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熱質(zhì)交換原理與設(shè)備課件第6章-全文預(yù)覽

2025-03-13 08:33 上一頁面

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【正文】 續(xù)燃燒。 (1)層燃式燃燒 層燃式燃燒是將燃料塊置于固定的或移動(dòng)的爐篦上面,讓空氣通過燃料層使其燃燒。 圖 630 噴霧燃燒的四種物理模型 圖 631 單口噴射器 圖 632 渦旋噴射器 圖 633 離心式噴射的霧化原理圖 a)噴射壓力小時(shí) b)噴射壓力大時(shí) 圖 634 二流體噴射器 圖 635 旋轉(zhuǎn)噴射器 固體燃料的燃燒方法 (1)表面燃燒 表面燃燒是在幾乎不含有揮發(fā)物和易熱分解組分而主要由碳組成的燃料中進(jìn)行的,通常認(rèn)為:碳分子和碳表面上吸附的氧發(fā)生反應(yīng),其燃燒產(chǎn)物可能同時(shí)有 CO2和 CO, CO2還可能與碳發(fā)生還原反應(yīng)而生成 CO。 (5)應(yīng)用旋轉(zhuǎn)氣流 在氣體從噴口噴出以前,使其產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致氣流的徑向和軸向壓力梯度的產(chǎn)生而影響流場(chǎng)。 圖 622 無焰燃燒工作原理 1— 混合物擴(kuò)張區(qū) 2— 火道邊界 3— 回流區(qū) 4— 回流邊界表面 — 噴口直徑 D— 火道直徑 圖 623 火道中的溫度變化和燃?xì)獾娜急M曲線 (噴口直徑 25mm;火道直徑 65mm; 火道長(zhǎng)度 311mm; α=) 圖 624 各種形狀的鈍體穩(wěn)焰器 圖 625 穩(wěn)焰器的物理模型 (1)改善氣流相遇條件 可以將燃?xì)馀c空氣分成細(xì)流,增大兩股氣流的接觸面積,使兩股氣流具有一定的速度差并成一定交角,或?qū)⒁还蓺饬鞔┻^并淹沒在另一股氣流中,通常是使氣體燃料淹沒在空氣氣流中。 (4)部分預(yù)混式燃燒的特點(diǎn) 部分預(yù)混式燃燒由于預(yù)混了部分空氣,所以燃燒溫度和燃燒的完全程度有所提高;當(dāng)選取適宜的一次空氣系數(shù)時(shí),燃燒過程仍屬穩(wěn)定。 (4)擴(kuò)散式燃燒的特點(diǎn) 擴(kuò)散燃燒的優(yōu)點(diǎn)是燃燒穩(wěn)定,不會(huì)發(fā)生回火現(xiàn)象;脫火極限值很大,不易脫火,易于著火燃燒。 0. 5 3~ 6 177。 (5)旋流送風(fēng)口 圖 69是旋流送風(fēng)口的一種形式。 矩形短管 帶有可動(dòng)導(dǎo)向葉片的噴嘴 活動(dòng)百葉風(fēng)格 0. 066 0. 076 0. 09 0. 1 0. 2 0. 16 平面射流 收縮極好的平面噴嘴 平面壁上的銳緣斜縫 具有導(dǎo)葉加工磨圓邊口的通風(fēng)管縱向縫 0. 108 0. 115 0. 155 圖 62 溫度邊界層與速度邊界層的對(duì)比 圖 63 彎曲射流的 軸線軌跡示意圖 圖 64 貼附射流示意圖 圖 65 非貼附射流的氣流分布示意圖 圖 66 平行射流 圖 67 旋轉(zhuǎn)射流速度圖 送風(fēng)口形式與送風(fēng)參數(shù) (1)側(cè)送風(fēng)口 在房間內(nèi)橫向送出氣流的風(fēng)口叫側(cè)送風(fēng)口?!?12176。 (4)噴射式送風(fēng)口 噴射式送風(fēng)口是一個(gè)漸縮圓錐臺(tái)形短管,如圖68所示。 1. 0 6~ 10 177。 (3)擴(kuò)散燃燒的穩(wěn)定性 燃燒的穩(wěn)定性是指燃燒過程不發(fā)生脫火、回火和光焰現(xiàn)象。 (3)部分預(yù)混合紊流火焰的穩(wěn)定性 由于預(yù)混紊流火焰比層流火焰明顯縮短,焰面由光滑變?yōu)榘櫱浠鹧娼Y(jié)構(gòu)如圖 620所示。 (3)完全預(yù)混式燃燒的特點(diǎn) 完全預(yù)混式燃燒的優(yōu)點(diǎn)是:熱強(qiáng)度非常高,每立方米燃燒室容積每小時(shí)可達(dá) (~ ) 108J,相當(dāng)于擴(kuò)散燃燒法的 100~ 1000倍;燃燒溫度高,接近于理論燃燒溫度;燃燒的完全程度高,幾乎不存在化學(xué)未完全燃燒;燃燒過程的過??諝饬亢苌伲话?α=,熱效率非常高;但燃燒火焰的穩(wěn)定性較差,容易產(chǎn)生脫火和回火現(xiàn)象。 (4)煙氣再循環(huán) 將燃?xì)馊紵a(chǎn)生的一部分高溫?zé)煔庖蛉紵鲀?nèi),使之與尚在著火的或正在燃燒的燃?xì)?— 空氣混合物相混合,可提高反應(yīng)區(qū)的溫度,從而增加燃
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