, , , , (.中國(guó)海洋大學(xué) 山東省海洋工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東 青島 26600;2.國(guó)家海洋局 南海維權(quán)技術(shù)與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 廣東 廣州 500;.北京航空航天大學(xué) 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院, 北京 009)
高壓細(xì)水霧是指工作壓力不小于8 MPa,距噴嘴1 m 處平面上形成的霧滴直徑Dv0.99大于200 μm的水微粒[1]。水與環(huán)境相容、與火相克、熱容量(4.2 J/(g·K))大、氣化潛熱能(2442 J/g)高等特性及細(xì)水霧屬性,如霧滴直徑微小,表面積大,熱交換性能優(yōu)良,增強(qiáng)降溫效果;吸收熱量后迅速汽化,體積急劇膨脹(達(dá)到1700多倍),降低了氧氣濃度,抑制氧化反應(yīng)速度;優(yōu)越的隔熱輻射傳遞性能等[2,3],使得細(xì)水霧滅火技術(shù)具有傳統(tǒng)滅火技術(shù),如水噴淋、鹵代烷滅火等,無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn),近年來(lái),在國(guó)際上受到廣泛深入的研究,主要研究表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1) 細(xì)水霧滅火機(jī)理方面
對(duì)細(xì)水霧滅火機(jī)理的研究主要集中在細(xì)水霧與火焰的相互作用規(guī)律及細(xì)水霧抑制撲滅火災(zāi)的主導(dǎo)機(jī)理等方面的分析。楊立軍等[4]利用非線性突變理論,研究了細(xì)水霧滅火過(guò)程,推導(dǎo)出了火焰能量函數(shù)及火焰臨界熄滅溫度的表達(dá)式,得到了細(xì)水霧撲滅正庚烷油盆火熄滅邊界,并進(jìn)行了相關(guān)實(shí)驗(yàn)論證。LIU[5-7]詳細(xì)論述了細(xì)水霧滅火機(jī)理,得出細(xì)水霧是在冷卻、窒息、阻隔輻射熱及浸潤(rùn)等作用下達(dá)到控制、抑制、撲滅火災(zāi),并對(duì)細(xì)水霧撲滅不同類型火災(zāi)的機(jī)理及過(guò)程進(jìn)行了理論及試驗(yàn)研究,得出針對(duì)不同類型火災(zāi),其抑制撲滅火災(zāi)的主導(dǎo)機(jī)理及過(guò)程是不同的,所需的細(xì)水霧特性,如霧滴直徑、噴射距離等也存在差異。
(2) 噴嘴設(shè)計(jì)及霧化特性方面
對(duì)于噴嘴的設(shè)計(jì)及霧化特性,國(guó)內(nèi)外學(xué)者已展開(kāi)了大量研究工作。范文宏等[8]介紹了一種離心噴嘴的結(jié)構(gòu),并對(duì)其流場(chǎng)特性進(jìn)行了仿真研究,指出邊壁粗糙度對(duì)噴霧錐角有很大影響。周華等[9,10]研發(fā)了一種兩級(jí)霧化噴嘴,分析了噴嘴直徑、噴霧壓力等對(duì)霧滴直徑、噴霧密度分布等霧化特性的影響,并對(duì)其滅火性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明該噴嘴霧化效果好、滅火能力強(qiáng)。YOON[11]通過(guò)旋流霧化實(shí)心錐噴嘴的流量系數(shù)及霧化錐角的理論及實(shí)驗(yàn)研究,指出當(dāng)旋流系數(shù)小時(shí),流量系數(shù)受其影響?。划?dāng)旋流系數(shù)大時(shí),流量系數(shù)隨之增大而減小,而霧錐角隨之增大而增大。Geoff等[12]對(duì)典型噴嘴的霧錐角、流量、霧滴分布等進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究,為細(xì)水霧噴嘴的設(shè)計(jì)及選擇提供了依據(jù)。
(3) 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用方面
由于細(xì)水霧滅火技術(shù)安全、環(huán)保、滅火機(jī)理先進(jìn)、滅火效果好,使其應(yīng)用基本不受場(chǎng)所限制,尤其是對(duì)高危險(xiǎn)場(chǎng)合的局部保護(hù)和對(duì)密閉空間的保護(hù)特別有效。目前,已研制出固定式、車(chē)載移動(dòng)式、手提式三類細(xì)水霧滅火系統(tǒng),在陸上(如室內(nèi)、隧道等)[13,14]、海上(如船舶)[15]及太空(如空間站)[16,17]都有應(yīng)用的介紹。
綜上所述,現(xiàn)有的研究側(cè)重于滅火機(jī)理、霧化機(jī)理、霧滴特性、噴嘴及系統(tǒng)研發(fā)上,而對(duì)細(xì)水霧滅火系統(tǒng),特別是手提式的系統(tǒng)的靜動(dòng)態(tài)特性,如滅火時(shí)長(zhǎng)、工作壓力等研究甚少。
手提式高壓細(xì)水霧發(fā)生器的結(jié)構(gòu)及工作原理類似于液壓蓄能器,它預(yù)先將能量轉(zhuǎn)變?yōu)閯?shì)能儲(chǔ)存起來(lái),噴霧時(shí),又將勢(shì)能轉(zhuǎn)變?yōu)樗膭?dòng)能釋放。首先,由于結(jié)構(gòu)尺寸的限制,其儲(chǔ)能有限,影響滅火時(shí)長(zhǎng);其次,由于能量的釋放,其工作壓力變化較大,影響霧化特性及滅火效能。因此,有必要對(duì)這些特性進(jìn)行研究,以優(yōu)化手提式細(xì)水霧發(fā)生器的設(shè)計(jì)。
設(shè)計(jì)研制了一款手提活塞式高壓細(xì)水霧發(fā)生器,建立了其數(shù)學(xué)模型,對(duì)充水及噴霧過(guò)程進(jìn)行了仿真研究,詳細(xì)分析了充水速度、噴霧瞬間壓力、活塞直徑等參數(shù)對(duì)活塞運(yùn)動(dòng)特性、腔內(nèi)壓力及溫度的影響,為設(shè)計(jì)手提活塞式高壓細(xì)水霧發(fā)生器提供依據(jù)。
借鑒液壓蓄能器結(jié)構(gòu)、蓄能方式及工作原理,文中的手提式高壓細(xì)水霧發(fā)生器采用充氣活塞式結(jié)構(gòu),如圖1a所示:主要由進(jìn)氣閥、缸體、活塞(密封圈)、手動(dòng)啟閉閥及噴嘴等組成。其工作原理如圖2所示:① 預(yù)先通過(guò)進(jìn)氣閥向下腔充入一定壓力pgc的氣體;② 更換噴嘴為過(guò)渡接頭,通過(guò)過(guò)渡接頭及手動(dòng)啟閉閥向上腔充入高壓水,活塞下移,壓縮下腔氣體,實(shí)現(xiàn)蓄能過(guò)程。蓄能完成后,關(guān)閉手動(dòng)啟閉閥,更換過(guò)度接頭為噴嘴,以備使用;③ 開(kāi)啟手動(dòng)啟閉閥,在下腔高壓氣體作用下,活塞上移動(dòng),高壓水通過(guò)噴嘴霧化,實(shí)現(xiàn)滅火; ④ 重復(fù)過(guò)程②③,實(shí)現(xiàn)細(xì)水霧發(fā)生器重復(fù)使用。細(xì)水霧發(fā)生器工作循環(huán)如圖3所示:①噴霧過(guò)程,由于噴霧時(shí)間較長(zhǎng),過(guò)程較緩慢,可假設(shè)此過(guò)程中,氣體腔的變化是等溫變化;②放置過(guò)程,由于此時(shí)水和氣體體積均無(wú)變化,故此過(guò)程為等容過(guò)程;③充水過(guò)程由外部水液壓系統(tǒng)控制,能慢速和快速充水。慢速充水是等溫過(guò)程,為噴霧的反過(guò)程,在此不做討論;快速充水過(guò)程中,氣體壓縮快,可認(rèn)為此過(guò)程為等熵過(guò)程。
圖1 手提活塞式高壓細(xì)水霧發(fā)生器
圖2 細(xì)水霧發(fā)生器工作原理
圖3 細(xì)水霧發(fā)生器工作循環(huán)
參照NFPA 750-2006《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)規(guī)范》[1]及國(guó)標(biāo)GB 4398-1999《手提式水型滅火器》[18],確定樣機(jī)參數(shù)如下:
(1) 滅火劑量Vw≈0.4 L;
(2) 有效噴霧時(shí)間T≥15 s;
(3) 工作壓力范圍8~12 MPa,最高工作壓力14 MPa;
(4) 噴射剩余率(%)=Vu/Vw≤5%(Vu為殘余水體積)。
由上述分析知:
(1)
(2)
計(jì)算得:
Vgc=Vg3=1200×103mm3
Vg1=Vg2=800×103mm3
pg1≥14.1 MPa,T1≥344.5 K
(3)
相關(guān)尺寸關(guān)系:
Ahw=Vw2-Vw3,A(H-hp)
(4)
式中,A、d、hp分別為活塞面積、直徑及厚度,H為腔體總高,hw為液體腔高度。
選擇一個(gè)活塞直徑d,就可以計(jì)算出氣體腔、液體腔的高度;根據(jù)強(qiáng)度要求,可計(jì)算出腔體壁厚。其他方面的設(shè)計(jì),如進(jìn)氣閥、手動(dòng)啟閉閥可參考相關(guān)流體傳動(dòng)與控制方面的資料,在此不作闡述。
由上述分析知,手提活塞式細(xì)水霧發(fā)生器是先通過(guò)高壓水源向液腔充水,通過(guò)活塞壓縮高壓氣體,以儲(chǔ)存能量,然后開(kāi)啟閥門(mén),壓縮氣體通過(guò)活塞驅(qū)動(dòng)水,經(jīng)噴嘴霧化,實(shí)現(xiàn)滅火。其關(guān)鍵過(guò)程為充水過(guò)程和噴霧過(guò)程。
充水過(guò)程的物理模型如圖4a所示,對(duì)活塞作受力分析得:
(5)
流體的體積彈性模量E可表示為:
(6)
對(duì)于液體腔:
Vwt=Vu+Ax
(7)
由式(7)和式(8)得:
(8)
(9)
對(duì)于氣體腔(忽略水壓縮性):
Vgt=Vgc-Ax
(10)
(11)
由式(10)和式(11)得:
(12)
圖4 細(xì)水霧發(fā)生器充水及噴霧過(guò)程
噴霧過(guò)程的物理模型如圖4b所示。對(duì)活塞作受力分析得:
(13)
對(duì)于液體腔:
Vwt=Vgc+Vu-Ax
(14)
由式(7)和式(15)得:
(15)
選用Danfoss噴嘴180Z1918,其最大工作壓力為14 MPa,噴射角為60°,流量特性近似表達(dá)為:
(16)
式中,qwt為通過(guò)噴嘴的流量(L/min);pwt為噴嘴進(jìn)口端壓力(Pa)。
由式(1)得:
(17)
對(duì)于氣體腔:
Vgt=Vg1+Ax
(18)
pgtVgt=pg3Vg3=pgcVgc
(19)
故:
(20)
(21)
(22)
主要參數(shù)有充水速度q、溢流閥調(diào)定壓力ps、預(yù)充氣體壓力pgc、摩擦力Ff、活塞直徑d及質(zhì)量m、阻尼系數(shù)c、殘余水的體積Vu、水的體積彈性模量Ew。其中Ff、c不僅取決于密封圈預(yù)壓縮量、活塞及腔體內(nèi)壁表面質(zhì)量等因素,而且受活塞直徑、工作壓力、運(yùn)動(dòng)速度等因素的影響,很難確定,但手提活塞式細(xì)水霧發(fā)生器具有以下特征:
(1) 活塞直徑變化范圍小考慮到外觀的美感,腔體的高度與直徑之比應(yīng)接近1∶0.618(黃金分割),如選取活塞直徑d=100 mm,可計(jì)算出hw≈51 mm,hgc≈102 mm;
(2) 活塞運(yùn)動(dòng)速度低如噴霧時(shí),活塞(d=100 mm)運(yùn)動(dòng)的平均速度為hw/T≤3.5 mm/s;
(3) 工作壓力范圍小:8~12 MPa。
因此,在本研究中Ff、c取為常數(shù)。主要參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 主要參數(shù)表
根據(jù)式(21)、(22),在MATLAB中利用四階龍格庫(kù)塔法對(duì)手提活塞式高壓細(xì)水霧發(fā)生器的充水及噴霧過(guò)程進(jìn)行仿真研究。
本過(guò)程主要研究充水速度(流量)對(duì)充水時(shí)間、活塞運(yùn)動(dòng)特性、液體腔壓力、氣體腔壓力及溫度的影響。圖5~圖8分別是在預(yù)充氣壓力為8 MPa、溢流閥調(diào)定壓力14 MPa,不同充水速度qw下,活塞位移、速度、液/氣腔壓力及氣體腔溫度隨時(shí)間變化曲線,從圖中可以看出:
圖5 充水速度對(duì)活塞位移的影響
圖6 充水速度對(duì)活塞速度的影響
圖7 充水速度對(duì)腔內(nèi)壓力的影響
(1) 活塞運(yùn)動(dòng)特性、腔內(nèi)壓力及溫度變化趨勢(shì)基本一致;且充水速度越快,完成時(shí)間或達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)間越短。
圖8 充水速度對(duì)氣體腔溫度的影響
(2) 活塞位移先與時(shí)間呈線性增大,然后趨于穩(wěn)態(tài)值;且充水速度越大,位移變化越快,穩(wěn)態(tài)值略大。
(3) 活塞速度瞬間上升至穩(wěn)態(tài)值,運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后較緩慢的下降至零;且充水速度越大,穩(wěn)態(tài)值越大,速度上升幅度(瞬間加速度)越大調(diào)整時(shí)間越長(zhǎng)。
(4) 液體腔壓力瞬間上升并超過(guò)氣體腔壓力,并快速趨近于氣體腔壓力,隨后液體腔壓力略高于氣體腔壓力,并一起低速爬升,最終趨于平衡;且充水速度越大,壓力上升越快,趨于穩(wěn)態(tài)所需時(shí)間越短。
(5) 氣體腔溫度先隨時(shí)間呈非線性上升,然后趨于穩(wěn)態(tài)值;且充水速度越大,溫度上升越快,穩(wěn)態(tài)值略大。
根據(jù)充水結(jié)束時(shí)氣體腔壓力及溫度、放置過(guò)程特點(diǎn)(等容過(guò)程)、噴霧瞬間氣體腔溫度(室溫)計(jì)算出噴霧瞬間氣體腔壓力。
本過(guò)程主要研究噴霧瞬間壓力及活塞直徑對(duì)噴霧過(guò)程中的噴霧時(shí)間、活塞運(yùn)動(dòng)特性、液腔壓力、氣腔壓力等影響。變化規(guī)律曲線如圖9~圖12所示,從圖中可以看出:
圖9 活塞位移變化曲線
圖10 活塞速度變化曲線
圖11 活塞加速度變化曲線
(1) 活塞運(yùn)動(dòng)特性(位移、速度及加速度)和腔內(nèi)壓力變化趨勢(shì)基本一致,且噴霧時(shí)間均大于15 s。
(2) 活塞位移先隨時(shí)間呈拋物線增大,然后趨于穩(wěn)態(tài)值;穩(wěn)態(tài)速度受?chē)婌F瞬間壓力影響小,而受活塞直徑影響大。
(3) 活塞速度瞬間快速上升,且出現(xiàn)較大波動(dòng),然后趨于穩(wěn)態(tài),緩慢減小,噴霧結(jié)束時(shí)迅速降至零;噴霧瞬間壓力越高波動(dòng)越大,穩(wěn)態(tài)值越大,噴霧時(shí)間越短;活塞直徑越小,波動(dòng)越小,穩(wěn)態(tài)值越大,活塞直徑對(duì)噴霧時(shí)間影響較小。
(4) 活塞加速度瞬間出現(xiàn)較大的波動(dòng),然后在較短時(shí)間內(nèi)不大于0.5 s趨于一個(gè)穩(wěn)態(tài)微小值;且噴霧瞬間壓力越高或活塞直徑越大,波動(dòng)越大。
(5) 腔內(nèi)壓力先與時(shí)間呈非線性減小,噴霧結(jié)束時(shí),液腔壓力迅速降至零,氣腔壓力趨于定值;且噴霧瞬間壓力越高,腔內(nèi)壓力越大,噴霧時(shí)間越短;活塞直徑對(duì)腔內(nèi)壓力變化影響較小。
圖12 腔體內(nèi)壓力變化曲線
由上述研究得出,在滿足設(shè)計(jì)要求下,活塞直徑越小越好,噴霧瞬間壓力越低越好。結(jié)合前節(jié)及充水過(guò)程的分析,選取活塞直徑d=100 mm,噴霧瞬間壓力pg2=12 MPa。由式(1)~式(4)可計(jì)算得手提活塞式細(xì)水霧發(fā)生器其他尺寸及預(yù)充氣壓力,在此不再贅述,研制出的樣機(jī)如圖1b所示。
設(shè)計(jì)研制了一款手提活塞式高壓細(xì)水霧發(fā)生器,對(duì)其充水及噴霧過(guò)程進(jìn)行了仿真研究,詳細(xì)分析了充水速度、噴霧瞬間壓力、活塞直徑對(duì)活塞運(yùn)動(dòng)特性、腔內(nèi)壓力及溫度等的影響。得出:
(1) 對(duì)同一細(xì)水霧發(fā)生器,充水越快,充水所需時(shí)間越短、活塞運(yùn)動(dòng)速度越大、腔內(nèi)壓力變化及溫度上升越快,但充水速度對(duì)充水結(jié)束后狀態(tài)影響??;
(2) 相同滅火劑量下,噴霧瞬間壓力越高,噴霧時(shí)間越短,活塞運(yùn)動(dòng)速度及波動(dòng)和加速度波動(dòng)越大,壓力下降越快;
(3) 相同滅火劑量下,活塞直徑越小,活塞位移越大,活塞運(yùn)動(dòng)速度及波動(dòng)和加速度波動(dòng)越小,但活塞直徑對(duì)滅火時(shí)間及腔內(nèi)壓力影響?。?/p>
(4) 在滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)下,活塞直徑越小,噴霧瞬間壓力越小,活塞運(yùn)動(dòng)速度及加速度波動(dòng)越小。
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