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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
针对目前我国对中庭机械排烟量计算存在的弊端,结合金鹰大型商场中庭,采用性能化防火设计方法对中庭机械排烟量进行计算,并使用火灾模拟软件FDS预测烟控效果.结果表明,性能化设计方法得到的机械排烟量为443 520 m3/h,烟控效果较好,能够保证商场人员安全疏散.  相似文献   

2.
法国大西洋船厂正在建造世界第一艘采用混合型(CS1)液化天然气(LNG)舱(舱容7.4万立方米)的LNG船。该船预定于2004年10月建成。日本、韩国也正在进行研究和开发类似产品。  相似文献   

3.
细水雾抑制油池火的实验研究和数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于湍流大涡模型,建立了细水雾与油池火相互作用的数值模型.研究表明,数值模拟结果可以反映出细水雾加入前温度缓慢上升以及加入细水雾使温度下降的趋势,平均误差在8%以内,说明数值模拟和实验有较好的吻合;雾滴直径和操作压力是细水雾灭火效能的主要影响因素,提高操作压力会加强细水雾对火羽流的热烟气降温效果,使用200μm粒径的细水雾效果最好,能保证足够的穿透力和滞留时间;火焰冷却、衰减辐射及降低火焰区氧气浓度等在灭火初期起到很强的作用.  相似文献   

4.
目的 分析公路隧道排烟与细水雾共同作用下,对不同功率火灾的灭火效果,讨论不同排烟时间对细水雾灭火的影响.方法 应用FDS软件对公路隧道4MW和2.5MW功率火灾模拟,设定排烟60s、120s、150s启动.对火源热释放速率变化、火源根部温度及1.5m高度CO体积分数进行分析.结果 公路隧道火灾功率为4MW时,开启排烟有助于隧道细水雾灭火,排烟与细水雾同时启动工况的灭火效果最佳.火灾功率为2.5MW时,排烟与细水雾同时启动工况的灭火时间最短,60s开启排烟工况灭火效果优于150s排烟工况.结论 排烟与细水雾耦合作用对隧道火灾灭火效果的影响与火灾功率有关.尽管排烟启动时间不同,对细水雾灭火效果的影响各异,但排烟对隧道内烟控效果有利.  相似文献   

5.
介绍了高压细水雾的特点、SOLAS公约及MSC通函的相关要求、船用固定式高压细水雾灭火系统的组成、工作原理及设计要求.该研究成果对细水雾灭火系统的设计、制造与实船布置具有指导意义.  相似文献   

6.
为了解决细水雾灭火喷头喷雾保护半径小的问题,研制了一种新型两级雾化高压细水雾灭火喷头.计算了喷头流量和索太尔雾滴直径dsauter实验测量了喷头在地面的喷雾密度分布,并与另外3种形式雾化喷头的测量结果进行了对比.采用风速计测量了喷雾速度,并采用相位多普勒粒子测速仪测量验证了dsauter考虑油盆火焰位置的改变,进行了一系列的细水雾扑灭“2B”,油火实验,并测量了灭火过程中空间温度场的变化.结果表明,该喷头可以产生dsauter。小于250μm的细水霉,喷霉保护半释为2m.在半径为0~1.5m时都具右高神的灭火能力.  相似文献   

7.
两级雾化高压细水雾灭火喷头   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了解决细水雾灭火喷头喷雾保护半径小的问题,研制了一种新型两级雾化高压细水雾灭火喷头.计算了喷头流量和索太尔雾滴直径dsauter.实验测量了喷头在地面的喷雾密度分布,并与另外3种形式雾化喷头的测量结果进行了对比.采用风速计测量了喷雾速度,以及相位多普勒粒子测速仪测量验证了dsauter.考虑油盆火焰位置的改变,进行了一系列的细水雾扑灭“2B”油火实验,并测量了灭火过程中空间温度场的变化.结果表明,该喷头可以产生dsauter小于250 μm的细水雾,喷雾保护半径为2 m,在半径为0~1.5 m时都具有高效的灭火能力.  相似文献   

8.
利用同轴流动燃烧装置(Cup Burner)对含有不同金属氯化物细水雾熄灭酒精火的临界灭火浓度进行了测量,实验时保持不变的空气流量,通过调节特赛(TSI)雾发生装置流量开关,逐步增加空气来流中的细水雾含量,同时调节循环泵的流量保证酒精燃料燃烧消耗量,利用电子天平测量燃料供给杯总重量的变化间接获得酒精的燃烧速率.结果表明...  相似文献   

9.
介绍了细水雾灭火系统组成及细水雾灭火的原理及其灭火的特点,根据铁路长隧道火灾的特点及其危害性并结合实际的工程,详细介绍了细水雾消防灭火系统在实际工程的应用,为特长隧道消防进行有益的探索.  相似文献   

10.
利用气泡雾化压力低、用气量小和雾化效果好的特点, 结合目前已有的移动细水雾灭火装备开发了一套背负式气泡雾化细水雾灭火装备.对木垛火进行灭火实验, 分析了细水雾灭火过程中不同阶段的主导灭火机理.实验结果表明:利用气泡雾化细水雾灭火装备可有效控制和扑救木垛火, 对于0.6A以下的木垛火, 可在150 s内扑灭, 0.8A的木垛则出现了复燃现象, 由于木条的相互遮挡, 对于木垛火的扑救应灵活调整射水距离和角度, 压制火焰, 预防复燃.  相似文献   

11.
细水雾系统在建筑灭火应用中的理论研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了预测细水雾系统在连续运行和间歇运行方式下有障碍火焰熄灭情况,基于受限空间内的气体成分的质量守恒和空间的能量守恒,建立了一个预测受限空间内细水雾系统灭火效果的瞬态模型.该模型对于受限空间温度、干态氧气体积分数能进行较好的预测研究;在同样的火焰情况下,采用间歇运行方式能提高灭火效果而且减小耗水量.  相似文献   

12.
目的研究地铁列车车厢火灾的特性参数,为高压细水雾灭火系统在地铁列车车厢中的实际应用提供理论依据.方法采用火灾动力学模拟软件FDS(Fire Dynamic Simulator),以列车车厢为研究对象,模拟自然通风条件下,喷头间距分别为3.5m和4.0m,喷头流量为8L/min、11L/min、13L/min和15L/min的细水雾灭火效果.结果分析车厢火灾热释放速率、车厢内温度和CO2体积分数变化曲线,得出喷头间距3.5m的临界流量为11L/min,喷头间距4.0m的临界流量为13L/min.结论细水雾喷头的流量对灭火有效性的影响显著,应使细水雾喷头的工作流量等于临界流量,以保证最少的用水量和最佳的灭火效果.  相似文献   

13.
为了提高普通细水雾灭火的有效性,采用小尺度实验方法,通过在普通细水雾中加入添加剂,研究了在受限空间内含添加剂细水雾扑灭油池火的有效性.实验研究发现:当火源位于细水雾的作用范围内时,灭火时间较短,灭火性能较高;当火源位于细水雾的防护区域外时,灭火有效性显著降低.而在相同流量和压力下向细水雾中加入添加剂,能显著地影响它的灭火性能,使火焰容易熄灭,灭火时间大大缩短,从而提高了细水雾的灭火能力,因此细水雾对受限空间内油池火的灭火有效性大大增强.通过细水雾对O2、CO、CO2的体积分数以及对火焰温度、烟气温度影响分析,为筛选和制备细水雾灭火添加剂提供了实验数据.  相似文献   

14.
为了提高普通细水雾灭火的有效性,采用小尺度实验方法,通过在普通细水雾中加入添加剂,研究了在受限空间内含添加剂细水雾扑灭油池火的有效性.实验研究发现:当火源位于细水雾的作用范围内时,灭火时间较短,灭火性能较高;当火源位于细水雾的防护区域外时,灭火有效性显著降低.而在相同流量和压力下向细水雾中加入添加剂,能显著地影响它的灭火性能,使火焰容易熄灭,灭火时间大大缩短,从而提高了细水雾的灭火能力,因此细水雾对受限空间内油池火的灭火有效性大大增强.通过细水雾对O2、CO、CO2的体积分数以及对火焰温度、烟气温度影响分析,为筛选和制备细水雾灭火添加剂提供了实验数据.  相似文献   

15.
通风条件对火灾蔓延的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对火灾荷载密度、燃烧温度、通风条件等方面作出的定量研究入手,深入分析了通风条件对火灾蔓延的影响。  相似文献   

16.
建立具有自动灭火功能的电缆隧道模型,采用美国NIST开发的场模拟程序FDS(5.0)进行模拟计算.计算结果表明在水雾的作用下,上部空间能够得到很好的降温对于下部的烟气也可以很好的控制,可以有效地用于电缆隧道的灭火.  相似文献   

17.
针对目前消防终端供电系统中,开关箱尚未采取防火参数设计,有关耐火试验的火源功率设置存在局限性且没有形成统一试验标准的问题.采用CFD软件FDS4.0,对室内火灾环境下开关箱表面温度场和辐射热通量进行1 800 s模拟分析.验证了开关箱表面温度分段现象是由于火焰的辐射影响和烟气对流、辐射共同作用造成的.分析了1 450 mm特征高度上温度随火源功率增长的变化趋势,根据多项式拟合,建立了2 MW以内稳定燃烧阶段的火源功率与温度的函数.为消防开关箱的设计和耐火试验标准的制定提供了参考依据.  相似文献   

18.
利用红外热像技术对受限空间内细水雾熄灭油池火过程中火焰温度分布和火焰结构变化情况进行了实验观察,结果证明池火火焰存在核心反应区、通风控制和燃料控制区域.细水雾与火焰结构相互作用的红外热像显示:突然施加细水雾,燃烧被强化,可能的解释是湍流使燃料的燃烧速率加快了.随着细水雾的连续施加,火焰的紊流程度进一步增强,不连续区域进一步扩大;同时,细水雾不断吸热汽化,高温区域逐步缩小,直至火焰完全熄灭.  相似文献   

19.
利用红外热像技术对受限空间内细水雾熄灭油池火过程中火焰温度分布和火焰结构变化情况进行了实验观察,结果证明池火火焰存在核心反应区、通风控制和燃料控制区域、细水雾与火焰结构相互作用的红外热像显示:突然施加细水雾,燃烧被强化,可能的解释是湍流使燃料的燃烧速率加快了.随着细水雾的连续施加,火焰的紊流程度进一步增强,不连续区域进一步扩大;同时,细水雾不断吸热汽化,高温区域逐步缩小,直至火焰完全熄灭。  相似文献   

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