燃烧与燃烧室基本概念

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1、《燃烧与燃烧室》基本概念第二章1、质量百分比:浞合物屮单位质量内某种组分的质量,无量纲2、平均密度:单位体积混合物的质量,单位:kg/m33、组分密度(也称质量浓度):单位体积浞合物屮某种组分的质量,单位:kg/m34、摩尔浓度:单位体积浞合物屮某种组分的摩尔数,单位:mol/m35、反应速率:屯位时间某种组分的浓度变化,屯位:mol/m3/s或kg/m3/s6、微元体:宏观流体或固体屮任意点处的极小的一个体积。其尺度必须满足两个条件:其一,尺度足够小,以至于该体积内所有的参数都可近似看作是均匀的;其二,尺度足够大,以至于该体积内可容纳足够多的分子。7、牛顿粘性定律:流体微元表而所受切

2、应力与穿过该表而的速度梯度成正比8、傅立叶异热定律:微元体表而的异热通量与穿过该表而的温度梯度成正比9、费克扩散定律:微元体表面的组分扩散通量与穿过该表面的浓度梯度成正比10、泽尔多维奇变换:针对二维无穷大肀板边界层反应流动,将含冇燃烧反应速率源项的偏微分方程组中的动量、能量、及组分守恒方程改造成相同形式的一种变换11、广义雷诺比拟:将泽尔多维奇变换进一步改造,使苏边界条件也成为相同形式的一种变换12、斯蒂芬流:气/液界而或气/固界而处,因为液体蒸发或固体成分挥发所造成的一种作用在所有组分上的向外的整体流动。作用在蒸发或挥发组分上的结果,使蒸发量或挥发景大于因蒸发或挥发组分的浓度梯度所

3、带来的扩散物质流。作用在空气组分上的结果,使空气浓度梯度所带来的扩散物质流得到平衡,从而表现出空气的宏观无流动现象。第三章1、标准状态:1个大气压、25°C的大气状态。2、标准生产焓:在标准状态下,从组成化合物的各元素的最自然状态生成1摩尔该化合物所需耍的能景,单位为kJ/nwl。而所冇元素以其S然状态存在时,其标准生成焓均为0。所有物质的标准生产焓的值可由JANAF表查得。3、显焓:物质从标准状态温度变到另一个温度状态所需要的能量。4、绝对焓(也称总焓):标准生产焓与显焓之和。5、浞合物的绝对焓:浞合物屮各组分的绝对焓与其摩尔数的乘积之和。6、燃烧(反应)焓:燃烧(反应)后的绝对焓与

4、燃烧(反应)前的绝对焓之差。燃烧(反应)焓小于0的燃烧(反应)称为放热燃烧(反应);而燃烧(反应)焓大于0的燃烧(反应)称为吸热燃烧(反应)。7、燃料热值:单位质量的燃料完全燃烧所释放的热量,单位为kJ/kg。它等于燃烧(反应)焓的绝对值。燃料热值又分为高位热值(HHV)和低位热值(LHV),分别对于燃烧产物中水蒸气冷凝放热和不计水蒸气冷凝两种情形。8、化学恰当:指燃料与助燃剂按照燃烧反应的化学方程式进行配比的一种混合状态。9、化学恰当性:衡量燃料与助燃剂的混合是否化学恰当的一种特性(参数)。10、理论空气量:单位质量燃料完全燃烧所需的空气质量(对固体及液体燃料,kg/kg,G°),或

5、单位体积燃料完全燃烧所需的空气体积(对气体燃料,Nm3/Nm3,V°)o11、Nm3:标准立方米,即标准状态(此时指温度为0GC,压力为1个大气压)卜*的气体容积。12、油/气比:燃料质量流量与空气质量流量之比。13、余气系数:对应每单位质量燃料实际供应的空气流量与理论空气量之比。14、当量比:实际供应的汕/气比与化学恰当时的油/气比之比。15、绝热火焰温度(也称理论燃烧温度):(一般指常温常压环境下)燃料与助燃剂在绝热条件卜*燃烧所能达到的温度。16、基元反应:两个或两个以上的分子或原子相互碰撞所造成的分•了级的化学反应。它主耍有三类:置换、合并与分解反应。其化学反应方程的特征是无需

6、配平系数。17、质量作用定律:基元反应的反应速率正比于反应物浓度的乘积。18、总体反应:表示燃料与助燃剂完全燃烧I;•形成最终产物(不计中间产物)过程的化学反应。19、反应机理:指实际总体反应所经历的所宥基元反应的集合。20、反应级数(一般指总体反应级数):借用质量作用定律形式来表示总体反应速率,将造成指数形式的反应物浓度,即总体反应速率与反应物浓度的滅次方的乘积成正比。反段物浓度的幂次方之和即为反极级数。21、链反应:涉及活性中间产物(也称链,如原子和原了团等)的反应。22、直链反应:通过消耗一个活性屮间产物,从而产生另一个活性屮阆产物的链反应。23、支链反应:通过消耗一个活性中间产

7、物,从而产生多个活性中间产物的链反应。24、活化能:表示物质发生化学反应难易程度的一种能级,当物质分了•碰撞能量高于该值吋,碰撞j可能导致化学反应的产生。年位力kJ/mol。25、Arrhenius定律:描述化学反应速率随反应物温度变化关系的定律,具体关系式为:k二Aexp(-E/RT)第四章1、扩散火焰:燃料与助燃剂分开供应所形成的火焰。2、扩散燃烧:由燃料与助燃剂的相互扩散过程决定燃烧快慢的燃烧方式。3、预混火焰:燃料与助燃剂混合均匀厄再燃

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