ຄວາມເປັນມາ
ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂມດູນປະສົບກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້: ການສະສົມຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກການລ່ວງລະເມີດຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂມດູນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈາກເຊນດຽວບໍ່ມີອິດທິພົນ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອຄວາມຮ້ອນແຜ່ໄປສູ່ຈຸລັງອື່ນໆ, ການຂະຫຍາຍພັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ domino, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຮ້ອນຂອງໂມດູນທັງຫມົດ, ປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຮູບທີ 1ສະແດງໃຫ້ເຫັນs ຜົນຂອງການທົດສອບ runaway ຄວາມຮ້ອນ. ໂມດູນຖືກໄຟໄຫມ້ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍພັນທີ່ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້.
ການນໍາຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຫ້ອງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນຈະສູງຂຶ້ນໃນທິດທາງຂະໜານມີແກນມ້ວນຂອງເຊນ; ໃນຂະນະທີ່ທິດທາງທີ່ເປັນແນວຕັ້ງກັບຫຼັກມ້ວນມີ conductivity ຕ່ໍາ. ດັ່ງນັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຈາກຂ້າງໄປຫາຂ້າງລະຫວ່າງຈຸລັງແມ່ນໄວກວ່າມັນຜ່ານແຖບໄປຫາຈຸລັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຂະຫຍາຍພັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນການຂະຫຍາຍພັນແບບຫນຶ່ງ. ເນື່ອງຈາກໂມດູນຫມໍ້ໄຟຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງມີຂະຫນາດນ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະກັດກັ້ນຫຼືສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມຮ້ອນໃນໂມດູນຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນຜົນກະທົບive ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ.
ວິທີການສະກັດກັ້ນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນໂມດູນ
ພວກເຮົາສາມາດຍັບຍັ້ງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນຫຼືແບບຕັ້ງຕົວຕີ.
ສະກັດກັ້ນຢ່າງຫ້າວຫັນ
ການສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນ:
1) ຕັ້ງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຫຼືດ້ານໃນຂອງໂມດູນ, ແລະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ດ້ວຍນໍ້າເຢັນ. ການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວເຢັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
2) ຕັ້ງທໍ່ດັບເພີງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໂມດູນ. ເມື່ອມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກມາ, ອາຍແກັສທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກແບດເຕີຣີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທໍ່ສີດພົ່ນອອກມາເພື່ອສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍພັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມ, ນໍາໄປສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງອາດຈະບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ການສະກັດກັ້ນຕົວຕັ້ງຕົວຕີ
ການສະກັດກັ້ນແບບ Passive ເຮັດວຽກໂດຍການຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍຜ່ານວັດສະດຸ adiabatic ລະຫວ່າງຈຸລັງທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະຈຸລັງປົກກະຕິ.
ໂດຍປົກກະຕິອຸປະກອນການຄວນຈະມີຢູ່ໃນ:
- ການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຄວາມໄວຂອງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ.
- ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ. ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງແລະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ.
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ. ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງອັດຕາປະລິມານພະລັງງານແລະອັດຕາການພະລັງງານມະຫາຊົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມສາມາດສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ.
ການວິເຄາະວັດສະດຸ
- Airgel
Airgel ມີຊື່ວ່າ "ວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເບົາທີ່ສຸດ". ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໄດ້ດີໃນ insulation ຄວາມຮ້ອນແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂມດູນຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ. ມີຫຼາຍຊະນິດຂອງ aerogel, ເຊັ່ນ: silicon dioxide aerogel, aerogel, airgel ເສັ້ນໄຍແກ້ວແລະເສັ້ນໄຍ pre-oxidized. ຊັ້ນ insulation ຄວາມຮ້ອນ Airgel ຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຜົນກະທົບຕ່າງໆກ່ຽວກັບການ runaway ຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຕົວຄູນການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງສູງກັບໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຂອງມັນ. ຮູບທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະ SEM ຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ອນແລະຫຼັງຈາກການເຜົາໄຫມ້.
ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ insulation ຄວາມຮ້ອນຂອງເສັ້ນໄຍແມ່ນຕ່ໍາໃນລາຄາ, ການປະຕິບັດການສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າກ່ວາວັດສະດຸ airgel. ໃນບັນດາວັດສະດຸ airgel ປະເພດຕ່າງໆ, airgel ເສັ້ນໄຍທາງສ່ວນຫນ້າຂອງ oxidized ປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າມັນຮັກສາໂຄງສ້າງຫຼັງຈາກການເຜົາໄຫມ້. airgel ເສັ້ນໄຍເຊລາມິກຍັງປະຕິບັດໄດ້ດີໃນ insulation ຄວາມຮ້ອນ.
- ອຸປະກອນການປ່ຽນໄລຍະ
ອຸປະກອນການປ່ຽນແປງໄລຍະແມ່ນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການສະກັດກັ້ນການແຜ່ພັນຂອງ runaway ຄວາມຮ້ອນເນື່ອງຈາກການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ. Wax ແມ່ນ PCM ທົ່ວໄປ, ມີອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງໄລຍະທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ໃນລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນໜີ, ຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ PCM ຄວນມີສູງການປະຕິບັດຂອງການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, wax ມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ, ເຊິ່ງຈະມີອິດທິພົນການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ. ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດຂອງມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພະຍາຍາມປະສົມຂີ້ເຜີ້ງກັບວັດສະດຸອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມອະນຸພາກໂລຫະ, ໃຊ້ໂຟມໂລຫະເພື່ອໂຫລດ PCM, ເພີ່ມ.ກຣາຟ, ທໍ່ nano ກາກບອນຫຼື graphite ຂະຫຍາຍ, ແລະອື່ນໆ graphite ຂະຫຍາຍຍັງສາມາດຍັບຍັ້ງ flame ທີ່ເກີດຈາກ runaway ຄວາມຮ້ອນ.
ໂພລີເມີໄຮໂດຼລິກຍັງເປັນປະເພດຂອງ PCM ສໍາລັບການຍັບຍັ້ງທາງແລ່ນຄວາມຮ້ອນ. ວັດສະດຸໂພລີເມີ hydrophilic ທົ່ວໄປແມ່ນ: ຊິລິໂຄນ dioxide colloidal, ການແກ້ໄຂດ້ວຍທາດການຊຽມ chloride ອີ່ມຕົວ,Tetraethyl phosphate, tetraphenyl hydrogen phosphate, ສodium polyacrylate, ແລະອື່ນໆ.
- ວັດສະດຸປະສົມ
ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດຖືກຍັບຍັ້ງໄດ້ຖ້າພວກເຮົາອີງໃສ່ພຽງແຕ່ aerogel. ສໍາເລັດinsulateຄວາມຮ້ອນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົມທົບ airgel ກັບ PCM.
ນອກຈາກວັດສະດຸປະສົມ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດກໍ່ສ້າງວັດສະດຸຫຼາຍຊັ້ນດ້ວຍຄ່າສໍາປະສິດການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການນໍາຄວາມຮ້ອນສູງເພື່ອດໍາເນີນການຄວາມຮ້ອນອອກຈາກໂມດູນ, ແລະວາງອຸປະກອນການ insulation ຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງຈຸລັງເພື່ອຈໍາກັດການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ.
ສະຫຼຸບ
ເພື່ອຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ສັບສົນ. ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນເຮັດການແກ້ໄຂບາງຢ່າງເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຊອກຫາສິ່ງໃຫມ່, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ. ພວກເຮົາຍັງສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຫລ້າສຸດ. ບໍ່ມີ“super material” ທີ່ສາມາດສະກັດກັ້ນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດລອງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເວລາປະກາດ: 10-03-2023