مطالعه عددی تاثیر دما و رطوبت نسبی هوای محیط بر آتش استخری گازوئیل

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 218

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFNC-17-2_004

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1403

چکیده مقاله:

شناخت رفتار آتش استخری در شرایط مختلف محیطی می تواند برای ارزیابی خطرات این نوع حریق و بهبود روش های پیشگیری و کنترل آتش سوزی در صنایع پتروشیمی و فرایندی مفید باشد. این پژوهش عددی باهدف بررسی تاثیر تغییرات دما و رطوبت نسبی هوای محیط بر رفتار آتش سوزی استخری گازوئیل انجام شد. تغییرات دمای حداکثر و میزان انتقال حرارت تشعشعی با استفاده از توانایی نرم افزار شبیه ساز دینامیک آتش (FDS) در مدل سازی آتش استخری شبیه سازی شد. برای بررسی اثر شرایط هوای محیط دو شاخص: توسعه آتش که برابر با نسبت دمای حداکثر شعله به مدت زمان رسیدن به این دما و شاخص شدت آتش به عنوان حاصل ضرب میانگین تشعشع حرارتی در مرحله کاملا توسعه یافته در مدت زمان این مرحله بود، تعریف شد. یافته ها نشان داد که افزایش رطوبت نسبی باعث کاهش ۷/۶ درصد در میانگین شاخص توسعه آتش و افزایش دمای محیط منجر به افزایش ۵/۱۲ درصد در میانگین این شاخص می شود. بااین حال، افزایش دمای محیط یا رطوبت نسبی تاثیر قابل توجهی بر شاخص شدت آتش ندارد و تنها باعث کاهش کمتر از ۲ درصد آن می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها تطابق مناسبی با نتایج تجربی نشان دادند.

نویسندگان

سید احمد کبریایی

دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

محمد مقیمان

گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حمید نیازمند

گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M. Asadi and M. Karami, “Modeling of relative humidity trends ...
  • Araujo Lima, Geovana Pires, Viana Barbosa, Josiane Dantas Beal, Valter ...
  • S. Vasanth, S. M. Tauseef, T. Abbasi, and S. A. ...
  • Marsh & McLennan, “The ۱۰۰ Largest Losses ۱۹۷۸-۲۰۱۷,” p. ۳۸, ...
  • B. Chen, S. X. Lu, C. H. Li, Q. S. ...
  • J. R. Howell, R. Siegel, and M. P. Mengüç, Thermal ...
  • M. M. Khan, J. L. De Ris, and S. D. ...
  • Wang Tao, Zhou You, Luo Zhenmin, Wen Hu, Zhao Jingyu, ...
  • A. T. Modak and P. A. Croce, “Plastic pool fires,” ...
  • S. A. Kebriyaee, M. Moghiman, and H. Niazmand, “Empirical study ...
  • H. Chun, K. D. Wehrstedt, I. Vela, and A. Schönbucher, ...
  • V. Blinov and G. N. Khudiakov, “Diffusive Burning of Liquids,” ...
  • E. Palazzi, C. Caviglione, A. P. Reverberi, and B. Fabiano, ...
  • D. Burgess, A. Strasser, and J. Grumer, “Diffusive burning of ...
  • H. Hayasaka, “Unsteady Burning Rates Of Small Pool Fires,” Fire ...
  • V. Novozhilov and H. Koseki, “CFD prediction of pool fire ...
  • R. Shen, Z. Jiao, T. Parker, Y. Sun, and Q. ...
  • S. Ebrahim Zadeh, T. Beji, and B. Merci, “Assessement of ...
  • O. Ahmadi, S. B. Mortazavi, H. Pasdarshahri, and H. A. ...
  • A. G. Deepak Sahu, Shashi Kumar, Shorab Jain, “Experimental and ...
  • J. Wahlqvist and P. van Hees, “Implementation and validation of ...
  • N. Cai and W. K. Chow, “Numerical studies on heat ...
  • G. Keshavarz, F. Khan, and K. Hawboldt, “Modeling of pool ...
  • S. P. Fuss and A. Hamins, “An estimate of the ...
  • Z. Li and P. Zhang, “Fire behaviors of fuels with ...
  • B. Kevin and P. Glenn, “Fire dynamics simulator (version ۴): ...
  • K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, and M. ...
  • M. J. Hurley, P. DiNenno, D. Drysdale, C. Beyler, D. ...
  • R. K. Yahya Shams, Sareshki Farhang, “Evaluation of FDS simulation ...
  • V. Babrauskas, Ignition Handbook:Principles and applications to fire safety engineering, ...
  • F. David Wayne, “An economical formula for calculating atmospheric infrared ...
  • نمایش کامل مراجع