亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于VTPR方程計算N2/CF3I充填特性

        2016-11-18 02:34:38陳夢東余建祖謝永奇
        航空學(xué)報 2016年12期
        關(guān)鍵詞:滅火劑瓶內(nèi)比容

        陳夢東, 余建祖, 謝永奇

        北京航空航天大學(xué) 航空科學(xué)與工程學(xué)院, 北京 100083

        基于VTPR方程計算N2/CF3I充填特性

        陳夢東, 余建祖*, 謝永奇

        北京航空航天大學(xué) 航空科學(xué)與工程學(xué)院, 北京 100083

        采用比容平移法修正原始的Peng-Robinson狀態(tài)(VTPR)方程,提高三氟碘甲烷(CF3I)液相飽和區(qū)密度的計算精度?;赩TPR方程,結(jié)合經(jīng)典的范德瓦爾混合規(guī)則,計算了N2作為增壓介質(zhì)時,CF3I充填1/2滅火瓶和2/3滅火瓶所需的N2質(zhì)量,并與試驗值和文獻(xiàn)值進行對比。結(jié)果表明,不同充填工況的計算值與試驗值基本吻合,并且優(yōu)于PROFISSY軟件的結(jié)果。獲得了充填壓力分別為2.5 MPa和4.2 MPa、CF3I不同充填密度下的總壓力與溫度的關(guān)系式,并計算了滅火劑熱膨脹充滿滅火瓶的臨界溫度和臨界壓力,該壓力-溫度關(guān)系式可用于以CF3I為滅火劑的機載滅火系統(tǒng)工程設(shè)計。

        滅火瓶; VTPR方程; 三氟碘甲烷(CF3I); 氣液平衡; 充填特性

        飛機火災(zāi)大多是由于易燃液體或其蒸汽受熱等原因被點燃而引起的,飛機防火設(shè)計的目標(biāo)是盡可能減少火災(zāi)的發(fā)生并降低火災(zāi)發(fā)生后的危害。直升機發(fā)動機艙內(nèi),沿發(fā)動機殼體或者沿發(fā)動機艙壁布置有大量的管路、配線、電子設(shè)備、附件和輔助裝置,有的由于結(jié)構(gòu)需要還設(shè)計了大的隔框。受艙內(nèi)結(jié)構(gòu)的影響,冷卻氣流的流動很不均勻。紊亂的氣流、泄漏的易燃物以及眾多火源的組合并存,使得發(fā)動機艙成為需要重點關(guān)注的防火區(qū)域。目前防火設(shè)計主要依賴于設(shè)計經(jīng)驗、事故案例分析結(jié)果、定性評估和工程判斷[1]。在民用及軍用航空領(lǐng)域,哈龍1301(CF3Br)由于高滅火效率、低毒、釋放后無殘留等特點,作為發(fā)動機/APU艙、貨艙和載人艙的滅火劑已經(jīng)廣泛使用多年。然而,因為對臭氧層的嚴(yán)重破壞,蒙特利爾協(xié)議全面禁止了哈龍型滅火劑的生產(chǎn)[2]。為了尋找機載滅火系統(tǒng)滅火劑的哈龍?zhí)娲?,美國開展了“新一代滅火技術(shù)計劃”[3-5]。

        美國國防部(USDOD)選擇HFC125作為F-18 E/F、V-22和F-22飛機發(fā)動機艙滅火劑,然而由于HFC125較高的溫室效應(yīng),公消 [2001] 217號文禁止其作為哈龍?zhí)娲吩趪鴥?nèi)使用。作為美國聯(lián)邦航空局(FAA)推薦的發(fā)動機艙滅火劑之一,三氟碘甲烷(CF3I)的滅火效率較高,可以有效降低系統(tǒng)重量,已應(yīng)用于卡曼航宇公司的SH2直升機和西班牙卡薩公司的C295運輸機[6],但未見相應(yīng)的機載滅火系統(tǒng)設(shè)計的公開報道。此外,美國國防部資助開發(fā)了基于Relap5的滅火系統(tǒng)一維仿真軟件[7],美國國家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所(NIST)的Yang等為了計算N2在滅火劑中的溶解度專門開發(fā)了PROFISSY軟件[8],并開展了有關(guān)N2和CF3I的氣液平衡試驗[9]。

        國內(nèi)的李淑艷等[10]研究了動力艙內(nèi)滅火劑用量計算的工程算法。鄭友蘭等[11]分析了影響某型直升機滅火系統(tǒng)管路設(shè)計的主要因素,但并未考慮瓶內(nèi)N2充填量對滅火劑釋放過程的影響。牛雪民等[12]通過NIST開發(fā)的火災(zāi)動力學(xué)模擬程序FDS(Fire Dynamic Simulator)研究了無通風(fēng)條件下動力艙內(nèi)不同位置火源對火災(zāi)熱釋放速率、速度場和溫度場的影響。這些研究主要針對哈龍1301滅火劑用量的計算或者動力艙內(nèi)火災(zāi)場的模擬,然而國內(nèi)有關(guān)哈龍?zhí)娲蜏缁饎┰谲娪脵C載滅火系統(tǒng)的研究還未見公開報道。

        考慮到室溫CF3I的飽和蒸汽壓較低,例如,20 ℃時CF3I飽和蒸汽壓約為0.427 MPa,不利于滅火時快速將滅火劑釋放到防火區(qū),工程上通常使用N2作為增壓介質(zhì)充填到滅火瓶,提供釋放滅火劑的驅(qū)動力。滅火瓶內(nèi)N2充填量直接影響滅火劑的釋放速率,是設(shè)計機載滅火系統(tǒng)的重要參數(shù)之一。室溫下滅火瓶內(nèi)CF3I的充填密度(充填質(zhì)量/滅火瓶容積)不同時,隨著環(huán)境溫度的升高,可能造成滅火劑的熱膨脹速率大于蒸發(fā)速率,最終導(dǎo)致滅火瓶被液體滅火劑充滿。如果溫度進一步升高,會造成瓶內(nèi)總壓強的顯著增加[13],進而可能破壞滅火瓶保護膜,造成滅火劑的泄漏。由此可以看出,研究如何準(zhǔn)確計算N2的充填量、N2/CF3I混合物的壓強隨溫度的變化關(guān)系,對設(shè)計和分析替代型滅火劑的機載滅火系統(tǒng)具有重要理論和工程應(yīng)用價值。

        以Peng-Robinson(PR)方程為代表的立方型狀態(tài)方程在工程上獲得了廣泛應(yīng)用,其優(yōu)點是形式簡單、通用性強,計算氣相性質(zhì)和氣液相平衡的精度較高。其缺點主要是:①實際流體的臨界壓縮因子大多處于0.21~0.31之間,而PR方程計算的臨界壓縮因子為固定值0.307 4;②PR方程計算流體液相密度的精度較差。文獻(xiàn)[14-15]提出比容平移理論修正PR狀態(tài)方程,文獻(xiàn)[16-17]將比容平移量關(guān)聯(lián)為臨界參數(shù)和溫度的函數(shù),得到普遍化修正后的PR方程(VTPR方程)?;谖墨I(xiàn)[16-17],本文采用合適的比容平移法對PR方程做了修正,獲得了計算CF3I比容平移量的新系數(shù),進而結(jié)合范德瓦爾(vdW)混合規(guī)則,計算了CF3I滅火劑不同工況下的N2充填量,從而獲得N2充填量與CF3I滅火劑的充填密度的變化關(guān)系和滅火瓶充填比(液相滅火劑體積/滅火瓶容積)隨充填密度的變化曲線,并分析了溫度變化對N2/CF3I總壓強的影響,得到較高充填密度下,滅火劑充滿滅火瓶的臨界溫度和臨界壓力,該壓力-溫度關(guān)系可用于以CF3I為滅火劑的機載滅火系統(tǒng)設(shè)計。

        1 比容平移法

        1.1 比容平移修正PR方程

        將比容平移理論應(yīng)用于PR狀態(tài)方程,得到修正后的PR方程為[18]

        (1)

        式中:p為壓力,Pa;R為通用氣體常數(shù),J/(mol·K);T為熱力學(xué)溫度,K;v為摩爾體積,m3/mol;a和b為狀態(tài)方程系數(shù)。

        比容平移量c通過流體比容的實驗值和PR方程的計算值得到,即

        vVTPR=vexp=vPR-c

        (2)

        式中:vVTPR和vPR分別為VTPR方程和PR方程計算得到的比容;vexp為實驗值。

        a和b可由臨界參數(shù)和偏心因子計算得到,即

        (3)

        (4)

        式中:pc和Tc分別為臨界壓力和臨界溫度;α(T)函數(shù)的定義為

        (5)

        其中:Tr為對比溫度,Tr=T/Tc;

        m=0.374 6+1.542 26ω-0.269 92ω2

        (6)

        其中:ω為偏心因子。

        比容平移量c一般關(guān)聯(lián)為臨界參數(shù)和溫度的函數(shù),其函數(shù)形式較多[14-19]。文獻(xiàn)[16-17]將比容平移量c分為在臨界點的修正和與溫度相關(guān)的修正,具體形式為

        c=ccf(Tr)

        (7)

        式中:cc為臨界點的比容平移量。由式(2)和PR方程的臨界壓縮因子ZPR=0.307 4可知:

        (8)

        式中:Zc為流體的實際臨界壓縮因子。

        文獻(xiàn)[16-17]建議的f(Tr)形式為

        f(Tr)=β+(1-β)exp[γ|1-Tr|]

        (9)

        式中:β和γ可通過飽和區(qū)液相比容的實驗數(shù)據(jù),根據(jù)最小二乘法擬合得到,采用的目標(biāo)函數(shù)為

        (10)

        本文中CF3I的臨界壓力、臨界溫度、臨界壓縮因子和偏心因子來自REFPROP[20],CF3I的飽和區(qū)液相密度取自文獻(xiàn)[21],通過優(yōu)化計算得到確定CF3I比容平移量的2個系數(shù)分別為:β=-0.167 和γ=-17.539 4。

        1.2 混合規(guī)則

        本文采用經(jīng)典的范德瓦爾混合規(guī)則,計算N2/CF3I二元混合物的熱物理性質(zhì),具體形式為

        (11)

        (12)

        (13)

        式中:am和bm為二元混合物的狀態(tài)方程系數(shù);yi為組分i的摩爾分?jǐn)?shù);aii和bi為組分i在VTPR方程中的系數(shù);kij為二元交互系數(shù),通過文獻(xiàn)[22]中N2和CF3I的氣液平衡數(shù)據(jù),根據(jù)Levenberg-Marquardt算法得到T=293.2 K 時,kij=0.024 85。

        對于N2/CF3I二元混合物的比容平移項,選擇簡單的線性混合規(guī)則,即

        (14)

        式中:cm為二元混合物的比容平移量;ci為組分i的比容平移量。

        已有研究[16]表明,VTPR方程提高了流體飽和區(qū)液相密度的計算精度,計算二元混合物氣液相平衡時,與原始的PR方程的計算精度相同。

        2 數(shù)值計算與結(jié)果分析

        對于滅火系統(tǒng)設(shè)計人員,采用CF3I作為滅火劑時,滅火瓶內(nèi)充填N2/CF3I的計算分為 2類[9]:①已知滅火瓶的有效容積Vbot,CF3I的充填量ma,總壓強p和溫度T,計算N2的充填量mb;②已知滅火瓶的有效容積Vbot,CF3I的充填量ma,N2充填量mb,確定新溫度T下瓶內(nèi)總壓強p。

        2.1 純CF3I液體密度

        圖2給出-20~120 ℃范圍內(nèi),采用PR方程、VTPR方程計算得到的純CF3I飽和液相密度值,并與CF3I飽和液相密度的試驗值[21]進行對比。

        對于本文的溫度范圍,PR方程計算的純CF3I的飽和液相密度與試驗值的誤差較大,而VTPR方程的計算值與試驗值吻合得非常好。二者與試驗值的平均誤差分別為4.82%和0.38%。

        2.2 N2充填量

        文獻(xiàn)[9]采用CF3I作為滅火劑進行了N2充填試驗,試驗條件如下:滅火瓶有效容積為(52.2±0.3) cm3,壓力傳感器分辨率為6.9 kPa,K型熱電偶的精度為±1 ℃,采用電子稱測量整個試驗裝置充填N2前后質(zhì)量的變化,精度為0.1 g。

        對CF3I充填1/2滅火瓶和2/3滅火瓶的試驗工況,本文基于VTPR方程和vdW混合規(guī)則計算了N2充填量,并與試驗值、文獻(xiàn)值進行對比,結(jié)果如表1和表2所示。

        由表1和表2可知,基于VTPR方程和vdW混合規(guī)則,對CF3I滅火劑充填到特定壓力所需的N2量,本文的計算結(jié)果與試驗值基本吻合。CF3I充填1/2滅火瓶時,本文計算的N2充填量與試驗值的平均誤差約為7.1%;CF3I充填2/3滅火瓶時,二者間的平均誤差約為10.9%,均優(yōu)于相同條件下NIST開發(fā)的PROFISSY軟件的計算結(jié)果。因此在現(xiàn)有的動力艙滅火系統(tǒng)中,選擇CF3I作為哈龍?zhí)娲蜏缁饎r,本文的計算方法可用于工程計算N2充填量。

        圖1 N2充填量計算流程[23]Fig.1 Flowchart for calculating filling mass of N2[23]

        圖2 飽和液相密度對比Fig.2 Comparison of saturated density of liquid

        表1 CF3I充填1/2滅火瓶試驗工況Table 1 Test condition of CF3I filling one-half bottle

        注:誤差=(計算值-試驗值)/試驗值×100%

        表2 CF3I充填2/3滅火瓶試驗工況Table 2 Test condition of CF3I filling two thirds bottle

        2.3 壓力-溫度關(guān)系

        根據(jù)現(xiàn)有機載哈龍1301滅火系統(tǒng)的滅火瓶及典型充填工況,分析CF3I滅火劑充填密度為600~1 600 kg/m3時,瓶內(nèi)總壓強與氣液混合物溫度的關(guān)系。典型工況為:滅火瓶有效容積為2.35 L,溫度為20 ℃,充填壓力為2.5 MPa和4.2 MPa。

        充填壓力分別為2.5 MPa和4.2 MPa,不同充填密度下,瓶內(nèi)滅火劑的充填比和N2充填量如圖3所示。由圖可知,當(dāng)充填壓力一定時,隨著滅火劑充填密度的增加,所需N2充填質(zhì)量呈線性減少,并且充填壓力越大,N2充填量線性減少得越快。隨著充填密度的增大,滅火劑充填比呈線性增加。當(dāng)初始溫度和充填密度一定時,不同充填壓力下滅火劑充填比間的差別很小,當(dāng)充填密度為1 600 kg/m3時,充填壓力2.5 MPa和4.2 MPa 的CF3I充填比分別為0.80和0.82。

        圖3 N2充填量和充填比隨滅火劑充填密度的變化關(guān)系Fig.3 Variation relationship of mass of N2 and filling ratio with filling density of agent

        圖4給出充填壓力2.5 MPa和4.2 MPa、CF3I滅火劑充填密度ρ=1 000~1 600 kg/m3時,典型充填工況下瓶內(nèi)總壓強隨著溫度的變化曲線。圖中曲線的拐點,表示液體完全充滿滅火瓶。

        圖4 壓力隨溫度變化曲線Fig.4 Curves of pressure vs temperature

        由圖4可知,充填壓力一定時,隨著滅火劑充填密度的增加,CF3I通過熱膨脹充滿滅火瓶時所對應(yīng)的臨界溫度逐漸降低。當(dāng)充填壓力為2.5 MPa,充填密度分別為1 000、1 200、1 400、1 600 kg/m3時,液體滅火劑充滿滅火瓶的臨界溫度分別為113、108、97、78 ℃,所對應(yīng)的臨界壓力分別為5.7、5.4、4.8、4.0 MPa;而充填壓力為4.2 MPa時,上述充填密度下的臨界溫度分別為107、96、82、64 ℃,對應(yīng)的臨界壓力分別為7.4、7.2、6.4、5.6 MPa。

        當(dāng)充填壓力較低時,液體滅火劑熱膨脹充滿滅火瓶后,瓶內(nèi)總壓強隨著溫度進一步的升高,其升高速率較低。對于-20~120 ℃的溫度區(qū)間,充填密度為1 600 kg/m3時所達(dá)到的最高壓力不超過8 MPa,一般不超過滅火瓶保險膜的破壞壓力。然而充填壓力為4.2 MPa時,隨著充填密度的增加,滅火劑充滿滅火瓶后,其總壓強升高速率逐漸增大。特別是當(dāng)充填密度為1 600 kg/m3時,溫度達(dá)到90 ℃瓶內(nèi)總壓強已超過保險膜破壞壓力13 MPa。由此可知,在設(shè)計機載滅火系統(tǒng)時,需要根據(jù)滅火劑用量、充填壓力、適用溫度范圍合理選擇滅火瓶和確定滅火劑的充填密度。

        3 結(jié) 論

        采用比容平移法修正了PR方程,基于VTPR方程為N2/CF3I體系計算了新的特殊系數(shù),結(jié)合經(jīng)典的范德瓦爾混合規(guī)則,計算了CF3I充填1/2滅火瓶和2/3滅火瓶時的N2充填量,并與試驗值和文獻(xiàn)值進行對比。結(jié)果表明本文的計算結(jié)果與試驗值基本吻合,并且優(yōu)于NIST開發(fā)的PROFISSY軟件。此外,本文還獲得了典型充填工況下,不同充填壓力和充填密度時,滅火瓶內(nèi)N2/CF3I總壓強與溫度的關(guān)系。

        本文的研究結(jié)果可用于指導(dǎo)以CF3I作為滅火劑的機載滅火系統(tǒng)的工程設(shè)計,相關(guān)計算方法可推廣應(yīng)用于其他替代型滅火劑的設(shè)計計算。

        [1] 銀未宏, 于水, 唐宏剛. 民用飛機防火設(shè)計要求研究[J]. 民用飛機設(shè)計與研究, 2014(2): 1-13.

        YIN W H, YU S, TANG H G. Research on fire prevention design requirements for civil aircraft[J]. Civil Aircraft Design & Research, 2014(2): 1-13 (in Chinese).

        [2] HARRINGTON J L. The halon phaseout speeds up[J]. NFPA Journal, 1993, 87(2): 38-42.

        [3] GANN R G. Next-generation fire suppression technology program[J]. Fire Technology, 1998, 34(4): 363-371.

        [4] GANN R G. FY2002 annual report: Next generation fire suppression technology program (NGP)[M]. Washington, D.C.: National Institute of Standards and Technology, 2001: 1-29.

        [5] GANN R G. Advanced technology for fire suppression in aircraft: NIST Special Publication 1069[R]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2007.

        [6] BORGHHETTI L, CHAER S, FERGUSON D, et al. Options for aircraft engine fire protection[R]. WA: International Aircraft System Fire Protection Working Group, 2000.

        [7] TUZLA K, PALMER T, CHEN J C, et al. Development of computer program for fire suppressant fluid flow[R]. Bethlehem, PA: Lehigh University, 1998.

        [8] YANG J C, CLEARY T G, VZQUEZ I, et al. Fire suppression system performance of alternative agents in aircraft engine and dry bay laboratory simulations: NIST-SP-890[R]. Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, 1995.

        [9] YANG J C, CLEARY T G, VZQUEZ I, et al. Measured and predicted thermodynamic properties of selected halon alternative/nitrogen mixtures[J]. International Journal of Refrigeration, 1997, 20(2): 96-105.

        [10] 李淑艷, 王新月, 卿雄杰, 等. 飛機/發(fā)動機滅火系統(tǒng)的設(shè)計與計算[J]. 西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2006, 24(1): 124-127.

        LI S Y, WANG X Y, QIN X J, et al. An engineering method for extinguishing incipient aircraft/engine fire[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2006, 24(1): 124-127 (in Chinese).

        [11] 鄭友蘭,金華,付金云.直升機滅火系統(tǒng)管路布局設(shè)計研究[J]. 直升機技術(shù), 2009(2): 47-51.

        ZHENG Y L, JIN H, FU J Y. A study on tube distribution design for helicopter fire extinguishing system[J]. Helicopter Technique, 2009(2):47-51 (in Chinese).

        [12] 牛雪民, 謝永奇, 余建祖. 無通風(fēng)直升機動力艙火災(zāi)溫度場數(shù)值模擬[J]. 航空動力學(xué)報, 2011, 26(8): 1761-1767.

        NIU X M, XIE Y Q, YU J Z. Simulation study on helicopter nacelle ventilation cooling system[J]. Journal of Aerospace Power, 2011, 26(8): 1761-1767 (in Chinese).

        [13] YANG J, BREUEL B. Thermodynamic properties of alternative agents: NIST Special Publication 861[R]. Gaithersburg: Building and Fire Research Laboratory, 1994.

        [14] MARTIN J J. Equations of state—Applied thermodynamics symposium[J]. Industrial & Engineering Chemistry, 1967, 59(12): 34-52.

        [15] PéNELOUX A, RAUZY E, FRéZE R. A consistent correction for Redlich-Kwong-Soave volumes[J]. Fluid Phase Equilibria, 1982, 8(1): 7-23.

        [16] 段遠(yuǎn)源, 林鴻. 比容平移法修正立方型狀態(tài)方程[J]. 化工學(xué)報, 2006, 57(s): 21-26.

        DUAN Y Y, LIN H. Modified cubic equations of state by bolume translation method[J]. Journal of Chemical Industry and Engineering, 2006, 57(s):21-26 (in Chinese).

        [17] LIN H, DUAN Y Y. Empirical correction to the Peng-Robinson equation of state for the saturated region[J]. Fluid Phase Equilibria, 2005, 233(2): 194-203.

        [18] NASIR Q, SABIL K M, LAU K K. Measurement of isothermal (vapor+ liquid) equilibria,(VLE) for binary (CH4+ CO2) fromT=(240.35 to 293.15) K and CO2rich synthetic natural gas systems fromT=(248.15 to 279.15) K[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 27(1): 158-167.

        [19] LUIS A F G, JORGE A V J. A generalized cubic equation of state for non-polar and polar substance[J]. Fluid Phase Equilibria, 2016, 418: 74-87.

        [20] LEMMON E W, MCLINDEN M O, HUBER M L. NIST reference fluid thermodynamic and transport properties (REFPROP), Version 8.0[S]. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2007.

        [21] 段遠(yuǎn)源. 三氟碘甲烷和二氟甲烷的熱物理性質(zhì)研究[D]. 北京: 清華大學(xué), 1998.

        DUAN Y Y. Research on thermophysical properties of trifluoroiodomethane and difluoromethane[D]. Beijing: Tsinhua University, 1998 (in Chinese).

        [22] LIM J S, KIM J. Vapor liquid equilibria of the binary systems nitrogen+bromotrifluoromethane, bromochlorodifluoromethane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, and+trifluoroiodomethane from 293.2 to 313.2 K and 30 to 100 bar[J]. Journal of Chemical and Engineering Data, 1997, 42(1): 112-115.

        [23] 陳夢東, 謝永奇, 郭祥祥, 等. PR方程和WS混合規(guī)則預(yù)測滅火瓶氮氣充填量[J]. 北京航空航天大學(xué)學(xué)報, 2016, 42(10): 2162-2168.

        CHENG M D, XIE Y Q, GUO X X, et al. Predicting filling mass of nitrogen in fire agent bottle based on Peng-Robinson equation of state with Wong-Sandler mixing rule[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2016, 42(10): 2162-2168 (in Chinese).

        CalculatingfillingpropertiesforN2/CF3IbasedonvolumetranslationPeng-Robinsonequation

        CHENMengdong,YUJianzu*,XIEYongqi

        SchoolofAeronauticScienceandEngineering,BeihangUniversity,Beijing100083,China

        ThevolumetranslationmethodisusedtocorrecttheoriginalPeng-Robinsonstate(VTPR)equationforrepresentingthedensityoftrifluoroiodomethane(CF3I)inthesaturatedregion.BasedonVTPRequationassociatedwiththeclassicalvanderWaalsmixingrule,themassofN2requiredtopressurizeCF3Iiscalculated.Forthecaseoffillingone-halfandtwothirdsofextinguisher,theresultsshowthatcalculatedmassofN2agreeswellwiththeexperimentaldataanditisbetterthanthevaluesofPROFISSYsoftware.WithdifferentfillingdensityofCF3I,therelationshipoftotalpressureversustemperatureisobtainedwhenthesuper-pressurizedpressureare2.5MPaand4.2MPa.Besides,thecriticalpressureandcriticaltemperaturearealsoacquiredwhenthefireagentbottleisliquid-full.TherelationshipofpressureversustemperaturefortheagentofCF3Iwillhelptodesignfiresuppressionsysteminaircraft.

        fireextinguisher;VTPRequation;trifluoroiodomethane(CF3I);vaporliquidequilibria;fillingproperties

        2016-01-08;Revised2016-02-22;Accepted2016-03-02;Publishedonline2016-03-081309

        2016-01-08;退修日期2016-02-22;錄用日期2016-03-02; < class="emphasis_bold">網(wǎng)絡(luò)出版時間

        時間:2016-03-081309

        www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20160308.1309.008.html

        *

        .Tel.:010-82338952E-mailyjz@buaa.edu.cn

        陳夢東, 余建祖, 謝永奇. 基于VTPR方程計算N2/CF3I充填特性J.航空學(xué)報,2016,37(12):3706-3712.CHENMD,YUJZ,XIEYQ.CalculatingfillingpropertiesforN2/CF3IbasedonvolumetranslationPeng-RobinsonequationJ.ActaAeronauticaetAstronauticaSinica,2016,37(12):3706-3712.

        http://hkxb.buaa.edu.cnhkxb@buaa.edu.cn

        10.7527/S1000-6893.2016.0062

        V228.6

        A

        1000-6893(2016)12-3706-07

        陳夢東男, 博士研究生。主要研究方向: 直升機滅火系統(tǒng)設(shè)計。Tel.: 010-82338081E-mail: buaacmd@163.com

        余建祖男, 教授, 博士生導(dǎo)師。主要研究方向: 先進電子設(shè)備熱設(shè)計。Tel.: 010-82338952E-mail: yjz@buaa.edu.cn

        URL:www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20160308.1309.008.html

        *Correspondingauthor.Tel.:010-82338952E-mailyjz@buaa.edu.cn

        猜你喜歡
        滅火劑瓶內(nèi)比容
        調(diào)皮的紙團
        玻璃瓶“吃”氣球
        興化市旌凖泡沫滅火劑檢驗檢測有限公司
        中國船檢(2020年11期)2020-11-27 03:21:24
        紅細(xì)胞比容與冠心病相關(guān)性的研究進展
        發(fā)動機艙滅火劑濃度測試設(shè)備的設(shè)計
        基于臨界低溫釋放民機發(fā)動機艙滅火劑濃度測試
        紅細(xì)胞比容與冠心病關(guān)系的研究進展
        可以喝的滅火劑 國產(chǎn)生態(tài)滅火器終結(jié)救火污染?
        最古老漂流瓶
        火藥比容標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研制
        火工品(2013年3期)2013-10-11 07:46:04
        国产视频激情视频在线观看| 日本成人久久| 亚洲男人在线无码视频| 精品国产免费一区二区久久| 中字乱码视频| 成 人 免费 黄 色 视频 | 久久久久久国产精品免费免费| 呻吟国产av久久一区二区| 国产V亚洲V天堂A无码| 91l视频免费在线观看| 国产精品久久久久高潮| 国产av国片精品| 69搡老女人老妇女老熟妇| 国产精品日韩av一区二区三区| 精品国内在视频线2019| 久久免费网国产AⅤ| 精品女同一区二区三区不卡| 色熟妇人妻久久中文字幕| 中文字幕人妻被公上司喝醉 | 日本国产一区二区三区在线观看| 成人av一区二区三区四区| 久久久久成人精品无码中文字幕 | 69精品免费视频| 精品亚洲乱码一区二区三区| 亚洲精品在线国产精品| 97se亚洲精品一区| 91精品日本久久久久久牛牛| 久久精品国产亚洲av久五月天| 国产精品多人p群无码| 国产免费久久精品国产传媒| 国产美女高潮流白浆免费观看| 国产毛片视频一区二区| 黑人巨茎大战欧美白妇| 中文字幕久久精品波多野结百度| 久久精品人妻中文av| 免费观看18禁无遮挡真人网站| 久久精品无码鲁网中文电影| 用力草我小逼视频在线播放| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 久久精品国产亚洲av麻| 国产美女亚洲精品一区|