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相似文献
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1.
邓雄  饶俊 《亚洲消防》2007,(4):54-56
在油罐火灾中,着火罐的火焰所释放出的热量通过热辐射的方式传到邻近罐的罐壁,对罐内液体、气体进行加热,当气体的压力增长超过罐顶泄压阀的泄压速度时,管内压力增长,压力超过一定值时导致罐体物理性爆炸。此文通过数学模型模拟假设整个热辐射过程,对辐射热进行定量分析。  相似文献   

2.
从计算火焰表面辐射力、计算热辐射强度、破坏区域确定具体步骤几方面时油罐区火焰热辐射的作用区域确定方法进行介绍.开发了确定热辐射作用区模型的RADAREA软件,应用软件进行案例计算.该软件可应用于实际火场中,帮助预测人员伤亡和火灾损失.  相似文献   

3.
从变压器溢油火灾的产生原因出发,开展压缩空气泡沫灭变压器全液面溢油火的缩尺实验,对压缩空气泡沫喷淋系统和泡沫枪两种灭火方式进行了研究,考察了压缩空气泡沫扑灭此类火灾的优势以及火灾变化规律。研究表明,成膜型压缩空气泡沫扑灭变压器全液面溢油火是有效的,能够在高温油面形成稳定覆盖层,防止沸溢喷溅;冷却降温是灭火的关键因素,将油温降低到燃点以下,可扑灭溢油火灾并防止发生复燃。  相似文献   

4.
油罐火灾的统计分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对全国油罐火灾案例的统计,分析并量化了不同罐型的火灾危险性、油罐火灾模式、起火原因。在此基础上研究了不同材料、液位高度、容量对油罐破坏形式的影响,并就油罐火灾的起火原因和火灾危险性影响因素进行探讨。  相似文献   

5.
采用混合组分燃烧模型和有限体积辐射模型,通过液体表面蒸发模型对液态燃料和火羽流进行耦合,建立开放空间油池火模型.利用CFD方法分别对不同直径的庚烷油池火进行模拟,研究其燃烧速率、热释放速率随直径的变化以及火焰中轴上的温度和单位体积热释放速率(HRRPUV)分布,并得出油池表面的热辐射反馈以及油池外部水平和垂直方向的热辐射强度分布规律.部分模拟结果与实验进行对比,验证该模型的适用性和有效性.  相似文献   

6.
冷却,对于油罐灭火至关重要。提出了冷却燃烧罐和邻近罐时水枪应放置的位置的一系列数学描述原则,从而建立了油罐灭火冷却力量部署的理论模型,该算法对于油罐火灾扑救具有一定的指导意义。  相似文献   

7.
韦公远 《安徽消防》1999,(10):27-27
一、引起油品贮罐爆炸起火的原因.油品贮罐发生爆炸燃烧,一是雷击爆炸起火;二是违章动用明火照明;三是油罐内泄漏产生混合气体遇火源爆炸起火.其中雷击爆炸以钢筋混凝土罐为多.据不完全统计,全国有48个钢筋  相似文献   

8.
在我国的石油运输中,公路运输一直占有重要的地位,尤其是近年来全国各地加油站如雨后春笋一般的发展,更使石油的公路运输由短距离发展为跨地区、跨省(区)的长途运输,且单车容量由起初的5m~3左右发展到了今天的30m~3上下。然而在石油公路运输呈现繁荣景象的同时,各种油罐车火灾事故也时有发生,给国家带来很大的经济损失,这是必须重视的问题。  相似文献   

9.
随着石油工业的发展,油罐日益增多。对油罐首先应做好防火工作,同时,也要做好灭火准备,研究灭火战术,以便发生火灾时及时扑灭。 一、油罐火灾的特点 油罐火灾有下列特点; (1)油罐发生火灾后,燃烧猛烈,火焰温度高,辐射热强,对邻近罐和扑救人员的威胁大。  相似文献   

10.
油罐火灾的扑救要领中国石化北京设计院高级工程师郑学志油罐发生火灾时,应该由消防队负责统一指挥。火场指挥,既要精通各种灭火战术,又要机敏灵活,能够根据火场实际情况,当机立断地制定对策,合理地调动人员,发挥灭火器材的功能,卓有成效地组织灭火。消防人员应该...  相似文献   

11.
简述供水力量编成程序。针对油罐火灾扑救任务需求,依据扑救油罐火灾常用的装备性能参数,研究确定2种冷却供水力量编成模式和4种泡沫灭火供水力量编成模式。从实战角度阐述基于远程供水系统供水力量编成的运用。该研究有利于远程供水系统在火场供水中发挥最大作战效能,对指导灭火作战具有重要意义。  相似文献   

12.
颜峻 《消防科学与技术》2012,31(12):1265-1269
为研究池火灾中热辐射安全距离,建立了池火灾热辐射传播模型,采用蒙特卡洛方法计算目标处接收到的热辐射强度。模型假设液池直径、风速、温度、湿度以及火焰表面热辐射程度等参数符合随机分布规律。结果表明,目标处接收到的热辐射强度符合对数正态分布规律,目标位置处小于特定阈值的热辐射强度频率随距离的增加而加大。  相似文献   

13.
为解决特高压换流变压器火灾较难扑救的技术难题,提出了一种压缩空气泡沫炮系统扑救换流变压器全液面溢油火灾试验方法,采用1∶1全尺寸特高压换流变压器实体火模型,通过设置高温热油、全液面溢油火灾等不利灭火条件,研究了压缩空气泡沫炮系统扑救全液面溢油火灾的有效性。结果表明:在48 L/s泡沫溶液流量下,压缩空气泡沫炮系统灭火时间为210 s,供泡6 min即可将高温变压器油温降至100oC以下;灭火过程中,左侧事故油池因预燃时间较长、变压器油温度较高,其灭火时间最长,而压缩空气泡沫炮能够快速冷却降低箱壁温度,阻止溢油汽化,有效扑灭溢油火。  相似文献   

14.
油罐火灾特性的小尺寸实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用两种不同内径的油罐,开展了4组小尺寸的油罐燃烧模拟实验.研究了不同油罐直径、油罐高度、水垫层厚度、油层厚度下油罐火灾的燃烧特性以及周围热辐射通量的分布规律,分析了这些因素对燃烧过程及沸溢现象的影响,认为油层越厚,水垫层越薄,越容易发生沸溢;没有发生沸溢时,油罐燃烧产生的火焰结构比较清晰,且温度较高,发生沸溢时,油罐燃烧产生的火焰没有清晰的结构,且温度略低.  相似文献   

15.
随着计算机技术的发展,CFD模拟分析成为研究复杂建筑体型风压分布的方法之一。本文采用计算流体力学软件FLUENT中的RNG k-ε湍流模型研究了某传统楼阁式仿古高层纯木佛塔具有代表性的4种风向角下的风压分布,并与现行《建筑结构荷载规范》(GB50009)中的相关风压体型系数进行了对比分析。研究结果表明,在0°风向下,该仿古木塔受到最大的风荷载作用;在0°和45。风向下,该结构各楼层层间墙面带和檐顶带的风压体型系数均与规范中的常数取值不同,而是随着楼层呈现出一定的变化。同时,给出了整个仿古木塔最大负风压的分布范围和大小。研究结论对该类结构风荷载的计算具有一定的参考价值。  相似文献   

16.
油罐是储存石油产品的容器,由于石油易挥发、易产生静电、易燃烧、易爆炸,一旦发生火灾,就能酿成重大损失。轻者使罐体变形,重者使罐体爆炸,油品喷溅外溢,造成大面积燃烧,严重威胁着人民生命财产安全。 油罐发生火灾的原因很多,最常见的有以下几种: 一、违章作业引起的燃烧爆炸 1、个别油罐呼_吸阀下没安装阻火器,由飞火引燃造成油蒸气着火。2、在罐区吸烟,点燃油蒸气引起爆炸。3、罐区附近违章建住房,生活用火引起火灾。  相似文献   

17.
采用数学计算和FDS软件模拟对缩小尺寸的油罐火灾模型试验进行安全性分析,得到火焰跳动频率、倾斜角、火焰高度和热辐射安全距离等参数数据,与实际的模型试验进行比较。模拟油罐的直径为1.7m、高度为1.7m,模拟试验中罐底距离地面0.3m,油罐上端开口,环境风速为0m/s及5m/s。结果表明,数学计算和FDS软件模拟的各种数据取最小值时和模型试验最为接近,因此该安全性分析具有可行性,同时建议保守地采取FDS下风向数值作为试验的安全距离。  相似文献   

18.
油罐火灾的辐射热及其预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言 油罐液面燃烧特性的研究,是认识石油产品贮罐火灾的基础,而对辐射热的研究则是其主要内容之一。 油罐液休燃烧火焰的辐射热,是造成油罐间火灾蔓延的直接原因或间接原因。研究证明:罐间火灾蔓延,一般不是因燃烧油罐火焰的直接烘烤引起的,而是由相邻油罐流过来的燃料蒸气引燃造成的,相邻油罐燃料产生燃料蒸气的能量,则是燃烧油罐火焰的辐射热和热对流提供的。所以掌握油罐火灾辐射热的特性及其预测方法,对制订罐区予防措施,决定贮油罐间合理间距,保证灭火活动的安全等都是必须的。  相似文献   

19.
油罐的种类及火灾特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
贺可庆 《山东消防》1997,(12):18-19
随着国民经济的飞速发展,石油及石油产品在生产、生活中的应用越来越广泛,各类油库、加油站日益增多,而油罐是储存散装油料最为重要的设备,油罐储油是当前应用最普遍的一种储油方式。油罐内储存的各种油品一般都具有易挥发、易流失、易燃烧、易爆炸等性质,一旦发生火灾,必将造成重大经济损失,因此其防火安全恃别重要,熟悉油罐的种类,了解火灾原因和特点对于做好消防工作具有重要的意义。一、油吃的种类及特点按材质可分为非金属油罐和金属油罐;按埋置形式可分为地下油罐、半地下油罐与地上油罐;按安装形式可分为立式和卧式两种;…  相似文献   

20.
发生翻滚事故时,为防止LNG储罐超压破裂,大量的天然气通过安全阀放空,若遇点火源,则将会发生安全阀火灾。采用CFD方法对某LNG接收站储罐安全阀火灾过程进行模拟,得到温度场、热辐射场等基础数据。LNG储罐发生安全阀火灾时,火焰高度为50m,火焰最高温度达1 872K;储罐处于32kW/m2热辐射影响范围之外,因此安全阀火灾不会对储罐的混凝土外表面造成损害;罐顶部分区域处于15kW/m2热辐射影响范围内,热辐射可能对罐顶金属设备及管线造成损害,应当提高安全阀高度或在罐顶增加喷淋降温措施;地面处最大热辐射值为4.3kW/m2,行政办公楼不会受到安全阀火灾的影响。  相似文献   

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