池火灾模型分解课件.pptVIP

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池火灾模型安研622083700007顾珊珊

池火灾模型分?目前池火灾模型可以分两大:模型和半模型。?模型(通常指算流体力学,CFD模型)运用算流体力学中的Navier-Stokes方程控制的流体流,同合描述火灾中化学及物理程的分模型,火灾特性。?半模型通无因次关系描述池火灾的几何和射特点,其中的关系式由大量的数据得出,如果用没有超有效范,可以得到合理的

模型?模型是指在知道了要研究的物体的物理模型和相关的一些界条件(境温度、流量、射温度等)和初始条件(射力、温度、各方向的播速度等)之后,利用各种CFD件行模算。

半模型?在《危化学品安全价》中介的“池火灾算方”主要有3个基本关系式:?其中I射度,W/㎡;Q射通量,W;tc系数;X目点到液池中心的距离,m;r液池半径,m;h火焰高度,m;dm/dt位面燃速度,kg/㎡s;?效率因子;Hc液体燃J/kg;ρ0空气密度,kg/m3;g重力加速度,9.8m/s2。

半模型?最常用的半模型有三种:点源模型、Shokri-Beyler模型、Mudan模型。

三种模型的基本公式

点源模型?点源模型假池火焰集中在真火焰的中心点(如1点P所示)上。量从真火焰的中心点出,与点源P距离L的被射目物接受的射通量即使在以池火点源P中心,以距离L半径的位面在位内接受的量。

点源模型?点源模型采用Heskestad方程估算火焰高度。Heskestad方程是大量包括池火和浮力射流在内的数据的关果。?Shokri-Beyler模型也采用个方程算火焰高度。

点源模型?点源模型的热辐射通量计算考虑到了被辐射目标物与池火焰点源之间的角度θ,θ是指目标法线与点源连线的夹角。图2(a)表示?图2(b)表示的是被辐射目标物平行于地面时从垂直方向接受池火焰的热辐射通量。若考虑沿目标-点源连线方向的的是被辐射目标垂直于地面时从水平方向接受的池火焰的热辐射通量,热辐射通量,则应对水平方向和垂直方向的热辐射通量矢量求和。

点源模型的用?点源模型考了近似点源的池火焰的放速率、点源与被射目物的距离及位置关系等方面的因素,是一个近似化模型,适用范:?1)被射目物距离池火焰。点源模型适用于估算距池火焰的被射目物接受的射通量的量化分析。有研究表明,当被射目物离池火焰中心点的距离L与池火焰直径D之比大于25,使用点源模型估算出的射通量与果相比差5%。

点源模型的用?2)被射目物的射通量数小。当用点源模型算出的射通量小于5kw·m-2,通常所得的果是可用的。

Shokri-Beyler模型?Shokri-Beyler模型假池火焰具有射能力的柱黑体射源,柱形射源的直径等于液池的直径,高度火焰高度。Shokri-Beyler模型主要是借助火焰表面的有效射通量以及被射目物与池火焰角系数(或称角系数、角因子、形状因子、几何系数、构系数等)量化池火的射通量。角系数由被射目物的位置、池火焰高度、池火直径等因素决定,数介于0-1之,要分考垂直角系数和水平角系数。

Shokri-Beyler模型的用?Shokri-Beyler模型通合分析射通量的数据得到了用液池直径表示池火焰表面的有效射通量。在Shokri-Beyler模型的用中,柱形射源的假适用于各种条件下的角系数的算。模型的最大的不确定性在于火焰表面有效射通量的估算。?Shokri-Beyler模型主要用于估算被射目物从池火焰接受的射通量大于5kw·m-2的情况。

Mudan模型?Mudan模型把池火焰看作是一个垂直(无条件下)或者斜的(有条件下)柱形射源。在Mudan模型中,除了考池火焰表面的有效射通量和被射目与池火焰的角关系外,考了大气投射系数影响。于含有大量黑烟的碳化合物池火焰,其表面射通量算,其中E式可化:黑体射度,140kw·m-2;s消光系数,0.12m-1;Es烟度,20kw·mmax-2。

Mudan模型?Mudan模型采用Thomas公式算火焰高度,公式根据木火灾数据以及量分析果提出。?前面表格中出了无情况下的公式,在有的情况下要考无量速的影响。

Mudan模型的用?Mudan模型可用于无条件下或者有条件下被射目物从池火焰接受的射通量的估算,Mudan模型适用的通量范没有明确的限制。

三种模型适用范的比?Mudan模型射目物从池火焰接受的射通量小于5kw·m-2的果比点源模型更可靠,但点源模型因其算得到广泛的用;于估算被射目物从池火焰接受的射通量大于5kw·m-2的情况,Mudan模型果与果的偏差比Shokri-Beyler模型稍大。

射破坏准与害模型?射破坏准有通量准、度准通量-度准。其中适用于池火灾的是通量准。?通量准是以目接受的通量作衡量目是否被破坏

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