实验二-层流火焰传播速度的测定实验.docx
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1、实验二层流火焰传播速度的测定实验一、 预备知识1、火焰传播和化学反响燃烧发生了一系列化学反响,在这些反响中, 燃料在一些自由基例如 。、OH、 H碰撞下发生反响,产生更多的 H或者是分解成更小的碎片。例如,CH被连续地 转化成CH, CH,CH最初形成的各种氧化的中间产物与燃料中的碳结合而首先变为C。并且燃料中的氢基变为Hz,所有的中间产物将接着进一步氧化,再一次通过自由基的作用,而变为C0和吨0。总热量的一大局部释放都是发生在第二阶段。这个次序使燃烧具有自持性,且只能够发生在高温下(如 1500K以上)。因 为只有在高温下,才能是自由基产生的速率比消耗的速率快,而这对燃料完全变形以与中间产物
2、的氧化是有必要的。当点燃预混燃料时,局部温度将提高到一个非常高的值,提高了反响速率,从而也引起燃料的燃烧, 并且释放出热量。 通过热传导把热量引导到了未燃的相邻区域,相邻区域的温度以与反响率都提高了,因此燃烧就在那里发生了。我们知道,热量的扩散是火焰传播的原因,燃烧波传播的速度取决于燃烧后的温度以与未燃混合物的热扩散性。为了把高温区域的自由基传递到与之接触的低温的未燃混合物中,质量扩散也是很重要的;通常质量和热扩散率是一样的。在本实验中,未燃混合物的压力和温度与环境大气一致。火焰传播速度只依赖于混合物中的燃料/氧化剂的数量,它们反过来又控制着火焰的温度。贫油(V1)和富油(1)的火焰温度比化学
3、恰当比 (=1 )时更低因为偏离化学恰当 比时多余的物质吸收了由可燃燃料燃烧所产生的热量。实际上,温度最大值出现 在当量比比1稍大一些的地方,因为产物的比热容比化学恰当比时稍低。如果混合物过贫,燃气温度将太低,而不能产生大量的自由基,因此火焰传播变得不可能。如果混合物过富,大量的燃料将吸收自由基,因此使燃烧第二阶段不能进展。因此,火焰传播只在某个当量比围才有可能,这被称为可燃极限。对于甲烷一空气混合物,其贫燃极限是 =0.53 ,其富燃极限是 =1.6 o2、火焰稳定性流动中存在钝体将在其后引起一个回流区的产生,这是由于在钝体边缘发生了气流别离。如果流动的是可燃混合物,并且对其点火,那么火焰就
4、将稳定在回流区和自由流之间的剪切层中。这有两个原因,一是因为在回流区的湍流边界层中有质量和热量的交换,它们将热的燃烧产物带入回流区,使之回流到火焰根部,形成一个连续的点火源;二是因为回流产生了局部低速区,因此火焰可能在高的自由流速下连续。回流区实际上在产生动力的每一个场合都有应用:在工业燃烧器、燃气涡轮、煤发电站和加力燃烧室中。它可能是在高速流中稳定火焰的唯一的实用的和低本钱的方法。最后,当速度过高时,火焰将可能会熄灭或吹熄。一个直接的解释就是,太高的气流速度将会提高对流和紊流扩散的能力,将热从反响区转移,使温度下降,因此易于发生熄火。另一种解释是,我们提供了太多的反响物,我们对火焰“要 求太
5、多”。在燃烧理论中,这种情况经常被表达成两种时间尺度的比较:当完成化学反响所需要的时间比流体力学情况所允许的时间(例如,在反响区的滞留时 间)要长时,就会发生熄火。包含这些想法的理论是基于良搅拌反响器概念,它是实际回流区稳焰的一种 理想化模型。根据这个模型,如果火焰在回流区的滞留时间太短,使燃烧不能完成,那么火焰将会熄灭。 这个滞留时间尺度等于钝体的直径除以自由来流的速度U, Phys D/U ,而化学时间尺度大约等于 /S,其中S是层流火焰传播 速度,a是热扩散系数(等于k/pe,其chem 2Lp中k为导热率,p为密度,Cp为比热, 所有的值都取室温下的空气的相应值)。比率 T阿s/Tcx
6、叫作Dam?数, 用Da表示。因此,总的来说,在一个给定的燃烧室中,当 Da值低于某临界值时火焰将会熄灭,该临界值取决于燃烧器的外形参数。对于熄火还有其他一些更 复杂的理论,但是对于数据解释,这种理论已经足够了。在本实验中,通过分别改变气流流率和当量比,连续改变着物理和化学的时 间尺度。考察一下对于钝体火焰,临界 Damk? hler数的概念是否有效。为了将 相应理论从值班火焰尺寸的试验台推广到真实尺寸的燃烧器,这个概念在工业上用得非常广泛,因此学习如何应用这个概念是非常重要的。二、 实验目的1、 演示火焰传播过程和测定火焰传播速度。2、 掌握测量层流火焰传播速度的另一种方法。气压力三、 实验
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- 实验 层流 火焰 传播速度 测定