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        綜合管廊內(nèi)影響高倍數(shù)泡沫破滅因素的研究

        2017-10-26 06:36:16婁巖巖方正廖宇凡劉洋王旭冉林川靖高書(shū)賢
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年22期
        關(guān)鍵詞:綜合管廊影響因素

        婁巖巖 方正 廖宇凡 劉洋 王旭冉 林川靖 高書(shū)賢

        摘 要:針對(duì)綜合管廊內(nèi)利用高倍數(shù)泡沫滅火的方式,本文從發(fā)泡倍數(shù)、火源功率、泡沫種類(lèi)這三個(gè)方面來(lái)探究各個(gè)因素對(duì)高倍數(shù)泡沫破滅速率的影響,利用管廊模型開(kāi)展實(shí)驗(yàn),通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析得到各個(gè)因素對(duì)泡沫破滅速率的影響程度,對(duì)實(shí)際的工程具有一定的指導(dǎo)意義。

        關(guān)鍵詞:綜合管廊 高倍數(shù)泡沫 泡沫破滅速率 影響因素

        中圖分類(lèi)號(hào):TU984 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)08(a)-0026-02

        1 綜合管廊內(nèi)滅火方式的研究

        國(guó)內(nèi)目前對(duì)于綜合管廊的消防滅火系統(tǒng),仍處于研究探索階段,各地均有不同的做法[1],如七氟丙烷滅火系統(tǒng)和細(xì)水霧滅火系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)本身都具有一定缺點(diǎn)。綜合我國(guó)綜合管廊的工程設(shè)計(jì),我們提出直接用高倍泡沫進(jìn)行快速滅火的方式,高倍數(shù)泡沫的滅火系統(tǒng)特別適用于有限空間的火災(zāi),且高倍數(shù)泡沫滅火具有很多優(yōu)點(diǎn)[2]:(1)發(fā)泡量大,滅火效率高。(2)泡沫的堅(jiān)韌性好,易于傳輸。(3)有良好的隔熱效果。(4)水漬損失小,抗復(fù)燃能力強(qiáng)。(5)易于清除。

        2 實(shí)驗(yàn)方法

        2.1 實(shí)驗(yàn)裝置

        (1)高倍數(shù)泡沫發(fā)生系統(tǒng)。

        高倍數(shù)泡沫發(fā)生系統(tǒng)為本實(shí)驗(yàn)的核心裝置,主要包括發(fā)泡系統(tǒng)和供液系統(tǒng)兩個(gè)部分。發(fā)泡系統(tǒng)包括鼓風(fēng)裝置及高倍數(shù)泡沫發(fā)生器。供液系統(tǒng)在實(shí)際開(kāi)展實(shí)驗(yàn)時(shí)采用高位水箱供液。

        (2)小尺寸電纜艙模型。

        火焰區(qū)由于需耐受一定的高溫,所以使用不銹鋼材料制作。有研究表明[3],阻燃電纜燃燒時(shí)熱釋放速率的峰值約為200kW/m2,橡膠電纜的熱施放速率峰值約為500kW/m2。由于小尺寸模型的尺寸為40cm(長(zhǎng))×30cm(寬)×40cm(高),由相似比可以得到對(duì)應(yīng)至全尺寸電纜艙的實(shí)際尺寸為2.4m(長(zhǎng))×1.8m(寬)×2.4m(高)。為了使模型與實(shí)際工況相似,需使模型中弗勞德數(shù)與實(shí)際電纜艙相等,可計(jì)算得到模型實(shí)驗(yàn)中的火源功率在模擬時(shí)應(yīng)取為16kW,非阻燃的橡膠電纜時(shí)應(yīng)取為40kW。

        2.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)測(cè)量

        在測(cè)量泡沫破裂速率的實(shí)驗(yàn)中需要測(cè)量的參數(shù)主要有兩個(gè),分別是泡沫的發(fā)泡倍數(shù)及泡沫的破壞速率。

        2.2.1 泡沫發(fā)泡倍數(shù)的測(cè)量

        泡沫滅火劑規(guī)范(GB15308-2006)中給出的公式采用了質(zhì)量法。故此時(shí)實(shí)驗(yàn)中計(jì)劃采用質(zhì)量法計(jì)算發(fā)泡倍數(shù)。

        2.2.2 泡沫破壞速率的測(cè)量

        實(shí)驗(yàn)擬采用限制火焰與泡沫層的接觸時(shí)間測(cè)量燒失體積的實(shí)驗(yàn)測(cè)量方式。接觸時(shí)間限制在泡沫層破壞迅速的前1~7s,通過(guò)錄制視頻的方式對(duì)不同間隔時(shí)間內(nèi)泡沫層的破壞情況進(jìn)行記錄。

        2.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

        該小尺寸實(shí)驗(yàn)將對(duì)火源功率、泡沫種類(lèi)、發(fā)泡倍數(shù)三個(gè)因素對(duì)泡沫層破壞速率的影響進(jìn)行研究。火源功率將包含兩個(gè)水平,泡沫種類(lèi)也有兩個(gè)水平,發(fā)泡倍數(shù)應(yīng)設(shè)計(jì)較多的水平,具體對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)如表1所示。

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論

        3.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)中錄制的視頻進(jìn)行分析后提取單位時(shí)間內(nèi)泡沫層損失的長(zhǎng)度數(shù)據(jù),經(jīng)分析計(jì)算后得到的各組實(shí)驗(yàn)中泡沫的破壞速率,如表2所示。

        3.2 結(jié)果分析

        (1)發(fā)泡倍數(shù)。

        發(fā)泡倍數(shù)的不同表現(xiàn)在不同發(fā)泡倍數(shù)的泡沫含水率不同,由于泡沫發(fā)生破裂時(shí)主要原因?yàn)榕菽c泡沫間的液膜失水不斷變薄,與周?chē)号莅l(fā)生合并。對(duì)1,2,3這3組實(shí)驗(yàn)的泡沫破裂速率作圖可得圖1。

        通過(guò)對(duì)比3組實(shí)驗(yàn)的破壞速率可以看出,發(fā)泡倍數(shù)越低,泡沫的破壞速率越低,反之發(fā)泡倍數(shù)越高時(shí)泡沫的破壞速率越高。從圖中可以看出,隨著泡沫倍數(shù)的增大,泡沫的破壞速率增加的同時(shí)增長(zhǎng)的速度降低。

        (2)火源功率。

        將第1、4組,2、5組,3、6組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行相互比對(duì)不難發(fā)現(xiàn),在火源功率升高時(shí),對(duì)應(yīng)發(fā)泡倍數(shù)下的泡沫層破壞速率也相應(yīng)增大。在火源功率足夠大時(shí)對(duì)泡沫的破壞效果顯著提升,但在第6組實(shí)驗(yàn)中,泡沫層的破壞情況自上而下相對(duì)均勻。經(jīng)分析可能是由于當(dāng)火源功率較小時(shí),火源對(duì)泡沫層的熱作用主要表現(xiàn)為熱空氣的對(duì)流,同時(shí)下部的泡沫會(huì)受到上部泡沫重力滲流的補(bǔ)充相對(duì)穩(wěn)定,所以上部破壞明顯,為了使3組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)能夠相互對(duì)比,故將第6組實(shí)驗(yàn)中破壞速率乘以一個(gè)修正系數(shù)以模擬與其他實(shí)驗(yàn)組中的泡沫破壞情況,并將修正后的模型中破壞速率與全尺寸泡沫速率填入括號(hào)中。將1~6組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作圖,如圖2所示。

        從圖2中可以看出,在不同的火源功率下泡沫的破壞速率表現(xiàn)出相似的規(guī)律性,即隨著發(fā)泡倍數(shù)的增大泡沫破壞速率增大,并且隨著泡沫破壞速率增大的同時(shí)增速降低。

        (3)泡沫種類(lèi)。

        選擇除泡沫種類(lèi)不同,火源功率、發(fā)泡倍數(shù)均相同的第1、7組,第2、8組,第3、9組在全尺寸中的泡沫破壞速率作圖,見(jiàn)圖3。從圖中可以看出,實(shí)驗(yàn)編號(hào)1~3與7~9兩組各3個(gè)數(shù)據(jù)所構(gòu)成的兩根曲線趨勢(shì)相似,對(duì)應(yīng)相同火源功率時(shí),兩種類(lèi)型的泡沫在發(fā)泡倍數(shù)為400倍、550倍時(shí)的泡沫破壞速率較接近,說(shuō)明在發(fā)泡倍數(shù)高時(shí)泡沫的破壞速率受泡沫種類(lèi)的影響較小。

        通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),在發(fā)泡倍數(shù)低時(shí)泡沫的破壞速率與泡沫種類(lèi)相關(guān),隨著發(fā)泡倍數(shù)的升高這種相關(guān)性降低。

        4 結(jié)語(yǔ)

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,3個(gè)因素中發(fā)泡倍數(shù)及火源功率對(duì)泡沫的破壞速率影響較大。其中,發(fā)泡倍數(shù)與泡沫破壞速率之間為非線性關(guān)系,隨著發(fā)泡倍數(shù)的增加,泡沫破壞速率也增大,但增速降低,曲線形式與對(duì)數(shù)函數(shù)相似;火源功率增大時(shí),泡沫的破壞速率明顯增大;不同種類(lèi)的泡沫發(fā)泡倍數(shù)與破壞速率之間關(guān)系近似,但在發(fā)泡倍數(shù)較低時(shí)泡沫的破壞速率表現(xiàn)出的差異性明顯大于發(fā)泡倍數(shù)較高時(shí)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 范曉莉.綜合管廊滅火方式設(shè)計(jì)探討[J].陜西建筑,2013(9):4-8.

        [2] 孫磊,劉澄波.綜合管廊的消防滅火系統(tǒng)比較與分析[J].地下空間與工程學(xué)院,2009(3):616-620.

        [3] 馮軍,包光宏.國(guó)內(nèi)外電纜及光纜燃燒性能分級(jí)體系探討[J].建筑電氣,2015(7):13-17.endprint

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