本文来源:The spread of fire from adjoining vehicles
to a hydrogen fuel cell vehicle
关键词:消防安全;防火;氢罐;燃料电池
氢燃料电池汽车(HFCV)配备有碳纤维增强塑料(CFRP)氢气瓶以及热泄压装置(TPRD),以防止因火灾加热而破裂。TPRD 通过温度检测气瓶加热情况,并在气瓶破裂前将可燃气体从气瓶内部排放到大气中。如果火焰与释放的可燃气体接触,在排气管排放口周围会形成氢喷射火焰。为了评估使用压缩氢气作为燃料的车辆的消防安全,我们对使用压缩氢气的车辆和使用汽油的车辆进行了火灾试验,并比较了车辆及周围易燃物的受损情况 [1,2]。另一方面,当 HFCV 投放市场时,在车辆碰撞、自然灾害(如地震)或人为纵火等情况下,HFCV 以及其他类型的车辆都有可能起火。例如,在 HFCV 因汽油池火灾而起火的情况下,当 TPRD 启动时,会形成直径超过 10 米的火球 [1],如图 1 所示。
图1 e A HFCV火灾试验是由汽油池火灾引起的。
然而,实际上几乎没有关于对相邻车辆火焰特性的研究报告。这些数据对于提高停车场、隧道、渡轮和汽车运输船的防火安全性是必要的。作为涉及 HFCV 火灾事故研究的第一步,作者进行了以下试验:(1)并排停放的 HFCV 和汽油车的火焰特性;(2)假设在运输船上运输的多辆 HFCV 的火焰特性。本文报告了在一辆或多辆 HFCV 存在的情况下的点火和火势蔓延行为。
2.1. 目的
本次车辆火灾试验旨在研究在户外停车场中,火势从 HFCV 向相邻车辆的蔓延情况。
第一次试验采用了以下方案:
一辆汽油车与一辆 HFCV 并排停放,HFCV 靠近其 TPRD 和排气管一侧。
火灾起源于 HFCV 远离汽油车一侧的后轮。
汽油车和 HFCV 的所有车窗均关闭。
基于上述场景,该试验旨在研究火势蔓延行为、试验车辆周围的温度以及 TPRD 的启动时间。试验装置如图 2 所示,其中 HFCV 由一辆汽油车(2000cc,运动型多用途汽车)改装而成,其燃油箱和燃油管路系统分别被一个压缩氢气罐和一个包括 TPRD 的高压燃油管路系统所取代。
图2 e测试-1设置示意图
压缩氢气罐精确安装在拆除的汽油箱位置。因此,无法安装大型罐子,安装了一个在 70MPa 储存压力下容量为 36L 的罐子。当连接在 HFCV 氢气罐一端的 25mm 铝合金立方块中心测量温度达到 110 时,从外部强制打开 TPRD。罐子在其朝向汽油车的纵向端部有一个 TPRD 排气管(内径为 4.2mm),排气方向垂直朝向地面。相邻的汽油车(1000cc,掀背车)其金属燃油箱中大约装有 10L 汽油。两辆车相距约 0.85m 停放,后轴对齐。将 HFCV 与汽油车相对的后轮设定为起火点或点火位置。通过操作丙烷气体燃烧器点火 2 分钟。使用 K 型热电偶(护套直径为 1.6mm)测量两辆车周围的温度。热电偶固定在罐子排气管开口正下方以及距离排气口 1、2、3 和 5m 处(Vent0、1、2、3、5),均在地面上方 1cm 处,见图 1。在汽油车面向 HFCV 的侧面测量车辆车身附近周围空气的温度,如图 3 所示。试验在日本汽车研究所的防爆火灾试验设施中进行,以排除外界因素的影响。
图3e 汽油车的温度测量点(靠近toHFCV的一侧)
2.3.试验结果及讨论
从试验开始的 0 分钟,HFCV 被点燃。当连接在罐子上的上述铝合金块中心温度在 30 分钟达到 110时,TPRD 打开,通过排气管释放氢气,从而火势在 HFCV 整个车底蔓延。然而,此时汽油车尚未起火。
汽油车在 57 分钟 26 秒起火,大约是在 HFCV 的 TPRD 启动 28 分钟之后。汽油车的点火发生在 HFCV 近侧的前轮周围。此时 HFCV 已经烧毁。图 5 展示了汽油车侧面(见图 3)的温度变化。
汽油车近侧的温度在 30 分钟或 TPRD 启动后不久暂时升高,在距离排气管最近的 L_1 位置测量到的最高温度为 。然后随着氢气释放完成,温度下降。在 34 分钟时温度又开始上升。当 L_4 位置的温度达到约 时,汽油车起火。图 6 展示了在 Vent0、1、2、3 和 5 处测量的温度,均在地面上方 1cm 处。
图4E测试-1的照片视图
尽管在 TPRD 启动时(30 分钟)排气管下方(Vent0)测量到的温度超过 ,但在最初的 30 分钟内,汽油车车底下方(Vent1、2、3、5)的温度几乎没有升高。同样,在 TPRD 启动时,汽油车燃油箱周围的温度也没有显著升高。
(a)上部 (b)下部
图5 e汽油车侧的温度
3.1. 目的
通过船舶运输的新车通常在专用汽车运输船(PCC)上运输。PCC 运载许多车辆,其停车间隔非常狭窄。因此,在运输 HFCV 时 PCC 发生火灾可能会造成巨大损失。
图6e在地面以上1厘米处的温度
图7e TPRD激活后的氢气火焰。
本次多辆 HFCV 试验采用了以下场景:
模拟汽车运输船中车辆的运输情况,包括车辆排列对齐、车辆之间间隔紧密以及所有车窗关闭。
火灾事故仅涉及汽车运输船一层停放的车辆。
起火点位于远离相邻车辆的一侧,靠近后轮或后保险杠,此处通过热量激活 TPRD 需要更长时间。试验车辆为旅行车(4.685m 长,1.695m 宽,1.96m 高)。车辆车窗全部关闭。
然而,与船内半密封的通风条件不同,由于无法观察火灾情况,试验是在上述防爆火灾试验设施的露天条件下进行的。
3.2. 试验方法
试验装置如图 8 所示。使用了三辆试验车辆:作为起火源的 HFCV - A,在 HFCV - A 侧面的 HFCV - B,以及在 HFCV - A 后方的 HFCV - C。按照汽车运输船的常规做法该测试的设置如中所示图8。使用了三辆测试车辆:HFCV-A是火源,HFCV-B 在HFCV-A的外侧,HFCV-Con在后侧。按照汽车运输船的常规做法,测试车辆以10 cm的横向anda停放纵向间隔30厘米。测试车辆基本上是汽油车,其油箱和消声器被HFCV的油箱和消声器取代。HFCV-A和HFCV-B分别有两个模拟油箱,分别位于地板下的后轴前方和后方,而HFCV-C只有一个油箱位于后轴前方。每个模拟储罐都由钢制成,直径为318毫米,长度为800毫米,储存容量为40升或更多。这些气瓶配备了一个熔断器金属TPRD,设计为在104时激活。C.在将氦气填充至8 E10MPa后,检查TPRD的活化性能。此外,对于 HFCV-A , 在 TPRD 活 化 后 , 氢 气 被 供 应 到 其 两 个 储 罐 中 至 70MPa虽然在 HFCV - C 点火后的一段时间内,其前罐的温度没有变化,但在 HFCV - A 的后 TPRD 启动后,温度突然升高。这些结果表明,在本研究的条件下,(1)相邻车辆是被从起火源 HFCV 的内部和外部配件蔓延的火焰点燃;(2)随后起火源 HFCV 的 TPRD 启动,从而产生氢火焰,导致相邻车辆的车底温度升高,并促使其车底的 TPRD 也启动。
本次假设 HFCV 海上运输的试验聚焦于车辆火灾的初始阶段。为了研究整个火灾阶段,有必要更详细地考虑汽车运输船内部的条件,如车顶结构和通风系统。
4. 结论
对汽油车和 HFCV 混合存在以及假设在汽车运输船内部存在多辆 HFCV 的情况下的火势蔓延行为进行了实验。试验结果表明,从起火源车辆到相邻车辆火势蔓延的直接原因是从起火源车辆的内部和外部配件蔓延的火焰,而不是 TPRD 启动产生的氢火焰。然而,在汽车运输船和其他类似的 HFCV 紧密停放的情况下,试验结果表明 HFCV 起火可能会激活其 TPRD,从而产生氢火焰,这反过来又可能导致相邻 HFCV 的车底 TPRD 启动。因此,为了将 HFCV 火灾的损害降至最低,在 TPRD 启动之前实现火灾的早期检测和扑灭是很重要的。