影响物质燃烧的主要因素有哪些?

如题所述

影响物质燃烧的因素多而复杂,主要与物质本身组成和理化特征、储存条件和周围环境等密切相关。 1.影响可燃气体燃烧的因素 (1)气体的组成。气体组成的繁简决定着燃烧过程的长短,而燃烧过程又表现为燃烧的快慢。 (2)气体的浓度。燃烧速度与可燃气体、助燃气体的浓度有关。通常情况下,可燃气体浓度稍大于化学计量比时,燃烧速度出现最大值。可燃气体浓度与化学计量比过低或过高其燃烧速度都变小。在可燃混合气体中惰性气体浓度对火焰传播速度影响很大,燃烧速度随惰性气体浓度增加而下降,直至熄灭。(3)可燃混合气体的初始温度。气体燃烧速度随初始温度的增大而加快。在火场上,由于可燃混合气体被加热,而燃烧速度大大提高。(4)管道直径。可燃混合气体在管道内燃烧时,其性能通常以火焰传播速度表示。实验表明,火焰传播速度一般随管径增大,但管径增大到某一极值时,传播速度不再增大。管径小到某一极值时,火焰不能继续传播。(5)管道材质。管道导热性对火焰传播速度也有影响,同样条件下,管道导热性差比导热性好的火焰传播速度快。另外,重力场对管道内火焰传播速度也有一定影响。2.影响液体物质燃烧的因素(1)液体物质组成。各种液体物质的燃烧速度是不同的。一般是易燃液体物质高于可燃液体物质的燃烧速度;结构单一的液体物质燃烧速度基本相等;多种物质的混合液体往往是先快后慢。(2)液体物质的初始温度。初始温度越高,燃烧的速度越快;火焰的热辐射能力越强,燃烧速度越快;热容、蒸发相变焓越大,燃烧速度越慢。(3)储罐内液体物质的液位。储罐内液位高低不同,其燃烧速度也不同。液位高时大于液位低时的燃烧速度。这主要是由于液位高时,火焰根部与液面距离小,液面接受辐射热多,单位面积蒸发量大,空气助燃充分,燃烧反应速度快。(4)储罐直径。可燃物和易燃液体储罐直径对液体物质燃烧速度影响很大。一般是随储油罐直径增大,燃烧速度加快。(5)油品含水量。油品含水量对燃烧速度影响较大,特别是对初起火时的影响更大。由于油品中的水分升温气化时要获得热量,因此油品含水量越高,燃烧速度越小。据试验,大港原油含水小于4%燃烧比较稳定;含水量大于4%燃烧不稳定;含水量6%时难于燃烧,即使点燃,燃烧也不稳定。 (6)风。风对液体燃烧速度有一定的影响。一般说,风速越大储油罐内液体的燃烧速度越大,只有风速达到某一临界值时,燃烧速度才会下降,甚至将火焰吹灭。 3.影响固体物质燃烧速度的因素。对固体物质燃烧速度的影响因素很多,大体有固体物质自身因素和环境因素两类。 (1)固体物质自身因素。如固体物质的厚度、密度、热容、导热性,以及几何形状、含水量等都会影响其燃烧速度。一般是厚度大、密度大、热容大、导热差,燃烧速度慢。 (2)环境因素。固体物质周围的气体组成,可燃材料的温度,外加辐射热流,周围空气的流动(风)等都会影响其燃烧速度。
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第1个回答  2019-08-06
影响物质燃烧的主要因素为:氧气的浓度,以及物质本身的性质等。
燃烧是一种放热发光的化学反应,其反应过程极其复杂,游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中发生的物理现象。
可燃物与氧气或空气进行的快速放热和发光的氧化反应,并以火焰的形式出现。
煤、石油、天然气的燃烧是国民经济各个部门的主要热能
动力的来源。近世对能源需求的激增和航天技术的迅速
发展,促进了流体力学,化学反应动力学、传热传质学的
结合,使燃烧学科有了飞跃的发展;另一方面以消灭燃烧
为目的的防火技术的发展也促进了燃烧理论的研究。
可燃物必须有一定的起始能量,达到一定的温度和浓度,才能产生足够快的反应速度而着火。大多数均相可燃气体的燃烧是链式反应,活性屮间物的浓度
在其中起主要作用。如果链产生速度
起过链中止速度,则活性中间物浓度将不断增加,经过一段时间的积累(诱导期)就自动着火或爆炸。着火温度除与可燃混合物的特性有关外,还与周围环境的温度、压力,反应容器的形状、尺寸等向外散热的条件有关。当氧化释放的热量超过系统散失的热量时,燃料就会快速升温而着火。这种同流动和传热有密切联系的着火称为热力着火,它是多数燃料在燃烧设备内所经历的着火过程。在燃料的活性较强、燃烧系统内压力较高和散热较少的情况下,燃料的热力着火温度会变得低一些。在一定压力下,可燃物有着火浓度的低限和高限,在这个范围以外,不管温度多高都不能着火。在大气压力下,某些可燃气体在空气中的着火性质如附表所示。
工程中使用得较为普遍的着火方法是强迫着火,它是用外部能源或炽热物体如电火花、引燃火炬、高温烟气回流等点燃冷的可燃物。在点燃部位首先出现火焰,然后通过湍流混合和传热,火焰锋面逐渐扩展到整个可燃物。
强迫着火是由点火源向周围可燃气体加热,因此点燃温度要高于可燃物的自燃温度。
火焰的稳定
为使燃烧持续,火焰锋面需稳定在某一位置上,其必要条件是可燃物向锋面流动的速度等于火焰锋面向可燃物扩展的速度。可燃物流速如果高于后者,火焰即被吹脱,此时的速度称为吹脱速度。由于工业燃烧装置中可燃物的流速大大高于火焰扩展速度,因此大多采用一些流体力学的手段来稳定火焰。
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