【摘 要】
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可燃气体的爆炸严重危害着人们的生产和生活。因此,为了抑制爆炸传播,减小爆炸范围,把爆炸的危害程度控制到最小,掌握可燃性气体爆炸的规律、特点和抑爆技术就显得尤为重要。本文对管道内的爆炸进行模拟,然后引入真空仓,研究真空仓在不同真空度条件下的抑爆效果。把自动抑爆技术和真空抑爆技术相结合,自主设计了一套基于Lab VIEW控制系统的新型管道式爆炸检测和真空自动抑爆装置,并详细介绍了实验装置的各部分构成,
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可燃气体的爆炸严重危害着人们的生产和生活。因此,为了抑制爆炸传播,减小爆炸范围,把爆炸的危害程度控制到最小,掌握可燃性气体爆炸的规律、特点和抑爆技术就显得尤为重要。本文对管道内的爆炸进行模拟,然后引入真空仓,研究真空仓在不同真空度条件下的抑爆效果。把自动抑爆技术和真空抑爆技术相结合,自主设计了一套基于Lab VIEW控制系统的新型管道式爆炸检测和真空自动抑爆装置,并详细介绍了实验装置的各部分构成,管内爆炸压力的计算,以及操作流程。对装置进行了可行性研究。研究了液化石油气在空气中爆炸情况,体积分数分别为3%,3.5%,4%,4.5%,5%,5.5%,6%。结果表明当液化石油气体积分数为4.5%时,管道内爆炸情况最为剧烈,火焰传播速度为550m/s,爆炸压力达到了70KPa,且都达到了峰值。通过对这些实验数据的处理和分析,结果符合实际情况,证实了本检测装置设计合理,安全可靠。为了研究真空仓在不同真空度条件下对液化石油气在管道内爆炸的抑制效果,开展了真空度为-0.02MPa,-0.03MPa,-0.04MPa,-0.05MPa,-0.06MPa,-0.07MPa,-0.08MPa的真空仓主动抑爆实验。分析了真空仓在不同真空度条件下液化石油气爆炸后火焰的传播速度,管道内的压力和压力衰减率,爆炸的毁伤程度。结果表明在任何一个真空度条件下,真空仓都能对爆炸起到抑制作用,使火焰的传播速度和爆炸压力减小。不同真空度对爆炸的抑制效果有明显不同。当真空度为-0.02MPa,-0.03MPa,-0.04MPa时,火焰传播速度减小,但仍能传播到最后,且传播到最后一段管道内的速度只有0.5m/s。当真空度为-0.05MPa和-0.06MPa时,抑制效果明显增强,火焰传播到第六个光敏传感器所在的位置然后熄灭,最高压力分别为6KPa和-1.9KPa。当真空度为-0.07MPa和-0.08MPa时,抑爆效果再次加强,火焰只能传播到第五个光敏传感器所在的位置,最高压力分别为-5.8KPa和-8KPa。
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