第十二章火焰的结构及其稳定课件.ppt
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- 第十二 火焰 结构 及其 稳定 课件
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1、第十二章 火焰的结构及其稳定预混燃烧火焰均相火焰的结构扩散火焰层流火焰紊流火焰层流火焰紊流火焰讨论火焰的结构特点、形状(长度或高度)、稳定性讨论火焰的结构特点、形状(长度或高度)、稳定性第十二章 火焰的结构及其稳定火焰的定义:由燃烧前沿和正在燃烧的质点所包围的区域。火焰的分类:1.按燃料种类分:煤气火焰燃烧气体燃料的火焰;油雾火焰燃烧液体燃料的火焰;粉煤火焰燃烧粉煤的火焰。2.按燃料和氧化剂(空气)的预混程度分:动力燃烧火焰煤气与空气在进入燃烧室之前均匀混合;扩散燃烧火焰煤气与空气边混合边燃烧,如油和煤的燃烧;中间燃烧火焰介于上述两者之间。3.按气体流动性质分:层流火焰 ;紊流火焰4.按火焰中
2、的相成分分:均相火焰;非均相火焰5.按火焰的几何现状分:直流锥形火焰;旋流火焰或大张角火焰;平火焰张角接近180 第一节 预混火焰 一、层流火焰 解决的问题有:层流火焰的结构及特点、燃烧前沿(内锥)的形状描述、燃烧前沿正常传播速度(数学表达式)、火焰稳定的基本原理。-科学研究的方法(途径):定性描述-物理模型数学模型求解。本章只讨论均相火焰气体燃料与空气 气体燃料在流出孔口之前与部分空气(一次空气)预先混合,这种预混火焰温度较高,长度较短(扩散燃烧无法达到),在工业燃烧装置中广泛采用。当一次空气量较少,以致空气消耗系数小于1时,预混气流射流中的一部分燃料首先在管口处与空气燃烧,形成火焰内锥。由
3、于一次空气量不足,剩余的未燃燃料仍依靠扩散过程与周围空气(二次空气)混合和燃烧,形成火焰外锥。若一次空气量充足,以致空气消耗系数接近1时,燃料通过火焰内锥时即被燃尽,因而火焰外锥消失。(书上的实验例子,n=1,图12-2)火焰形状的解析:火焰前锋呈曲面锥形,顶面为圆形,锥底向外缘稍有凸出。出现这样的火焰前锋外形是因为:锥顶处预混可燃气传导的热量比其他部分大,因此锥顶处的火焰传播速度更快(活化中心、温度),并且在顶端,燃烧正常传播速度与气流速度达到直接平衡,因此,锥顶就成为圆形。当压力十分低时,火焰前锋较厚,锥顶的圆顶变得特别明显;管口壁面的冷却作用,靠近管壁处存在猝熄距离;(3)管内的压力稍大
4、于环境压力,火焰根部向外凸扩,造成了火焰的凸出部分;(4)锥底一小水平段。边界面的气流速度很小,燃烧前沿的传播速度由于受到周围的冷却作用也很小。因而在边界处,燃烧正常传播速度与气流速度达到直接平衡。点火圈(见下图)。点火圈重要的水平段。只有存在点火圈,火焰才能连在喷口上稳定燃烧。气流在切线方向的分速度本来要使前沿面上任一质点沿切线方向移动(向上)移动,如果在锥底不连续点火的话,火焰的切线方向就无法稳定而将熄灭。这个点火圈起到了连续点火的作用。沿火焰中心测定完全燃烧情况的一个实验例子。n=1,测定结果表明,在距燃烧前沿0.5mm的地方,CO2已达到28%(最大值是34.7%)说明大部分燃料已烧掉
5、。但剩余的燃料却要经过一段距离才完全燃烧。燃烧前沿的形状描述:wudzdrdzdrdzdrdrL1cos2222 上图,在燃烧前沿面的某一点,气流的法向速度与燃烧正常(法线)传播速度相平衡coswuL 设锥体的高度为Z,管口半径为 ro,在锥体表面取一微元,该微元在高度及径向的投影如右图所示12222LLLuwuuwdrdz整理上式得:这就是锥体形状的微分方程式。由于沿径向方向,气流速度和燃烧速度都是变化的,上式的积分是很困难的,解决的方法就是假设锥体为正锥体,锥体底面的半径与管口半径相等,燃烧速度是常数,气流速度取沿断面的平均值1)(20Lurz(12-4)椎体高度公式:20rqv22oov
6、Lrzrqu 在实验中,只需标定火焰高度Z,计量出可燃混合物的流量,已知管口半径,则燃烧前沿正常传播速度为为流量vq上式 可以通过流量测定的方法计算出来,则(12-5)由锥体高度公式(书中式124)可知,火焰长度(高度)随气流速度的增加而增加,随传播速度的增加而减小。也即当烧嘴尺寸和可燃混合物成分定时,增加流量,将使火焰长度增加。若烧嘴流量相同,燃烧传播速度越大则燃烧的火焰长度越短。实质上,火焰的长短代表着锥体燃烧前沿面的大小。流量增加时,需要更大的前沿面才能使之燃烧,故长度自然会延长。如上所述,锥形火焰前沿可以稳定在管口上。但这并不是说,在任何大小的气流速度和传播速度下,锥形火焰都能保持稳定
7、。事实上,预混火焰的稳定是有条件的,而且稳定性的范围比较窄,超过一定范围,会发生回火或脱火(吹火)。讨论:1)(20Lurz火焰稳定的基本原理和方法火焰稳定的基本原理和方法火焰稳定的条件:前沿面上流动速度与传播速度相等(方向相反)火焰稳定的条件:前沿面上流动速度与传播速度相等(方向相反)在在2、3、4时燃烧速度都可与气流速度有一个平衡点使火焰稳定下来。时燃烧速度都可与气流速度有一个平衡点使火焰稳定下来。不过,火焰稳定的位置有所不同。不过,火焰稳定的位置有所不同。流量最大流量最大回火或脱火的临界条件应该和管口边缘区域中的边界速度梯度相联系。回火或脱火的临界条件应该和管口边缘区域中的边界速度梯度相
8、联系。假定气流速度分布符合管中层流分布,则假定气流速度分布符合管中层流分布,则20201rrww中心最大速度0w002)(0rwdrdwgrr2000220rwwrdrqrv通过管内气体体积流量304)(0rqdrdwgvrr合并上两式得讨论:讨论:实验证明的结果,根据边界速度梯度判断回火或脱火的临界条件。实验证明的结果,根据边界速度梯度判断回火或脱火的临界条件。燃料浓度越大,火焰可以燃料浓度越大,火焰可以稳定的稳定的g值范围也越大,即气值范围也越大,即气流速度在很大范围内波动仍流速度在很大范围内波动仍可以稳定燃烧。可以稳定燃烧。g值越小越容易回火,越值越小越容易回火,越大越容易熄火。大越容易
9、熄火。二、紊流火焰二、紊流火焰 当可燃混合物以紊流流动由喷口喷出时,点火后形成的火焰轮廓不象层流那样分明,但也是个近似锥形的有一定外形的火焰。图126表示这种火焰的外形特点。由于紊流气体质点脉动的结果,紊流燃烧前沿不会象层流前沿那样是一个很薄的平面,而是一层较厚的而是一层较厚的,其中各种质点(新鲜的可燃混合物、正在燃烧的气体和燃烧产物)互相交错存在的气体。因此,紊流火焰可划分三个区域:紊流时燃烧完全程度紊流时燃烧完全程度在较长的可见燃烧在较长的可见燃烧前沿中缓慢地前沿中缓慢地(不象层不象层流那样急剧地流那样急剧地)增加增加紊流火焰中燃烧紊流火焰中燃烧完全程度的分布完全程度的分布规律实验数据规律
10、实验数据紊流火焰的形状描述:紊流火焰的形状描述:产wKlurKlurKlTT33022011321llll火焰长度燃烧产物的速度定;比例常数,由实验测、产wKKK321各区域的长度各区域的长度讨论:讨论:1)气流速度增加,火焰长度增加;)气流速度增加,火焰长度增加;2)燃烧传播速度的变化,燃烧传播速度增加,火焰长度缩短;)燃烧传播速度的变化,燃烧传播速度增加,火焰长度缩短;3)扩大烧嘴尺寸,假设流速不变,流量增加,)扩大烧嘴尺寸,假设流速不变,流量增加,火焰长度增加火焰长度增加。紊流火焰的稳定性问题主要是脱火问题,这是因为气流速度已紊流火焰的稳定性问题主要是脱火问题,这是因为气流速度已增大到回
11、火临界速度之上,回火不再发生。增大到回火临界速度之上,回火不再发生。第二节 扩散火焰 当煤气和空气分别以层流流动通入燃烧室时,得到层流的扩散火焰。当煤气和空气分别以层流流动通入燃烧室时,得到层流的扩散火焰。一、层流火焰v在层流下,混合是以分子扩散的形式进行的。在两个射流相接触的界面上,空气分子向煤气射流扩散,煤气分子也向空气射流扩散。在某一面上,煤气与空气相混合时浓度达到化学当量比(即空气消耗系数n1)。这时点火后,在该面将形成燃烧前沿。燃烧前沿面上生成的燃烧产物同时向两个相反的方向(中央的煤气射流和周围的空气射流)进行扩散。因此,层流火焰中便明显地分为四个区域:纯煤气区、煤气加燃烧产物区、空
12、气加燃烧产物区,纯空气区。曲线表明,燃料的浓曲线表明,燃料的浓度在中心处最大,然后沿度在中心处最大,然后沿径向逐渐减小,至火焰前径向逐渐减小,至火焰前沿时减为零。氧的浓度在沿时减为零。氧的浓度在前沿面处也为零前沿面处也为零,再向外再向外逐渐增加到周围介质中的逐渐增加到周围介质中的氧浓度。也就是说,在火氧浓度。也就是说,在火焰前沿面上,煤气与空气焰前沿面上,煤气与空气的比值为化学当量比,而的比值为化学当量比,而且化学反应是瞬时完成的,且化学反应是瞬时完成的,因此,整个火焰结构取决因此,整个火焰结构取决于气体的扩散。于气体的扩散。层流火焰浓度分布图层流扩散火焰的描述(氢气在大气中燃烧为例):层流扩
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