卷吸所造成的壓力差與浮力會(huì)達(dá)到平衡狀態(tài),多火源火災(zāi)將表現(xiàn)出大面積火災(zāi)的燃燒特征,并使得燃燒破壞程度加劇,此時(shí)混合熱煙流對(duì)火源前方的影響則可忽略不計(jì)了。

    (2)以井下人員平均身高1.5 m計(jì)算,對(duì)Z=1.5m處煙氣溫度和巷道污染物分布進(jìn)行研究。

    圖6 火災(zāi)煙氣溫度及污染物分布圖(Z=1.5m)

    圖6為三種火源條件下距巷道底板高度為1.5m處溫度及巷道內(nèi)污染物分布圖,圖中反映出煙氣在橫、縱兩個(gè)方向的蔓延情況,火源附近橫向溫度由火源中心向巷道兩側(cè)逐漸降低;在單火源條件下,高溫?zé)煔庀蛏线\(yùn)動(dòng)至頂棚后沿巷道頂部運(yùn)動(dòng),所以在距巷道底板1.5 m處的煙氣溫度并不是很高,隨著距離火源的增大,污染物分布逐漸遞減;在巷道中下部距火源8 m左右范圍內(nèi)煙氣濃度較低,而在巷道中心距離火源17 m處污染物濃度突然增大,這是熱煙氣向上運(yùn)動(dòng)碰到巷道頂端后受到巷道頂端向下的反作用力和巷道風(fēng)流共同作用的結(jié)果;(c)、(d)圖展示了雙火源條件下X=1.5m處煙氣溫度與污染物的分布情況,此時(shí)在2.5m/s的風(fēng)速條件下煙氣層無(wú)法保持完整性,而是形成分岔的高溫?zé)煔饬餮刂锏纼蓭土鲃?dòng),形成所謂的煙氣分岔流動(dòng)現(xiàn)象[15],在距離火源5 m左右處,局部煙流溫度能達(dá)到860 K,而且高溫?zé)熈鞒錆M整個(gè)出口,出口煙流平均溫度達(dá)530 K,而且此時(shí)污染物分布較單火源時(shí)密度增加,這對(duì)井下人員的處境極為不利;三火源時(shí)Z=1.5m處煙氣和污染物分布情況與雙火源時(shí)類(lèi)似,只是此時(shí)熱煙流分岔現(xiàn)象更為明顯,出口處附近熱煙流溫度更高,污染物分布更為密集。

    4 結(jié)論

    (1)本文以某煤礦一運(yùn)輸順槽為研究對(duì)象,采用計(jì)算流體力學(xué)軟件FLUENT進(jìn)行了單火源、雙火源和三火源礦井巷道火災(zāi)煙氣流動(dòng)的數(shù)值模擬,得到了巷道中截面處(X=2.8 m)和橫截面(Z=1.5 m)處煙氣的溫度、速度和污染物分布等規(guī)律。

    (2)根據(jù)單火源、雙火源、三火源燃燒模擬情況,通過(guò)分析巷道中截面X=2.8 m和橫截面Z=1.5m處煙流溫度、速度和污染物分布情況表明:三火源燃燒時(shí),熱煙流的分岔現(xiàn)象較雙火源時(shí)更為明顯;火源下方污染物呈層狀分布;火源下方巷道受熱煙流的影響區(qū)域較單火源、雙火源時(shí)增大,而且此時(shí)熱煙流還存在明顯的溫度梯度;三火源下方出口溫度和火源上方巷道頂端溫度較單火源、雙火源時(shí)均增加明顯,污染物分布也更為密集,對(duì)井下人員的逃生極為不利;不過(guò)三火源時(shí)熱煙流對(duì)火源前方巷道的影響可忽略不計(jì),而單火源、雙火源時(shí)熱煙流對(duì)火源前方的巷道有一定影響。

    (3)三火源燃燒時(shí)火源間存在強(qiáng)烈相互作用,該相互作用導(dǎo)致多火源燃燒行為與單火源燃燒行為呈現(xiàn)顯著差異。在多火源同時(shí)自由燃燒的火災(zāi)情形中,中間火源不僅受自身熱輻射的反饋影響,而且受周?chē)鹪春涂諝饩砦芟薜挠绊?,從而?dǎo)致火源自身及相鄰火源的燃燒加劇,火災(zāi)產(chǎn)生的高溫?zé)釤熈鞯穆右?guī)律也與單個(gè)火源條件下大不相同。從燃燒區(qū)域全局來(lái)說(shuō),其燃燒行為與火源數(shù)目密切相關(guān)。

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    Numerical simulation of smoke flow under multi ignition sources condition in coal mine roadway

    HUANG Gang1,WANG Yu-h(huán)uai1,ZHAO Qi-feng2,ZHANG Jun2,ZHANG Zhi-ke1
    (1.School of Environmental Engineering,North China Institute of Science and Technology,Yanjiao,065201,China;2.School of Safety Engineering,North China Institute of Science and Technology,Yanjiao,065201,China)

    TD75+2

    A

    1672-7169(2017)03-0034-07

    2017-06-03

    中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目(3142017019)

    黃剛(1993-),男,安徽池州人,華北科技學(xué)院在讀碩士研究生,研究方向:礦井火災(zāi)防治技術(shù)。E-mail:firehg@sina.com

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