大型火场温度测量是消防科研人员和工程师的主要研究方向。理解仓库火灾动态的科学原理很简单,但寻找解决仓库火灾风险的方法却是日常工作的一部分。如今,仓库比以往任何时候都更大、更高。在安装了自动储存系统之后,货物可以放置在100英尺或更高的货架上。对仓库内的温度用红外线测温仪和保护提出了越来越大的挑战。灭火和工作的成功需要清楚地了解火势的发展和地点。
综合测温,特别是综合洒水测温,是目前制定防损建议的主要方法。但水产生的蒸气和烟,会使大量的喷洒试验无法看到火焰。通过对烟气和蒸气的,红外热像仪能够提供有价值的定量信息,如果校准得当。
由于对大型火灾进行测试所需的费用和复杂性,我们致力于开发能模拟火灾场景的计算流体力学工具。该模型有助于解释从少量大规模火灾试验中所获得的信息。如果改变任何输入参数,经过正确验证的模型也可用于参数研究。理论上,模型的结果可以减少开发新的保护标准所需要的昂贵测试。 利用红外成像技术对大型火灾仓库温度测量的优点是可以为数值模型提供定量的表面温度验证数据。目前,可以通过结合二维长波红外热成像分析对表面温度进行研究,增加的验证数据。 为了解决这一,研究将红外热像仪测量引入三层和五层框架的存储方案。比较了模拟结果和红外温度的差异。通过实验和模拟的案例,展示了工业仓库实际火灾场景。存放在货架上的货物是由波纹纸箱组成,波纹纸箱用钢制立方衬板包裹,置于硬木托盘上。
采用内标定的微测辐射热红外热像仪,对燃料表面和烟道空间内表面进行二维温度测量。本研究中所用的红外热像仪已经在室内标定,并能测量黑体温度达到1473K。从试验阵列表面观察到,温度可达1200K。测量结果表明,在托盘负载之间的烟道空间内,测量到的温度达到1400K。模拟得到的火势蔓延结果与红外热像仪图像显示的火势蔓延效果一致。结果表明,在一定的水平烟道空间中,模拟得到的表面温度为1400K左右,与红外热像仪观测到的温度峰值非常吻合。长波红外条件下烟尘浓度低,火焰发射功率有限,所需表面与红外热像仪之间存在的火焰效应只能使测量温度提高50K左右。
该研究展示了红外热像仪在大范围火灾环境中获取高分辨率温度测量值的能力,从而增强了现有的大范围模型验证数据。
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