胡林宏 趙俊青 陳健
摘要:本文研究受限空間內(nèi),雙相流細水霧在氣體壓力為1.3MPa,水的壓力為0.9MPa的工況下對木垛火滅火的試驗研究;分析了霧通量分布對滅火效果的影響,采用熱電偶對火焰周圍溫度進行采集,最后使用煙塵(氣)測試儀對產(chǎn)生煙氣進行分析。結(jié)果表明:該工況下細水霧霧場是均勻的,在細水霧作用下,火場溫度、煙氣刺激性等狀況被明顯改善;實際應(yīng)用中采用氮氣驅(qū)動具有好的安全性。
關(guān)鍵詞:雙相流細水霧;霧通量;木垛火
雙相流細水霧技術(shù)是以氣、液兩相流體為介質(zhì),在噴頭處混合、碎裂的一種新型細水霧霧化方法。目前,國內(nèi)外學(xué)者進行大量相關(guān)試驗研究,張曉晶采用流體軟件對雙相流細水霧霧化過程和滅火效果進行了數(shù)值模擬研究,結(jié)果表明細水霧滅火效果較好;Grant G,Jones A等人對細水霧滅火進行了廣泛的研究,研究表明細水霧可以撲滅不同類型的火災(zāi)。由此可見,國內(nèi)外學(xué)者對于細水霧研究主要以滅火性能研究為主,但是對其對熱輻射阻隔作用研究較少。
鑒于此,筆者研究了雙相流細水霧對油火的熱反饋阻隔作用,為細水霧滅火機理在實際應(yīng)用中提供理論參考。
一、試驗裝置
實驗采用細水霧綜合實驗裝置,在5m×5m×3m的受限空間內(nèi),設(shè)置直徑300mm的油盤,熱電偶沿油盤的正中心布置,沿油盤表面中心線每隔20cm布置一個熱電偶,共布置6個,用于測量火焰的溫度,自下而上編號依次為1~7,編號為1的熱電偶貼近油盤表面。熱量傳感器設(shè)置在距離油盤0.5m-1.0m處。
二、細水霧滅火試驗
(一)細水霧熄滅木垛火試驗
火源采用3.5cm×2.5cm×25cm的紅松木條,擺放6層,每層3根,共18根,使用40ml航煤引燃木垛。細水霧裝置的氣體壓力為1.3MPa,水的壓力為0.9MPa。熱電偶采集的溫度變化曲線如圖1。由圖1可知,木垛火位于噴頭的正下方,從噴頭噴出的錐形水霧如同一個水罩,扣在了火焰上方,這樣火焰產(chǎn)生的熱輻射在向外時遇到細水霧而被吸收,同時也能夠降低火焰周圍的氧氣濃度,由于水滴在火焰區(qū)蒸發(fā),水霧的平均滴徑越小,蒸發(fā)量越大,蒸發(fā)過程中吸收大量的熱量,使火焰溫度下降。并且霧滴的蒸發(fā)會使火焰區(qū)域的氧濃度降低,抑制了木垛的燃燒,一些較大滴的霧滴會穿過火焰滴落在木垛的表面,因為木材燃燒表面溫度高液滴會繼續(xù)蒸發(fā),這樣會降低木垛的表面溫度,也會有助于滅火。
同時,從圖1細水霧滅火木垛火試驗中發(fā)現(xiàn),試驗中出現(xiàn)了陰燃的現(xiàn)象,滅木垛表面明火的效率較低,會復(fù)燃。
(二) 火源偏移30cm滅火試驗
噴頭噴孔與中心軸線夾角為30°,將木垛擺放在噴頭噴孔軸向位置,即水平移動30cm,系統(tǒng)水壓為0.9MPa,氣體為氮氣,水壓力1.3MPa,使用40ml航煤引燃木垛,溫度變化曲線如圖2。
在木垛火燃燒100s后,細水霧噴頭開始工作。在細水霧霧通量和氮氣雙重作用下,木垛火焰出現(xiàn)紊流狀態(tài),在過了20s后,火焰被壓制。在160s滅火結(jié)束后,火場溫度降低到室溫,火焰產(chǎn)生的黑煙大部分被水霧清掃掉。由于噴頭正下方?jīng)]有噴孔,噴孔均位于與軸線30°的噴頭四周位置,所以霧通量在30°軸線上是最大的,而噴頭下方霧通量較小,從實驗結(jié)果可知在最大霧通量處滅火效果好于噴頭下方的滅火效果。
這是因為,在噴頭下方霧通量小,細水霧主要以窒息滅火為主,而在噴孔軸向位置霧通量最大,此時細水霧以火焰拉伸和冷卻滅火為主。
(三)火場氣體濃度分析
使用全自動煙塵(氣)測試儀WJ-60B采集了距離地面140cm、160cm、180cm3個高度上的氣體含量。如表1所示。
由表中的數(shù)據(jù)可以得出,在細水霧系統(tǒng)工作時,在距離地面高度1.4m、1.6m、1.8m處的氧氣濃度并未出現(xiàn)明顯變化,經(jīng)過時間的推移,氧氣的濃度有微小的下降,說明從噴頭中噴出的氮氣量并不是很大,而且距離噴頭越近,氧氣的含量越低,氮氣的濃度越高。雖然環(huán)境中的氧氣含量在噴頭工作時受到影響而略微下降,但下降的數(shù)值很小,理論上不會對人體的健康狀況造成不利影響。所以可以得出,在使用氮氣的情況下,整個系統(tǒng)對人體是安全的。
三、結(jié)語
(一) 細水霧對木垛火具有較好的控火作用。
(二)細水霧滅火效果主要由霧通量大小決定,霧通量高的位置滅火效果好。
(三)雙相流細水霧中氮氣不會降低空氣中氧氣濃度,對人的影響作用可以忽略。
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