1、燃烧学第一章燃烧学第一章导论导论教材和参考书教材和参考书 : (1)周力行周力行:湍流气粒两相流动和燃烧的理论与数值模拟, 科学 出版社,1994 (2)F.A. Williams: Combustion Theory, Adison-Wisley,19851-1 燃烧技术和燃烧科学的发展燃烧技术和燃烧科学的发展- (1)燃烧技术发展史)燃烧技术发展史 我国传说我国传说:燧人氏钻木取火 希腊传说希腊传说:普罗米休斯把火带给人间。至少50万年前人类学会用火。 恩格斯:恩格斯:“火”使人类脱离野蛮进入文明 “庄子庄子”:木与木相摩则燃。 战国齐国田单:战国齐国田单:火牛阵 晋代张华晋代张华“博物志
2、博物志”:四川用天然气煮盐 火药和火箭:火药和火箭:我国首先发明(至少在宋代) 燃烧技术的三次大发展燃烧技术的三次大发展:蒸汽机和内燃机(产业革命);航空航天技术(二次世界大战);能源危机(70年代末)(2)近代燃烧技术的发展)近代燃烧技术的发展 燃烧的强化燃烧的强化-高能,高压,高温,高速燃烧。 节能节能高效率,低品位燃料燃烧 环保环保低污染 (低NOx,SOx,CO2,粉尘,噪音,有毒气体)燃烧 火灾防治火灾防治森林,建筑和仓库火灾,矿井防爆 几种近代燃烧技术几种近代燃烧技术:氢氧燃烧;超音燃烧;高推重比燃烧;旋流(风)燃烧;流化床燃烧,磁控燃烧;脉动燃烧;催化燃烧;自蔓延燃烧(3)燃烧科
3、学的发展)燃烧科学的发展 燃素论燃素论18世纪中叶前 燃烧的氧化论燃烧的氧化论Lavosier,Lomonosov (1756-1771) 燃烧热力学燃烧热力学Kirshoff,Hess (19世纪) 燃烧反应动力学燃烧反应动力学Simonov,Lewis (20世纪初) 燃烧学燃烧学Zeldovich,Frank-Kamenetsky,Spalding,Predvoditelev,Khitrin(20世纪30到50年代),Williams 化学(反应)流体力学化学(反应)流体力学Von Karmen,钱学森(20世纪60年代),Williams 燃烧的计算流体力学燃烧的计算流体力学Spald
4、ing,Gosman,Smoot,Swithenbank 多相湍流反应流体力学多相湍流反应流体力学周力行 燃烧的激光诊断学燃烧的激光诊断学Durst,Bachalo,Adrain1-2 燃烧燃烧 有强烈放热和发光的化学反应有强烈放热和发光的化学反应 固液气燃料(煤,非金属的碳,硅,硼,金属如钨钼钛锆,钾钠钙镁,固体推进剂;石油产品和液态烃;天然气和气态烃)氧化 类氧化氮化,氯化 分解联氨分解为氮和氢 代替反应钠加水成为氢和氧化钠的反应 流动,传热,传质和反应的相互作用流动,传热,传质和反应的相互作用1-3 火火 焰焰 有浓度和温度剧烈变化的区域(不是发光的燃烧产物) 火焰能自动传播缓燃(1 m
5、/s)和爆震(3000m/s) 火焰的辐射,生碳和电离现象 层流和湍流火焰 扩散火焰和预混火焰(前者局部高温,辐射强,效率差,后者反之) 化学平衡流动和冻结流动 扩散控制和动力控制的燃烧 绝热燃烧温度三种三种 特征时间(流动,反应和特征时间(流动,反应和扩散时间)和两种扩散时间)和两种Damkohler数数 cdIIcfI/D/D/ku/ lD/L)Qw/()TT(cv/LTT2dfffpcf反应流的两种极限情况反应流的两种极限情况反应平衡流反应冻结流1D1DIII燃烧的两种极限情况燃烧的两种极限情况动力(控制的)燃烧扩散(控制的)燃烧1D1DIIII绝热燃烧温度绝热燃烧温度) 1(c )L1
6、/(QL23. 0TT) 1(c )L1/(QTTp0ox0mp0fm 第二章第二章 多组分有反应流动基本方程多组分有反应流动基本方程2-1 多组分有反应流体基本性质和关系式多组分有反应流体基本性质和关系式(1)多组分完全气体混合物)多组分完全气体混合物ssssppp/pX/YssssnMsssMnnRTM/RTpRTnM/RTpssssn/np/pXsssnMMnnnssss 多组分完全气体混合物(续)多组分完全气体混合物(续)1ssss1sssssssss)M/YM(M/M)M/Y(M1)M/MY(M/MYXMXM(2)三种速度和三种物质流)三种速度和三种物质流 v v 混合气相对于实验室
7、坐标系的速度 v vSs组分相对于实验室坐标系的速度 V VSs组分相对于混合气的运动速度,即由于分子不规则运动引起的扩散漂移速度 VS = vS v 三种速度和三种物质流(续)三种速度和三种物质流(续)gv sssgv ssSJV jssjsjssjsjssjvVvYJvgjsjssjssjjjvVvgvg0JVsjsjs三种速度和三种物质流(续)三种速度和三种物质流(续) 混合气中各组分的物质流不等于该组分的扩散流 各组分扩散流的总和为零 扩散流的总和对混合气整体运动没有影响 各组分扩散线速度的总和不为零(3 3)多组分有反应流动分子输运定律)多组分有反应流动分子输运定律jsxY12sjD
8、JjsxYssjDJssjsxTjhVqjdTchdTcYhYhYhTTp0TTpsss0sss00ijxv32xvxvijij)()(ppjjijji多组分有反应流动分子输运定律(续)多组分有反应流动分子输运定律(续) 组分焓和混合物焓都包括物理焓(热焓)和化学焓。 组分生成焓是常数,混合物生成焓是组分浓度的函数。 组分的比热与组分浓度无关,混合物的比热取决于组分浓度。 三种混合物的焓:热焓、热焓十化学焓、滞止焓 = 热焓十化学焓十动能。1-31-3化学反应动力学基本关系式化学反应动力学基本关系式 ssssAAchemss)dt/d(w 22112211/w/w/w/wz1smssssCkw
9、z1smsrsrrsrssrCkwwsmsssmsssssssCkCkwww化学反应动力学基本关系式(续)化学反应动力学基本关系式(续)smssrsmsrsrrsrssrsrCkCk(wwsmsmssY)RT/Eexp(Bw第二章第二章 层流多组分有反应单相流动层流多组分有反应单相流动基本方程组基本方程组2.1 Reynolds2.1 Reynolds输运定理和通用守恒律输运定理和通用守恒律VjxtVjxtSntdtdV)v(V)v(dSvjjVV0S)v(0VSjxtVdtdjjxjtdtdv2.2 2.2 连续方程连续方程 00Sdtddtdxjtxjxvjxjxtjjjjjjvv)v(0
10、)v(0jjxvdtd2.3 2.3 组分质量守恒方程组分质量守恒方程( (扩散方程扩散方程) )ssYVsSsVVwdSjVSsxYxjsxstw)D()vY()Y(jsjjsxYxdtdYw)D(jsjs2.4 2.4 动量守恒方程动量守恒方程ivVVsisxpVvidtdV)F(VSVvjijijxvxvijVijVxitidtdp)(pV)vv()v(VvijjijsisxvxvxxpijxitF)()vv()v(ijjijj2.5 2.5 能量守恒方程能量守恒方程-能量变化和换热能量变化和换热)e (2v2能单位体积内的内能加动V)e (v)e (V)e (VV2vjx2vt2vdt
11、d2j22动能的变化内能V2vdtdV)e (2V)hDq(ssxYVrjxTxjsjj热交换能量守恒方程能量守恒方程( (续续1)-1)-体积力功体积力功和总能量守恒和总能量守恒V)vp(V)VFFv(VvFiSijxsisissisViVsisisj 表面力功体积力功)vp(VFFv)hD()()e (iijxsisissisissxYxxqxTx2vdtdjjsjjrjjj2能量方程的完整形式能量守恒方程能量守恒方程( (续续2)-2)-膨胀功和耗散能膨胀功和耗散能压力功加变形功jijijjxvijxpiiijxpv)vp(sisixpi2vdtddtdviFvv)(vjij2i压缩功膨
12、胀/pp)p(pjjjijjjijixvxvijxvxvijijxvijjijjjixvijxv32ijxvij)(S2耗散能能量守恒方程能量守恒方程( (续续3)-3)-内能形式内能形式jjjiijjiijjijixvxvijijijijijijijijijxvxvxvxv21xv, 0, 0, 0SS)()(张量运算2332211322312232122332222112xv32ij)SSS()SSSSSS(2)(S2jj耗散能最终形式sisissxYxxqxTxxvdtdeVF)hD()()(pjsjjrjjjjj内能形式的能量方程能量守恒方程能量守恒方程( (续续4)4) 和单组分流动
13、相比,多组分有反应流动的能量方程中多出了两项:各组分扩散流所携带的净焓值和各组分体积力与该组分扩散漂移速度所构成的外功之和. 扩散流的总和为零, 但扩散流所携带的净焓值以及与扩散流有关的体积力所做的功之和都不为零. 完整形式的能量方程包括内能和动能的变化,热交换和机械功. 动能守恒方程包括动能和一部分机械功的变化,和传热无关. 内能形式的能量方程包括内能变化,传热和另一部分机械功,与动能无关. 能量守恒方程能量守恒方程( (续续5)-5)-焓形式焓形式dtdpxvdtdpdtdp1dtdedtddtdhjj2p)/pe (sisissxYxxqxTxdtdpdtdhVF)hD()(jsjjrj
14、jj焓形式的能量方程jjsjxTpxYssxhpspsspss0sssch,ccY,dTchh,hYhh)(jsjjxYssPr1Sc1xhPrxdtdpdtdh)()hv()h(1LeScPrjjjxhxdtdpjxt时能量守恒方程能量守恒方程( (续续6)-6)-温度形式温度形式dTch)dTch(Yhp0pss0sss0ss0 xYxdtdTpsxYxs0dtdTpdtdYs0dtdTpdtdhhw)hD(cw)D(hchcjsjjsjssss0spss0sQwhwdTchhsisissspsxYxxqxTxdtdpdtdTpVFQw)dTcD()(cjsjjrjjj2-6 低低M数常比
15、热无辐射无体积力的数常比热无辐射无体积力的层流多组分有反应流动基本方程组层流多组分有反应流动基本方程组ss212sssxTxtppjxptsxYxsjxstixvxvxxpijxitjxtM/YRTp)RT/Eexp(YYBwQw)()Tcv()Tc(w)D()Yv()Y(g)()vv()v(0)v(jjjjsjjijjijijj2.6 2.6 相分界面上边界条件和相分界面上边界条件和StefanStefan流流-(1 1)相分界面)相分界面 气固或气液相分界面可能是通道壁、烧蚀表面、有催化作用的表面、固体燃料或液体燃料面 相分界面上,往往有物理变化或化学变化,如蒸发或凝结、升华、挥发和异相(
16、固气)反应 惰性表面上,如无催化作用的陶瓷壁上,没有物理和化学变化 相分界面上的这些物理及化学过程,决定了分界面上传热传质过程的基本特点(2 2)StefanStefan流流-水面蒸发水面蒸发水面蒸发(续水面蒸发(续1)0vY)(DvYJgvY)(DvYJgwww2wyYwww2w2w2www1wyYwww1w1w121www1wyYwwwww1w2www1wyYwww1wyYw1v)Y1 ()(Dvv)YY(vY)(DvY)(Dg121水面蒸发(续水面蒸发(续2) 水的蒸发率是水汽总质量流,不是水汽扩散流。 水汽总质量流等于水汽扩散流加上混合气整体流动所携带的水汽质量流部分。 水的蒸发率在数
17、值上又等于表面处混合气的总质量流,也就是Stefan流(3)固态碳在纯氧中燃烧)固态碳在纯氧中燃烧固态碳在纯氧中燃烧(续)固态碳在纯氧中燃烧(续)22COOCw,prw,oxwyYwyYJJ,)()(proxw,pr4432w,oxggwww,prwyYw,prwww,oxwyYw,oxvY)(DgvY)(Dgproxcw,ox3212www,prw,oxggvgg(4)Stefan流产生的充分和必要条件流产生的充分和必要条件 在相分界面上存在物理或化学过程。 有多组分扩散朝向或离开表面。(5)液一气分界面上边界条件)液一气分界面上边界条件液一气分界面上边界条件(续)液一气分界面上边界条件(续)1YYYYYgvg)0,iner,pr,oxs; 1, Fs (vvY)(DginerproxFswwswwwwwswwyYswFws )RT/Eexp(BY)(Lv)TT()(wwwFwlwyTlww4w4wyTewwwwwyTqvLv)((6)固)固-气分界面上边界条件气分界面上边界条件固固-气分界面上边界条件(续)气分界面上边界条件(续) w,oxFwwwsswwww,inerwyYinerrsrwwswwyYswgg,vg0vY)(DgwvY)(Dginers)TT()()(Qw44ww1yT1wyTrsrsr
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