GB/T 42612中关于气瓶火烧实验的描述是:从点火到TPRD打开时间应≥10min,气体通过TPRD进行泄放。
根据美国学者Robert Zalosh和Nathan Weyandt所做的研究,在气瓶外未施加耐火涂层的情况下所做的研究统计,如下表所示。
从表上我们可以获知70MPa的IV储氢气瓶最短仅仅238S便发生爆炸,也就是无法坚持到TPRD打开的时间就已经发生爆炸,同样根据FireComp 项目表明,局部火灾的 TPRD 失效概率为 50% [8],因为它远离火焰和热燃烧产物。
那么我们做出以下假设,气瓶容积为60L,纤维复材用量30kg,爆破压力为157.5MPa,燃烧火焰强度70kw。碳纤维达到600度时碳化,失去力学性能,15kg的碳纤维发生碳化后,便默认气瓶发生爆炸。
T=9185.63/70=131s,当即便发生爆炸(当然我这些都是基于假设,且未考虑热对流)。
但是,从上面描述可知,造气瓶爆炸的原因就是碳纤维的碳化分解造成力学性能下降,而气瓶TPRD并无法100%的避免气瓶爆炸(TPRD主要是给气瓶内部降压,使得气瓶纤维力学损失后的值始终大于气瓶内部压力,这是个动态的过程),之前我也曾写过文章,我是反对为追求所谓的“安全泄放面积”而扩大TPRD的泄放半径,因为这在泄放的一瞬间会造成超压,以及更大的“火龙”,从而给周边的人带来伤害。
我认为应从根本上去解决纤维吸收能力碳化所造成的力学性能下降,那就是在气瓶外侧涂刷耐火涂层,去降低热导率,从而避免纤维力学性能的下降。但目前国标GB/T 42612中并未有相关的描述,因而我建议在GB/T 42612中新增添加耐火涂层的描述,从而降低气瓶火烧爆炸的风险。