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1、会计学1燃烧燃烧(rnsho)学西安交大气体燃料的燃烧学西安交大气体燃料的燃烧(rnsho)第一页,共55页。第一节着火第一节着火第一节着火第一节着火(zho hu(zho hu)基本原理基本原理基本原理基本原理 一、着火一、着火一、着火一、着火(zho hu)(zho hu)机理机理机理机理 着火方式着火方式热力着火(自燃)热力着火(自燃)强迫着火(强燃)强迫着火(强燃)自发进行自发进行强制进行强制进行着火过程着火过程可燃混合物,只要有可燃混合物,只要有T,开,开始时始时wc很慢(有活化分子)很慢(有活化分子)放热放热 升温升温 再放热再放热 再升温再升温 热量积蓄热量积蓄 达到着火温度达到
2、着火温度 着火着火(其中有放热(其中有放热散热)散热)(煤场、制粉系统处,煤(煤场、制粉系统处,煤矿、森林着火)矿、森林着火)用高温热源放入可燃混合物,温差用高温热源放入可燃混合物,温差存在导致热量传递(导热、对流、存在导致热量传递(导热、对流、辐射)在高温热源边界层内可燃混辐射)在高温热源边界层内可燃混合物发生反应,当反应放热大于散合物发生反应,当反应放热大于散热时,在边界层内可燃混合物升温热时,在边界层内可燃混合物升温 达到着火温度达到着火温度 着火着火(天然气灶点火、煤粉着火)(天然气灶点火、煤粉着火)着火范围着火范围在可燃混合物整个体积内在可燃混合物整个体积内同时进行同时进行只在边界层
3、内部首先点燃,再由边只在边界层内部首先点燃,再由边界层向周围空间扩散界层向周围空间扩散第1页/共55页第二页,共55页。二、自燃二、自燃(z rn)从热平衡来研究:(对一可燃混合物着火过程(guchng))单位时间产生的热量Q1:单位(dnwi)时间散热量Q2:讨论:分析点A、B、C对于点A是稳定点(向左或向右波动,都会回到原位)点C不稳定点(向左熄火,向右着火第2页/共55页第三页,共55页。二、自燃二、自燃(z rn)对于点B:热自燃着火的临界点,对应Tlj对于Q2Q1Q2,能着火,着火稳定(wndng)。结论:1、着火临界条件:Q1Q2;2、稳定(wndng)着火条件:Q1Q2(燃烧过程
4、中,如煤粉燃烧,可用 于强燃)第3页/共55页第四页,共55页。二、自燃二、自燃(z rn)讨论(toln):Q1Q2、可推导出:(3-4)(+项舍弃(sh q))将根号内式用二项式定理展开成级数,再舍弃高次项:,将此代入式3-4得第4页/共55页第五页,共55页。二、自燃二、自燃(z rn)若取 着火温度:在一定结构环境和散热条件下,当可燃混合物达到某一温度,在此温度下,可燃混合物持续进行的化学反应(huxu fnyng)放热量总是大于等于该结构环境的散热,这个温度就是临界着火温度。结论:Tlj与T0很接近,所以着火温度Tzh规定为Tlj或T0都 可;E小,燃料(rnlio)活性强,更易着火
5、;第5页/共55页第六页,共55页。二、自燃二、自燃(z rn)着火温度不仅与燃料本身活性有关,还与结构、散热有关。当燃料装置变化,同一燃料着火温度不同。不同锅炉炉膛、不同燃烧器、不同的燃烧组织(zzh)方式均不同。a、散热加强,大,着火温度升高;b、反应速度常数k0大,或Cn大,着火温度下降(xijing);c、可燃混合物P增大,由于 ,Q1曲线上移,Tzh变小,更易着火。第6页/共55页第七页,共55页。二、强燃二、强燃T0可燃混合物的初温。第7页/共55页第八页,共55页。二、强燃二、强燃临界强燃着火(zho hu)的临界条件:分析(fnx):1、热源温度为T1,放热少。(实际温降曲线略
6、高于自然散射温降曲线)2、热源温度升为T2,实际温降为0,化学反应放热=环境散热。3、热源(ryun)温度再升为时T3,第8页/共55页第九页,共55页。二、强燃二、强燃平板形状(xngzhun)热源物体计算:收入(shur):支出(zhch):反应产热:解得:第9页/共55页第十页,共55页。二、强燃二、强燃 另一方面:w点之外无化学反应(huxu fnyng)(边界层外无化学反应(huxu fnyng)),纯导热。物体(wt)表面的换热系数。由传热学:由式3-14可求得Tqr第10页/共55页第十一页,共55页。二、强燃二、强燃讨论:强然着火温度一般远大于自然着火温度(高几百度);边界层散
7、热很大,用自然着火模型(mxng)解释Q1Q2,由于Q2边界层散热太大,所以要求Q1很大。特征尺寸L(炙热源尺寸)变小时,左边增大,Tqr增大,更难点燃。散热系数增大,强燃温度增加。强燃使边界层着火燃烧,边界层着火后再向前推进,这就是火焰传播。第11页/共55页第十二页,共55页。一、火焰传播方式:一、火焰传播方式:1、缓燃:火焰锋面主要以导热和对流方式传热给可燃混合物所、缓燃:火焰锋面主要以导热和对流方式传热给可燃混合物所引起的火焰传播。煤粉引起的火焰传播。煤粉-空气混合物以辐射和对流为主(空气混合物以辐射和对流为主(乙炔乙烯丙烷(bn wn)甲烷火焰传播浓度(nngd)范围:过浓或过淡,化
8、学反应wm很小,散热很大,火焰不能传播。第20页/共55页第二十一页,共55页。、层流、层流(cn li)时的火焰传播时的火焰传播淬熄距离:在临近壁面只有数毫米之内的地方,壁面的散热作用十分强烈,以致火焰不能传播,这段距离称为淬熄距离。火焰锋面形状:凸出的曲面:凸出曲面与低温混合物接触,散热面积(min j)大,uce会降低一些。凹入的曲面:高温火焰包围冷混合物,uce会大些。设计喷嘴火焰锋面时要考虑,旋流燃烧器卷吸要好。实验证明,散热或锋面凹凸对火焰传播速度影响不大,uce基本只决定于燃料与空气混合物的成分和物理化学性质。第21页/共55页第二十二页,共55页。、湍流时的火焰、湍流时的火焰(
9、huyn)传播传播湍流ut的特点(核心就是脉动速度w)1、火焰锋面(fngmin)不断抖动,传热与传质共存;2、火焰锋面(fngmin)很厚,为一区域。第22页/共55页第二十三页,共55页。、湍流、湍流(tunli)时的火焰传播时的火焰传播舍谢尔金模型:小标尺湍动:湍动微团的尺寸或迁移距离均显著地小于层流锋面(fngmin)厚度时,这时的传热就由湍动与分子导热两者组成,使火焰锋面(fngmin)内平面形状不变,未增加锋面(fngmin)面积。小标尺湍动主要适用(shyng)于很细的管内流动。第23页/共55页第二十四页,共55页。、湍流时的火焰、湍流时的火焰(huyn)传播传播大标尺弱湍动:
10、湍动微团尺寸或迁移距离均大于层流锋面厚度时,而微团湍动脉动速度(sd)w小于层流火焰传播速度(sd)uce,称为大标尺弱湍动。(wuce)这时,能保持明显的锋面形状,但将使平面锋面变成锯齿形锋面,增加了火焰锋面的面积。第24页/共55页第二十五页,共55页。S火焰(huyn)锋面的曲面面积;S0平均位置平面面积。锥面高度(god):忽略uce与d的方向(fngxing)差异,也可得:d锥底的直径。(3-29)(3-30)第25页/共55页第二十六页,共55页。对于(duy)图3-20所示的椎体,底半径r=d/2,可求出:代入式(3-29)与式(3-30),得到(d do):第26页/共55页第
11、二十七页,共55页。大标尺大标尺(bioch(bioch)弱湍动时,若弱湍动时,若wucewuce。由式(3-31),wuce模型1:utw 湍动到哪里就烧到哪里。特征(tzhng):锋面很厚,为一区域,界面不清。第28页/共55页第二十九页,共55页。、湍流时的火焰、湍流时的火焰(huyn)传播传播大标尺强湍动:湍动迁移距离l大于层流锋面厚度d;wuce。后来(huli)又发展模型2为:第29页/共55页第三十页,共55页。、湍流时的火焰、湍流时的火焰(huyn)传播传播讨论:以上(yshng)计算ut的方法,均属“表面理论”燃烧化学反应只在薄薄的一层火焰锋面内进行。(“容积理论”燃烧化学反
12、应各处都进行,燃烧与掺混共存。)第30页/共55页第三十一页,共55页。本生灯的燃烧过程与火焰结构本生灯的燃烧过程与火焰结构(jigu)1、扩散火焰:、扩散火焰:第三节扩散第三节扩散第三节扩散第三节扩散(kusn)(kusn)火焰与预混火焰火焰与预混火焰火焰与预混火焰火焰与预混火焰 特征:火焰软弱无力(run ru w l),温度低,火炬长。2、预混火焰():内火焰锋面是预混物的火焰称为预混火焰。特征:火焰有力、温度高、火炬短。第31页/共55页第三十二页,共55页。本生灯的燃烧本生灯的燃烧(rnsho)过程与火焰结构过程与火焰结构、脱火与吹熄:当 ,预混物流速(li s)太高,火焰将被吹离。
13、、回火当 ,而预混物流量很小时,流量很低,火焰可能逆流(nli)而传进本生灯,这种现象称为回火。火焰稳定:第32页/共55页第三十三页,共55页。本生灯的燃烧本生灯的燃烧(rnsho)过程与火焰结过程与火焰结构构、点火环:(射流出口速度特性)锥形火焰底部存在一稳定的点火环。射流扩散后速度越来越小,有些位置射流速度正好(zhngho)等于火焰传播速度,这样就形成了锚泊固定的火焰锋面,形成点火环。第33页/共55页第三十四页,共55页。本生灯的燃烧过程与火焰本生灯的燃烧过程与火焰(huyn)结构结构在ABCD内,ucew:锋面可以在边界BAC上锚泊固定,因为火焰锋面落到区域ABDC之内就必然逆流传
14、播,又移动到边界BAC上;另一方面,火焰锋面如果跑到边界BAC的上游,那里(n li)ucew,火焰锋面又会顺流移动回到边界BAC上;在ABCD外,uceuce。极不稳定(wndng),不能建立点火环,煤气与一级空气预混物不能着火,温度t降低,熄火 脱火回火图:在1、2、3、4等各截面上都能找到w=uce点,形成稳定(wndng)的着火环;在相交点内部,ucew,逆流回火,直到一个截面上只存在一个uce=w点,如煤气的喷口淬熄处。第36页/共55页第三十七页,共55页。本生灯的燃烧本生灯的燃烧(rnsho)过程与火焰结构过程与火焰结构6、影响特性(txng):变化会影响射流各截面上燃料浓度,影
15、响过量空气系数。1时,uce最大,偏离则uce下降。第37页/共55页第三十八页,共55页。本生灯的燃烧本生灯的燃烧(rnsho)过程与火焰结过程与火焰结构构 煤气中的烃在受热时遇不到氧气,裂解而产生炭黑(tn hi),火焰呈明亮黄色,碳黑太多会引起燃烧不完全。不可能回火,也不易脱火、极稳定,但火焰长、无力,化学不完全燃烧损失大,w太大时会(sh hu)冒浓烟。(气焊点火用)第38页/共55页第三十九页,共55页。影响气体燃料燃烧火焰影响气体燃料燃烧火焰(huyn)稳定因素:稳定因素:背景:实际背景:实际w20m/s;高炉气含大量惰性气体,;高炉气含大量惰性气体,uce低,易脱火;低,易脱火;
16、不利因素:不利因素:可燃混合物出口流速可燃混合物出口流速w;成分不纯。成分不纯。火焰火焰(huyn)稳定条件:稳定条件:措施:措施:提高空气温度及提高气体燃料温度;提高空气温度及提高气体燃料温度;适当降低一次过量空气系数,提高火焰适当降低一次过量空气系数,提高火焰(huyn)稳定性;(实际上,稳定性;(实际上,缩小预缩小预混合距离,预混合程度降低)混合距离,预混合程度降低)完全预混,火焰完全预混,火焰(huyn)十分强烈,但稳定性较差。十分强烈,但稳定性较差。(实际都是预混为提高燃实际都是预混为提高燃烧效率烧效率)第四节提高(t go)火焰稳定性的措施 第39页/共55页第四十页,共55页。实
17、例1:板式无焰燃烧(rnsho)器高速抽吸,多次预混,多孔燃烧(rnsho)(缩短火焰长度)。第40页/共55页第四十一页,共55页。实例(shl)2:喉口收缩型无焰燃烧器 小直径喷口可降低喉口流速下限,不易(b y)回火。第41页/共55页第四十二页,共55页。讨论:讨论:同一同一 材料、不同直径喷管时材料、不同直径喷管时同一材料,淬熄距离一样;同一材料,淬熄距离一样;回火回火(hu hu)临届条件:在离壁面淬熄距临届条件:在离壁面淬熄距离离lcx处,处,w=ucelcx1=lcx2 w1lcx(陶瓷)(陶瓷)w铜管铜管w陶瓷陶瓷第42页/共55页第四十三页,共55页。一、湍流扩散火焰长度一
18、、湍流扩散火焰长度层流预混火焰长度层流预混火焰长度湍流预混火焰长度湍流预混火焰长度由于由于(yuy)整体上预混火焰长度整体上预混火焰长度扩散火焰长度,所以一般只研扩散火焰长度,所以一般只研究扩散火焰长度。究扩散火焰长度。第五节气体燃料燃烧时的火焰(huyn)长度 第43页/共55页第四十四页,共55页。一、湍流扩散火焰长度一、湍流扩散火焰长度湍流扩散火焰长度计算机理:湍流扩散火焰长度计算机理:煤气和空气中的氧从火焰锋面的两侧向火焰锋面扩散进来,在火焰锋面上相遇而煤气和空气中的氧从火焰锋面的两侧向火焰锋面扩散进来,在火焰锋面上相遇而燃烧,燃烧产物(燃烧,燃烧产物(CO2、H2O)从火焰锋面又向两
19、侧扩散离去,很薄的火焰锋面上煤)从火焰锋面又向两侧扩散离去,很薄的火焰锋面上煤气与气与O2流量必然符合化学反应当量比(即火焰锋面上不可能存在煤气或流量必然符合化学反应当量比(即火焰锋面上不可能存在煤气或O2过剩)。过剩)。火焰锋面:煤气浓度火焰锋面:煤气浓度(nngd)与与O2浓度浓度(nngd)符合化学当量比的点的轨迹连线。符合化学当量比的点的轨迹连线。第44页/共55页第四十五页,共55页。一、湍流扩散火焰一、湍流扩散火焰(huyn)长度长度设想为等温自由射流:设想为等温自由射流:式中:CZS射流轴心线上浓度;C1射流出口处的浓度;S距出口的轴线距离;a湍流结构系数;R0射流喷口半径。射流
20、中各点的煤气浓度与空气(kngq)浓度之和应该是一样的,等于出口处的浓度和C1煤气+0=C1,火焰锋面上这个浓度比近似为化学当量比为1:n,得出:第45页/共55页第四十六页,共55页。一、湍流扩散火焰一、湍流扩散火焰(huyn)长度长度此公式(gngsh)适用条件:等温自由射流;射向大空间第46页/共55页第四十七页,共55页。讨论(toln):二、层流扩散火焰二、层流扩散火焰(huyn)长度长度式中:D分子扩散系数;d决定性尺寸(ch cun)(喷口直径)。与层流预混火焰一致;明显大于层流预混火焰长度。第47页/共55页第四十八页,共55页。三、影响扩散火焰三、影响扩散火焰(huyn)长度
21、的因素长度的因素1、雷诺数Re层流扩散火焰长度与d2、w成正比;湍流(tunli)扩散火焰长度与d成正比,而与w无关。湍流十分强烈时湍流扩散系数 ;而层流时的分子扩散系数只是气体的物性(w xn)常数。第48页/共55页第四十九页,共55页。n n湍流扩散湍流扩散 层流层流(cn(cn li)li)扩散扩散 层流层流(cn(cn li)li)预混预混n n正比正比d d2 dd d2 dn n与与w w无关无关 正比正比w w 正比正比w wn nDD正比正比w*d w*d 正比正比1/D1/Dn n湍流扩散系数湍流扩散系数 ;n n而层流而层流(cn(cn li)li)时的分子扩散系数只是气
22、体的物时的分子扩散系数只是气体的物性常数。性常数。第49页/共55页第五十页,共55页。时的火焰(huyn)长度小于 时的火焰(huyn)长度。三、影响扩散火焰长度三、影响扩散火焰长度(chngd)的因素的因素2、过量空气(kngq)系数第50页/共55页第五十一页,共55页。三、影响三、影响(yngxing)扩散火焰长度的因素扩散火焰长度的因素3、化学当量比n与喷口(pn ku)直径(2R0)对于湍流扩散火焰:减小R0,可缩短lhy。当天然气或液化石油气燃烧时,n值很大,必须选小的R0,因此(ync)总把煤气分成许多小股细流。第51页/共55页第五十二页,共55页。第六节点火(din hu)先锋火焰射流尺寸较大时,高温气体离开喷口与新鲜燃料混合后温度仍较高,燃烧化学反应经过一段孕育(yny)时间以后又加速起来而造成了自然热着火,这就是成功的点火过程。第52页/共55页第五十三页,共55页。若先锋火焰的尺寸太小,射流(shli)中的高温气体与低温的可燃混合物突然大量混合,温度急剧下降,燃烧化学反应不能迅速进行,点火失败。可能的原因:1、可燃混合物开始时温度一度较高,但因为孕育时间不够,来不及着火就冷却下去了;2、少量可燃混合物的厚度大大小于层流火焰锋面的厚度,所以虽然它温度尚高,但不能形成火焰传播。第53页/共55页第五十四页,共55页。第54页/共55页第五十五页,共55页。