气流混合.ppt
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1、第三章,燃气燃烧的气流混合,燃气燃烧基本原理,燃气燃烧基本原理,燃气燃烧基本原理,两种着火的形式?湍流火焰传播的基本模型?本生火焰测试法基本原理?火焰传播速度的主要影响因素?,燃气燃烧的气流混合,燃气有效燃烧的的首要必须条件气流混合决定燃烧性质:火焰长度、温度等气流混合的组织形式:速度、角度、强度意义:提高燃烧效率、改进燃烧器,第三章 燃气燃烧的气流混合,自由射流相交气流旋转气流,一、层流自由射流,当气流由管嘴或孔口喷射到充满静止介质的无限空间时,形成的气流称为自由射流。自由射流的实质是喷出气体与周围介质进行动量和质量交换的过程,即喷出气体与周围介质的混合过程。当喷嘴口径较小,喷出流量也较小,
2、气流以层流状态喷出时,在喷嘴出口处形成层流自由射流。当周围介质的温度和密度与喷出气流相同时,称为等温自由射流。通常周围介质的温度和密度与喷出气流不同,这时称为非等温射流。,等温层流自由射流,等温层流自由射流,等温层流自由射流,射流的外部边界为直线OB、OC,交点O为射流的极点在射流边界上,前进运动速度为零。射流向外部介质进行分子扩散的边界AD、ED也是直线。在ADE区域内,气体速度等于喷嘴出口的起始速度,称为射流核心区。射流外部边界的夹角1称为射流张角。射流核心区边界的夹角为射流核心收缩角2。,热射流水平射至冷介质时的射流轨迹,非等温射流,如果射流垂直向上射出,那么重力差只是稍微改变射流的张角
3、及核心收缩角。在层流射流中,混合是以分子扩散的形式进行的。在界面3上Cg=Cl相应于着火下限;界面4上Cg=Cst相应于化学计量浓度;界面5上Cg=Ch相应于着火上限。射流核心区A,为纯燃气;区域B,着火浓度上限以外;区域C,处于着火浓度范围之内,含有过剩燃气;区域D,着火浓度范围之内,含有过剩空气;区域E,着火浓度下限以外。,层流射流的等浓度面,自由射流,二、湍流自由射流,一般喷嘴喷出速度都很大,在喷嘴出口处即形成湍流射流。湍流射流内部有许多分子微团的横向脉动,引起射流与周围介质之间的质量和动量交换,使周围介质被卷吸。这就是湍流扩散过程。射流的卷吸作用是由于内摩擦产生的,内摩擦力的大小决定于
4、扩散系数和速度梯度。湍流扩散系数比分子扩散系数大得多。当周围介质与喷出气流的密度相同(0=a)时,自由射流对周围介质的卷吸率为:,若0a,则在喷出速度和动量保持定值的条件下,射流的速度梯度及湍流强度均发生了变化,用当量直径de代替喷嘴出口直径d非等温射流的卷吸率为:由于湍流扩散与分子扩散之间的相似性,因而湍流射流的图形与层流射流的图形也十分相似。两者的主要区别仅在于起始段内湍流自由射流截面速度分布比较均匀。,式中 men卷吸质量流量(kg/s)m0射流出口质量流量(kg/s)d喷嘴出口直径(m)s轴线方向上离喷嘴距离(m)a周围空气密度(kg/m3)0射流出口密度(kg/m3),二、湍流自由射
5、流,湍流自由射流,二、湍流自由射流,湍流自由射流的起始段长度s0及极点深度h0都与喷嘴出口半径r有关式中 a湍流结构系数,它表示气流紊动和出口速度场的不均匀程度圆形射流轴心速度的衰减规律:式中 s计算截面离喷嘴的距离圆射流任一截面上无因次流量与距离的关系为:,二、湍流自由射流,在燃烧过程中,喷出气体是燃气,故必须有一定量的空气被卷吸至射流中,方能进行燃烧。可计算应有多长的射流才能从周围获得所需要的空气量,从而计算出燃气自由射流的火焰长度。由于燃气和空气在射流截面上的浓度分布是极不均匀的。为了充分完成混合过程,以便保证完全燃烧,还需要有一段扩散过程。因此实际火焰长度比计算的长度大得多。,燃气自由
6、射流的火焰长度,火焰长度计算,【例】已知喷嘴直径d=30mm,燃气密度g=1.25kgm3,燃气低热值Hl=12770kJNm3,燃气向空气中喷燃,试计算其火焰长度。【解】或,平行气流中的自由射流,平行气流中的自由射流,平行射流混合混合程度与外围气流/射流之间的速度梯度有关,平行气流中射流轴心速度的衰减,平行气流中的自由射流,三、相交气流,在工业炉用的燃烧装置中,广泛采用多股燃气射流以某一角度喷入空气流的方法,以强化混合过程。正确的混合原则:第一、应采用不同孔径的喷嘴,将燃气喷入空气流中,否则无法形成均匀的可燃混合物;第二、孔与孔之间的距离应保证各股燃气射流互不重叠;第三、在保证各股射流互不重
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