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綜合管廊電力艙火災(zāi)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)與教學(xué)應(yīng)用

2022-09-23 10:37:42林夏軍余龍星
實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2022年6期
關(guān)鍵詞:煙氣實(shí)驗(yàn)

黃 萍, 林夏軍, 秦 亮, 余龍星

(福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院,福州 350116)

0 引 言

地下綜合管廊是維系城市運(yùn)行發(fā)展和保障民生的“生命線”[1],但在管廊系統(tǒng)中,各類管線高度集中,電纜線路發(fā)生火災(zāi)極易誘發(fā)天然氣管道泄漏和燃爆,不僅會(huì)產(chǎn)生對(duì)管廊設(shè)施的破壞,還會(huì)進(jìn)一步影響城市的正常運(yùn)行,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失[2]。研究綜合管廊電纜火災(zāi)中受限空間的溫度場(chǎng)分布規(guī)律,能夠有效保障地下綜合管廊的安全運(yùn)行,同時(shí)也對(duì)研究地下管廊發(fā)生電纜火災(zāi)誘發(fā)天然氣管道泄漏和燃爆的機(jī)理具有參考意義。

地下綜合管廊電纜占用地上面積少,相關(guān)技術(shù)也較為成熟[3],但目前缺乏對(duì)現(xiàn)有綜合管廊的防火模擬設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和研究,導(dǎo)致學(xué)生對(duì)地下綜合管廊的受限空間火災(zāi)溫度場(chǎng)分布及其演變規(guī)律的特征較難理解掌握。同時(shí),秉持著向?qū)W生傳授新知識(shí)、新技能的理念,提高學(xué)生的創(chuàng)新思維和理解能力,更好地滿足高校培養(yǎng)新時(shí)代高素質(zhì)人才的需要,將科研成果融入課堂是一門(mén)師生的必修課[4]。在科技創(chuàng)新成為時(shí)代發(fā)展重點(diǎn)的大背景下,堅(jiān)持科研育人是高等教育工作的重點(diǎn)內(nèi)容之一[5]。在現(xiàn)代大學(xué)“科教并重,全面育人”的要求下,既要重視科研,同樣要重視教學(xué),應(yīng)將科研成果通過(guò)案例形式融入教學(xué)中,實(shí)現(xiàn)科研與教學(xué)合一,向?qū)W生更好地傳授新知識(shí)、新技能[6]。

本文設(shè)計(jì)了一種用于模擬全尺寸地下綜合管廊電纜火災(zāi)溫度場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,通過(guò)構(gòu)建等比例尺寸實(shí)體試驗(yàn)場(chǎng)所,進(jìn)行電纜燃燒實(shí)驗(yàn),模擬電纜橋架在地下綜合管廊系統(tǒng)中的火災(zāi)實(shí)際情況。將電纜燃燒實(shí)驗(yàn)中的受限空間溫度場(chǎng)分布及其演變規(guī)律應(yīng)用于教學(xué)中,有效地提升了學(xué)生對(duì)頂棚射流、熱煙氣分層、溫度縱向和垂直分布等相關(guān)知識(shí)的理解和掌握。

1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)流程

1.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)

綜合管廊電力艙實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(見(jiàn)圖1)用于模擬真實(shí)城市地下綜合管廊電力艙,主要包括管廊模型及內(nèi)部的電纜橋架和附屬數(shù)據(jù)采集設(shè)備,一端入口采用防火板封閉,另外一端入口處設(shè)置可開(kāi)啟移動(dòng)門(mén),按照實(shí)驗(yàn)需求敞開(kāi)或封閉。綜合管廊電力艙模型的總長(zhǎng)度為15 m,內(nèi)部空間的凈寬和凈高分別為2.6 m和2.9 m,其截面尺寸符合GB 50838-2015(《城市綜合管廊工程技術(shù)規(guī)范》)[7]的有關(guān)規(guī)定。墻體采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),頂棚則由防火板和鋼板組成。

圖1 綜合管廊電力艙實(shí)驗(yàn)平臺(tái)

管廊模型右側(cè)內(nèi)壁上附有采用固定支架結(jié)構(gòu)設(shè)置的4層電纜橋架,如圖2所示。橋架布置嚴(yán)格按照城市地下管廊的電力工程電纜設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行[8],每層電纜橋架之間的距離為0.5 m,底層橋架離地面0.5 m,頂層橋架距頂棚0.9 m,橋架的寬度均為0.65 m。橋架上有序鋪設(shè)型號(hào)為YJV 3-16(10 kV)的電纜,電纜護(hù)套由聚氯乙烯(PVC)制成,絕緣材料由交聯(lián)聚乙烯(XLPE)制成[9]。PVC和XLPE的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為17.9 %和7.01 %,內(nèi)置銅芯導(dǎo)體的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為61.2%,每米電纜的重量為0.48 kg。

圖2 綜合管廊電力艙模型內(nèi)部布置

管廊墻體預(yù)留有氣體傳感器及溫度傳感器的小孔,小孔可以根據(jù)不同實(shí)驗(yàn)內(nèi)容埋設(shè)不同的傳感器,傳感器可以采集管廊艙室蔓延到頂部的煙氣的溫度和濃度[10]。在距電纜橋架一側(cè)的側(cè)壁0.2 m處,沿頂棚縱向布置13個(gè)K型熱電偶,這些熱電偶距離頂棚0.04 m[11];此外,在距離管廊密閉端口9 m處,豎向布置19個(gè)K型熱電偶(熱電偶樹(shù))用于測(cè)量熱煙氣的垂直分層情況,具體熱電偶布置情況如圖3所示。通過(guò)對(duì)眾多研究學(xué)者的電纜橋架火災(zāi)實(shí)驗(yàn)中,對(duì)火源設(shè)置方式的總結(jié)[12-14],點(diǎn)火源采用純度為97.5 %的正庚烷油池火(燃燒熱為44 560 kJ/kg,燃燒效率為0.92[15]),預(yù)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的油盤(pán)尺寸為30 cm×20 cm的油池火源在穩(wěn)定燃燒階段的火源功率為28 kW。

圖3 熱電偶布置

1.2 實(shí)驗(yàn)流程設(shè)計(jì)

本裝置可用于燃燒學(xué)和消防工程課程教學(xué)實(shí)驗(yàn)中,對(duì)研究受限空間中的火災(zāi)溫度場(chǎng)及其演化規(guī)律的相關(guān)特性提供科研類教學(xué)案例,以地下綜合管廊電力艙火災(zāi)情景模擬實(shí)驗(yàn)為例,實(shí)驗(yàn)流程如下:

(1)基于按規(guī)定尺寸要求所搭建的綜合管廊電力艙實(shí)驗(yàn)平臺(tái),保持一端口完全密閉,另一端口敞開(kāi)的狀態(tài)。

(2)在綜合管廊電力艙實(shí)驗(yàn)平臺(tái)中的底層橋架上,松散鋪設(shè)7根型號(hào)為YJV 3-16(10 kV)的電纜。

(3)將裝有一定量正庚烷且尺寸為30 cm×20 cm的油盤(pán)放置于底層電纜橋架正下方,油盤(pán)底部距地面0.3 m,油盤(pán)中心點(diǎn)距管廊密閉端口6.5 m。

(4)將上述32個(gè)熱電偶與外部的數(shù)據(jù)采集器和電腦相連接,并開(kāi)啟相應(yīng)的溫度采集軟件進(jìn)行調(diào)試。

(5)在實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備就緒后,使用點(diǎn)火器點(diǎn)燃油池,同時(shí)啟動(dòng)溫度記錄軟件,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中認(rèn)真觀察一層電纜橋架火災(zāi)的發(fā)展過(guò)程,并確保熱電偶所采集的溫度數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

(6)在油池火源熄滅后關(guān)閉溫度記錄軟件,并保存數(shù)據(jù)。

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析及其教學(xué)應(yīng)用

2.1 實(shí)驗(yàn)教學(xué)結(jié)果——電纜火災(zāi)溫度場(chǎng)分布規(guī)律

電纜橋架火災(zāi)會(huì)產(chǎn)生大量煙氣,在熱浮力的作用下上升至頂棚,進(jìn)而形成頂棚射流沿兩側(cè)擴(kuò)散,在擴(kuò)散過(guò)程中,煙氣受到壁面的冷卻作用及周?chē)淇諝獾木砦?yīng),逐漸出現(xiàn)了沉降現(xiàn)象[16]。以典型一層電纜橋架火災(zāi)工況(火源功率為28 kW、電纜層數(shù)為1層、電纜數(shù)量為7根)為例,在進(jìn)行溫度采集的第200 s時(shí)刻,豎向布置的熱電偶所記錄的離地面不同高度h處的溫度數(shù)據(jù)如圖4所示。從圖中可以觀察出煙氣的沉降作用將管廊空間的垂直溫度場(chǎng)進(jìn)行了分層,且層與層之間有相對(duì)明顯的分界點(diǎn),因此,依照實(shí)驗(yàn)結(jié)果從頂棚至地面可依次將其劃分為頂棚射流層、中間熱煙氣過(guò)渡層和底部冷空氣層,同時(shí)這部分實(shí)驗(yàn)也說(shuō)明了“熱電偶樹(shù)法”可有效地對(duì)受限空間的垂直溫度場(chǎng)進(jìn)行描述。

圖4 距離地面不同高度處的溫度分布

在頂棚下方煙氣縱向溫度分布方面,同上述工況,溫度分布如圖5所示(測(cè)點(diǎn)與火源中心正上方處熱電偶之間的水平距離x為負(fù)值時(shí)表示其位于密閉側(cè);x為正值時(shí)則位于敞開(kāi)側(cè))。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)當(dāng)熱電偶測(cè)點(diǎn)與火源較近時(shí),縱向溫度的對(duì)稱分布情況良好,而當(dāng)測(cè)點(diǎn)遠(yuǎn)離火源時(shí),敞開(kāi)側(cè)的溫度明顯高于密閉側(cè)。這主要是因?yàn)榻鹪刺幨芡饨绛h(huán)境的影響較小,作為遠(yuǎn)火源處,敞開(kāi)側(cè)由于熱煙氣的流動(dòng)受助,來(lái)自火羽流的高溫?zé)煔獾闹饕臃较蚴橇飨虺ㄩ_(kāi)口排出,因此敞開(kāi)一端的煙氣質(zhì)量流量大于流向密閉的一端,故敞開(kāi)側(cè)的煙氣沿程溫度衰減比密閉側(cè)更小,其整體的煙氣層溫度也高于密閉側(cè),圖5形象顯示了煙氣的非對(duì)稱流動(dòng)效應(yīng)導(dǎo)致的溫度非對(duì)稱分布。

圖5 頂棚溫度的縱向分布

2.2 應(yīng)用效果

將設(shè)計(jì)的地下綜合管廊電纜火災(zāi)溫度場(chǎng)實(shí)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用于課程教學(xué)過(guò)程中,可以讓學(xué)生充分理解電纜燃燒實(shí)驗(yàn)中電纜在受限空間中的燃燒情況,對(duì)地下綜合管廊系統(tǒng)在火災(zāi)中的溫度場(chǎng)分布情況及其演變規(guī)律有清晰的了解,解決以往學(xué)生因缺乏對(duì)現(xiàn)有綜合管廊的防火模擬設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和研究而產(chǎn)生的理解不到位,以產(chǎn)生更為直觀的受限空間燃燒理論模型,為此后的火災(zāi)動(dòng)力學(xué)模擬工具(Fire Dynamics Simulator,F(xiàn)DS)數(shù)值建模分析、層次分析法(Analytie Hierarchy Process,AHP)證據(jù)理論的綜合管廊火災(zāi)安全評(píng)價(jià)等步驟提供客觀實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在提升學(xué)生創(chuàng)新思維和理解能力的同時(shí),也對(duì)提高學(xué)生實(shí)驗(yàn)思路設(shè)計(jì)和動(dòng)手能力方面具有指導(dǎo)意義。

3 結(jié) 語(yǔ)

為打破以往因客觀實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)條件匱乏而對(duì)學(xué)生造成的理解限制,研制了一種用于模擬全尺寸地下綜合管廊電纜火災(zāi)溫度場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)用于燃燒學(xué)和消防工程課程教學(xué)中,并以電纜燃燒實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的溫度場(chǎng)分布情況特征及其演變規(guī)律為例,展開(kāi)科研案例教學(xué)法探究工作。發(fā)現(xiàn)該裝置在提升學(xué)生對(duì)受限空間火災(zāi)溫度場(chǎng)相關(guān)特征的掌握水平上發(fā)揮出了顯著效果,并由實(shí)踐帶動(dòng)理論,提升了學(xué)生對(duì)相關(guān)燃燒知識(shí)點(diǎn)的掌握程度,進(jìn)一步加強(qiáng)了學(xué)生的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

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