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文档简介
湍流状态下甲烷爆炸特性的实验研湍流状态下甲烷爆炸特性的实验研 究究 煤矿井下瓦斯爆炸事故是最为严重的矿井灾害之一 为了 预防和控制矿井瓦斯爆炸 国内外学者对瓦斯爆炸特性进行了 大量的研究 取得的研究成果多是基于宏观静止状态下的瓦斯 气体爆炸 但是 煤矿井下大量瓦斯集中喷出或涌出时 释放 到井巷风流中 由于浓度梯度和风流脉动作用在风流中逐渐扩 散稀释 被风流携带而流动 1 所以 研究流动气体爆炸问题 具有重要的实际应用价值 h w emmons 等 2 推算过拟动态条 件下爆炸的管道出口压力 陈爱平 3 研究了管道内流动气体流 动阻碍作用和流量对爆炸特性的影响 王宝兴 4 研究了通风对 强瓦斯爆炸的作用 湍流是井下气体最常见的流动状态 尤其 在瓦斯爆炸过程中 由于爆炸激波受巷道内障碍物及巷道尺寸 变化等因素的诱导可产生强烈的湍流 为此 本文利用 20l 近 球形气体爆炸反应装置 测试甲烷在宏观静止和湍流两种状态 下的爆炸极限 爆炸压力 爆炸压力上升速率及爆炸压力峰值 时间等基本参数 分析湍流对甲烷爆炸特性的影响 可为有效 防治矿井瓦斯爆炸灾害提供一定的指导 1 实验概述实验概述 1 1 实验系统的构成 实验系统主要由 20l 爆炸反应罐 配气系统 点火系统及 测量系统四部分组成 其具体构成如图 1 所示 爆炸反应罐容积约 20l 最大内径 30cm 内部空间高 35cm 压力传感器响应时间 1ms 量程为 0 1mpa 精度为 0 3 f s 精密数字压力计量程为 0 101 3 kpa 分辨率为 0 01kpa 储气罐容积 0 6l 储气罐压力表量程为 0 4mpa 精 度为 0 4 点火源为能量约 1 焦耳的电起爆烟火点火具 点火 位置在反应罐中心 测试过程中 储气罐高压空气的释放 点 火及爆炸压力测量是由电脑通过控制器进行控制的 电磁阀开 启后 储气罐高压空气充入反应罐 经历预设的延迟时间后 点火电极自动引爆点火具进行起爆 同时压力传感器进行数据 采集 采集时间 0 500ms 并保存至计算机 1 2 实验方法及条件 实验参照 gb t 12474 90 空气中可燃气体爆炸极限测定方 法 利用渐近法测试甲烷在空气中的爆炸极限 爆炸判据参 考美国标准材料实验协会 astm 所确定的实验判据 即点火 后实验压力升高 7 或以上 参照 gb803 89 空气中可燃气体 爆炸指数的测定 对甲烷爆炸压力 爆炸压力上升速率及爆 炸压力峰值时间等参数进行测试 实验中烷 空混合气体采用分 压法在爆炸反应罐内进行配制 实验在烷 空混合气体处于宏观 静止和湍流两种状态下进行上述参数的测试 气体流动状态的 改变是在配制混合气体时通过储气罐高压空气的释放来实现的 本实验点火延迟时间设定为 500ms 通过高压空气释放前储气 罐压力表征点火时混合气体的湍流程度 实验室环境温度为 14 6 21 湿度为 54 74 rh 爆炸初始压力为常压 2 实验结果及分析实验结果及分析 2 1 甲烷爆炸极限 在烷 空混合气体处于宏观静止和湍流两种状态下测试甲烷 的爆炸下限 lel 和爆炸上限 uel 结果见表 1 实验测得 宏观静止状态甲烷的爆炸极限为 5 35 17 35 标准装置测定 甲烷的爆炸极限为 5 14 5 可见在 20l 近球形气体爆炸反 应装置中测试的甲烷爆炸下限同标准装置的测试结果基本一致 上限偏高 这是反应容器材质 形状和尺寸等影响因素综合作 用的结果 主要原因是近球形爆炸反应罐截面尺寸大 反应中 的游离基碰撞器壁丧失活性的机会减少 反应速率增大 反应 时间缩短 热损失减少 最终导致混合气爆炸极限范围增大 由表 1 可见 宏观静止和湍流状态下甲烷在空气中的爆炸 极限基本一致 说明甲烷的爆炸极限受其流动状态的影响不大 2 2 甲烷爆炸压力相关参数 对甲烷浓度为 6 至 16 的烷 空混合气体在宏观静止和湍 流两种不同状态下进行了几百次爆炸压力测试 得出了甲烷各 浓度爆炸压力 爆炸压力上升速率等相关参数 湍流状态测试 时 储气罐压力为 1 mpa 1 爆炸压力 实验测得宏观静止状态甲烷平均最大爆炸 压力 pmax 为 0 778mpa 湍流状态 pmax 为 0 818mpa 图 2 为甲烷浓度 c 为 11 时 宏观静止和湍流状态烷 空 混合气体爆炸压力曲线 由图可见 湍流状态的爆炸压力峰值 和压力上升速率较宏观静止状态明显升高 达到峰值压力的时 间较短 仅 50ms 图 3 为宏观静止和湍流状态烷 空混合气体的爆炸压力 pm 随甲烷浓度 c 变化的趋势曲线 由图可见 甲烷浓度为 11 时 爆炸超压峰值最大 此浓度为甲烷在 20l 近球形爆炸反应罐中 爆炸的最佳浓度 常见可燃气体和空气混合气体的最佳浓度为 化学计量浓度的 1 1 1 5 倍 6 本测试结果符合该规律 图 3 中湍流状态各浓度甲烷混合气体的爆炸压力 pm 较宏观静止状 态均有所增大 其中甲烷浓度低于其爆炸最佳浓度时压力增幅 基本一致 高于最佳浓度时压力增幅随浓度的增大而加大 基 于以上分析 说明湍流可促使瓦斯爆炸压力增大 增强其爆炸 威力 主要原因是由于湍流状态混合气体分子不规则脉动的扩 散 加速反应物的混合 促进爆炸反应过程的传热传质 反应 更加充分 释放的能量更多 而导致爆炸超压较高 2 爆炸压力上升速率 实验测得宏观静止状态甲烷平均 最大爆炸压力上升速率 dp dt max 为 32 471mpa s 湍流状态 dp dt max 为 85 938mpa s 两种状态下烷 空混合气体的爆炸 压力上升速率 dp dt m 随甲烷浓度 c 的变化情况见图 4 由图 可见 湍流状态各浓度甲烷混合气体的爆炸压力上升速率 dp dt m 较宏观静止状态明显增大 且甲烷浓度越接近其爆炸最佳浓度 爆炸压力上升速率受湍流的影响程度越大 同图 3 对比可见 湍流对甲烷爆炸压力上升速率的影响较为显著 爆炸压力上升速率 dp dt m 属于爆炸瞬时压力升速 爆炸 压力峰值时间对应爆炸平均压力升速 湍流气体爆炸属于极为 不稳定的激烈化学反应 考察整个过程的平均参数对其特性研 究很有价值 图 5 显示了宏观静止和湍流状态下烷 空混合气体 的爆炸压力峰值时间随甲烷浓度变化的情况 由图可见 湍流 状态各浓度甲烷混合气体的爆炸压力峰值时间 tm 较宏观静止 状态明显缩短 甲烷浓度越接近其爆炸最佳浓度缩短幅度越小 基于以上分析 说明湍流可提高瓦斯爆炸压力上升速率 增强其爆炸激烈程度 主要原因是由于湍流状态混合气体分子 不规则脉动 燃烧火焰面扭曲 已燃区和未燃区的接触面增加 加大了反应游离基和热量的运输 使反应物的质量消耗速率大 大增加 3 湍流强度变化对爆炸的影响 由图 3 可知较高浓度 甲烷的爆炸压力受湍流的影响程度较大 为了清晰体现湍流强 度变化对爆炸的影响规律 取甲烷浓度为 16 在高压空气储 气罐压力 pair 为 0 3 0 6 和 1 mpa 产生的湍流状态下 对烷 空混合气体进行爆炸压力测试 见图 6 由图可见 随着湍流 强度不断增大 爆炸超压峰值升高 压力上升速率增大 到达 压力 峰值时间缩短 所以 在同一瓦斯浓度下 混合气体湍流 强度越大 瓦斯爆炸越猛烈 造成的事故后果也必然越严重 3 结论结论 1 甲烷的爆炸极限基本不受气体流动状态的影响 湍流 状态烷 空混合气体爆炸压力和爆炸压力上升速率较宏观静止态 明显增大 爆炸压力峰值时间明显缩短 其中爆炸压力上升速 率受湍流影响较为显著 2 在甲烷爆炸极限范围内 浓度越高 爆炸压力
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