logo
ПОФП учебник Кошмаров справленный

6.8. Моделирование горения

6.8.1. В основных уравнениях полевой модели область горения (факел) моделируется внутренними источниками энергии, массы газовой среды и твердых частиц дыма или задаются экспериментальные значения полей температур и других параметров в этой области горения.

Моделирование области горения может осуществляться при помощи источников энергии, массы и дыма без учета химической кинетики и термогазодинамических условий в области горения, а также непосредственно моделью горения.

6.8.2. Среди непосредственно моделей горения можно выделить следующие:

- модель диффузионно-вихревая [25];

- модель ламинарных элементов пламени [5] и т.д.

В моделях горения, как правило, предполагают, что химическое взаимодействие в области горения протекает бесконечно быстро по сравнению с тепломассообменными процессами. Поэтому скорость протекания химических реакций горения определяется тепломассообменными процессами, т.е. скоростями доставки в зону горения и перемешивания горючего и окислителя (диффузионное горение).

6.8.3. При моделировании источниками энергии, массы газовой среды и дыма без учета химической кинетики и термогазодинамических условий в области горения вышеперечисленные источники задаются в объеме параллелепипеда с площадью основания, равной площади горючей нагрузки, охваченной горением. Высота параллепипеда составляет hf =kf dэкв, где dэкв= – эквивалентный диаметр поверхности горения, м; kf – эмпирический коэффициент [6] для конкретной горючей нагрузки.

Мощность тепловыделения определяется по формуле:

, (6.39)

где Qг - мощность тепловыделения, Вт; Qрн - низшая рабочая теплота сгорания, Дж/кг; h - полнота сгорания.

Полнота сгорания может быть рассчитана, например, по выражению [6]:

h = 0,63+0,2Xo2m+1500Xo2m6, (6.40)

где Xo2m - среднеобъемная массовая концентрация кислорода в помещении.

6.8.4. В моделях горения химическая реакция горения может быть одно- или многоступенчатой. При этом считается, что газовая смесь состоит из кислорода, азота, газифицированной горючей нагрузки и продуктов горения.

6.8.5. Процесс горения можно представить в виде одной одноступенчатой реакции:

, (6.41)

где F – горючее вещество; a1, a2, a3, a4, a5 – коэффициенты реакции; Qr - теплота реакции. Величинами масс остальных продуктов горения для наиболее распространенных видов горючих материалов пренебрегаем [18, 24]. При необходимости можно учесть дополнительные образующиеся вещества в результате прямой реакции в уравнениях (6.41) и (6.6).

Азот необходимо учитывать в реакциях горения, потому что он поглощает часть тепла, выделяемого при реакции, и входит в состав продуктов горения.

6.8.6. Влияние турбулентности на протекание химических реакций горения может быть учтено с помощью различных математических моделей, например, с помощью диффузионно-вихревой модели [25]. Одноступенчатую реакцию горения можно представить в более упрощенном виде [5]:

, (6.42)

где F, O, P - массы горючего, окислителя и продукта реакции; s - коэффициент.

Тогда скорость реакции равна [25]:

, (6.43)

где Gr - массовая скорость реакции в единице объема газовой среды, кг/(с×м3); k - кинетическая энергия турбулентности, м22; e – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, м23; Хf, Хo, Хp - локальные массовые концентрации продуктов выгорания горючего вещества, кислорода и продуктов горения.

6.8.7. Могут использоваться иные модели горения, приведенные в литературе [5, 19, 20], например, трехступенчатая реакция. Однако усложнение модели горения для определения необходимого времени эвакуации людей и фактических пределов огнестойкости строительных конструкций не приводит к повышению точности расчетов [19].