大连理工大学李贝获国家专利权
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龙图腾网获悉大连理工大学申请的专利高压储氢气瓶泄放火焰辐射危险评估方法及燃烧装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119827698B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411806386.5,技术领域涉及:G01N31/12;该发明授权高压储氢气瓶泄放火焰辐射危险评估方法及燃烧装置是由李贝;邹林志;徐忠慧;马欣;任婧杰;韩冰;刘岩设计研发完成,并于2024-12-10向国家知识产权局提交的专利申请。
本高压储氢气瓶泄放火焰辐射危险评估方法及燃烧装置在说明书摘要公布了:高压储氢气瓶泄放火焰辐射危险评估方法及燃烧装置,包括:S1、对高压储氢气瓶进行火烧试验;S2、获取气瓶泄放阶段的射流火热释放速率与射流火长度;S3、根据射流火的热释放速率及射流火长度,得到各目标测试点tm在气瓶泄放阶段的射流火辐射通量分布情况;S4、获得气瓶泄放阶段目标测试点处的总辐射通量;根据火烧阶段目标测试点处的辐射通量和气瓶泄放后该目标测试点的总辐射通量,对目标测试点的危险区域进行判断。本发明对高压储氢气瓶火烧过程中的火焰外场辐射进行了预测,并基于人员辐射伤害阈值判定了危险距离,为高压储氢气瓶火烧场景下的人员风险预警提供了理论依据。
本发明授权高压储氢气瓶泄放火焰辐射危险评估方法及燃烧装置在权利要求书中公布了:1.高压储氢气瓶泄放火焰辐射危险评估方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、对高压储氢气瓶进行火烧试验:通过燃烧装置提供火源对高压储氢气瓶进行火烧;包括以下步骤: S101、计算局部火烧阶段中目标测试点处的辐射通量:对高压储氢气瓶进行局部火烧,在火源外部设置采集点,采集点处设置辐射热流计以记录火焰辐射通量;根据火焰辐射通量及燃烧装置产生的火源区域的面积计算得到局部火烧阶段的火源功率;在火源外部的水平方向上由近及远设置多个目标测试点,M为目标测试点的个数;通过所述火源功率得到各所述目标测试点处的局部火烧辐射通量;记录各所述目标测试点的局部火烧辐射通量,得到局部火烧阶段的辐射通量分布; S102、计算整体火烧阶段中目标测试点处的辐射通量:对高压储氢气瓶进行整体火烧,使燃烧装置产生的火源完全包裹高压储氢气瓶,在火源外部设置采集点,采集点处设置辐射热流计以记录火焰辐射通量;根据火焰辐射通量及燃烧装置产生的火源区域的面积计算得到整体火烧阶段的火源功率;通过该火源功率得到各所述目标测试点处的整体火烧辐射通量;记录各所述目标测试点的整体火烧辐射通量,得到整体火烧阶段的辐射通量分布; S2、获取气瓶泄放阶段的射流火热释放速率与射流火长度:对高压储氢气瓶火烧至储氢气瓶的安全泄压装置启动,使储氢气瓶泄放射流火;通过储氢气瓶的泄放临界压力得到射流火的热释放速率与射流火长度: 所述热释放速率为: ; 其中,为泄放喷口氢气流速,由如下关系式得到: ; 为储氢气瓶的泄放口直径,ΔH为氢气燃烧热,为常数,p0为气瓶泄放前的最大压力值;为绝热系数;R为氢气气体常数;T为泄放喷口氢气温度;b表示控制体积常数;K为氢气泄放的损失系数;cp为氢气的比定压热容;ΔT为氢气流动过程的温度下降值; 射流火长度为: ; 其中,为泄放喷口氢气密度;为外界空气密度;为氢气完全燃烧反应的配比; S3、根据射流火的热释放速率与射流火长度,得到各目标测试点在气瓶泄放阶段的射流火辐射通量分布情况,包括以下步骤: S301、在射流火长度范围内沿射流火火焰的中轴线依次选择N个火焰点源,i=1,2,……,N,并使得各所述火焰点源均匀分布; S302、根据射流火的热释放速率确定各个火焰点源在所述目标测试点处的射流火焰入射辐射通量: ; 其中,Di为火焰点源与目标测试点之间的距离;表示火焰点源和目标测试点的连线与水平面的夹角;为大气透射率;为喷射火辐射分数;wi为火焰点源的加权强度;N为火焰点源总数;为前0.75N的热源点数; S4、获得气瓶泄放阶段目标测试点处的总辐射通量:分别将各个目标测试点处的整体火烧阶段的辐射通量和射流火焰入射辐射通量进行对应加和,得到各目标测试点在气瓶泄放后的总辐射通量; S5、根据火烧阶段目标测试点处的辐射通量和气瓶泄放后该目标测试点的总辐射通量,对目标测试点的危险区域进行判断: 当qltm4kWm2时,目标测试点在局部火烧阶段处于危险区; 当qltm1.6kWm2时,目标测试点在局部火烧阶段处于安全区; 当qwtm4kWm2时,目标测试点在整体火烧阶段处于危险区; 当qwtm1.6kWm2时,目标测试点在整体火烧阶段处于安全区; 当qtotaltm4kWm2时,目标测试点在气瓶泄放阶段处于危险区; 当qtotaltm1.6kWm2时,目标测试点在气瓶泄放阶段处于安全区。
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