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申请/专利权人:苏州市职业大学
摘要:本发明公开了一种基于Fay溢油模型计算溢油位置和面积的方法,该方法是先输入溢油体积V、溢油密度Py、Fay模型,根据输入参数溢油密度Py,△=1‑Py÷Pw,计算得到△扩散系数;根据油膜扩张的特性,算出此时时间T1;T1即为油膜的重力惯性阶段最大半径时候的时间;油膜进入收缩阶段,面积变小;算出相应的油膜扩散半径,可用于预测油膜扩散;计算粘性扩展阶段、表面张力扩展阶段的扩散范围,通过最初的泄油位置,泄油体积,风速,风向,即可判断油膜的扩散方向和扩散状态。该方法由于增加了风力、风向尺度等因素,可以更准确的预测油膜的移动位置和扩散变化,为溢油事故的范围评估提供更加科学合理的参考。
主权项:1.一种基于Fay溢油模型计算溢油位置和面积的方法,其特征是:包括如下步骤:1输入溢油体积V、溢油密度Py;2输入Fay模型,当溢油事故发生后,油膜的扩散包括三个阶段,其中:第一阶段为重力惯性扩张阶段,即油膜扩张阶段:①R1=K1×g×△×V×t214第二阶段为重力粘性扩展阶段:②R2=K2×g×△×V2÷δ12^16×t14第三阶段为液体表面张力扩张阶段:③R3=K3×γ÷Pw×δ1212×t34最后表面张力和粘性达到一个平衡,此时油膜为最终扩散面积,不再扩张:④R4=178.4×V^38式中,R1、R2、R3代表油膜半径,K1、K2、K3为扩张系数分别为1.14、1.45、1.6;g为重力加速度取9.8Nkg;△为扩散系数,和水和油品密度有关△=1-Py÷Pw,Py为油品密度;Pw为水的密度取1022kgm3;V为溢油体积,δ为水的运动粘性系数,取值1.01×10^-6,t为扩散时间变量;扩散结束后最大半径为公式④;3根据输入参数溢油密度Py,△=1-Py÷Pw,计算得到△扩散系数;4根据油膜扩张的特性,在两个阶段之中,必然有一个时刻,此时R1=R2,油膜的重力惯性阶段扩张结束,进入重力粘性扩张阶段;取公式①=公式②,此时除时间t以外均为已知量,可以算出此时时间T1;T1即为油膜的重力惯性阶段最大半径时候的时间:K1×g×△×V×t214=K2×g×△×V2÷δ12^16×t145取公式②=公式③K2×g×△×V2÷δ12^16×t14=K3×γ÷Pw×δ1212×t34计算时间T2,在溢油发生后,时间点T2为重力粘性阶段最大半径;6取公式③=公式④K3×γ÷Pw×δ1212×t34=178.4×V^38计算时间点T3,时间点T3为张力粘性阶段最大半径;同时时间点T3也是整个事故的最大油膜扩散面积;因为后续油膜进入收缩阶段,面积变小;7将算出来T1、T2、T3分别代入公式①、公式②、公式③,算出相应的油膜扩散半径R1,R2,R3,此时相应的数据可用于预测油膜扩散;8考虑到风力因素对油膜扩散的影响,根据流体风阻计算,风力对油膜的作用力公式F1=0.5×C1×A×Pk×V12,其中C1为空气和油膜的摩擦系数,Pk为空气密度,A取一个单位面积,V1为风速相对油膜移动速度,此时由于液体之间的粘力水面会给油膜一个反向力F2;当两个力相等时,油膜随着风向匀速扩张,顺风方向扩张快,逆风方向扩张慢;取F1=F2,水给油膜的反向静摩擦力为F2=0.5×C2×A×Pw×V22;其中C2为水和油膜的摩擦系数,PW为水的密度;V2为油膜相对水的移速;此时C1×Pk×V12=C2×Pw×V22,已知水的密度1022kgm3;空气密度1.29kgm3,PK:PW取估算值800倍;水和油膜的摩擦系数约为0.3~0.5.取中值0.4.空气和油膜的摩擦系数;由于油膜为扁平浮于水面,其空气阻力系数C1必然很小,已知流线体的空气阻力因素约为0.35,取C1=0.2,F1=F2,所以C1:C2=1:2;Pk:Pw=1:800得到V12:V22=1:1600,因此V1:V2=40:1,假设风力4ms,即油膜移动速度约为0.1ms;9代入数据,假设风速为V1,T1*V1=S1,最终扩散半径顺风方向为R1+S1,逆风方向为R1-S1;10重复上述步骤,计算粘性扩展阶段、表面张力扩展阶段的扩散范围,通过最初的泄油位置,泄油体积,风速,风向,即可判断油膜的扩散方向和扩散状态。
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