齊玉鳳 彭 旭 楊 森 何中其
①南京理工大學(xué)化工學(xué)院(江蘇南京,210094)②江蘇省特種安全防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江蘇泰州,225300)
乙烷是天然氣中第二大組成成分,也是工業(yè)中常用的制冷劑和裂解劑,在我國應(yīng)用廣泛,一旦發(fā)生火災(zāi),后果不堪設(shè)想。然而,目前國內(nèi)外缺乏對乙烷噴射火、防火防爆相關(guān)問題的研究。噴射火對外界傷害的主要作用方式是熱輻射[1],近年來,噴射火的熱輻射特性得到了廣泛研究。Cirrone等[2]進(jìn)行了低溫氫噴射火熱輻射研究,針對3種不同的湍流模型,對低溫氫的火焰長度和輻射熱通量分別進(jìn)行試驗和模擬,建立了預(yù)測熱危害的理論模型。Sun等[3]采用理論計算與模擬方法研究射流火焰的溫度分布,分析了射流速度和泄漏孔的寬高比對溫度的影響,提出了沿中心線和燃料射流最高溫度的簡單函數(shù)。陳國華等[4]利用美國標(biāo)準(zhǔn)局發(fā)布的大尺寸噴射火試驗數(shù)據(jù),得到了火焰內(nèi)部的溫度分布和熱輻射分布數(shù)據(jù),并通過Fluent軟件進(jìn)行了驗證。王其華等[5]對井噴失控噴射火進(jìn)行分析,得出了溫度場和熱輻射場的分布直接關(guān)系到事故傷害范圍的結(jié)論。
以往對噴射火燃燒特性的研究大部分是以甲烷、氫氣、天然氣等燃料為載體研究噴射火的某一特性[6-8],幾乎沒有乙烷噴射火燃燒方面的研究。因此,設(shè)計了不同噴射壓力下乙烷垂直噴射火試驗,研究乙烷噴射火的火焰形態(tài)、溫度和熱輻射范圍,以期為乙烷事故發(fā)生后如何確定救援人員能夠接近火場的距離提供參考[9-11]。
所構(gòu)建的試驗場所如圖1。試驗裝置包括乙烷儲罐、不同口徑的噴嘴、熱電偶架、熱流計組、攝像機、紅外熱像儀、計算機等。
圖1 試驗?zāi)P秃蜏y點布置Fig.1 Test model and lay out of measurement points
使用同一噴槍,噴口內(nèi)徑為1 mm,所用噴嘴為圓形,口徑分別為30、35、50 mm 3種。采用鎧裝K型熱電偶組,沿噴嘴中軸線每4 cm設(shè)置一個,共10個,標(biāo)記為R1~R10,其中,R1熱電偶與噴嘴等高,熱電偶放置在熱電偶支架上,用絕緣電阻絲固定;輻射熱流計布置在噴嘴左側(cè),距離火焰20、30、40、50、60 cm處各一個,標(biāo)記為R11~R15,輻射熱流計高度與噴嘴高度一致。紅外熱像儀放置在離火焰1.5 m處,采集熱輻射數(shù)據(jù)后由計算機輸出。試驗期間環(huán)境平均溫度約為30℃,濕度約為55%。
選取純度為99.99%的乙烷為研究對象,在噴嘴口徑分別為30、35 mm和50 mm的條件下進(jìn)行噴射火試驗,通過設(shè)置不同噴射壓力,對乙烷噴射火的火焰形態(tài)、溫度和熱輻射影響范圍進(jìn)行分析。
噴射火特性參數(shù)與氣體泄漏質(zhì)量速率相關(guān),氣體流速分為聲速流動和亞聲速流動,不同氣體流速對應(yīng)的泄漏質(zhì)量速率計算公式不同[12-13]。當(dāng)管道
當(dāng)管道內(nèi)、外壓差滿足p0/p>[2/(k+1)]k/(k-1)時,氣體流動為亞聲速流動,流速計算公式為內(nèi)、外壓差滿足p0/p≤[2/(k+1)]k/(k-1)時,管內(nèi)氣體為聲速流動,流速計算公式為
式中:p0為當(dāng)?shù)卮髿鈮毫?,Pa;p為管內(nèi)燃?xì)鈮毫?,Pa;k為絕熱指數(shù),乙烷取值1.249;Q0為泄漏質(zhì)量速率,kg/s;Cd為泄漏系數(shù),圓形取值1.00;M為氣體摩爾質(zhì)量,kg/mol;T為氣體初始溫度,K;A為泄漏孔面積,試驗取值3.14×10-6m2;R為氣體常數(shù),J/(mol·K)。
選取乙烷為試驗對象,采用3種噴嘴口徑(30、35、50 mm),每種口徑分別以 0.01、0.05、0.10、0.15、0.20 MPa噴射壓力為試驗條件。根據(jù)式(1)、式(2)計算得出:當(dāng)噴射壓力為0.01、0.05 MPa時,乙烷流動為亞聲速流動;當(dāng)噴射壓力為0.10、0.15、0.20 MPa時,乙烷流動為聲速流動。
試驗過程中保持噴嘴口徑不變,通過減壓閥調(diào)節(jié)乙烷氣瓶的噴射壓力,記錄噴射火穩(wěn)定燃燒1 min的錄像,得到圖2所示不同噴嘴口徑(30、35、50 mm)、不同噴射壓力(0.01、0.05、0.10、0.15、0.20 MPa)下同一時刻的火焰形態(tài)。
由圖2可知,在保持噴嘴口徑不變的情況下,隨噴射壓力增加,火焰高度隨之增加,其主要原因為同一種噴嘴口徑下,噴射壓力增加,單位時間內(nèi)乙烷流量增大,使得燃燒的樣品量變大,火焰高度升高。在保持噴射壓力不變的情況下,隨噴嘴口徑增大,火焰寬度增加、高度減小,由“高瘦”型變成“矮胖”型。由此可見,在乙烷流量不變時,同一噴射壓力下,噴嘴口徑變大,乙烷噴出被點燃時的擴散面積增大,火焰寬度增加,高度變小。綜上所得,在同種噴嘴口徑下,隨著噴射壓力變化,火焰只有高度發(fā)生改變,但形態(tài)大致相同。
通過紅外熱像儀對試驗中的火焰溫度進(jìn)行采集,由Origin8.0處理,得到不同噴嘴口徑(30、35、50 mm)和不同噴射壓力下乙烷燃燒最高溫度曲線,如圖3所示。
由圖3(a)得,火焰最高溫度隨著噴射壓力的增大而升高。其中,在0.01 MPa時,最高溫度最小,在1 070℃上下浮動;在0.20 MPa時,最高溫度最大,在1 200℃上下浮動。當(dāng)噴射壓力從0.01 MPa升高到0.05 MPa時,溫度升高了42.5℃;從0.05 MPa升高到0.10 MPa時,溫度只升高了31.5℃;從0.10 MPa升高到0.15 MPa時,溫度升高了20.2℃;從0.15 MPa升高到0.20 MPa時,溫度只升高了9.3℃。由此可見,隨著噴射壓力的增大,火焰最高溫度升高,但上升的幅度逐漸減小。
圖2 不同口徑、不同噴射壓力下的火焰形態(tài)Fig.2 Flame morphology under different calibers and different pressures
由圖3(b)得,火焰最高溫度隨噴射壓力的變化趨勢與圖3(a)類似。其中,在0.01 MPa時,最高溫度最小,在1 100℃上下浮動;在0.20 MPa時,最高溫度最大,在1 210℃上下浮動;由此可見,噴嘴口徑的增大使火焰最高溫度隨之增大。
由圖3(c)得,火焰最高溫度隨噴射壓力的變化趨勢與圖3(a)、圖3(b)類似。其中,在0.01 MPa時,最高溫度最小,在1 200℃上下浮動;在0.20 MPa時,最高溫度最大,在1 260℃上下浮動。隨著壓力的增加,單位時間內(nèi)的樣品量顯著增加,導(dǎo)致反應(yīng)總熱量升高,同時與環(huán)境之間的傳熱比例也就相對降低,導(dǎo)致了火焰溫度絕對值升高。
圖3 不同噴嘴口徑、不同噴射壓力下火焰的最高溫度Fig.3 Maximum temperature of flame under different nozzle diameters and different pressures
熱輻射破壞準(zhǔn)則[14-15]中指出:當(dāng)熱輻射強度為4.0 kW/m2時,該位置的現(xiàn)場暴露人員會被輕度燒傷;當(dāng)熱輻射強度為12.5 kW/m2時,該位置的現(xiàn)場暴露人員會被重度燒傷;當(dāng)熱輻射強度到達(dá)25.0kW/m2時,該處人員暴露超過1 min的死亡率將達(dá)到100%。試驗中,得到火焰左側(cè)20、30、40、50 cm及60 cm位置處熱流計接收到的乙烷火焰熱通量變化情況,如圖4所示。
圖4 不同位置處熱流計的熱輻射強度Fig.4 Thermal radiation intensity of heat flow meter under different locations
由圖4得,在同一噴嘴口徑下,隨著噴射壓力的增大,熱輻射強度增大;在同一噴射壓力下,隨著噴嘴口徑的增大,熱輻射強度增大。熱輻射強度最大值出現(xiàn)在R12(30 cm)熱流計處,而不是離火焰最近的R11(20 cm)處,其主要原因為熱流計與噴嘴口徑等高,噴嘴對火焰熱輻射擴散存在阻擋作用。同時,最高熱輻射強度出現(xiàn)在30 mm噴嘴口徑、0.20 MPa條件下,而不是出現(xiàn)在最大噴口、最大噴射壓力下,由此可得出冷空氣的侵入對熱輻射的影響作用較大。壓力升高,火焰變高,與熱流計之間的相對位置發(fā)生變化,使得此處熱流計接收的輻射熱流量增加。
試驗中,熱輻射強度超過25 kW/m2有兩種情況:噴嘴口徑為30 mm,壓力分別為0.15、0.20 MPa。根據(jù)熱輻射破壞準(zhǔn)則,這兩種情況屬于可能致死的輻射量級。
分析了噴嘴口徑為30、35、50 mm,噴射壓力分別為0.01、0.05、0.10、0.15、0.20 MPa 條件下乙烷噴射火火焰的形態(tài)、高度和熱輻射范圍,然后根據(jù)數(shù)據(jù)分析與熱輻射破壞準(zhǔn)則作比較,得到了如下結(jié)論:
1)在同種噴嘴口徑下,隨著噴射壓力的增大,火焰高度增加,最高溫度升高且上升幅度逐漸減小,但火焰的形態(tài)大致相同;同時,熱輻射強度也隨之增大。
2)在同種噴射壓力下,隨著噴嘴口徑的增大,火焰高度增加,最高溫度升高且增長速率降低,火焰由“高瘦”型變成“矮胖”型;同時,熱輻射強度也隨之增大。
3)在30 mm噴嘴口徑和0.15、0.20 MPa噴射壓力條件下,距離火焰30 cm處熱輻射強度超過25 kW/m2,達(dá)到可能致死的輻射量級。