کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7713690 1497428 2015 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effect of ignition position on vented hydrogen-air explosions
ترجمه فارسی عنوان
تأثیر موقعیت احتراق بر انفجارهای هوای هیدروژن هوا
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
از جمله عوامل موثر بر خروج انفجار، موقعیت احتراق مستلزم تحقیقات دقیق تر است زیرا به طور قابل توجهی بر انتشار شعله و تسکین فشار داخلی در طی انفجار تخلیه تاثیر می گذارد. خروجی انفجار مخلوط هیدروژن و هوا با نسبت هم ارز از 0.6 تا 5.0 به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت در موارد احتراق پشت، مرکزی و جلو. نتایج نشان می دهد که آتش سوزی همیشه منجر به کم بودن بیش از حد فشار داخل و بیرونی می شود. اشتعال مرکزی منجر به حداکثر فشار بیش از حد برای تمام مقادیر همجواری می شود و پس از احتراق، حداکثر فشار بیش از حد برای مخلوط های غنی از هیدروژن تولید می شود. هر دو حداکثر فشار داخل و بیرونی ابتدا افزایش و سپس با افزایش نسبت معادل هیدروژن کاهش می یابد. تکامل شعله خارجی شامل تشکیل یک آتش سوزی و یک شعله جت است. حداکثر طول شعله خارجی تقریبا یکسان است، زمانی که مخلوط هیدروژن و هوا به عقب و مرکزی احاطه شده است، که بزرگتر از موارد در مورد آتش سوزی جلو است. برای همبستگی 3.0 و 5.0، تعامل شعله داخلی با موج فشار بازگشتی عقب ناشی از انفجار خارجی منجر به ظهور ساختار سلولی خوب و نوسان فشار داخلی می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی الکتروشیمی
چکیده انگلیسی
Among the factors affecting explosion venting, ignition position deserves more detailed investigation because it significantly affects the propagation of flame and the relief of internal pressure during a vented explosion. Explosion venting of hydrogen-air mixtures with equivalence ratio ranging from 0.6 to 5.0 was experimentally investigated in the cases of back, central and front ignition. The results show that front ignition always leads to the minimum internal and external overpressure. Central ignition results in the maximum internal overpressure for all equivalence ratios and back ignition produces the maximum external overpressure for hydrogen-rich mixtures. Both the maximum internal and external overpressures first increase and then decrease with the increase of hydrogen equivalence ratio. The evolution of the external flame includes the formation of a fireball and a jet flame. The maximum lengths of the external flame are nearly identical when hydrogen-air mixtures are back and centrally ignited, which are larger than those in the front ignition case. For equivalence ratio of 3.0 and 5.0, the interaction of internal flame with the backward propagating pressure wave resulted from external explosion leads to the appearance of fine cellular structure and the oscillation of the internal pressure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hydrogen Energy - Volume 40, Issue 45, 7 December 2015, Pages 15780-15788
نویسندگان
, , , , , ,