燃烧学义液体燃料燃烧.pptx
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1、16.1 6.1 油燃烧特点雾化燃烧 油燃烧是一个复杂的物理化学过程,由于油沸点低于其燃点,因此油滴总是先蒸发成气体,并以气态的方式进行燃烧。第1页/共59页2雾化:包含:雾化、受热蒸发、扩散混合、着火燃烧燃料细滴油雾炬,雾滴,表面积有利于油滴的气化过程,同时也有利于与空气的混合,保证燃烧质量。第2页/共59页3蒸发:油滴受热后表面开始蒸发油蒸汽扩散混合:燃油蒸汽与周围空气互相扩散与混合 燃烧:油蒸汽与空气混合物达到着火温度后,开始燃烧。在燃烧过程中,油滴内部继续受热蒸发扩散混合新油气空气混合物取代已散逸燃烧产物继续燃烧油滴燃尽第3页/共59页41.油滴 2.油蒸汽区 3.燃烧区 4.外部5.
2、油蒸汽浓度 6.氧气浓度 7.温度5第4页/共59页5 限制油滴燃烧的主要因素是与空气的混合速度,即取决于空气向油滴表面扩散所需的时间,属扩散燃烧。物理化学过程:雾化三传受热蒸发着火燃尽第5页/共59页6 雾化效果影响了油燃烧的快慢及燃烧质量,因此油的雾化是其燃烧过程中一个重要因素。6.2 6.2 油的雾化1、雾化评价指标2、雾化器第6页/共59页7雾化评价指标 雾化粒度:表示油滴颗粒大小的指标(100m)表示油滴颗粒大小的指标,有平均直径,最大直径,中值直径等,常用平均直径法(又包含算术平均法,表面积平均法,体积平均法,质量平均法径等)索太尔平均直径()(体面积平均直径)第7页/共59页8粒
3、度分布的表达形式粒度分布的表达形式表格形式(离散)直方图(离散)函数形式(连续)第8页/共59页9微分型(频率分布)积分型(累积分布)第9页/共59页10累积分布又分为筛上分布和筛下分布 筛上分布 筛下分布 R(dp)+D(dp)=1工程破碎过程常使用Rosin-Rammler分布积分分布 微分分布第10页/共59页11 雾化油滴均匀性粒度均匀性指标Rd:液滴群中,颗粒直径大于d的质量分数n:均匀系数,一般数值24。愈大,均匀性好 :特征尺度(定义为 时油滴直径)雾化评价指标雾化评价指标积分分布函数微分分布函数第11页/共59页12 雾化角:出口雾化角:在喷嘴出口处,做雾化锥边界切线,夹角为出
4、口雾化角。条件雾化角:离开喷嘴一定距离x处,做垂直于油雾化锥中心线的垂线,与雾化锥边界相交于两点,两点与喷嘴中心相连得两线,夹角为。雾化评价指标第12页/共59页13 流量密度:单位时间内,流过垂直于油雾方向的单位面积上的燃油体积。1、雾化评价指标第13页/共59页14 雾化粒度 雾化油滴均匀性 雾化角:流量密度:雾化评价指标第14页/共59页15雾化原理油射流或薄膜由于射流紊流、周围气体的气动力作用、液体中可能夹杂气体、喷枪的振动及喷嘴表面不光滑等因素,不可避免地要经受扰动。扰动使薄膜或射流产生变形,特别是在气动压力和表面张力作用下,使得表面变形不断加剧,以致于射流或薄膜产生分裂,形成液滴或
5、不稳定的液带,液带随之也破裂成液滴。若作用在液滴上的作用力相当大,足以克服表面张力时,较大的液滴就会破裂成较小的液滴,这种现象称为“二次雾化”。第15页/共59页16雾化原理射流雾化:射流的紊流作用在射流表面的气动力起主要作用,形成短波扰动,引起部分流体不断从射流表面剥离而形成细小的液滴。随着射流速度增加,会在波长较短的扰动波作用下产生射流破碎,比低速射流破碎得更快,形成的液滴更细,且液滴从射流表面分离的时间比低速射流时整个流束破碎的时间短得多,几乎是在射流喷出后就立即开始雾化,并在整个射流长度上连续进行。第16页/共59页17雾化原理液膜雾化:离心喷嘴喷出空心锥形液膜具有向外扩张的惯性,而表
6、面张力克服不了此惯性,于是液膜继续向外扩张,液膜越来越薄,同时,表面张力形成的表面位能也越来越高,使液膜越不稳定。结果表明,液膜破裂成液丝或液带,并在表面张力作用下继续分裂成液滴;流速较大时,除了表面张力、惯性力及粘性力起作用外,由于相对于周围气体的运动速度加大,气动力对液膜的作用也加大,致使液膜扭曲和起伏形成波纹,再被甩成细丝,继而形成小滴;流速很大时,液体离开喷口便立即被雾化。第17页/共59页18控制雾化的准则数韦伯数Weber number 其中为流体密度,v为特征流速,l为特征长度,为流体的表面张力系数。韦伯数代表惯性力和表面张力效应之比,韦伯数愈小代表表面张力愈重要,譬如毛细管现象
7、、肥皂泡、表面张力波等小尺度的问题。一般而言,大尺度的问题,韦伯数远大于1.0,表面张力的作用便可以忽略。第18页/共59页19雾化器雾化器常用的油雾化喷嘴可以简单分为两类:机械式雾化器(离心式,旋杯式等)介质式雾化器(以蒸汽或空气作介质)机械式雾化器依靠油泵的压力将液体燃料的压力提高,使以较高的压力喷进燃烧室 第19页/共59页20 介质压力越高,破碎的液滴也越细,但消耗的能量也越多。如用蒸汽做雾化介质,则还可以在雾化同时降低油的粘度,故进入喷嘴的燃油粘度越高时仍能保证雾化质量,采用空气作介质时,空气压力低,雾化质量较差。介质式雾化器第20页/共59页21第21页/共59页22 离心式利用高
8、压泵使油具有很高的压力(20200bar),并以一定的角度沿切向方向进入喷嘴的旋转室,或者通过具有旋转槽的喷嘴芯进入旋转室。油的部分压能转换为动能,液体旋转运动,根据自由旋涡动量矩守恒定律,旋转速度与旋涡半径成反比,因此越近轴心,旋转速度越大,静压愈小,结果在喷嘴中央形成一股压力等于大气压的空气旋流,而液体则形成使空气芯旋转的环形薄膜从喷嘴喷出,然后液膜伸长变薄并拉成细丝,最后细丝断裂为小液滴,这样形成的液雾为空心圆锥形。第22页/共59页23雾化器的性能主要还是通过实验测定来完成的。对于上述简单机械雾化器,其出力调节只能调节进油压力的方法进行,负荷必须降低Po雾化质量下降。(回流雾化器就是为
9、解决此问题提出的)。第23页/共59页24回油雾化器回油雾化器如图,回油式喷嘴漩流室前后各有一个通道:一个通向喷孔;一个通向回油管.两个简单机械雾化器并联使用.第24页/共59页25总油量=喷油+回油进油压力保持不变,则总进油量保持不变.改变回油量,喷油量改变.能保证油在漩流室的旋转强度,进而保证雾化质量.宽负荷调节范围.适宜用于负荷变化大频繁场合.第25页/共59页26第26页/共59页27气压 p1油压 p2混合压 p3第27页/共59页28Y型喷嘴油压、汽压均不高,入口油压0.72.1MPa,汽压比油压高1MPa左右.单只雾化器喷油量大,且雾化质量好,出力约为30007000t/h.调节
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