Page 26 - 2023中国无损检测年度报告
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2023                                          ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                                                                               ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                               2023
                   ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ                                                                                                                                                                           ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ



              的氢气扩散规律进行对比。研究结果表明,在通                              利于氢气向外排出。而随着障碍物与泄漏口间距
              风空间中,障碍物对氢气扩散行为的影响更加显                              的增加,空间中有障碍物一侧与无障碍物一侧的
              著。当自然通风空间中障碍物靠近泄漏口且通风                              氢气分布差异逐渐缩小。有、无障碍物情况下氢
              口位于泄漏口正上方时,障碍物对氢气扩散行为                              气体积分数为 1% 的等浓度面如表 1 所示。自然
              影响作用突出。空间有障碍物一侧氢气浓度高于                              双通风口空间中障碍物位于不同位置情况下氢气
              无障碍物一侧的氢气浓度,障碍物不利于氢气向                              浓度监测曲线对比如图 16 所示。
              外排出。强制通风的引入会放大障碍物对氢气扩                                   该研究可为典型场景的氢安全监测以及结构
              散的影响。在有障碍物空间中,空间中无障碍物                              布置提供数据参考,例如氢燃料客车的氢气泄漏
              一侧氢气浓度为有障碍物一侧的 2~3 倍,障碍物                           检测以及车椅排布等。
                                    表 1 有、无障碍物情况下氢气体积分数为 1% 的等浓度面

                    通风情况              时间 /s                   无障碍                       位置 1 处有障碍


                     无通风
                                         20
               (case0,case1)




                     通风 1
                                         20
               (case4,case7)




                     通风 2
                                         20
               (case5,case8)




                     通风 3
                                         20
               (case6,case9)



                                                                      发表论文:Hou Xulei, Lan Hao, Zhao
                                                                 Ziming, Li Jianwei, Hu Chenshu, Li Yuejuan.
                                                                 Effect of obstacle location on hydrogen
                                                                 dispersion in a hydrogen fuel cell bus with
                                                                 natural and mechanical ventilation[J].
                                                                 Process Safety and Environmental
                                                                 Protection,  2023,171(1):  995-1008. doi:
                                                                 10.1016/j.psep. 2022.12.094.

                                                                 2 仪器研制与平台搭建

                                                                 2.1 风机塔筒焊缝缺陷检测机器人
                                                                      围绕风力发电机塔筒焊缝缺陷检测的迫切需
                                                                 求,提出了一种基于漏磁 / 磁扰动结合使用的缺
              图 16  自然双通风口空间中障碍物位于不同位置情况下氢
                                                                 陷检测方法,研制了一款紧凑型磁扰动与漏磁阵
                             气浓度监测曲线对比

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