燃烧和爆炸特性、机理和速度课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《燃烧和爆炸特性、机理和速度课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃烧 爆炸 特性 机理 速度 课件
- 资源描述:
-
1、第 2 章 燃烧与爆炸2.1 燃烧及其特性2.2 燃烧机理2.3 燃烧速度2.4 爆炸及其类特性2.1 燃烧及其特性 2.1.1 燃烧概述 u燃烧是一种同时有光和热发生的剧烈的氧化还原反应。在化学反应中,失掉电子的物质被氧化,获得电子的物质被还原。所以,氧化反应并不限于同氧的反应。 燃烧的判断:u剧烈的氧化还原反应u放出大量的热u发出光 以上三个要点同时成立的才为燃烧。如,氢在氯中燃烧。金属和酸反应非燃烧,灯泡中的灯丝非燃烧。 燃烧三要素燃烧三要素:u有可燃物的存在;u有助燃物的存在;u有能导致着火的能源。 需要说明的是,具备以上三要素并不一定引起燃烧,如可燃物与助燃物的比例(浓度)、点火源的
2、强度(温度)等。 燃烧理论用连锁反应解释物质燃烧的本质, 认为燃烧是一种自由基的连锁反应,提出燃烧四面体学说。 连锁反应不爱限制,自由基反应才能继续。这是燃烧的第四要素,是某些灭火技术理论的基础。2.1.2 燃烧条件2.1.3 2.1.3 燃烧过程和燃烧形式燃烧过程和燃烧形式 可燃物质和助燃物质存在的相态、混合程度和燃烧过程不尽相同,燃烧形式多种多样。 1)均相燃烧和非均相燃烧u均相燃烧是指可燃物质和助燃物质间的燃烧反应在同一相中进行,如氢气在氧气中的燃烧,煤气在空气中的燃烧。u 非均相燃烧是指可燃物质和助燃物质并非同相,如石油(液相)、木材(固相)在空气(气相)中的燃烧。u非均相燃烧比较复杂
3、,需要考虑可燃液体或固体的加热,以及由此产生的相变化。 2)混合燃烧和扩散燃烧 u 混合燃烧:可燃气体与助燃气体预先混合而后进行的燃烧。速度快、温度高,一般爆炸反应属于这种形式u 扩散燃烧:可燃气体由容器或管道中喷出,与周围的空气(或氧气)互相接触扩散而产生的燃烧。在扩散燃烧中,由于与可燃气体接触的氧气量偏低,通常会产生不完全燃烧的炭黑。 3)蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧u蒸发燃烧:可燃液体蒸发出的可燃蒸气的燃烧。通常液体本身并不燃烧,只是由液体蒸发出的蒸气进行燃烧。u分解燃烧:固体或不挥发性液体经热分解产生的可燃气体的燃烧。如木材和煤大都是由热分解产生的可燃气体进行燃烧。u可燃固体和液体的蒸
4、发燃烧和分解燃烧,均有火焰产生,属火焰型燃烧。u表面燃烧:当可燃固体燃烧至分解不出可燃气体时,便没有火焰,燃烧继续在所剩固体的表面进行的燃烧。金属燃烧即属表面燃烧,无气化过程,无需吸收蒸发热,燃烧温度较高。 物质燃烧过程的温度变化历程uT T初初为可燃物质开始加热的温度。初始阶段,加热的热量用于可燃物质的熔化或分解,温度上升较缓慢。u到达T T氧氧,可燃物质开始氧化。由于温度较低,氧化速度不快,氧化产生的热量尚不足以抵消向外界的散热。此时若停止加热,尚不会引起燃烧。初T氧T自T自T燃TTu 继续加热,到达T自,即使停止加热,温度仍自行升高。T自是理论上的自燃点,T自是开始出现火焰的温度,为实际
5、测得的自燃点。T燃为物质的燃烧温度。 T自到T自的时间间隔称为燃烧诱导期(着火延滞期)。 诱导期与自燃点的关系 如果按照燃烧起因,燃烧分为闪燃、点燃和自燃闪燃、点燃和自燃三种类型。闪点、着火点和自燃点闪点、着火点和自燃点分别是上述三种燃烧类型的特征参数。 (1)(1)闪燃和闪点闪燃和闪点 可燃液体表而的蒸气与空气形成的混合气体与火源接近时会发生瞬间燃烧,出现瞬间火苗或闪光的现象称为闪燃。闪燃的最低温度称为闪点。可燃液体的温度高于其闪点时,随时都有被火点燃的危险。 闪点这个概念主要适用于可燃液体,某些可燃固体,如樟脑和萘等,也能蒸发或升华为蒸气,因此也有闪点。 2.1.4 燃烧种类 (2)(2)
6、点燃和着火点点燃和着火点 可燃物质在空气充足的条件下,达到一定温度与火源接触即行着火,移去火源后仍能持续燃烧,这种现象称为点燃。点燃的最低温度称为着火点。 可燃液体的着火点约高于其闪点5-20。但闪点在l00以下时,二者往往相同。在没有闪点数据的情况下,也可以用着火点表征物质的火险。 测定闪点的影响因素: P23 点火源大小与离液面的距离、加热速度、试样的均匀程度、试样纯度、测试容器、大气压力等。 (3)(3)自燃和自燃点自燃和自燃点 在无外界火源的条件下,物质自行引发的燃烧称为自燃。自燃的最低温 度称为自燃点。 物质自燃有受热自燃和自热自燃两种类型。 受热自燃。可燃物质在外部热源作用下温度升
7、高,达到其自燃点而自行燃烧称之为受热自燃。受热自燃的两个条件为:有外部热源和有热量蓄积的条件。自热自燃。可燃物质在无外部热源的影响下,其内部发生物理、化学或生化变化而产生热量,并不断积累使物质温度上升,达到其自燃点而燃烧,称为自热燃烧。 自热自燃的三个条件:比较容易产生反应热的物质(如氧化热,发酵热等)、具有比较大的比表面积和良好的绝热保温性、产生的热量大于向环境散发的热量。 2.1.5 氧指数 氧指数又叫临界氧浓度或极限氧浓度, 是用来对固体材料可燃性进行评价和分类的一个特性指标. 能维持物质有陷燃烧的最低氧气浓度,称为氧指数. 氧指数高的材料不易着火, 阻燃性好。 2.1.6 最小点火能量
8、 处于爆炸范围内的可燃气体混合物中产生电火花,从而引起着火所必须的最小能量称为最小点火能。2.2 燃烧机理 2.2.1 燃气燃烧的连锁反应 在燃烧反应中,气体分子间互相作用,往往不是两个分子直接反应生成 最后产物,而是活性分子自由基与分子间的作用。 活性分子自由基与另一个分子作用产生新的自由基,新自由基又迅速参加反应,如此延续下去形成一系列连锁反应。 连锁反应通常分为直链反应和支链反应两种类型。 2.3.1 可燃气体的燃烧速度可燃气体的燃烧速度 气体燃烧速度:单位时间内燃烧表面的火焰沿垂直于表面的方向向未燃烧部分传播的距离,m/s。 燃气的燃烧速度用火焰传播速度来衡量。 管道中气体的燃烧速率与
9、管径有关。管道中气体的燃烧速率与管径有关。当管径小于某个小的量值时,火焰在管中不传播(阻火器原理)。火焰传播速率随管径的增加而增加;但当管径增加到某个量值时,火焰传播速率便不再增加,此时即为最大燃烧速率。2.3 燃烧速度 氢气:受热燃烧 烃类气体:受热分解燃烧可燃混合气体的火焰传播速度的影响因素 2.3.2 可燃液体的燃烧速度可燃液体的燃烧速度 液体的着火速度和其蒸气压密切相关。 质量速度:每平方米面积上每小时燃烧容器内液体质量kgm-2h-1。 直线速度:每小时烧掉容器内液体的高度cmh-1 。 影响因素:液体初温、液体热容、蒸发潜热、火焰辐射强度、液面高低、水分含量等。 P34表2.7部分
展开阅读全文