燃烧理论基础幻灯片.ppt
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1、燃烧理论基础第1页,共65页,编辑于2022年,星期日复 习n1、几种热损失。为了减小热损失,锅炉燃烧需要作到:稳定着火、快速燃尽。n2、为实现该目的,需寻找强化燃烧的方法,这就要认 识燃烧过程的本质。从而,需要学习基础燃烧理论。第2页,共65页,编辑于2022年,星期日前言 燃烧概述燃烧概述一、燃烧本质n燃烧是气体、液体或固体燃料与氧化剂之间发生的一种强烈的化学反应;n流动、传热、传质和化学反应同时发生有相互作用的综合现象;n典型的物理化学过程;n化学反应动力学、流体力学、传热传质学是研究燃烧反应过程的基础知识;第3页,共65页,编辑于2022年,星期日二、燃烧学的发展历史n直至18世纪中以
2、前,发展缓慢,对燃烧现象的本质几乎一无所知。n之后:燃素的概念出现(物质是否燃烧被归于是否含有燃素)n1765年燃烧是物质的氧化(燃烧理论的萌芽)n19世纪出现热化学和化学热力学(将燃烧作为热力学系统,考察其初态和终态,静态特性的研究)第4页,共65页,编辑于2022年,星期日n20世纪初燃烧反应动力学(研究燃烧过程的动态过程的理论)n3040年代火焰传播的概念湍流燃烧理论(认识燃烧过程的限制因素往往不是反应动力学,而是传热传质,即受限于物理过程)n5060年代德国人Von Karmen(对宇航也有巨大的贡献)提出用连续介质力学来研究燃烧,称为化学流体力学或反应流体力学。第5页,共65页,编辑
3、于2022年,星期日n将经典流体力学的方法、边界层、射流理论等应用与研究燃烧n70年代初,大型电子计算机出现,形成计算流体(计算燃烧)学,建立了燃烧的数学模拟方法和数值计算方法;n激光测量技术的出现,使精密测量成为现实。n基本理论+数学模型和数值计算+先进的测量技术。第6页,共65页,编辑于2022年,星期日三、当代对燃烧应用的要求n要求燃烧不断强化和趋于更高能量水平;n探讨高温、高压、高速、强湍流条件下的燃烧n要求燃烧过程高效率,节省燃料等;n洁净燃烧,减轻环境污染n火灾的起因与防治第7页,共65页,编辑于2022年,星期日第一节、燃烧反应速度及其影响因素燃烧反应速度及其影响因素n燃烧反应和
4、化学反应一样,根据参加反应的物质不同分为:均相燃烧气体燃料在空气中燃烧异相燃烧固体燃料在空气中燃烧,煤粉燃烧第8页,共65页,编辑于2022年,星期日一、反应速度的定义n根据质量作用定律,反应速度有不同的定义方式:n第一种定义:单位时间内和单位体积内燃烧掉的燃料量或消耗的氧量第9页,共65页,编辑于2022年,星期日n举例:n在锅炉燃烧技术采用炉膛容积热负荷来表示燃烧反应速度:n单位时间内和单位体积内燃烧掉的燃料所释放出的热量第10页,共65页,编辑于2022年,星期日n在一定的温度下,化学反应速度和各反应物的浓度成正比n1867年由Guldberg和Wage提出n对均相反应:nA+A+A+A
5、+A +B+B+B+B+B+Bba第二种定义:第11页,共65页,编辑于2022年,星期日对于异相反应煤粉与空气混合物第12页,共65页,编辑于2022年,星期日二、影响化学反应速度的主要因素n1,浓度n从前面反应速度的定义式,可知:浓度越大,反应速度越快。n原因:燃烧反应属双分子反应,只有当两个分子发生碰撞时,反应才能发生。浓度越大,即分子数目越多,分子间发生碰撞的几率越大。第13页,共65页,编辑于2022年,星期日2压力n气态物质参加的反应,压力升高,体积减少,浓度增加,压力对化学反应速度的影响与浓度相同。n对理想气体混合物中的每个组分可以写出其状态方程:第14页,共65页,编辑于202
6、2年,星期日 3温度3.1 3.1 阿累尼乌斯定律阿累尼乌斯定律n温度增加,反应速度近似成指数关系增加,体现在反应速度常数n阿累尼乌斯定律(瑞典物理化学家1889年提出)第15页,共65页,编辑于2022年,星期日3.2 阿累尼乌斯定律的讨论-活化分子、活化能活化分子、活化能n气体分子的运动速度、动能有大有小;n动能超过某一数值(活化能活化能E E)足以破坏原有结构发生反应的分子称为活化分子;活化分子;n分子发生反应,要提高能量,每摩尔气体分子所吸收的这部分能量-活化能E;n化学动力学的基础。第16页,共65页,编辑于2022年,星期日第17页,共65页,编辑于2022年,星期日第18页,共6
7、5页,编辑于2022年,星期日第三节 热力着火热力着火 一热力着火理论的实用性一热力着火理论的实用性n煤粉燃烧过程的着火主要是热力着火 n着火过程有两层意义:一是着火是否可能发生?二是能否稳定着火?第19页,共65页,编辑于2022年,星期日n可燃混合物燃烧过程的发生与停止,即着火与灭火,燃烧能否稳定地进行,取决于燃烧过程中所提供的热力条件。n燃烧中同时存在着放热和散热,在不同的阶段存在着二者的不同工况。二、实现稳定着火的两个条件实现稳定着火的两个条件第20页,共65页,编辑于2022年,星期日A、放热量和散热量达到平衡,放热量等于散热量。B、放热量随系统温度的变化率大于散量热随系统温度的变化
8、率。n如果不具备这两个条件,即使在高温状态下也不能稳定着火,燃烧过程将因火焰熄灭而中断,并不断向缓慢氧化的过程发展。第21页,共65页,编辑于2022年,星期日三、热力着火的条件放热散热,系统升温,反应加速,但同时散热也在增加,必达到平衡;n放热散热,系统降温,反应减速,但同时散热也在减少,也必达到平衡;n系统在不同条件下达到不同的平衡状态,n可能是有利的,燃烧稳定在正常工况,n可能是不利的,燃烧处于熄火状态。第22页,共65页,编辑于2022年,星期日1、放热与散热曲线放热与散热曲线n以强烈掺混的零维系统(煤粉空气混合物在燃烧室内)为例说明:1放热与温度的关系,n燃烧室内可燃混合物燃烧放热量
9、为:第23页,共65页,编辑于2022年,星期日 2散热与温度的关系n加热混合物本身所消耗并带走的热量:n向周围介质散失的热量(对流+辐射)第24页,共65页,编辑于2022年,星期日第25页,共65页,编辑于2022年,星期日四、可燃混合物着火与灭火分析可燃混合物着火与灭火分析n将两组曲线综合在一起,可能存在以下三种情况:(1)熄火状态;(2)可能着火,正常燃烧;也可能熄火;(3)正常燃烧第26页,共65页,编辑于2022年,星期日五、关于着火温度的说明关于着火温度的说明n着火温度不是物性参数,随所处热力条件的变化而不同,n各种实验方法所测得的着火温度值的出入很大,过分强调着火温度意义不大,
10、n如,褐煤堆,如果通风不良,接近于绝热状态,孕育时间长,着火温度可低于大气温度。第27页,共65页,编辑于2022年,星期日n着火温度的概念可以使着火过程的物理模型大大简化。n严格上,只说着火的临界条件或着火条件:使系统在某个瞬时或空间某部分达到高温的反应状态。n实现这一过渡过程的初始条件或边界条件为着火条件。第28页,共65页,编辑于2022年,星期日第29页,共65页,编辑于2022年,星期日六、放热反应与吸热反应n随反应的进行,放出能量,抵偿E后,多余的为反应热(发热量)放热反应n反之为吸热反应n活化能小,化学反应速度较快,当E4104kJ/mol,极慢;第30页,共65页,编辑于202
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