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    輻射熱流作用下皮棉燃燒特性

    2018-09-23 01:46:52倪照鵬李向梅閆克勤
    紡織學(xué)報(bào) 2018年9期
    關(guān)鍵詞:棉包燃燒熱輻射強(qiáng)度

    卓 萍, 倪照鵬, 李向梅, 李 強(qiáng), 閆克勤

    (1. 公安部天津消防研究所, 天津 300381; 2. 北京理工大學(xué) 材料學(xué)院, 北京 100081; 3. 中國(guó)儲(chǔ)備棉管理總公司, 北京 100032 )

    21世紀(jì)初期棉花在我國(guó)重要商品儲(chǔ)備體系中排列第三,是僅次于糧食、石油的重要儲(chǔ)備商品[1]。對(duì)中國(guó)棉花市場(chǎng)進(jìn)行合理的宏觀調(diào)控,加強(qiáng)棉花儲(chǔ)備的有效管理,確保國(guó)家儲(chǔ)備棉的安全,具有十分重要的意義[2]。眾所周知,棉花是一種典型的易燃材料,在儲(chǔ)備棉倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)和儲(chǔ)備棉安全管理中,避免火星引入,預(yù)防火災(zāi)發(fā)生,盡最大可能減少火災(zāi)造成的損失顯得尤為關(guān)鍵。

    皮棉的燃燒和熱釋放特性直接影響著棉花儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)中火災(zāi)的形成、火災(zāi)蔓延的速率以及火災(zāi)強(qiáng)度。特定輻射熱源作用下皮棉試樣的著火試驗(yàn)可用來(lái)模擬皮棉棉包在倉(cāng)庫(kù)中遭受火災(zāi)熱源輻射的起火過(guò)程[3-4]。錐形量熱儀作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的小尺度燃燒特性測(cè)試手段,已在研究煙葉、塑料、木板等材料的燃燒和著火特性方面發(fā)揮了一定的作用[5-7],但在應(yīng)用于棉花研究方面,多集中于棉織物阻燃特性和阻燃機(jī)制的研究[8-11],研究棉花倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的燃燒特性和火災(zāi)機(jī)制相對(duì)較少[11]。我國(guó)棉花儲(chǔ)備庫(kù)中棉花大部分采用GB 6975—2013《棉花包裝》中規(guī)定的I型棉包,密度約為437 kg/m3,較大的棉包密度導(dǎo)致棉包中心區(qū)域的氧氣含量極低,大大降低了發(fā)生燃燒的可能性。本文利用錐形量熱儀,研究最大密度達(dá)到140 kg/m3的皮棉試樣,在10~50 kW/m2輻射熱流強(qiáng)度下燃燒行為,并比較不同密度的皮棉試樣在該輻射熱流強(qiáng)度區(qū)域下的燃燒差異,同時(shí)通過(guò)定溫條件下的熱質(zhì)量損失分析對(duì)皮棉熱解行為進(jìn)行深入分析。

    1 試驗(yàn)部分

    1.1 試驗(yàn)樣品

    采用陳放4 a的細(xì)絨皮棉,從棉花倉(cāng)庫(kù)取出試驗(yàn)用棉包,去除外包裝和捆扎帶并進(jìn)行取樣。由于棉花初始形態(tài)為松散纖維,形態(tài)糾纏、結(jié)塊且分布不均,制作樣品前采用YG 232型纖維混合器對(duì)皮棉進(jìn)行梳理加工。稱取一定質(zhì)量的梳理過(guò)的皮棉放入底面尺寸為100 mm×100 mm的測(cè)試盒中,采用平板硫化機(jī)壓實(shí),然后在表面以內(nèi)嵌入方式覆蓋網(wǎng)格數(shù)為7×7、質(zhì)量為7 g的金屬網(wǎng)柵固定。為盡可能接近實(shí)際棉包的密度,制樣時(shí)將測(cè)試盒中充填滿棉花,所制得的試樣最大密度為140.0 kg/m3。為進(jìn)一步比較不同松散程度皮棉試樣燃燒的差異性,分別制備了密度為70.0、17.5 kg/m3的試樣。

    1.2 試驗(yàn)方法

    1.2.1燃燒性能測(cè)試

    采用英國(guó)FTT公司的0007型錐形量熱儀對(duì)皮棉試樣進(jìn)行燃燒性能測(cè)試,試驗(yàn)方法參照ISO 5660-1:2015《燃燒性能測(cè)定 熱釋放、產(chǎn)煙量和質(zhì)量損失速率 第1部分:熱釋放速率(錐形量熱儀法)和產(chǎn)煙速率(動(dòng)態(tài)測(cè)量)》。試驗(yàn)時(shí)設(shè)定輻射熱流強(qiáng)度分別為10、15、25、35、50 kW/m2,并通過(guò)是否采用點(diǎn)火器分別模擬棉花倉(cāng)庫(kù)內(nèi)棉包燃燒初期是單獨(dú)輻射引燃,還是同時(shí)存在輻射引燃和外引火源引燃的情況。不同輻射熱流強(qiáng)度對(duì)應(yīng)的輻射錐錐體溫度和棉花試樣表面溫度見表1。

    表1 不同輻射熱流強(qiáng)度對(duì)應(yīng)溫度Tab.1 Correspondence of radiant heat flux for series tests to temperatures

    1.2.2熱穩(wěn)定性分析

    采用德國(guó)耐馳TG 209 F1 Iris?型熱重分析儀對(duì)皮棉在不同溫度下的熱分解行為進(jìn)行測(cè)試。結(jié)合皮棉試樣的表面溫度,選定溫度分別為200、250、300、350 ℃,試驗(yàn)時(shí),直接將測(cè)試爐爐溫升至試驗(yàn)溫度,空氣氣氛下保持60 min,皮棉試樣質(zhì)量為3~10 mg。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 燃燒現(xiàn)象

    表2示出不同密度皮棉試樣在不同輻射熱流強(qiáng)度下的試驗(yàn)現(xiàn)象觀測(cè)結(jié)果。當(dāng)輻射熱流強(qiáng)度范圍為15~35 kW/m2時(shí),密度為70.0、140.0 kg/m3皮棉試樣的燃燒現(xiàn)象呈現(xiàn)出一致性,均為使用點(diǎn)火器時(shí)發(fā)生燃燒,而不使用點(diǎn)火器時(shí)僅為陰燃。通常,不同的輻射熱流強(qiáng)度在棉花試樣表面施加的溫度不同,從而促使表層棉纖維首先發(fā)生脫水,并逐步將熱量向內(nèi)部傳遞,溫度達(dá)到一定程度時(shí)棉花發(fā)生分解并最終燃燒。

    表2 皮棉試樣在不同輻射熱流強(qiáng)度下的觀測(cè)結(jié)果Tab.2 Observation results of ginned cotton samples under different radiation heat fluxes

    錐形量熱儀所采用的點(diǎn)火器通常為10 kV高壓火花發(fā)射器,用于模擬火災(zāi)中發(fā)生的高溫明火情況。上述試驗(yàn)現(xiàn)象表明,如果不出現(xiàn)外加點(diǎn)火源或者沒(méi)有被引燃,僅周邊棉垛出現(xiàn)燃燒時(shí),相對(duì)致密的皮棉棉包在輻射強(qiáng)度處于15~35 kW/m2,即棉體表面溫度在520 ℃以下時(shí)通常不會(huì)出現(xiàn)明火燃燒現(xiàn)象,而是經(jīng)歷漫長(zhǎng)而穩(wěn)定的陰燃,但當(dāng)輻射熱流強(qiáng)度進(jìn)一步提高到50 kW/m2時(shí),在不使用點(diǎn)火器條件下,密度為140.0 kg/m3的皮棉試樣發(fā)生了明火燃燒,表明棉花倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)時(shí),即使不存在外加點(diǎn)火源,伴隨著棉垛陰燃形成的輻射熱流強(qiáng)度不斷升高,也可能出現(xiàn)明火,繼而對(duì)周邊棉包形成明火和輻射熱流的雙重作用,從而進(jìn)一步引發(fā)大規(guī)模的燃燒。在輻射熱流強(qiáng)度為10 kW/m2時(shí),棉花試樣的表面溫度低于300 ℃,3種密度的皮棉試樣經(jīng)點(diǎn)火后表現(xiàn)為變黃,說(shuō)明棉纖維僅發(fā)生脫水反應(yīng),此輻射熱流強(qiáng)度對(duì)于棉包和棉垛的儲(chǔ)存相對(duì)安全。

    對(duì)于相對(duì)松散的密度為17.5 kg/m3的皮棉試樣,在使用點(diǎn)火源時(shí)伴隨著輻射強(qiáng)度的增大,燃燒狀態(tài)出現(xiàn)變黃—炭化—陰燃—燃燒4個(gè)階段的明顯轉(zhuǎn)變,照片如圖1所示。在相同體積條件下,密度較低的皮棉試樣可燃物含量較低,傳熱速度更快,所蓄積的熱量不能支持其發(fā)生穩(wěn)定的燃燒,而是在不同的輻射熱流強(qiáng)度下顯示出不同的燃燒狀態(tài)。在輻射熱流強(qiáng)度為15、25 kW/m2時(shí),是否外加點(diǎn)火器對(duì)其燃燒狀態(tài)影響不大,但當(dāng)輻射熱流強(qiáng)度達(dá)到35 kW/m2時(shí),點(diǎn)火后發(fā)生明火燃燒,說(shuō)明表明皮棉棉包密度較小時(shí),外加點(diǎn)火源對(duì)棉包燃燒狀態(tài)的影響必須在輻射熱流達(dá)到一定強(qiáng)度后方可發(fā)揮作用。

    圖1 不同輻射熱流強(qiáng)度下相對(duì)松散皮棉試樣燃燒現(xiàn)象Fig.1 Experimental phenomena of relatively loose grinned cotton samples under different radiant heat fluxes when using igniter. (a) Inital sample; (b) 10 kW/m2; (c) 15 kW/m3; (d) 25 kW/m2; (e) 35 kW/m2

    2.2 點(diǎn)燃時(shí)間

    點(diǎn)燃時(shí)間可以表征棉花倉(cāng)庫(kù)中棉包被引燃的難易程度,反映處于不同輻射熱流強(qiáng)度下棉包的火災(zāi)危險(xiǎn)性。表3示出點(diǎn)火時(shí)不同輻射強(qiáng)度下棉試樣點(diǎn)燃時(shí)間。外加點(diǎn)火源時(shí),密度為70.0、140.0 kg/m3皮棉試樣在輻射熱流強(qiáng)度為15~35 kW/m2區(qū)間時(shí),從試驗(yàn)現(xiàn)象上看均為明火燃燒。由表3可知,輻照熱流強(qiáng)度增大后,點(diǎn)燃時(shí)間大幅縮短,火災(zāi)危險(xiǎn)程度顯著提升。當(dāng)輻射強(qiáng)度達(dá)到35 kW/m2時(shí),不同密度的皮棉試樣點(diǎn)燃時(shí)間接近,均為7 s左右,極易引燃;因此,棉花倉(cāng)庫(kù)中輻射強(qiáng)度達(dá)到35 kW/m2時(shí)可被認(rèn)定為相對(duì)危險(xiǎn)的情況。

    表3 點(diǎn)火時(shí)不同輻射強(qiáng)度下棉花試樣點(diǎn)燃時(shí)間Tab.3 Ignition time of ginned samples under different heat fluxes when using igniter

    2.3 燃燒熱釋放速率

    為研究不同輻射熱流強(qiáng)度下棉包燃燒的劇烈程度和形成火災(zāi)的火場(chǎng)強(qiáng)度,重點(diǎn)比較了外加點(diǎn)火源時(shí)密度為140.0 kg/m3的皮棉試樣燃燒熱釋放速率和總釋放熱量情況,結(jié)果如圖2所示??煽闯?,皮棉試樣一旦被引燃,燃燒熱釋放速率迅速達(dá)到峰值,之后緩慢下降。隨著輻射熱流強(qiáng)度的增大,燃燒熱釋放速率峰值增大,達(dá)到峰值的時(shí)間提前,且總熱釋放量增大。這是因?yàn)檩椛錈崃鲝?qiáng)度增大使得皮棉試樣表面吸收的熱量增多,加速了棉花脫水和熱解的進(jìn)程,發(fā)生燃燒的時(shí)間縮短,燃燒反應(yīng)速度加快,從而促使更多的皮棉參與了燃燒,火災(zāi)危險(xiǎn)性更大。當(dāng)輻射強(qiáng)度達(dá)到35 kW/m2時(shí),燃燒熱釋放速率峰值已經(jīng)達(dá)到100 kW/m2,總熱釋放量達(dá)到10.0 MJ。

    圖2 點(diǎn)火時(shí)不同輻射強(qiáng)度下皮棉試樣(密度為140 kg/m3)燃燒熱釋放曲線Fig.2 Heat release curves of ginned cotton sample (with density of 140 kg/m3) under different heat fluxes at ignition.(a) Heat release rate curve;(b) Total heat release curve

    在不同點(diǎn)火條件下,不同密度皮棉的燃燒熱釋放速率峰值與輻射熱流強(qiáng)度如表4所示。可看到,在點(diǎn)火條件下,3種密度的皮棉試樣燃燒熱釋放速率峰值隨著輻射熱流強(qiáng)度的升高而增大,且增長(zhǎng)幅度在25~35 kW/m2區(qū)間加速明顯,皮棉試樣的密度越小增長(zhǎng)幅度越大。明火燃燒時(shí),輻射熱流強(qiáng)度的增大使得燃燒的皮棉試樣表面獲得更多的能量,增加了皮棉燃燒的劇烈程度,同時(shí),皮棉試樣的密度越小,試樣內(nèi)部的縫隙更多,供氧量更大,也加劇了皮棉的燃燒。不點(diǎn)火條件下,燃燒熱釋放速率峰值在輻射強(qiáng)度25~35 kW/m2區(qū)間內(nèi)增長(zhǎng)速率減弱,且密度越大幅度越小,這與燃燒狀態(tài)為陰燃存在很大關(guān)系。皮棉的陰燃狀態(tài)通常是穩(wěn)定而持續(xù)的,持續(xù)升高的輻射熱流強(qiáng)度并不能大幅增加陰燃狀態(tài)下皮棉的熱釋放速率峰值,對(duì)于密度為140.0 kg/m3皮棉試樣,熱釋放速率峰值在35 kW/m2時(shí)較之其在25 kW/m2時(shí)稍有下降。這是因?yàn)槠っ廾芏容^大時(shí),皮棉試樣縫隙中的氧氣含量較低,燃燒也相對(duì)緩慢,熱釋放速率峰值的最大值出現(xiàn)在25 kW/m2附近。

    表4 皮棉試樣在不同輻射熱流強(qiáng)度下的燃燒熱釋放速率峰值Tab.4 Peak value of heat release rate of ginned cotton sample under different ignition conditions kW/m2

    2.4 熱穩(wěn)定性分析

    在不同的溫度下保持溫度恒定60 min,考察皮棉試樣的質(zhì)量損失速率,結(jié)果如圖3所示。

    圖3 不同溫度下皮棉試樣的等溫TGA曲線Fig.3 Isothermal TGA curves of ginned cotton samples at different temperatures

    可知:200 ℃時(shí),皮棉纖維的等溫?zé)豳|(zhì)量損失曲線為一條直線,表明200 ℃時(shí)皮棉基本不存在熱分解反應(yīng);250 ℃時(shí),皮棉纖維起始質(zhì)量損失為2.2%,隨著時(shí)間延長(zhǎng)皮棉試樣緩慢分解,在60 min后質(zhì)量損失達(dá)到25.8%。由于輻射強(qiáng)度在10 kW/m2時(shí)測(cè)試的皮棉表面溫度約為280 ℃,表觀看到的試驗(yàn)現(xiàn)象僅為變黃,則表明此時(shí)僅發(fā)生前期脫水反應(yīng);300 ℃時(shí),皮棉纖維起始質(zhì)量損失為8%,恒溫下皮棉試樣逐步分解,分解速度明顯高于250 ℃時(shí)的分解速度,60 min后質(zhì)量損失達(dá)到72.6%,過(guò)程質(zhì)量損失達(dá)到64.6%。表明在300 ℃時(shí)皮棉自身分解速率大反應(yīng)劇烈,發(fā)生了鏈的斷裂反應(yīng)。此溫度對(duì)應(yīng)的是輻射強(qiáng)度在10~15 kW/m2之間時(shí)皮棉表面溫度,由上述試驗(yàn)現(xiàn)象可見點(diǎn)火條件下直接由脫水變黃轉(zhuǎn)變?yōu)殛幦己腿紵F(xiàn)象;350 ℃時(shí),皮棉纖維起始質(zhì)量損失為79.7%,60 min后皮棉試樣僅殘余6.0%,質(zhì)量損失94.0%。表明當(dāng)輻射強(qiáng)度超過(guò)15 kW/m2時(shí),皮棉試樣表面迅速發(fā)生分解反應(yīng),如若持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),可達(dá)到基本完全分解。當(dāng)皮棉倉(cāng)庫(kù)中某棉包發(fā)生陰燃時(shí),可能對(duì)周圍棉包造成長(zhǎng)時(shí)間的低強(qiáng)度熱輻射影響,當(dāng)滿足上述輻射強(qiáng)度和時(shí)間后,盡管可能未產(chǎn)生明火,周圍棉包也會(huì)因?yàn)闊岱纸舛拇M。

    3 結(jié) 論

    1)相對(duì)致密的皮棉棉包(密度大于70 kg/m3)在輻射強(qiáng)度為15~35 kW/m2時(shí),不外加點(diǎn)火源時(shí)發(fā)生陰燃,僅在輻射熱流強(qiáng)度達(dá)到50 kW/m2時(shí)發(fā)生明火燃燒;外加點(diǎn)火源時(shí)發(fā)生明火燃燒,但在輻射熱流強(qiáng)度低至10 kW/m2時(shí)僅為變黃。外加點(diǎn)火源時(shí)松散皮棉棉包(密度17.5 kg/m3)在輻射強(qiáng)度為10~35 kW/m2區(qū)間內(nèi)燃燒狀態(tài)為變黃—炭化—陰燃—燃燒4個(gè)階段。

    2)輻照熱流強(qiáng)度增大,皮棉棉包點(diǎn)燃時(shí)間大幅縮短,當(dāng)輻射強(qiáng)度達(dá)到35 kW/m2時(shí),不同密度的皮棉試樣點(diǎn)燃時(shí)間均為7 s左右,極易引燃。

    3)輻射強(qiáng)度達(dá)到35 kW/m2時(shí),燃燒熱釋放速率峰值已經(jīng)達(dá)到100 kW/m2,總熱釋放量達(dá)到10.0 MJ。隨著輻射熱流強(qiáng)度的升高,熱釋放速率峰值的增長(zhǎng)在點(diǎn)火時(shí)出現(xiàn)加速,在不點(diǎn)火時(shí)出現(xiàn)減速,這與皮棉的燃燒狀態(tài)不同存在很大的關(guān)系。

    4)皮棉在300 ℃下持續(xù)60 min后熱質(zhì)量損失率達(dá)到64.6%。皮棉在長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)受超過(guò)15 kW/m2的輻射強(qiáng)度時(shí)可完全分解。

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