当前位置:主页 > 科技论文 > 安全工程论文 >

电气管廊火场模拟分析与灭火有效性试验研究

发布时间:2021-04-09 14:32
  针对三种不同尺寸的电气管廊试验环境,开展实体火试验,研究引火源、电缆类型及通风风速等因素对电气管廊火灾温度特性的影响,研究表明,电缆类型及引火源对火灾发展影响较大,通风风速对火灾温度特性产生规律性影响,不同尺寸的电气管廊内温度变化不存在比例关系。细水雾灭火系统可以有效扑灭电缆发热起火及外部火引燃的火灾,数值模拟结果可以较好的预测实体火试验结果。 

【文章来源】:安全. 2020,41(02)

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

电气管廊火场模拟分析与灭火有效性试验研究


管廊内部情况

温度曲线,火源,温度曲线,温度


图2为工况1火源及上方热电偶温度曲线图,由图2可以看出,火源侧距离地面的第一层桥架(即火源层桥架)温度最高,在161s,即点火后的128s达到73.1℃,其次是距离地面的第二层桥架,在167s,即点火后的134s,达到51.3℃,均明显高于上方电缆。在219s时,即开启灭火系统51s后,各测点温度降至30℃以下。与工况2相比,电加热引火源仅对火源层桥架及火源上层桥架温度影响较大,且对火源层温度影响最大,环境整体温度较低,启动灭火系统后温度下降速度较快。图3为工况1试验空间顶部温度曲线图,从图3可以看出,火源对顶层温度影响较小,顶层温度波动幅度较小,最高温度仅为24.3℃,开启灭火系统后,温度迅速降低,然后逐渐回升至室内环境温度。

温度曲线,温度曲线,温度,室内环境


图3为工况1试验空间顶部温度曲线图,从图3可以看出,火源对顶层温度影响较小,顶层温度波动幅度较小,最高温度仅为24.3℃,开启灭火系统后,温度迅速降低,然后逐渐回升至室内环境温度。1.2.2 风速影响

【参考文献】:
期刊论文
[1]城市综合管廊电缆火灾CFD数值模拟研究[J]. 王方舜.  武警学院学报. 2017(08)
[2]市政综合管廊:现代化城市地下生命线[J]. 陆晶.  市政技术. 2011(03)
[3]水雾作用下的电缆隧道火灾的数值模拟研究[J]. 张腾,徐幼平,周彪.  重庆科技学院学报(自然科学版). 2008(05)
[4]细水雾灭火系统在电缆隧道中的应用研究[J]. 吴春荣,黄鑫,李海峰.  消防科学与技术. 2008(09)



本文编号:3127795

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/anquangongcheng/3127795.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户bb7ca***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com