管廊通风系统安全检测的模拟试验系统技术方案

技术编号:19960727 阅读:27 留言:0更新日期:2019-01-03 11:04
本发明专利技术公开了一种管廊舱室内自然通风和机械排风模型测试试验系统及测试方法,整个平台包括廊舱模型、气体输送系统、风机监测和气体浓度测量系统四大组成部分。气体输送系统与廊舱模型下端相连,向廊舱模型内通入二氧化碳气体,风机监测系统与廊舱模型排风口相连,为廊舱模型提供风速并对风机运行状态进行监测,气体浓度测量系伸入廊舱模型内,用于采集廊舱模型内的二氧化碳浓度数据信息。该测试系统模拟管廊内燃气泄漏后,分别通过自然通风和机械排风两种情况下廊内气体浓度和风机状态参数的测试,测试结果直观可信。

Simulated Test System for Safety Inspection of Pipe Gallery Ventilation System

The invention discloses a test system and a test method for natural ventilation and mechanical exhaust model in a gallery cabin. The whole platform includes four parts: Gallery model, gas conveying system, fan monitoring and gas concentration measurement system. The gas conveying system is connected with the lower end of the corridor model, and carbon dioxide gas is introduced into the corridor model. The fan monitoring system is connected with the exhaust port of the corridor model, which provides wind speed for the corridor model and monitors the operation status of the fan. The gas concentration measurement system is extended into the corridor model to collect the data of carbon dioxide concentration in the corridor model. The test system simulates the gas leakage in pipeline gallery, and tests the gas concentration and fan state parameters in gallery under natural ventilation and mechanical exhaust respectively. The test results are intuitive and credible.

【技术实现步骤摘要】
管廊通风系统安全检测的模拟试验系统
本专利技术涉及管廊附属设施通风系统的安全测试领域,具体是指一种管廊舱室内自然通风和机械排风模型测试试验系统及测试方法。
技术介绍
城市地下综合管廊是新兴城市基础设施的重要组成部分,是城市赖以生存和发展的物质基础。燃气泄漏是燃气管廊事故的主要形式,通风则是处理燃气泄漏的主要手段,提高管廊通风系统的可靠性已经成为我国管廊发展的重要课题。自然通风和机械排风是管廊在运营过程中改善舱室内环境,带走泄漏的危险气体的主要方法,其有效性和运行状态具有重要的研究意义。目前关于燃气管廊通风系统的评价较少且主要采用数值模拟方式,即采用计算流体动力学软件对舱室内流场进行数值模拟分析。由于流体的复杂性,采用计算机模拟的方式评估管廊通风系统会存在很多的未知因素,导致评估的不准确。因此,采用试验台进行燃气管廊通风系统模拟测试可直接对舱室内气体浓度和风机运行状态进行监测,并以此为依据对管廊通风系统效果及风机状态进行评估。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种管廊通风系统的安全测试平台,该平台通过实物模型对廊舱内气体浓度和风机运行状态进行监测,并且测试结果直观可信。本专利技术通过缩尺模型的廊舱代替原型廊舱,在模型两侧上端面布置进风口与出风口,下端面等距布置泄漏气体接入口,两端采用封闭结构模拟防火门关闭工况。本专利技术中:采用二氧化碳作为泄漏气体代替甲烷进行试验,在保证测试有效的前提下提高了平台的安全性。本专利技术中:在二氧化碳接入廊舱模型的沿程中布置阀门、流量计、压力表,保证泄漏的二氧化碳量稳定可控,保证试验的顺利进行。本专利技术中:试验后二氧化碳由廊舱模型排风口统一排出,不会对周围环境造成影响。本专利技术中:所述的二氧化套测量系统包括二氧化碳测试探头和数据采集仪,所述测试设备布置于廊舱模型内。二氧化碳测试探头测试舱内二氧化套浓度并将所测浓度转换成数据信息传输给数据采集仪。二氧化碳测量系统主要解决模型舱内不同区域的二氧化套浓度测试。本专利技术中:廊舱模型内不设置输气管道,泄漏气体输送管直接接到廊舱模型底部外侧,泄漏气体由恒压气罐提供,还原燃气管廊中输气管道压力恒定条件。本专利技术中:风机布置于模型排风口位置采用机械抽风的方式进行排风,风机为本平台提供初始风速来源。风机选型时要充分考虑其送风量、尺寸大小、电机功率等,对于本平台来说,还应满足振动小、噪音低的要求。本专利技术中:风机上布置压电式速度传感器以及电阻应变片,用于测量风机在运行过程中的振动情况。本专利技术中:气体浓度测量系统二氧化碳测量精度高于35ppm,风机检测系统响应时间低于30秒。本专利技术中:根据试验数据进行管廊通风系统安全评价,要求机械排风比自然通风廊舱模型内二氧化碳整体浓度降低2倍以上。与现有技术相比,本专利技术具有如下显著优点:(1)本专利技术避免了只能在管廊现场布置相关设备进行测试的局限,使得测试易于实现,且保证了测试结果的准确性。(2)本专利技术通过在输气管道上设置阀门、压力计和流量计,保证还原了实际管廊内环境,且可通过阀门的调节还原不同输气管道压力和不同泄漏口径的工况。(3)本专利技术创新性地在对舱内环境进行监测的同时对风机的运行状态进行监测,将风机的运行状态也作为衡量通风系统有效性的重要指标。附图说明下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细说明。图1是本专利技术的整体结构示意图;图2是本专利技术中管廊模型的结构示意图;图3是本专利技术中泄漏气体输送系统的结构示意图;图4是本专利技术中风机监测系统的结构示意图;图5是本专利技术中气体浓度测量系统的结构示意图。具体实施方式如图1至图5所示的管廊通风系统模拟试验平台,整个平台包括廊舱模型1、气体输送系统2、风机监测3和气体浓度测量系统4四大组成部分。廊舱模型1作为整个平台的基础,其他系统均在其基础上搭建,气体输送系统2与廊舱模型1下端相连,向廊舱模型1内泄漏二氧化碳气体,风机监测系统3与廊舱模型1排风口相连,为廊舱模型1提供风速,气体浓度测量系统4伸入廊舱模型内,采集廊舱模型1内的二氧化碳浓度数据信息。廊舱模型1是指按照一定的缩尺比例,对廊舱主体101、进风口102、排风口103、泄漏口104等进行等比缩小,模型的尺寸大小需要满足实验室空间要求。泄漏气体输送系统2包括二氧化碳气管201、可调阀202、流量计203、压力表204和输气管道205。二氧化碳气瓶201、可调阀202、流量计203和压力表204通过输气管道205串连连接。二氧化碳气管201为试验提供泄漏气体,可调阀202用于调节流入廊舱模型1中的二氧化碳量流量计203和压力表204对流入的二氧化碳进行监测,保证流入量合适、稳定。风机监测系统3主要解决风机运行过程中状态的监测,它包括风机301、压电式速度传感器302、阻力应变片303和数据采集卡304。风机301作为测量对象,压电式速度传感器302和力应变片303布置在风机301合适位置,用于测量风机301运行过程中的动态参数并将测到的速度、应力转换成数据信息传输给数据采集卡304。气体浓度测量系统4主要解决模型廊舱内不同区域泄漏二氧化碳浓度的测试,它包括二氧化碳测量探头401和数据采集仪402。二氧化碳测量探头401和数据采集仪402采用一体化设备,根据仿真结果按合适距离、位置布置在廊舱模型1内,用于随时读取二氧化碳浓度。本试验平台的工作过程如下:采用二氧化碳作为测试气体,采用风机抽风实现廊舱内部的空气流动。首先将风机调至低功率模拟自然通风工况,待廊舱内风速稳定情况,打开二氧化碳阀门,利用输气软管向廊舱内部通入二氧化碳,通过记录二氧化碳检测仪数据掌握二氧化碳泄漏情况。实时观察、记录二氧化碳检测仪数据变化情况直至数据不再变化,同时记录风机运行状态相关数据。继续通入二氧化碳,将风机调至高功率模式,实时观察、记录二氧化碳检测仪数据变化情况直至数据不再变化,同时记录风机运行状态相关数据。完成以上步骤后更改泄漏口位置重复以上步骤,根据测试结果评估管廊通风系统工作状态以及风机对廊内环境的影响,为管廊通风系统设计、建立提供依据和指导。采用上述平台的测试方法包括如下步骤:(1)使用温湿度表测量实验室内环境参数。(2)风机低功率开启,采用阻力应变片和压电式速度传感器对风机进行实时运行状态进行检测,将对应时刻下的参数实时记入到计算机中,记录测量数据。(3)根据实际工况的要求调节二氧化碳的流量通入二氧化碳。(4)利用二氧化碳检测仪测量舱体内瞬时二氧化碳浓度变化情况。(5)风机开启高功率,实时对廊内二氧化碳浓度、风机运行状态进行监测。(6)调整二氧化碳泄漏速率,重复2、3、4、5。(7)调整二氧化碳泄漏位置,重复2、3、4、5。(8)关闭风机、二氧化碳阀门,分析处理试验数据,对管廊通风系统进行安全评价。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种管廊通风系统安全检测的模拟试验系统,其特征在于:所述试验系统包括廊舱模型(1)、气体输送系统(2)、风机监测系统(3)和气体浓度测量系统(4)。所述的气体输送系统(2)与廊舱模型(1)下端相连,向廊舱模型(1)内通入二氧化碳气体,所述的风机监测系统(3)与廊舱模型(1)排风口相连,为廊舱模型(1)提供风速,所述的气体浓度测量系统(4)伸入廊舱模型内,采集廊舱模型(1)内的二氧化碳浓度数据信息。

【技术特征摘要】
1.一种管廊通风系统安全检测的模拟试验系统,其特征在于:所述试验系统包括廊舱模型(1)、气体输送系统(2)、风机监测系统(3)和气体浓度测量系统(4)。所述的气体输送系统(2)与廊舱模型(1)下端相连,向廊舱模型(1)内通入二氧化碳气体,所述的风机监测系统(3)与廊舱模型(1)排风口相连,为廊舱模型(1)提供风速,所述的气体浓度测量系统(4)伸入廊舱模型内,采集廊舱模型(1)内的二氧化碳浓度数据信息。2.根据权利要求1所述的一种管廊通风系统安全检测的模拟试验系统,其特征在于:所述的廊舱模型(1)包括廊舱主体(101)、进风口(102)、排风口(103)和泄漏口(104),所述的廊舱主体(101)为主要泄漏区域和测量区域,所述的进风口(102)和排风口(103)位于廊舱主体(101)上端面两侧,作为整个系统与外界交流的进出口,所述的泄漏口(104)位于廊舱主体(101)下端面,作为所述的气体输送系统(2)向所述的廊舱模型(1)通入气体的入口。3.根据权利要求1所述的一种管廊通风系统安全检测的模拟试验系统,其特征在于:所述的气体输送系统(2)包括二氧化碳气管(201)、可调阀(202)、流量计(203)、压力表(204)和输气管道(205),所述的二氧化碳气瓶(201)通过输气管道(205)与可调阀(202)一端相连,用于调节流入权利要求1所述的廊舱模型(1)的二氧化碳流量大小,所述的流量计(203)一端通过输气管道(205)与可调阀(202)另一端相连,用于测量二氧化碳的总量,所述的压力表(204)一端通过输气管道(205)与流量计(20...

【专利技术属性】
技术研发人员:兰惠清张峥茂刘阳
申请(专利权)人:北京交通大学
类型:发明
国别省市:北京,11

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