[发明专利]单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法在审
申请号: | 202210818686.X | 申请日: | 2022-07-13 |
公开(公告)号: | CN115166133A | 公开(公告)日: | 2022-10-11 |
发明(设计)人: | 赵侠;欧曙光;刘建勇;罗中城;高世杰;梁钰炜;吴欣;邬玉龙;朱穗聪;黄建乐 | 申请(专利权)人: | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
主分类号: | G01N31/12 | 分类号: | G01N31/12;G01N25/20 |
代理公司: | 广州新诺专利商标事务所有限公司 44100 | 代理人: | 吴泽燊 |
地址: | 510663 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 单体 燃烧 试验 增长 速率 指数和 释放 总量 校准 方法 | ||
1.单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,包括步骤:
在校准流量控制系统中输入校准用的燃烧增长速率指数设定值;
启动单体燃烧试验装置的测量系统和校准流量控制系统,所述校准流量控制系统根据所述燃烧增长速率指数设定值控制所述丙烷气瓶向所述校准燃烧器输出丙烷;
分别点燃单体燃烧试验装置的燃烧器和所述校准燃烧器;
测量并记录单体燃烧试验装置燃烧过程中的燃烧热释放速率、热释放总量以及燃烧增长速率指数;
根据所述燃烧增长速率指数测量值与所述校准用的燃烧增长速率指数设定值的对比结果、所述热释放总量测量值与热释放总量计算值的对比结果,判断单体燃烧试验装置的数据采集和计算系统是否符合校准要求。
2.根据权利要求1所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,在校准流量控制系统中输入校准用的燃烧增长速率指数设定值的步骤前,还包括如下步骤:
将背板安装在单体燃烧实验装置上;
将校准燃烧器放置在所述单体燃烧实验装置的测试平台上;
将所述校准燃烧器与校准流量控制系统的出气口连接;
将所述校准流量控制系统的进气口与丙烷气瓶的出气口连接。
3.根据权利要求1所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,所述丙烷气瓶向所述校准燃烧器输出丙烷时,丙烷的流量通过下式计算:
Q(t)=A·FIGRA·(t-B)
其中:Q(t)为t时刻的校准丙烷流量(如果计算值小于0,则Q=0),单位是mg/s;
A为流量计算系数,单位是mg/(W·s);
FIGRA为燃烧增长速率指数设定值,单位是W/s;
t为试验持续时间,从系统启动时开始计算,单位是s;
B为燃烧增长速率指数计算的时间修正数,单位是s。
4.根据权利要求3所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,所述流量计算系数A为0.01~0.1mg/(W·s)。
5.根据权利要求3所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,所述的燃烧增长速率指数计算的时间修正数B为120~500s。
6.根据权利要求3所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,所述的燃烧增长速率指数FIGRA设定值为0~1000W/s。
7.根据权利要求3所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,所述的试验持续时间t的最大值为1500s。
8.根据权利要求3所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,所述热释放总量计算值按下式进行计算:
其中:THR(t)为t时刻的累计热释放总量,单位是MJ;
FIGRA为燃烧增长速率指数设定值,单位是W/s;
T为试验持续时间,从系统启动时开始计算,单位是s;
B为燃烧增长速率指数计算的时间修正数,单位是s。
9.根据权利要求1~7任一项所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,根据所述燃烧速度增长指数与所述校准用的燃烧增长速率指数设定值的比对结果,判断单体燃烧试验装置的数据采集和计算系统是否符合校准要求,包括:
计算燃烧试验火焰完全熄灭前30~1200s的燃烧增长速率指数的平均值将所述平均值与所述燃烧增长速率指数设定值FIGRA进行对比,若所述平均值与校准用的燃烧增长速率指数设定值FIGRA满足则判断该单体燃烧试验装置的数据采集和计算系统符合要求。
10.根据权利要求1~7任一项所述的单体燃烧试验燃烧增长速率指数和热释放总量校准方法,其特征在于,根据所述热释放总量与热释放总量计算值的比对结果,判断单体燃烧试验装置的数据采集和计算系统是否符合校准要求包括:
如果实际测得的热释放总量值与热释放总量计算值之间的偏差在0~20%范围内,则该单体燃烧试验装置的数据采集和计算系统符合要求。
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