消防工程-火灾中的传质过程.ppt
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1、一、物质扩散*,二、烟囱效应,三、斯蒂芬流,一、物质扩散 前面已经讨论了流体中的粘性和热传导,因为存在温度和速度空间不均匀分布,分子热运动传输动量或热量。如果在流体中某种物质分布不均匀,多成分流体中某种成分空间分布不均匀,分子的热运动把浓度高的地方的物质传递到浓度低的地方。假定有一种静止等温流体B,从其一边渗入另一种流体A,在另一边将流体A渗出,如图2-3所示。图2-3 扩散定律示意图,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散*,二、烟囱效应,三、斯蒂芬流,这样,在B中不同的地方,A的浓度不同。由于存在浓度差,A物质将从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。从微观上讲,这种扩散是由于分子不停息的热运动
2、而相互掺和,使得各组分浓度趋近一致,因而引起宏观的扩散现象。实验发现,在单位时间内,单位体积上流体A扩散造成的物质流与在B中流体A的浓度梯度成正比,即:式中:JA单位时间内,单位面积上流体A扩散造成的物质流量,kg/(sm2);DAB组分A在组分B中的扩散系数。扩散系数通常与组成有关。方程(2-16)中的负号说明组分A沿着A浓度降低的方向进行扩散。在考虑两种组分以上的多组分混合物的扩散问题时,常常把研究对象S组分看成一种组分,把S组分之外的其他组分看成另一组分,这样近似地处理为双组分扩散问题。因此,扩散方程可以表示为:,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散*,二、烟囱效应,三、斯蒂芬流,但对
3、方程(2-16)扩散系数和各组分的组成及其浓度有关,因此在具体计算时,往往还要作进一步简化。方程(2-15)、(2-16)均称为费克扩散定律方程。方程(2-15)同样也可用分压梯度或质量分数梯度的形式写出。A和B分别代表组分A和B,没有注下标的量代表总的混合物。假定气体为理想气体,由理想气体状态方程得:式中:P、M、R、T和分别代表压力、分子量、通用气体常数、温度、密度。或转换为:将上式代入方程(2-15)可得:,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散*,二、烟囱效应,三、斯蒂芬流,质量分数f和分压由 联系起来。而且,因此:混合物分子量M是质量分数fA和组分A和B的分子量的函数,在图2-3中,
4、M是随y值变化的。但在与燃烧有关的情况下,M变化不大,可当作常数,故式(2-20)可改写为:,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散,二、烟囱效应*,三、斯蒂芬流,二、烟囱效应 火灾现场,燃烧区附近的整个气体都在流动,这个物质流称为整体物质流。燃烧所需要的氧气和可燃气被这个整体物质流携带进燃烧区,而燃烧区产生的燃烧产物又被这个整体物质流携带出,产生这种整体物质流的原因有强迫对流(如机械通风)以及自然对流,即燃烧引起的浮力运动。这里只讨论燃烧引起的浮力运动。室内某物体着火以后,燃烧产生的烟气将因浮力首先充满房间的顶部,周围的冷空气流向燃烧区进行补充,并被加热使体积膨胀,密度减少而上升。为了进一步
5、讨论这种因浮力引起的流动的特点,现假定有一垂直管道,高度为H,里面充满空气,管内温度为T,空气密度为;管外空气温度为T0,密度为;管道下端平面为11平面,管道上端平面为22平面;向上作用在22平面上的压力为P2,向下作用在平面1-1上的压力为P1;向上作用在1-1平面上的压力为P(如图2-4)。,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散,二、烟囱效应*,三、斯蒂芬流,图2-4 烟囱效应示意图,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散,二、烟囱效应*,三、斯蒂芬流,当管内温度等于管外温度,即TT0时,。管内外流体处于平衡状态,不产生流动,此时根据流体平衡方程有:如果管内温度高于管外,即T T0,则因
6、为所以 于是冷空气从管道下端进入,热空气从管道上端流出。这种垂直的围护物中,由于气体对流,促使烟尘和热气流向上流动的效应,称为“烟囱效应”。从公式(2-22)可以看出:,第二节 火灾中的传质过程,一、物质扩散,二、烟囱效应*,三、斯蒂芬流,(1)管道H越高,管道下端1-1平面上的压力差(P-P1)越大。烟囱效应越显著。这是高层建筑火灾通过楼梯间和电梯井迅速向上发展的原因。(2)管道内外温差越大,热空气与冷空气的密度差越大,管道下端1-1平面上的压力差也就越大,烟囱效应越显著。这种烟囱效应,对高层建筑发生火灾时的危害特别大。火灾时楼梯通道,电梯井如不采取防火措施,就会起到烟囱的作用。据实测,火灾
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- 消防工程 火灾 中的 传质 过程
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