液氮泄漏蒸发过程的小尺寸实验研究文献综述

 2021-10-15 20:57:45

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前言

本文主要研究液氮泄露后蒸发速率(小尺寸实验)的影响因素,包括研究不同地面类型(混凝土、干的沙层、湿的沙层、水面)对蒸发速率的影响;不同风速对液氮蒸发速率变化的影响;不同热辐射对液氮蒸发速率的变化情况影响。工业上液氮大多用作冷却剂。液氮无毒但却有窒息性,而且液氮温度较低,具有冻伤危险。由于液氮沸点接近LNG,因此可做类比。本文所收集的文献,主要内容可归纳为以下几个部分。

1.LNG泄露蒸发扩散过程[2][3][6][8][11][12][14][15]

LNG主要成分为甲烷,其分子量小于空气,但是由于是加压低温储存(通常储存温度为-160℃左右),LNG泄漏后会迅速闪蒸,形成蒸气并夹带一部分的液滴,导致云团的密度大约在周围空气密度的1.5倍左右。其在空气中的扩散过程大致包括如下几个阶段:

(1)重力沉降。由于泄漏后的云团密度大于空气,因此云团会由于重力的作用紧邻地面扩散,导致云团的径向尺寸增大,此阶段发生在泄漏初期。

(2)空气夹带。云团在扩散过程中,会与周围的空气混合使其密度不断降低,最后达到与空气相近的密度而转为大气扩散方式,即大气湍流控制云团的扩散,此现象发生在扩

散后期。

(3)云团加热。由于泄漏的LNG温度极低,与周围空气之间存在较大的温差,云团会被迅速加热,导致周围空气的温度降低,由于空气具有一定的湿度,因此湿空气在与云团混合过程中会有部分水蒸气冷凝而形成水滴;另一方面,云团在近地面扩散,由于云团与地表接触面之间的温差而受到地表的加热作用,为云团提供了热量;另外,太阳的辐射也会给云团提供一定的热量。

类比LNG泄露蒸发过程,液氮泄露过程大致相同,也会发生重力扩散等过程。

2.泄露模型的建立[2][3][5][6][7][8][11][13][16]

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