一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置及方法制造方法及图纸

技术编号:37427902 阅读:41 留言:0更新日期:2023-04-30 09:48
本发明专利技术涉及一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置及方法,包括舱体组件、加热组件、质量测量组件、热辐射强度测量组件、滴油控制组件、图像采集组件和控制组件可用于测定油品在热表面作用下的着火特征参数和热危害性参数并评估其火灾风险。对油品的临界着火温度、着火延迟时间和着火位置等着火特征参数进行采集,并对着火后的火焰高度、火焰面积、火焰热辐射强度、燃烧时间等热危害性参数进行量化,最后综合着火特征参数和热危害性参数,对热表面作用下油品泄漏火灾风险进行等级划分,以便在实际油品泄漏在热表面上导致的火灾发展过程中采取有针对性的综合安全管理措施。展过程中采取有针对性的综合安全管理措施。展过程中采取有针对性的综合安全管理措施。

【技术实现步骤摘要】
一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置及方法


[0001]本专利技术属于消防安全
,具体涉及一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置及方法,可用于测定油品在热表面作用下的着火特征参数和热危害性参数并评估其火灾风险。

技术介绍

[0002]欧洲标准EN1127

1:2019(易爆炸环境中爆炸的预防和保护)将点火源分为13类,热表面就是其中典型的一类。油品在生产、储存、运输及使用过程中经常会发生泄漏事故,如果有高温表面存在且靠近泄漏地点,就有可能将泄漏的可燃液体引燃进而诱发火灾事故,从而造成更严重的人员伤亡和财产损失。在日常生产生活中,可能引发火灾的高温热表面有很多。最常见的情况是行驶中的车辆产生的高温热表面,如排气歧管温度可高达900℃,当发动机气缸或点火装置发生故障时,还会使排气歧管温度迅速升高;涡轮增压器外壳的温度约为600

900℃;刹车片在高速度下紧急刹车制动时,表面温度可能会达到500

600℃。此外,常见的热表面还有过热的轴承外表面、舰船上的高温甲板、蒸汽锅炉表面、蒸汽管道、铁皮烟囱表面、加热的金属零件、高温反应容器、高温干燥装置表面等。这些高温表面温度高达几百摄氏度,一旦接触到油品,极易引发火灾。
[0003]目前常见的热表面作用下油品泄漏的试验平台和测试系统多基于油池火试验台所开展,其主要测试参数多针对临界着火温度,并没有热危害性测试的功能,同时缺乏对泄漏火灾的风险评估。基于此,本专利技术设计了一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置及方法,对油品的临界着火温度、着火延迟时间和着火位置等着火特征参数进行采集,并对着火后的火焰高度、火焰面积、火焰热辐射强度、燃烧时间等热危害性参数进行量化,最后综合着火特征参数和热危害性参数,对热表面作用下油品泄漏火灾风险进行评估。

技术实现思路

[0004]本专利技术的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系的属于为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置原件必须具有的特定方位、以特定的方位构造和操作,此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0005]本专利技术的目的在于设计搭建一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置及方法,以对油品在热表面上着火和燃烧过程中的油品质量变化、着火延迟时间、燃烧时间、热辐射强度,并记录燃烧过程中的最高热辐射强度,并根据火焰燃烧图像自动分析着火位置、火焰高度、火焰面积,最后根据着火特征参数和热危害性参数,对火灾风险进行评估。
[0006]为了实现上述目的,本专利技术专利采用以下技术方案:
[0007]一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,包括舱体组件、加热组件、质量测量组件、热辐射强度测量组件、滴油控制组件、图像采集组件和控制组件;所述质量测量组件设在舱体组件内部的底部位置,所述加热组件设置在质量测量组件上方区域,所述热辐
射强度测量组件设置在质量测量组件右侧,所述滴油控制组件设置在质量测量组件左侧,所述图像采集组件嵌设在舱体组件正表面,所述控制组件嵌设在舱体组件左侧倾斜面上。
[0008]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述舱体组件包括测试舱体、集烟罩、通风管道和耐高温观察窗,所述集烟罩设置在测试舱体上方,与测试舱体密封连接,所述通风管道设置在集烟罩上方,与集烟罩密封连接,所述耐高温观察窗嵌设在测试舱体正表面。
[0009]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述加热组件包括热表面、加热板、保温套、加热盘底座、热电偶和热电偶支架,所述热表面设置在加热板上,所述加热板设置在保温套内部,所述保温套设置在加热盘底座上,所述加热盘底座放置在质量测量组件上,所述热电偶设置在热表面上,用于实时测量热表面的温度变化,所述热电偶支架设置在支架上,所述支架设置在测试舱底部中心位置。
[0010]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述质量测量组件包括电子天平、支撑架和升降调节装置,所述电子天平设置在支撑架上,所述支撑架设置在升降调节装置上,所述升降调节装置设置在测试舱底部,所述升降调节装置设置在支架右侧,用于调节热表面的高度。
[0011]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述热辐射强度测量组件包括辐射热流计和支架,所述辐射热流计设置在支架上,所述支架设置在测试舱底部,所述支架设置在升降调节装置右侧。
[0012]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述滴油控制组件包括储油装置、输油管、输油泵、隔热板、流量传感器、升降调节装置、水平移动调节装置和滴油管,所述储油装置设置在测试舱底部,所述输油泵设置在测试舱底部,所述输油泵设置在储油装置右侧,所述储油装置通过输油管与输油泵连接,所述隔热板设置在支架左侧,所述流量传感器设置在升降调节装置上,所述升降调节装置设置在水平移动调节装置上,所述水平移动调节装置上设置在输油泵上方区域,所述流量传感器通过输油管与输油泵连接,所述滴油管与流量传感器连接,用于将油品滴落到热表面上。
[0013]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述图像采集组件包括数码相机,数码相机嵌设在耐高温观察窗中间区域,用于实时采集火焰燃烧图像。
[0014]基于上述一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置的结构,所述控制组件包括处理器、控制面板、显示面板和数据线,所述处理器设置在测试舱体左侧倾斜面内部,所述控制面板设置在测试舱体左侧倾斜面上部,所述显示面板设置在测试舱体左侧倾斜面下部,所述数据线连接处理器与各数据采集装置,用于将采集的数据传输给处理器进行采集分析。
[0015]本专利技术还提供一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估方法:包括以下步骤:
[0016]步骤一:调节升降调节装置,更换所需的表面;
[0017]步骤二:将目标油品放置在储油装置中;
[0018]步骤三:通过控制面板,选择需要测量的油品体积、油品流速、滴油高度、热表面温度;
[0019]步骤四:启动控制面板上的加热板控制指令,通过热电偶实时监测热表面的温度,并实时调节加热板加热功率,使热表面的温度稳定在预期值;
[0020]步骤五:启动控制面板上的输油泵控制指令,以设置的油品流速进行油品泵送,通过流量传感器实时监测油品泵送的流量,当达到滴油体积时停止油品泵送,并启动水平移动调节装置,调节滴油往一侧移动远离热表面;
[0021]步骤六:如果发生着火,记录油品质量变化、着火延迟时间、燃烧时间、热辐射强度,并记录燃烧过程中的最高热辐射强度,利用MATLAB软件处理模块将实时采集到的彩色火焰照片转为灰度图,统计灰度图像的灰度级分布,设置阈值参数进行二值化处理,在二值化结果中,白色区域代表火焰,黑色区域代表火焰背景,并根据图像与实际距离的比例,自动分析并输出着火位置、火焰高度、火焰面积;
[0022]步骤七本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,其特征在于:包括舱体组件(1)、加热组件(2)、质量测量组件(3)、热辐射强度测量组件(4)、滴油控制组件(5)、图像采集组件(6)和控制组件(7);所述质量测量组件(3)设在舱体组件(1)内部的底部位置,所述加热组件(2)设置在质量测量组件(3)上方区域,所述热辐射强度测量组件(4)设置在质量测量组件(3)右侧,所述滴油控制组件(5)设置在质量测量组件(3)左侧,所述图像采集组件(6)嵌设在舱体组件(1)正表面,所述控制组件(7)嵌设在舱体组件(1)左侧倾斜面上。2.根据权利要求1所述的一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,其特征在于:所述舱体组件(1)包括测试舱体(11)、集烟罩(12)、通风管道(13)和耐高温观察窗(14),所述集烟罩(12)设置在测试舱体(11)上方,与测试舱体(11)密封连接,所述通风管道(13)设置在集烟罩(12)上方,与集烟罩(12)密封连接,所述耐高温观察窗(14)嵌设在测试舱体(11)正表面。3.根据权利要求1所述的一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,其特征在于:所述加热组件(2)包括热表面(21)、加热板(22)、保温套(23)、加热盘底座(24)、热电偶(25)和热电偶支架(26),所述热表面(21)设置在加热板(22)上,所述加热板(22)设置在保温套(23)内部,所述保温套(23)设置在加热盘底座(24)上,所述加热盘底座(24)放置在质量测量组件(3)上,所述热电偶(25)设置在热表面(21)上,用于实时测量热表面的温度变化,所述热电偶支架(26)设置在支架(27)上,所述支架(27)设置在测试舱(11)底部中心位置。4.根据权利要求1或3所述的一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,其特征在于:所述质量测量组件(3)包括电子天平(31)、支撑架(32)和升降调节装置(33),所述电子天平(31)设置在支撑架(32)上,所述支撑架(32)设置在升降调节装置(33)上,所述升降调节装置(33)设置在测试舱(11)底部,所述升降调节装置(33)设置在支架(27)右侧,用于调节热表面(21)的高度。5.根据权利要求1所述的一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,其特征在于:所述热辐射强度测量组件(4)包括辐射热流计(41)和支架(42),所述辐射热流计(41)设置在支架(42)上,所述支架(42)设置在测试舱(11)底部,所述支架(42)设置在升降调节装置(33)右侧。6.根据权利要求1所述的一种热表面作用下油品泄漏火灾风险评估装置,其特征在于:所述滴油控制组件(5)包括储油装置(51)、输油管(52)、输油泵(53)、隔热板(54)、流量传感器(55)、升降调节装置(56)、水平移动调节装置(57)和滴油管(58),所述储油装置(51)设置在测试舱(11)底部,所述输油泵(53)设置在测试舱(11)底部,所述输油泵(53)设置在储油装置(51)右侧,所述储油装置(51)通过输油管(52)与输油泵(53)连接,所述隔热板(54)设置在支架(27)左侧,所述流量传感器(55)设置在升降调节装置(56)上,所述升降调节装置(56)设置在水平移动调节装置(57)上,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:孔得朋王正辉陈健何旭
申请(专利权)人:中国石油大学华东
类型:发明
国别省市:

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