【摘 要】
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为了减少氢气爆炸事故造成的损失与破坏,基于大涡模拟(LES)模型和Zimont燃烧模型,研究泄爆尺寸和泄爆口位置等对受限空间中氢气燃爆特性的影响.结果表明:在火焰通过泄爆口的过程中,泄爆口的排放作用会导致火焰锋面发生畸变.当火焰前锋位于泄爆口前方时,火焰受正向流场的牵引加速传播.当火焰锋面通过泄爆口时,受反射波及垂直流场的共同作用,各工况火焰传播速度出现大幅下降.当火焰前锋位于侧泄爆口后方时,仅当泄爆口距点火端1m时,泄爆管道内火焰传播速度出现大幅度波动,其余泄爆工况内火焰皆保持低速传播至管道末端.泄爆口
【机 构】
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上海化学工业区公共管廊有限公司 上海 201507;常州大学石油工程学院 江苏常州 213164
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为了减少氢气爆炸事故造成的损失与破坏,基于大涡模拟(LES)模型和Zimont燃烧模型,研究泄爆尺寸和泄爆口位置等对受限空间中氢气燃爆特性的影响.结果表明:在火焰通过泄爆口的过程中,泄爆口的排放作用会导致火焰锋面发生畸变.当火焰前锋位于泄爆口前方时,火焰受正向流场的牵引加速传播.当火焰锋面通过泄爆口时,受反射波及垂直流场的共同作用,各工况火焰传播速度出现大幅下降.当火焰前锋位于侧泄爆口后方时,仅当泄爆口距点火端1m时,泄爆管道内火焰传播速度出现大幅度波动,其余泄爆工况内火焰皆保持低速传播至管道末端.泄爆口的泄压效果与泄爆口尺寸呈正相关,当泄爆口尺寸较小时,泄压效果受泄爆口所在位置的影响很大;而当泄压口尺寸较大时,泄压效果受泄爆口所在位置影响较小.
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