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鼓風機降低氫燃料汽車氫氣泄漏危險的有效性
為確保氫燃料電池汽車在事故中的安全性,對第一響應者提供適當的應急響應信息十分必要。本研究采用經過正碰或側碰試驗且車身側面有一個車窗損壞的車輛,設定鼓風機風速10m/s或更高,汽車氫氣泄漏速率2000NL/min,在無風、損壞汽車前部和側部3種工況下分別設置通風設備進行測試。通過測量汽車周圍氫氣濃度和進行灼熱試驗,評估強制風的有效性以及在強制風工況下應急響應的安全性。測試結果如下。
(1)在無風條件下,氫氣沿著測試車輛端面向上流動,導致一些區域氫氣的體積分數超過可燃性下限(φ(H2)=4%),打開鼓風機后,氫氣逐漸沿著風向分散,車輛周圍氫氣體積分數下降至低于可燃性下限(φ(H2)= 2%)。通過測量,較高的氫氣體積分數發生在后輪胎外殼附近,并且沿著后輪胎外殼周圍上升,在后輪胎外殼頂部約1m處,氫氣濃度最高。由于氫氣從損壞的車窗進入汽車內部,下地板氫氣的體積分數超過10%,而打開鼓風機后,下地板和汽車內部氫氣體積分數均減小。
(2)在損壞的車窗側面,通過鼓風機產生10m/s或更高速的強制風,汽車周圍的氫體積分數低于可燃性下限。因此,采用鼓風的策略降低了燃燒的可能性;同時由于氫氣體積分數在車輛的不同截面非常低,即使點火發生沖擊波壓力也同樣比較弱。
(3)當第一響應者定位汽車氫氣泄漏點后,通過在泄漏點架設風道,并在風道出口處加入鼓風機產生10m/s的強制風,以此降低車輛周圍氫氣體積分數。
通過研究氫燃料汽車發生泄漏時的應急安全措施(架設鼓風機的策略),降低了氫氣泄漏的危險性。
刊名:International Journal of Hydrogen Energy(英)
刊期:2014年第1期
作者:Yohsuke Tamura et al
編譯:薛雷