燃燒量熱計的結(jié)構(gòu)通常分為體系和環(huán)境兩部分。體系包括燃燒室、量熱介質(zhì)、容器、溫度計和各種附屬裝置;體系以外稱作環(huán)境。燃燒室分為定壓和定容兩類。定容(彈式)適合于固體和液體物質(zhì)的燃燒;定壓(火焰式)適合于氣體或揮發(fā)性液體的燃燒。常用的量熱介質(zhì)是水,環(huán)境是一個恒溫槽。量熱用的溫度計有:汞溫度計(貝克曼型和量熱學(xué)型)、熱電偶堆、鉑電阻、熱敏電阻、石英溫度計。溫度測量的分辨率可達 0.0001K或更好。石英溫度計和電阻溫度計還可與數(shù)字顯示儀和打印機聯(lián)用。
燃燒量熱實驗一般分為三部分:能量測量、化學(xué)計算和標(biāo)準(zhǔn)態(tài)更正。
量熱原理是在絕熱條件下測量一定量物質(zhì)燃燒產(chǎn)生的體系的溫度升高,并與在絕熱條件下已知能量引起的溫度升高相比較。絕熱條件下體系溫度升高 1度所需的能量稱作量熱計的能當(dāng)量,其測定方法有:①加入準(zhǔn)確的電能法;②燃燒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(例如苯甲酸)法。
實際測量的溫度升高,必須對加入體系的功(如攪拌)及體系與環(huán)境間熱交換的影響作更正。在仔細設(shè)計的量熱計中,攪拌熱必須恒定,熱交換一般被盡可能地減小或消除,并近似地認為與體系對環(huán)境的溫差成正比,即遵從牛頓冷卻定律。連續(xù)測量燃燒前后體系溫度的變化,可以計算這些更正值,從而得到絕熱條件下體系的溫度升高,然后由能當(dāng)量計算燃燒過程的能量。
化學(xué)計量包括反應(yīng)物(質(zhì)量、純度和雜質(zhì))和產(chǎn)物(成分、含量和狀態(tài))的計量分析,以確定燃燒反應(yīng)量、反應(yīng)完全性和副反應(yīng)量。這些計算的準(zhǔn)確度應(yīng)與能量測量的要求一致。在更正各種副反應(yīng)的能量后,可從燃燒過程的能量得到樣品的燃燒熱。
標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的更正是把實驗測定的燃燒熱更正到標(biāo)準(zhǔn)態(tài)下的燃燒熱。經(jīng)過若干假想的過程,把反應(yīng)物和產(chǎn)物分別從燃燒反應(yīng)的實際狀態(tài)轉(zhuǎn)變到各自的標(biāo)準(zhǔn)態(tài)。這包括反應(yīng)物或產(chǎn)物的壓縮、混合、溶解、蒸發(fā)、稀釋等或相反的過程。這些過程的能量和就是標(biāo)準(zhǔn)態(tài)更正值,一般很小。目前對含碳、氫、氧、氮、硫和鹵素的有機化合物,更正所需要的熱力學(xué)數(shù)據(jù)基本齊備,其計算已編成程序,可在計算機上進行。
測定燃燒熱的方法一般分為定容和定壓兩種。根據(jù)熱力學(xué)第一定律,定容燃燒熱等于燃燒反應(yīng)的內(nèi)能變化ΔUc,定壓燃燒熱等于燃燒反應(yīng)的焓變化 ΔH,式中Δn為燃燒反應(yīng)中氣相物質(zhì)增加的摩爾數(shù);R為氣體常數(shù);T為反應(yīng)溫度。
燃燒熱與溫度的關(guān)系可用基爾霍夫定律表示:
式中的下標(biāo)p、V分別表示定壓或定容過程;ΔC表示產(chǎn)物和反應(yīng)物總熱容之差。
燃燒熱應(yīng)指明相應(yīng)的燃燒反應(yīng)的熱化學(xué)方程,其中反應(yīng)物和產(chǎn)物都要標(biāo)明它的狀態(tài),方程中的系數(shù)表示物質(zhì)的摩爾數(shù)。按熱力學(xué)規(guī)定,放熱反應(yīng)的熱效應(yīng)為負值。例如:H2(氣,1大氣壓,25℃) 0.5O2(氣,1大氣壓,25℃)=H2O(液,1大氣壓,25℃),ΔH懢=-285.830±0.042千焦/摩爾。
熱力學(xué)中采用標(biāo)準(zhǔn)態(tài)作為參考態(tài)。標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的燃燒熱用ΔH懢或ΔU懢表示。標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的燃燒反應(yīng)是一個理想的過程,其反應(yīng)物和產(chǎn)物分別處在各自的熱力學(xué)標(biāo)準(zhǔn)態(tài)(見標(biāo)準(zhǔn)熱力學(xué)函數(shù))。
由于燃燒反應(yīng)比較完全,熱效應(yīng)大且副反應(yīng)少,燃燒量熱法準(zhǔn)確度高,適用范圍廣。燃燒熱主要用來求出物質(zhì)的生成焓。在工業(yè)上,燃燒熱值是煤、石油等能源的一個重要質(zhì)量指標(biāo)。
氧彈量熱學(xué) 氧彈是一種耐壓的金屬密封容器,內(nèi)部充入約30大氣壓的氧氣。大多數(shù)有機物在彈中能迅速、完全地燃燒,生成二氧化碳和水以及其他產(chǎn)物。氧彈量熱計從結(jié)構(gòu)上可分為:①靜止氧彈量熱計,有環(huán)境等溫和絕熱跟蹤兩類,工業(yè)上用于熱值的測定,精密度可達0.1%~0.2%。圖1是研究用的儀器,精密度可達0.01%左右。②轉(zhuǎn)動氧彈量熱計,除氧彈轉(zhuǎn)動裝置外,其余和靜止氧彈量熱計類似(圖2)。根據(jù)需要,彈內(nèi)可以加入一些試劑與燃燒產(chǎn)物進一步反應(yīng)。轉(zhuǎn)動氧彈可以增加反應(yīng)速率和加速氣液平衡,得到確定的終態(tài)。例如,燃燒含氯化合物時,彈中加入三氧化二砷溶液,與燃燒產(chǎn)物氯發(fā)生反應(yīng),最后得到均勻的鹽酸溶液。 在氧彈量熱學(xué)中,視研究對象所含元素的不同,燃燒技術(shù)、產(chǎn)物分析和標(biāo)準(zhǔn)態(tài)更正都將不同。為了核對各類物質(zhì)測試方法的可靠性,已分別推薦了一些燃燒熱已準(zhǔn)確測定過的試驗物質(zhì)。
分為連續(xù)氣流和不連續(xù)氣流兩類,研究所用儀器的精密度約為0.01%,除燃燒室和供氣系統(tǒng)外,其余與氧彈量熱計類似。圖3為燃燒室示意圖,氣體或蒸氣(用氬氣作載氣)燃料與氧氣在燃燒室內(nèi)混合后燃燒,產(chǎn)生平穩(wěn)火焰。產(chǎn)物恒溫后流出量熱計,通過產(chǎn)物分析進行化學(xué)計量。量熱計可用電能法或氫和氧燃燒反應(yīng)來標(biāo)定能當(dāng)量。推薦的試驗物質(zhì)是甲烷。研究對象包括含碳、氫和碳、氫、氧的有機化合物。對含氮和氯的化合物研究得很少,主要困難是不易燃燒完全和不易得到完全確定的終態(tài)。
一些物質(zhì)在氧中燃燒不完全或生成物復(fù)雜,使測量不準(zhǔn)確。如用氟(或其他鹵素)代替氧作氧化劑,可以燃燒完全或形成單一含氟產(chǎn)物。但需要特別注意氟的腐蝕性和毒性。彈的結(jié)構(gòu)有各種不同的設(shè)計,常分作單室的和雙室的兩種。雙室氟彈適合于對氟敏感的物質(zhì),點火前把氟單獨貯存在另一室中。對單室氟彈,建議用鎢作試驗物質(zhì),對雙室氟彈建議用鎢或硫作試驗物質(zhì)。研究對象有元素氟化物、元素氯(溴)化合物等。
包括用氟或具有反應(yīng)活性的氟化物、鹵素等代替氧的火焰量熱學(xué)研究。燃燒室分為單相和雙相結(jié)構(gòu)兩類。單相結(jié)構(gòu)中反應(yīng)物和產(chǎn)物都是氣體。但當(dāng)產(chǎn)物中有氟化氫生成時,由于它的非理想性和實際氣體熱焓的不準(zhǔn)確性,帶來較大誤差。雙相結(jié)構(gòu)使氣體產(chǎn)物通過水溶液進一步反應(yīng),以克服上述缺點。單相儀器可用電能法標(biāo)定,雙相儀器可用氫和氧的燃燒反應(yīng)標(biāo)定。研究對象有:①氫-鹵素反應(yīng);②鹵素-氫-水反應(yīng);③鹵素間化合物;④鹵素氧化物;⑤鹵素氮化物等。
煤粉燃燒器具有特殊設(shè)計的多級多嘴送風(fēng)導(dǎo)向結(jié)構(gòu),能在短時間內(nèi)使煤粉產(chǎn)生高溫渦流,具有燃燒完全,熱利用率高,消煙除塵、高效節(jié)能,改善工作條件,減輕勞動強度等優(yōu)點,是節(jié)能環(huán)保的理想產(chǎn)品,深受廣大客戶歡迎。煤...
膨脹劑出廠前按同品種編號和取樣。袋裝和散裝膨脹劑應(yīng)分別進行編號、取樣。每一編號為一取樣單位,膨脹劑出廠編號按生產(chǎn)能力規(guī)定:日產(chǎn)量超過?200t?時,以不超過?200t?為一編號,不足?200t?時,應(yīng)...
用萬用表交流250伏檔,測量燃燒器接線端BM 1和2腳,萬用表顯示220伏,正常。用萬用表電阻×10檔,測量燃燒器接線端BM 3和5腳,極限溫控開關(guān)連接正常。用交流220伏,單獨測試馬達,馬達正常啟動...
自動化和計算機的應(yīng)用使量熱工作比過去容易多了。當(dāng)前燃燒量熱學(xué)正繼續(xù)向精密、準(zhǔn)確和新化合物領(lǐng)域發(fā)展。在儀器方面,量熱計小型化是一個發(fā)展動向,以便解決那些非常昂貴、難于合成或提純、易于爆炸的化合物的測定。此外,為了避免攪拌水型結(jié)構(gòu)的缺點,無液型量熱計的研究也受到重視。在研究對象方面,當(dāng)前對于含碳、氫、氧、氮的化合物已測得了大量的準(zhǔn)確數(shù)據(jù);對含硫和鹵素的化合物,準(zhǔn)確測定的方法已基本建立,但數(shù)據(jù)還有待積累。對其他化合物,特別是有機金屬化合物的研究剛開始,許多重要的數(shù)據(jù)缺乏。目前影響測量準(zhǔn)確性的困難仍然主要來自化學(xué)部分。應(yīng)當(dāng)指出,生成熱數(shù)據(jù)除可用熱化學(xué)實驗測定外,原則上也可用量子化學(xué)計算。但除極簡單的分子外,準(zhǔn)確性都不如實驗結(jié)果高。對于半經(jīng)驗的量子化學(xué)或分子力場計算來說,準(zhǔn)確的量熱結(jié)果始終是它們建立模型和檢驗結(jié)果的基礎(chǔ)。2100433B
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通過對壓力表的發(fā)展情況進行探討,提出其具體的檢驗方法,僅供參考。
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消防燃燒學(xué)——本PPT講義稿通過實例說明、圖文說明以及公式驗證等形式針對消防燃燒學(xué)這一知識點進行了詳細的介紹。
火床爐最主要的特點就是有爐排,將燃料置于爐排上,保持燃料的均勻、并有一定的厚度層,進行燃燒?;鸫踩紵步袑尤肌?
固體燃料最簡便的燃燒方式是火床燃燒。其中以固定床的火床燃燒最為簡易和廣泛。小型的手燒爐就是典型的固定床火床燃燒方式。
在火床燃燒中,絕大部分燃料是在火床上燃燒,只有一小部分細粒燃料被吹到爐膛空間,形成懸浮燃燒。
固定火床的燃燒過程是沿著燃料層高度進行,上面是剛投入的新燃料,其下為灼熱燃燒的焦炭層,而靠近爐排處則為灰渣層。新燃料(煤)被加入爐內(nèi)后,自上面下依次經(jīng)歷著預(yù)熱、干餾、還原、氧化和成渣等階段,完成整個燃燒過程。的電極(一般放在管線末端)。該系統(tǒng)一般一次投資較小,但需電力費用和要求較多的監(jiān)視、維護。
云燃燒燃燒器指的是經(jīng)過"云"燃燒技術(shù)改良的燃燒器。通過"云"燃燒技術(shù)改良的灶具燃燒器可以被認為是一個互聯(lián)網(wǎng),燃燒器爐頭上的每一個火孔相當(dāng)于該互聯(lián)網(wǎng)上的一臺計算機,燃燒器內(nèi)部的燃氣通道就是連接每臺計算機的網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過改良燃燒器在調(diào)節(jié)火力大小時可以運用"云"燃燒技術(shù)宏觀統(tǒng)籌控制每一個火孔,而每一個火孔又可以根據(jù)所接收到的不同的指令,按需求從燃氣通道中提取燃氣燃燒。從而實現(xiàn)對燃燒器更加精準(zhǔn)的控制。
灶具行業(yè)近期所運用的"云"燃燒技術(shù)在廚衛(wèi)乃至家電行業(yè)尚屬首次,經(jīng)過第三方權(quán)威機構(gòu)測算,通過"云"燃燒技術(shù)改良的灶具火焰更加均勻、熱效率更高、對火焰的調(diào)節(jié)能力更強。自此,灶具行業(yè)正式進入"云"燃燒時代!
在IT領(lǐng)域,云計算的概念是用相應(yīng)的方式,通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需的資源。其實云技術(shù)不僅適用于IT界。
依托此項技術(shù),擁有"云"燃燒技術(shù)的灶具具有以下特性:
(1)"云"燃燒灶具因其對每一個火孔的有效控制從而實現(xiàn)對火力的精準(zhǔn)控制。
(2)"云"燃燒灶具因其對每一個火孔的有效控制從而使火焰更加均勻。
(3)"云"燃燒灶具因其對每一個火孔的有效控制從而使燃氣利用率更高,更加節(jié)能。
(4)"云"燃燒灶具因其對每一個火孔的有效控制從而燃氣熱效率更高。
(5)"云"燃燒灶具因其對每一個火孔的有效控制從而使灶具燃燒時安全性更高。
"云"燃燒徹底實現(xiàn)了:
高效燃燒;
均勻燃燒;
寬域燃燒;
精控燃燒;
安全燃燒。
實現(xiàn)"云"燃燒技術(shù)的兩大前提:
確保燃氣在燃燒之前必須與空氣進行科學(xué)配比的預(yù)混從而確保燃氣完全燃燒。(類似于互聯(lián)網(wǎng)中網(wǎng)絡(luò)中信息的真實性和有效性)
確保經(jīng)過預(yù)混的燃氣能夠及時、保質(zhì)保量的到達每一個火孔,也就是確保燃氣通道的暢通性。(類似于互聯(lián)網(wǎng)中網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速和帶寬)
"云"燃燒灶具有兩大系統(tǒng)做為保障。
(1)瀑型混合腔和擴容中心腔確??諝馀c燃氣的有效預(yù)混。
(2)六通道、六燃燒腔和五環(huán)火孔確保預(yù)混后的氣體能有及時有效的到達每個火孔。
PS:狹義云計算指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式,指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需資源;廣義云計算指服務(wù)的交付和使用模式,指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需服務(wù)。
工業(yè)燃燒器俗稱燒嘴,種類規(guī)格型式很多,有燃油、燃氣(煤氣)、燃煤(煤粉/水煤漿)幾大類別。應(yīng)用領(lǐng)域很廣,在需要使燃料燃燒以加熱物料或反應(yīng)的工業(yè)場合都需要用燃燒器。
燃燒機又稱一體化燃燒器,以燃油和燃氣為主。一般應(yīng)用在中小型燃料鍋爐、燃料熱風(fēng)機、烘(烤)箱和小型燃料加熱爐上。
工業(yè)燃燒器(燒嘴)增加配置后可實現(xiàn)燃燒機的功能,但燃燒機在很多工業(yè)場合不能滿足燃料燃燒加熱或反應(yīng)的要求。二者的區(qū)別見詞條“燒嘴”。
廣義上來說,民用灶具、打火機、噴燈、發(fā)動機中的噴燃裝置等都屬于民用燃燒器和特種燃燒器的范疇。
burner :火焰原子化器預(yù)混合型構(gòu)造中的一個部件,又稱燃燒頭。它是火焰燃燒時混合氣體和運輸船狀試樣的噴口,多為單狹縫型,前者用于一氧化二氮-乙炔火焰,后者用于空氣-乙炔火焰。一般采用不銹鋼制作,也有用鋁或黃銅制作的。有單縫(single-slot)與三縫(three-slot)型兩種。原子熒光法采用麥克燃燒器(Meker burner),它是火炬形火焰。分水冷和氣冷兩種。使用后需經(jīng)常以蒸餾水清洗,防止銹蝕和縫隙堵塞。
氧氣助燃燃燒器
國際上先進的燃燒器生產(chǎn)廠商,紛紛開始研發(fā)并大規(guī)模推廣富氧、全氧助燃的燃燒器。
傳統(tǒng)燃燒器都是以空氣作為助燃氣體,但空氣中氧氣含量很低,只有21%,剩余的部分都是氮氣、二氧化碳等不可燃氣體,這些氣體在燃燒過程中,不僅不會有助于發(fā)熱,反而會大量的吸熱,并把這些熱量以煙氣的方式帶走,大大影響了燃燒發(fā)熱效率。
而富氧和全氧燃燒器,可以使燃料得到充分的利用,排煙溫度降低,大幅度提高燃燒效率。氧氣助燃燃燒的火焰溫度要比空氣燃燒時高出很多,所以在爐體耐材的選擇上,也同樣有更高的要求。
工業(yè)燃燒器與鍋爐燃燒器的區(qū)分
在美國,工業(yè)燃燒器和鍋爐燃燒器是嚴格區(qū)分開的。兩者絕對不能互換使用。但是在國內(nèi),很可惜,由于鍋爐燃燒器價格低廉,工業(yè)燃燒系統(tǒng)價格高,導(dǎo)致經(jīng)常有很多小廠商用鍋爐燃燒器替代工業(yè)燃燒系統(tǒng)。
國內(nèi)燃燒器行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。