کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7226373 1470612 2018 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical Study on the Spontaneous Combustion of High-density Polyethylene
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه عددی بر احتراق خود به خود از پلی اتیلن با چگالی بالا
کلمات کلیدی
پلیمر بدون غلظت پلی اتیلن با چگالی بالا احتراق خود به خودی، مدلسازی پیررولیز، فرآیند ذوب،
ترجمه چکیده
اگر چه پلیمرهای غیر شیمیایی غالبا در صنایع، حمل و نقل عمومی و ساختمان ها استفاده می شوند، اما خطر آتش سوزی آنها می تواند جدی تر از دیگران باشد مانند آتش سوزی. این به دلیل فرآیند ذوب در فاز جامد و همچنین درجه حرارت بالا و تعداد زیادی از گازهای فرار در فاز گاز است. مدلسازی عددی پلیمرهای بدون ریخته گری می تواند به دلیل مشکل در توصیف فرآیند ذوب و اشعه عمیق (برای برخی از پلیمرهای شفاف) پیچیده باشد. در این مطالعه، یک مدل عددی برای پیش بینی رفتارهای آتش یک پلیمر غیر غربالگری (پلی اتیلن با چگالی بالا) طراحی شده است. تمرکز بر رفتار آتش آن تحت شرایط احتیاج خود جوش، یعنی بدون شتاب سوپاپ سوپاپ. این مدل فاز جامد و گاز مانند واکنش های پیررولیز، فرآیند ذوب، تابش عمیق، انتقال گاز و مایع درون فاز جامد و احتراق فاز گاز را در نظر گرفته است. نتایج عددی برای فاز جامد با استفاده از آزمایش کولوریمتری مخروطی تأیید شد. برای مدلسازی فاز گاز، دمای پیش بینی شده و سرعت گاز با فرآیندهای انتقال حرارت اصلی سازگار است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Although non-charring polymers have been frequently utilized in the industry, public transport and buildings, their fire risk could be more serious comparing to the others such as timber fire. This is much due to the melting process in solid phase and also the high temperature and a large number of gas volatiles in gas phase. The numerical modeling of non-charring polymers could be complicated because of the difficulty in describing melting processes and in-depth radiation (for some transparent polymers). In this study, a numerical model was developed to predict the fire behaviors of a typical non-charring polymer (high-density polyethylene). The focus was on its fire behaviors under spontaneous ignition conditions, namely without the acceleration of spark plug. The model has considered both solid and gas phases, such as pyrolysis reactions, melting process, in-depth radiation, gas and liquid transportation inside the solid phase, and gas phase combustion. The numerical results for solid phase were validated by cone calorimeter experiment. For gas phase modeling, the predicted temperature and gas velocity are consistent with the major heat transfer processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Engineering - Volume 211, 2018, Pages 621-628
نویسندگان
, , , , ,