燃烧理论第六讲燃烧.ppt
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1、第六章,燃气燃烧方法,燃气燃烧的动力区和扩散区,燃料燃烧所需要的全部时间通常由两部分合成,即氧化剂和燃料之间发生物理性接触所需要的时间ph和进行化学反应所需要的时间ch。亦即=ph+ch对气体燃料来说,phch,则实际上ch。这时,称燃烧过程在动力区进行。反之,如果phch,则ph。称燃烧过程在扩散区进行。显然,当燃烧过程在动力区进行时,燃烧速度将受化学动力学因素的控制,例如反应物的活化能、温度和压力等。若燃烧过程在扩散区进行,则燃烧速度将取决于流体动力学的一些因素,例如气流速度和气体流动过程中所遇到的物体的尺寸、形状等。在中间区,phch。情况较为复杂。为此,将燃烧分为扩散燃烧和预混(部分预
2、混和全预混)燃烧。,一、扩散式燃烧,燃气中不含氧化剂(即=0),则燃烧所需的氧气将依靠扩散作用从周围大气获得。这种燃烧方式称为扩散式燃烧。在层流状态下,扩散燃烧依靠分子扩散作用使周围氧气进入燃烧区,在湍流状态下,则依靠湍流扩散作用来获得燃烧所需的氧气。由于分子扩散进行得比较缓慢,因此层流扩散燃烧的速度取决于氧的扩散速度。燃烧的化学反应进行得很快,因此火焰焰面厚度很小。在焰面上正好等于1,而不可能大于或小于1。内侧为燃气和燃烧产物相互扩散的区域,外侧为空气和燃烧产物相互扩散的区域。扩散火焰的形状为圆锥形。这是因为前期混合需要时间,使焰面拉长。后期不断燃烧,纯燃气的体积越来越小。,层流扩散火焰结构
3、1外侧混合区;2内侧混合区;Cg燃气浓度;Ccp燃烧产物浓度;CO2氧气浓度,层流扩散火焰的相似,利用相似关系来讨论层流扩散火焰的基本规律 管l和管2两个相似的扩散燃烧装置,燃气和空气之间的扩散率(即单位时间从空气中扩散到燃气中去的氧气量)应当与浓度梯度成正比:,式中 D扩散系数;F垂直于扩散方向两股气流的接触面积 dC/dr径向浓度梯度。,两种情况下的扩散率之比应当等于燃气流量之比,气流速度增加时扩散火焰长度和燃烧工况的变化 1火焰长度终端曲线;2层流火焰终端曲线,层流扩散火焰的长度与气流速度成正比,而在湍流区火焰长度与气流速度无关。在燃气湍流自由射流中,轴线上的燃气浓度Cg与射流出口处的原
4、始浓度C1之比 在锋面上燃气浓度和空气浓度之比应近似地等于化学当量比l:n,由此可得湍流扩散火焰长度lf,式中 s距出口的轴向距离;a湍流结构系数;r射流喷口的半径。,二、扩散火焰中的多相过程,碳氢化合物进行扩散燃烧时,可能出现两个不同的区域:一个是真正的扩散火焰,它是一个很薄的反应层;另一个是光焰区,其中有固体碳粒燃烧。在火焰内存在一个只有燃气没有氧气的高温地带,是燃气进行热分解的区域。分解区内发生着碳氢化合物的脱氢过程和碳原子的积聚过程。最后生成相当多的固体碳粒,像雾一般分散在气体中。这些碳粒接触到氧气,便出现固体和气体之间的燃烧过程,呈现出明亮的淡黄色的光焰,如果碳粒来不及燃尽而被燃烧产
5、物带走,就形成所谓煤烟。碳粒燃烧经历吸附反应解析的过程,不同压力下乙炔在空气中的扩散火焰1扩散火焰;2光焰区,层流扩散火焰中气体浓度和温度的变化,燃气火焰的辐射在民用燃气设备上,由于燃烧空间有限,燃烧温度不高,光焰的出现容易形成黑烟。但在各种工业炉窑、锅炉等热工设备上,却需要利用燃料燃烧时火焰的辐射传热。不发光的透明火焰的辐射,主要是高温气体的辐射。对于黄色、光亮而不透明的光焰来说,火焰内的游离碳粒子产生的固体辐射占有很大的比例。因此,两种不同火焰的辐射机理是不同的。燃气火焰一般来说是不发光的透明火焰,即使扩散火焰也是弱的光焰。透明火焰主要靠烟气中的CO2、水蒸气等在高温下的辐射。由于气体辐射
6、仅在特定的窄波段内进行,与具有连续发射光谱的发光固体颗粒相比,燃气火焰的辐射能力是很弱的。为了增加燃气火焰的辐射能力,曾有人试验过在气体燃料中加入一些液体燃料的燃烧方法。图示为国际火焰基金会的研究结果。,加入重油对辐射率的影响A重油100%B重油40%C重油20%D重油10%E重油0%,三、部分预混层流火焰,1855年本生创造出一种燃烧器,燃烧前预先混入一部分燃烧所需空气,火焰变得清洁,燃烧得以强化。习惯上又称大气式燃烧。本生火焰由内锥体和外锥体组成。在内锥表面火焰向内传播,而未燃的燃气空气混合物则不断地从锥内向外流出。在气流的法向分速度等于法向火焰传播速度之处便出现一个稳定的焰面。在内锥焰面
7、上仅仅进行部分燃烧过程。所得的中间产物穿过内锥焰面,在其外部形成扩散火焰。一次空气系数大,则外锥小,碳氢化合物在反应区内转化为含氧的醛、乙醇等,反之则可能在高温下分解,形成碳粒,成为发光的扩散火焰。,本生燃烧器示意图,蓝色锥体表面上的速度分析,层流时,沿管道横截面上气体的速度按抛物线分布。截面上任一点的气流法向分速度均等于法向火焰传播速度,故火焰能稳定在该点。另一方面,该点还有一个切向分速度,在焰面上不断进行着下面质点对上面质点的点火。在火焰根部,靠近壁面处气流速度逐渐减小,火焰传播速度因管壁散热也减小了。可以肯定,必定存在一个=S的点,而且没有分速度。这就是说,在燃烧器出口的周边上,存在一个
8、稳定的水平焰面,它是空气-燃气混合物的点火源,又称点火环。,四、部分预混层流火焰的稳定,如果燃烧强度不断加大,点火环就逐渐变弱,直至消失,火焰脱离燃烧器出口,在一定距离以外燃烧,称为离焰。若气流速度再增大,火焰就被吹熄,称为脱火。一次空气系数越大,混合物的脱火极限越小。燃烧器出口直径越大,气流向周围的散热越少,火焰传播速度就越大,脱火极限就越高。如果进入燃烧器的燃气流量不断减小,内锥越来越低,最后由于气流速度小于火焰传播速度,火焰将缩进燃烧器,称为回火。回火极限与火焰传播速度曲线相似。在其他条件相同时,火焰传播速度越大,回火极限速度也越大。燃烧器出口直径较小时,管壁散热作用增大,回火可能性减小
9、。为了防止回火,最好采用小直径的燃烧孔。当燃烧孔直径小于极限孔径时,便不会发生回火现象。当一次空气系数较小时,由于碳氢化合物的热分解,形成碳粒和煤烟,会引起不完全燃烧和污染。所以,部分预混式燃烧的一次空气系数不宜太小。,天然气和空气的燃烧稳定范围1一光焰曲线;2脱火曲线 3回火曲线;4光焰区;5一脱火区6一回火区,周边速度梯度理论在燃烧器出口的周边处,火焰传播速度和气流速度都是在变化的。气流速度梯度1、2、3分别为产生回火;产生回火的极限位置;火焰稳定三种情况。第三种情况,气流速度大于燃烧速度,火焰底部被推离,火孔壁面对火焰底部的冷却作用减弱,燃烧速度增大,焰面底部能够重新稳定。当周边速度梯度
10、再继续增大,使火焰进一步被推离火孔。这时由于可燃混合物物与空气的相互扩散过强,使得气流边界层附近的可燃混合物被空气过分稀释,导致该处的燃烧速度下降。这时在火焰底部任何一点上的气流速度都大于燃烧速度,于是火焰就被无限制推离火孔,产生脱火。,回火和脱火的图解(a)燃烧器出口以内的情况;(b)燃烧器出口以上的情况;(c)焰面位置1回火;2回火极限;3火焰稳定;4脱火极限;5脱火A、B、C当焰面在ABC三个位置时的燃烧速度曲线,火焰拉伸理论60年代后期吕特对火焰底部离火孔端面的距离d进行了分析。发现有时气流速度增加到出现脱火,d并无显著增加,有时气流速度并未增加,d却有所增加。为此提出火焰拉伸理论代替
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