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文献综述
文 献 综 述一、摘要氢能源拥有着无污染、热值高等一系列的优点,相比于污染严重的传统化石能源,现如今越来越多的国家更倾向于选择氢气这种零排放的清洁能源。
在整个氢能源经济体系中,加氢站承担着为氢燃料电池汽车提供动力的角色,拥有不可替代的地位。
世界各国加氢站的数量正在不断增长。
目前已经建成的以及在建加氢站大部分采用的氢气储存方式是高压气态储存。
当发生泄漏时,如果遇到明火或发生激波自点火,极易形成喷射火焰,造成严重火灾。
因此,对于我们如何安全利用氢能源,高压氢气喷射火焰的研究成为了一个重要课题。
为了探究高压氢气泄漏发生自燃时所需的临界初始释放压力随管道长度的变化规律,了解管内自燃火焰向管外喷射火焰转变的发展过程,我们通过FDS火灾模拟软件来模拟实验展开研究。
实验结果表明:当管道长度相同,初始释放压力较低时,氢气泄漏不容易发生自燃;随着管道长度的增加,氢气发生自燃时的临界初始释放压力先缓慢减小后迅速增大;当管道长度一定时,初始释放压力越大,激波传播速度越快,氢气管内自燃的位置距离爆破片越近;气流通过激波马赫盘后,火焰燃烧加剧;随着时间的增加,火焰长度呈现先增大后逐渐减小的变化趋势,喷射火焰尖端的平均传播速度逐渐减小;火焰宽度呈现先增大后迅速减小至稳定值的变化规律。
二、研究背景随着世界经济的快速发展,人类对能源的依赖程度越来越高。
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