燃气的燃烧与应用 第02章 燃气的点火与着火
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二、燃气的点火
• 热力着火与点火的本质没有差别,但在着
火方式上有较大的区别: ¾ 热力着火:整个可燃混合物的温度较高, 反应和着火是在容器的整个空间进行的。 ¾ 点火:可燃混合物的温度较低,混合物的 部分气体受到高温点火源的加热而反应, 而在混合物的大部分空间中没发生化学反 应,其着火是在局部地区首先发生,然后 向空间传播。
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二、燃气的点火
最小点火能与熄火距离 • 最小点火能Emin:电火花点燃可燃混合物需 要一个最小的火花能量,低于这个能量, 可燃混合物不能点燃。这一最小能量称为 最小点火能。 • 熄火距离:当其它条件给定时,点燃可燃 混合物所需要的能量与电极间距d有关,当 d小到无论多大的火花能量都不能使可燃混 合物点燃时,这个最小距离就叫做熄火距 离。
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一、燃气的着火
• 热力着火:由于系统中响因素: ¾ 燃气的物理化学性质; ¾ 系统的热力条件。
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一、燃气的着火
• 着火温度:可燃气体与空气混合后引起自 燃的最低温度。 • 着火温度与装置的尺寸、形状和材料,混 合物的初始温度,反应物的成分,时间, 压力等诸多因素有关。
第二章 燃气的点火与着火
本章要点
• 燃气着火的基本概念; • 燃气点火的基本概念; • 燃气点火的基本原理。
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一、燃气的着火
•着火过程:可燃混合物的氧化反应能够自 发加速、自发升温达到化学反应速度剧 增,并伴随出现火光的过程。 •着火:由稳定的氧化反应转变为不稳定的 氧化反应而引起燃烧的一瞬间。 •着火可分为支链着火和热力着火。工程上 的着火一般为热力着火。
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二、燃气的点火
1、热球或热棒点火 • 石英或铂球投摄入可燃混合物中,当表面 温度大于临界温度时,即点燃。 • 球体的临界温度与:球体尺寸,球体的催 化特性,与介质的相对速度,可燃混合物 的热力和化学动力特性等有关。
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二、燃气的点火
2、小火焰点火 • 由点火火焰供给点燃可燃混合物所需的能 量。 • 点火取决于:可燃混合物组成,接触时间 ,火焰尺寸,温度,混合的强烈程度。
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二、燃气的点火
• 点火(强制点火):当一微小热源放入可 燃混合物中时,贴近热源周围的一层混合 物被迅速加热,并开始燃烧产生火焰,然 后向系统其余冷的部分传播,使可燃混合 物逐步着火燃烧。 • 常用点火源:灼热的固体颗粒,电热线圈 ,电火花,小火焰。工程上应用较多的是 后三种。 • 点火条件与点火源的特性有关,还与火焰 的传播条件有关。
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二、燃气的点火
3、电火花点火 • 电火花点火:把两个电极放在可燃混物中 ,通高压电打出火花释放出一定的能量, 使可燃混合物点着。 • 电火花使局部气体温度急剧上升,火花区 可以当作灼热气态物体,成为点火源。
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二、燃气的点火
• 电火花点火的两个阶段: 电火花加热可燃混合物使之局部着火,形 成初始火焰中心; 初始火焰中心向未着火的混合物传播,使 其燃烧。 • 初始火焰中心的形成取决于:电极间隙中 燃气的浓度、压力、初始温度、流动状态 、混合物的性质、电火花的能量。
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思考题
(1)什么是燃气的着火? (2)什么是燃气的着火温度? (3)什么是燃气的点火? (4)热球点火、小火焰点火及电火花点火的 原理是什么? (5)什么是最小点火能? (6)什么是熄火距离?
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本章小结
着 火 与 点 火 着火 热球点火 点火 小火焰点火 电火花点火
• 着火与点火的基本概念; • 几种燃气常用点火方式及其基本原理。
二、燃气的点火
• 热力着火与点火的本质没有差别,但在着
火方式上有较大的区别: ¾ 热力着火:整个可燃混合物的温度较高, 反应和着火是在容器的整个空间进行的。 ¾ 点火:可燃混合物的温度较低,混合物的 部分气体受到高温点火源的加热而反应, 而在混合物的大部分空间中没发生化学反 应,其着火是在局部地区首先发生,然后 向空间传播。
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二、燃气的点火
最小点火能与熄火距离 • 最小点火能Emin:电火花点燃可燃混合物需 要一个最小的火花能量,低于这个能量, 可燃混合物不能点燃。这一最小能量称为 最小点火能。 • 熄火距离:当其它条件给定时,点燃可燃 混合物所需要的能量与电极间距d有关,当 d小到无论多大的火花能量都不能使可燃混 合物点燃时,这个最小距离就叫做熄火距 离。
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一、燃气的着火
• 热力着火:由于系统中响因素: ¾ 燃气的物理化学性质; ¾ 系统的热力条件。
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一、燃气的着火
• 着火温度:可燃气体与空气混合后引起自 燃的最低温度。 • 着火温度与装置的尺寸、形状和材料,混 合物的初始温度,反应物的成分,时间, 压力等诸多因素有关。
第二章 燃气的点火与着火
本章要点
• 燃气着火的基本概念; • 燃气点火的基本概念; • 燃气点火的基本原理。
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一、燃气的着火
•着火过程:可燃混合物的氧化反应能够自 发加速、自发升温达到化学反应速度剧 增,并伴随出现火光的过程。 •着火:由稳定的氧化反应转变为不稳定的 氧化反应而引起燃烧的一瞬间。 •着火可分为支链着火和热力着火。工程上 的着火一般为热力着火。
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二、燃气的点火
1、热球或热棒点火 • 石英或铂球投摄入可燃混合物中,当表面 温度大于临界温度时,即点燃。 • 球体的临界温度与:球体尺寸,球体的催 化特性,与介质的相对速度,可燃混合物 的热力和化学动力特性等有关。
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二、燃气的点火
2、小火焰点火 • 由点火火焰供给点燃可燃混合物所需的能 量。 • 点火取决于:可燃混合物组成,接触时间 ,火焰尺寸,温度,混合的强烈程度。
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二、燃气的点火
• 点火(强制点火):当一微小热源放入可 燃混合物中时,贴近热源周围的一层混合 物被迅速加热,并开始燃烧产生火焰,然 后向系统其余冷的部分传播,使可燃混合 物逐步着火燃烧。 • 常用点火源:灼热的固体颗粒,电热线圈 ,电火花,小火焰。工程上应用较多的是 后三种。 • 点火条件与点火源的特性有关,还与火焰 的传播条件有关。
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二、燃气的点火
3、电火花点火 • 电火花点火:把两个电极放在可燃混物中 ,通高压电打出火花释放出一定的能量, 使可燃混合物点着。 • 电火花使局部气体温度急剧上升,火花区 可以当作灼热气态物体,成为点火源。
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二、燃气的点火
• 电火花点火的两个阶段: 电火花加热可燃混合物使之局部着火,形 成初始火焰中心; 初始火焰中心向未着火的混合物传播,使 其燃烧。 • 初始火焰中心的形成取决于:电极间隙中 燃气的浓度、压力、初始温度、流动状态 、混合物的性质、电火花的能量。
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思考题
(1)什么是燃气的着火? (2)什么是燃气的着火温度? (3)什么是燃气的点火? (4)热球点火、小火焰点火及电火花点火的 原理是什么? (5)什么是最小点火能? (6)什么是熄火距离?
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本章小结
着 火 与 点 火 着火 热球点火 点火 小火焰点火 电火花点火
• 着火与点火的基本概念; • 几种燃气常用点火方式及其基本原理。