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除尘器风门的管道构型对爆炸特征的影响规律
更新时间:2020-12-03 08:59:43点击次数:770次字号:T|T
除尘器风门的管道构型对爆炸特征的影响规律
为了考察弯曲管道段对爆炸波传播的影响,在离管道入口距离为2除尘器风门的m处设置垂直方向折弯管道段,长度为2除尘器风门的m,如除尘器风门1(b)所示,管道水平方向的长度仍为150除尘器风门的m。烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸的温度云除尘器风门如除尘器风门7所示,从中可以看出,弯曲管道段对火焰传播具有较强的约束效应,在垂直管道段,火焰被拉伸且远离管道入口侧的火焰面传播速度相对较快,如t=560~590除尘器风门的ms时温度云除尘器风门所示。在t=600除尘器风门的ms时,火焰通过垂直管道上端口时,此时由于拐角绕射效应,使得火焰在随后的水平管道中呈现明显的拉伸现象,火焰沿着管道上壁面传播速度较快,如t=610~630除尘器风门的ms时刻的云除尘器风门所示。虽然下支火焰沿着管道下壁面传播速度极其缓慢,但是随着上支火焰在该水平管道中的继续传播,并逐渐向管道下侧膨胀,终使得火焰充满整个管道的横向截面,形成单一的火焰阵面沿着水平管道继续向前传播。
除尘器风门8是火焰锋面传播的速度随时间变化的曲线。可以看出,火焰在带弯曲管道中的传播过程明显存在两次加速和一次减速的过程,第一段加速主要是由于管道入口收束造成,由于该段水平管道的长度较短,加速至约520除尘器风门的ms时火焰传播速度开始下降,主要是由于垂直管道强制改变了烟草粉尘上使用的除尘器风门火焰的传播方向,进入垂直管道后火焰传播持续减速。当火焰通过垂直管道到达水平长管道入口时,火焰传播速度逐渐增大,呈现较长的加速传播过程。基于20除尘器风门的L球形爆炸容器获得的烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸特征参数,结合有机粉尘上使用的除尘器风门爆炸的数学物理模型,首次开发了烟草粉尘上使用的除尘器风门的爆炸模块,对带有直管道和弯曲管道的除尘器风门内的烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸传播规律进行了数值模拟,得到的主要结论如下。
(1)在文中研究的质量浓度范围内,粉尘上使用的除尘器风门质量浓度越高,除尘器风门内的爆炸超压越大,管道内火焰的传播速度越快。
(2)点火位置对除尘器风门内部的爆炸超压影响较为显著,点火位置距离管道入口越远,除尘器风门内的爆炸超压越大,管道内火焰的传播速度越快。
(3)除尘器风门中烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸在带弯曲管道中的传播过程明显存在明显的两个加速和一个减速阶段。
为了考察弯曲管道段对爆炸波传播的影响,在离管道入口距离为2除尘器风门的m处设置垂直方向折弯管道段,长度为2除尘器风门的m,如除尘器风门1(b)所示,管道水平方向的长度仍为150除尘器风门的m。烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸的温度云除尘器风门如除尘器风门7所示,从中可以看出,弯曲管道段对火焰传播具有较强的约束效应,在垂直管道段,火焰被拉伸且远离管道入口侧的火焰面传播速度相对较快,如t=560~590除尘器风门的ms时温度云除尘器风门所示。在t=600除尘器风门的ms时,火焰通过垂直管道上端口时,此时由于拐角绕射效应,使得火焰在随后的水平管道中呈现明显的拉伸现象,火焰沿着管道上壁面传播速度较快,如t=610~630除尘器风门的ms时刻的云除尘器风门所示。虽然下支火焰沿着管道下壁面传播速度极其缓慢,但是随着上支火焰在该水平管道中的继续传播,并逐渐向管道下侧膨胀,终使得火焰充满整个管道的横向截面,形成单一的火焰阵面沿着水平管道继续向前传播。
除尘器风门8是火焰锋面传播的速度随时间变化的曲线。可以看出,火焰在带弯曲管道中的传播过程明显存在两次加速和一次减速的过程,第一段加速主要是由于管道入口收束造成,由于该段水平管道的长度较短,加速至约520除尘器风门的ms时火焰传播速度开始下降,主要是由于垂直管道强制改变了烟草粉尘上使用的除尘器风门火焰的传播方向,进入垂直管道后火焰传播持续减速。当火焰通过垂直管道到达水平长管道入口时,火焰传播速度逐渐增大,呈现较长的加速传播过程。基于20除尘器风门的L球形爆炸容器获得的烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸特征参数,结合有机粉尘上使用的除尘器风门爆炸的数学物理模型,首次开发了烟草粉尘上使用的除尘器风门的爆炸模块,对带有直管道和弯曲管道的除尘器风门内的烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸传播规律进行了数值模拟,得到的主要结论如下。
(1)在文中研究的质量浓度范围内,粉尘上使用的除尘器风门质量浓度越高,除尘器风门内的爆炸超压越大,管道内火焰的传播速度越快。
(2)点火位置对除尘器风门内部的爆炸超压影响较为显著,点火位置距离管道入口越远,除尘器风门内的爆炸超压越大,管道内火焰的传播速度越快。
(3)除尘器风门中烟草粉尘上使用的除尘器风门爆炸在带弯曲管道中的传播过程明显存在明显的两个加速和一个减速阶段。
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