泄漏诱发高压储罐冷BLEVE的实验系统及测试方法

    公开(公告)号:CN109060399B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN201811064391.8

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明所述的一种泄漏诱发高压储罐冷BLEVE的实验系统,包括由储罐及其下方支架构成的实验主体装置,储罐分别连接抽真空与补水系统、监测系统和爆破片;数据采集系统位于储罐外并通过导线连接监测系统,抽真空与补水系统通过导线连接控制系统,采用上述系统进行泄漏诱发高压储罐冷BLEVE规律测试,其方法简单有效。本发明所述的有益效果为:可研究在机械打击情形下在储罐不同位置产生裂口而导致超压的情形,监测内部温度和压力变化,并可以满足改变初始压力、裂口位置、液位以及裂口大小这四个变量,研究多因素耦合情况下对BLEVE的发展的影响,并判断造成BLEVE超压最严重时的工况,此外,还可研究次生超压或机械打击作用导致容器二次裂口情况下BLEVE的演变。

    一种模拟多颗粒产生的实验装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118758820A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410917851.6

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明属于点火模拟实验领域,具体涉及一种模拟多颗粒产生的实验装置,包括风机组件、电弧生成颗粒组件和承载组件,所述电弧生成颗粒组件用于通过电弧产生热颗粒,所述风机组件形成气流,气流经过所述电弧生成颗粒组件,将热颗粒吹打到所述承载组件上;本发明利用热颗粒群可以进行多飞火颗粒研究,实验更贴合实际情况,具有说服力;通过电弧放电的加热原理来产生热颗粒,实现了一个可以持续产生多热颗粒群的装置;改变了过去只能通过研究单热颗粒进而研究飞火颗粒点火的窘境,降低了多热颗粒实验的门槛。

    一种模拟储罐泄漏的实验系统及测试方法

    公开(公告)号:CN114199938B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111523703.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明涉及危化品火灾爆炸实验测试技术领域,具体涉及一种模拟储罐泄漏的实验系统及测试方法。具体技术方案为:一种模拟储罐泄漏的实验系统,包括带有加热装置的储罐,所述储罐的开口端密封设置有位于泄爆控制容弹内的爆破膜夹持装置,所述泄爆控制容弹内设置有与爆破膜夹持装置对应的破膜装置,所述泄爆控制容弹的周侧为可视化窗,旁侧设置有视频采集装置,所述视频采集装置包括设置在泄爆控制容弹一侧的纹影仪,所述纹影仪的光源平行穿过泄爆控制容弹的可视化窗并将形成的图像反射到摄像机内。本发明所公开的实验系统和测试方法有助于防治地下空间、隧道等相对密闭场所内BLEVE事故灾害及阻断BLEVE多米诺效应的传播。

    一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验装置

    公开(公告)号:CN114894957B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210569519.6

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明属于点火模拟实验领域,具体涉及一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验装置,包括依次设置的固体颗粒加热子系统、固体颗粒加速子系统和可燃物子系统,其特征在于:所述固体颗粒加速子系统包括弹性加速组件,所述弹性加速组件的输入端连接所述固体颗粒加热子系统输出端,以用于将固体颗粒水平加速且射在所述可燃物子系统上,具有有效模拟固体颗粒水平运动的有益效果,并且通过皮筋作为弹性件,其弹性势能大,可提供较高的固体颗粒运动速度。

    一种基于温度探测的锂离子电池的热失控预警装置及其预警方法

    公开(公告)号:CN107702801A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711136749.9

    申请日:2017-11-16

    CPC classification number: G01J5/0096 G01R31/3606

    Abstract: 本发明一种基于温度探测的锂离子电池的热失控预警装置及其预警方法涉及的是一种针对18650锂离子电池在充放电过程中的热失控早期预警装置,在电池充放电热失控之前进行及时预警。包括红外温度传感器、控制部分、报警装置部分、数据显示装置部分和辅助装置部分;控制部分包括单片机、红外温度感应器管脚接口和单点开关;红外温度传感器的输出端与红外温度感应器管脚接口相连;红外温度感应器管脚接口通过信号线与单片机相连;报警装置部分、数据显示部分分别与控制部分相连;辅助装置部分分别与控制部分、报警装置部分和及数据显示装置部分相连。为锂离子电池的充放电过程提供更加安全的充放电环境,在电池充放电热失控之前进行及时预警。

    一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验装置

    公开(公告)号:CN114894957A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210569519.6

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明属于点火模拟实验领域,具体涉及一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验装置,包括依次设置的固体颗粒加热子系统、固体颗粒加速子系统和可燃物子系统,其特征在于:所述固体颗粒加速子系统包括弹性加速组件,所述弹性加速组件的输入端连接所述固体颗粒加热子系统输出端,以用于将固体颗粒水平加速且射在所述可燃物子系统上,具有有效模拟固体颗粒水平运动的有益效果,并且通过皮筋作为弹性件,其弹性势能大,可提供较高的固体颗粒运动速度。

    一种火灾诱发高压储罐BLEVE规律的实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN108801669A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201811064395.6

    申请日:2018-09-12

    CPC classification number: G01M99/002

    Abstract: 本发明所述的一种火灾诱发高压储罐BLEVE规律的实验装置及测试方法,包括补水与真空系统、实验主装置、加热系统、控制系统、数据采集及处理系统、电脑,实验主装置包括设在可移动平台上的储罐,储罐上有爆破安装组件,补水与真空系统通过不锈钢真空软管与储罐连接,控制系统通过导线控制补水与真空系统,储罐上设有通过数据采集仪与电脑连接的数据采集系统,采用该装置进行测试快速简便。本发明所述的有益效果为:采用了非接触式和接触式耦合加热方式,重点研究不同强度热通量作用面积、各类型保温材料覆盖等耦合作用对BLEVE的影响,探究火灾诱发BLEVE的规律,同时检验各类消防措施对储罐热效应的阻滞作用,为研究工程中火灾诱发BLEVE后续研究提供理论支持。

    一种电阻抗-钨灯复合型辐射加热实验装置及测试系统

    公开(公告)号:CN107515059A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710917321.1

    申请日:2017-09-30

    CPC classification number: G01K17/00 G01J3/28

    Abstract: 本发明涉及一种辐射加热实验装置及相关测试系统,特别是涉及电阻抗-钨灯复合型辐射加热实验装置及所产生的辐射热源光谱分布测试系统和半透明聚合物材料消光系数测定系统。具有电阻抗-钨灯复合型辐射源;所述电阻抗-钨灯复合型辐射源包括辐射源金属加热组和钨灯加热组;辐射源金属加热组和钨灯加热组均固定在固定盘上;辐射源金属加热组和钨灯加热组的供电系统分别独立设置,辐射源金属加热组和钨灯加热组的加热电路均采用串联方式以保证组内电流一致,即组内所有加热件温度相同;辐射源外部设有固定外壳用以固定辐射源;所述固定外壳采用不锈钢外壳。

    一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验方法及实验装置

    公开(公告)号:CN111122769B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202010143225.8

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明所述的一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验方法,包括:调控加热不同尺寸固体颗粒至一定温度,调节加热颗粒的速度大小和方向,控制热颗粒与可燃物接触角度,及实时追踪热颗粒对可燃物的点火和碰撞特性,还包括用于该方法的实验装置。本发明可分别设定不同尺寸、温度、速度的固体颗粒与可燃物各种接触角度下,不同材质可燃物点火和碰撞特性研究的相应实验参数;实时追踪颗粒温度和速度变化规律,记录颗粒与可燃物表面碰撞过程及点火过程的无焰热解和有焰点火过程的形貌结构特征;可模拟常规或极端火灾条件高温高速颗粒对可燃物点火特性测试的消防研究实验功能,还可用于高温移动颗粒撞击固体可燃物的碰撞特性及形变测试实验研究。

    一种火灾诱发高压储罐BLEVE规律的实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN108801669B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201811064395.6

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明所述的一种火灾诱发高压储罐BLEVE规律的实验装置及测试方法,包括补水与真空系统、实验主装置、加热系统、控制系统、数据采集及处理系统、电脑,实验主装置包括设在可移动平台上的储罐,储罐上有爆破安装组件,补水与真空系统通过不锈钢真空软管与储罐连接,控制系统通过导线控制补水与真空系统,储罐上设有通过数据采集仪与电脑连接的数据采集系统,采用该装置进行测试快速简便。本发明所述的有益效果为:采用了非接触式和接触式耦合加热方式,重点研究不同强度热通量作用面积、各类型保温材料覆盖等耦合作用对BLEVE的影响,探究火灾诱发BLEVE的规律,同时检验各类消防措施对储罐热效应的阻滞作用,为研究工程中火灾诱发BLEVE后续研究提供理论支持。

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