Page 26 - 2023中国无损检测年度报告
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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
16