Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва




Скачать 178.84 Kb.
НазваниеИнститут механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва
Дата18.04.2013
Размер178.84 Kb.
ТипЛабораторная работа



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЕВА»

(ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»)


ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

КАФЕДРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ


Теория горения и взрыва


Специальность – 330600 «Защита в чрезвычайных ситуациях – 65»

Направление подготовки специалиста – 656500 «Безопасность жизнедеятельности»


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4


РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ

Определение теплоты горения (теплотворной способности) топлива

Определение теоретической температуры горения.


Саранск 2011


Лабораторная работа №4

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ


Цель работы:

- изучение физики процесса распространения пламени;

- практическое освоение методики определения скорости распространения пламени. Измерение нормальной скорости распространения пламени.

- рассмотрение метода определения скорости распространения пламени с использованием мыльного пузыря;

- определение скорости распространения пламени в газовой горелке

(метод Михельсона);

- рассмотрение определения скорости распространения пламени в трубке;

- рассмотрение влияния диаметра трубки на скорость распространения пламени;


Общие сведения:

Скорость распространения пламени при горении твердых, жидких и газообразных веществ представляет практический интерес в плане предупреждения пожаров и взрывов. Рассмотрим скорость распространения пламени в смесях горючих газов и паров с воздухом. Зная эту скорость, можно определить безопасные скорости газовоздушного потока в трубопроводе, шахте, вентиляционной установке и других взрывоопасных системах.


4.1. СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ


В качестве примера на рис. 4.1 приведена схема вытяжной вентиляции в угольной шахте. Из штреков шахты 1 по трубопроводу 2 осуществляется удаление запыленной смеси воздуха и угольной пыли, а в ряде случаев – выделившегося в угольных пластах метана. При возникновении очага возгорания, фронт пламени 3 будет распространяться в сторону штреков 1. Если скорость движения горючей смеси w будет меньше скорости распространения фронта пламени и относительно стенок трубки, то пламя распространится в шахту и приведет к взрыву. Поэтому для нормальной работы системы вентиляции необходимо соблюдение условия


w > u.


Скорость удаления взрывоопасной смеси должна быть больше скорости распространения фронта пламени. Это позволит не допустить попадания пламени в штреки шахты.



Рис. 4.1. Схема распространения пламени в шахте:

1 – шахта; 2 – трубопровод; 3 – фронт пламени


Теория распространения пламени, развитая в работах Я.Б. Зельдовича и Д.А. Франк-Каменецкого, основана на уравнениях теплопроводности, диффузии и химической кинетики. Воспламенение горючей смеси всегда начинается в одной точке и распространяется по всему объему, занимаемому горючей смесью. Рассмотрим одномерный случай – трубку, заполненную горючей смесью (рис. 4.2).

Если смесь поджечь с одного конца трубки, то узкий фронт пламени будет распространяться вдоль трубки, отделяя продукты горения (позади фронта пламени) от свежей горючей смеси. Фронт пламени имеет вид колпачка или конуса, обращенного выпуклой частью в сторону движения пламени. Фронт пламени представляет собой тонкий газовый слой шириной (10-4÷10-6) м. В этом слое, который называется зоной горения, протекают химические реакции горения. Температура фронта пламени в зависимости от состава смеси составляет Т = (1500÷3000) К. Выделяющаяся теплота горения расходуется на нагрев продуктов сгорания свежей горючей смеси и стенок трубки за счет процессов теплопроводности и излучения.





Рис. 4.2. Схема распространения фронта пламени в трубке


При движении фронта пламени в трубке в горючей смеси возникают волны сжатия, которые создают вихревые движения. Завихрения газов искривляют фронт пламени, не изменяя его толщины и характера протекающих в нем процессов. На единице поверхности фронта пламени всегда сгорает одно и тоже количество вещества в единицу времени . Величина является постоянной для каждой горючей смеси и называется массовой скоростью горения. Зная площадь фронта пламени S, можно рассчитать массу вещества М, сгораемого во всем фронте горения в единицу времени:


.


Каждый элемент фронта пламени dS перемещается относительно свежей смеси всегда по направлению нормали к фронту пламени в данной точке (рис. 3.2), причем скорость этого перемещения:

,

где – плотность свежей горючей смеси.

Величина называется нормальной скоростью распространения пламени и имеет размерность м/с. Она является постоянной величиной процесса горения данной смеси и не зависит от гидродинамических условий, сопутствующих процессу горения. Нормальная скорость распространения пламени всегда меньше наблюдаемой скорости и, то есть скорости перемещения фронта горения относительно стенок трубки:


un u.

Если фронт пламени плоский и направлен перпендикулярно оси трубки, то в этом случае наблюдаемая и нормальная скорость распространения пламени будут одинаковы


un = u.


Площадь выпуклого фронта пламени Sвып всегда больше площади плоского фронта Sпл, поэтому

> 1.


Нормальная скорость распространения пламени un для каждой горючей смеси зависит от примеси инертных газов, температуры смеси, влажности и других факторов. В частности, предварительный подогрев горючего газа увеличивает скорость распространения пламени. Можно показать, что скорость распространения пламени un пропорциональна квадрату абсолютной температуры смеси:


un.= const·T2.


На рис. 4.3 приведена зависимость скорости распространения пламени в горючей смеси „воздух – угарный газ” в зависимости от концентрации СО. Как следует из приведенных графиков, скорость распространения пламени возрастает с увеличением температуры смеси. Для каждого значения температуры скорость распространения пламени имеет максимум в области концентрации угарного газа СО, равной ~ 40%.

На скорость распространения пламени влияет теплоемкость инертного газа. Чем больше теплоемкость инертного газа, тем больше он снижает температуру горения и тем сильнее уменьшает скорость распространения пламени. Так, если смесь метана с воздухом разбавить углекислым газом, то скорость распространения пламени может уменьшиться в 2÷3 раза. На скорость распространения пламени в смесях оксида углерода с воздухом оказывает большое влияние влага, содержащаяся в смеси, наличие сажевых частиц и примеси инертных газов.




Рис. 4.3. Зависимость скорости распространения пламени

от концентрации угарного газа в смеси


4.2. ИЗМЕРЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ


Для измерения нормальной скорости распространения пламени в газовых смесях применяются три основных метода – метод газовой горелки, использование мыльного пузыря и метод измерения в прозрачной трубке.


Определение скорости распространения пламени в газовой горелке

(метод Михельсона)




Рис. 4.4. Схема измерения нормальной скорости

распространения пламени:

1 – газовая горелка; 2– фронт пламени

Пламя газовой горелки состоит из внутреннего и внешнего конусов. Внутренний конус резко выделяется сильным свечением и является основной частью пламени, где происходит процесс горения (рис. 4.4). Поверхность внутреннего конуса представляет собой неподвижный фронт пламени, в котором скорость движения газовой смеси (снизу вверх) уравновешивается скоростью распространения фронта пламени, движущегося сверху вниз. При этом фронт пламени будет неподвижен, если скорость движения смеси в горелке постоянна w = const. При уменьшении w размер пламени уменьшается и при некотором значении wmin пламя может проскочить внутрь горелки. При увеличении скорости движения смеси пламя увеличивается в размерах и при некотором значении wmax пламя отрывается от горелки и гаснет. Отрыв пламени происходит при скоростях смеси, превышающих нормальную скорость распространения пламени.

Величина нормальной скорости распространения пламени равна отношению объемного расхода смеси Q (объема сгораемой смеси в единицу времени) к поверхности фронта пламени S:


, (4.1)

где R – радиус горелки, м;

Q – объемный расход смеси, м3/с;

S – поверхность конуса пламени, м2.


Для определения нормальной скорости распространения пламени по формуле (4.1) необходимо измерить объемный расход газа в горелке Q (например, газовым счетчиком) и по фотографии пламени рассчитать поверхность конуса S.


Метод определения скорости распространения пламени

с использованием мыльного пузыря


Распространение пламени в сферическом сосуде при поджигании горючей смеси в центре сосуда происходит радиально без искажения образовавшегося сферического фронта пламени. Возникающие при этом радиальные потоки действуют симметрично, не искажая форму фронта пламени. Радиальный поток возникает вследствие разности температур (а, следовательно, и давлений) между горючей смесью и продуктами сгорания, находящимися внутри сферического фронта пламени. В результате, перед фронтом пламени в несгоревшей смеси возникает радиальный поток w, за счет которого наблюдаемая скорость распространения пламени будет значительно превышать нормальную скорость un. Наблюдаемая скорость u при этом будет равна


u = un + w.


Если же в качестве сферического сосуда использовать мыльный пузырь, который расширяется совместно с расширением газа, то в этом случае процесс горения будет протекать при постоянном давлении, что облегчает расчет нормальной скорости распространения пламени.

Метод измерения скорости распространения пламени в мыльном пузыре состоит в следующем. Взрывчатая газовая смесь подается по тонкой стеклянной трубке, на конце которой выдувается мыльный пузырь (рис. 4.5, а). В центре мыльного пузыря расположены электроды с искровым промежутком. При воспламенении смеси искрой образуется сферическое пламя (рис. 4.5, б), которое постепенно распространяется на всю горючую смесь. При этом форма фронта пламени не искажается до конца горения смеси.

Процесс горения газовой смеси в мыльном пузыре снимается скоростной видеокамерой через узкую щель, что позволяет определить наблюдаемую скорость распространения фронта пламени u. Наблюдаемая скорость пламени u в пузыре определяется не только величиной нормальной скорости un, но и скоростью движения самой газовой смеси w вследствие ее расширения. Степень расширения смеси определяется отношением объема продуктов сгорания




к начальному объему смеси

,

где R1, R2 – начальный и конечный радиусы мыльного пузыря.


При этом нормальная скорость распространения пламени рассчитывается по следующей формуле:

. (4.2)


Таким образом, измеряя по видеозаписи процесса наблюдаемую скорость фронта пламени u, начальный R1 и конечный R2 радиусы мыльного пузыря, можно по формуле (4.2) определить величину нормальной скорости распространения пламени un.




а)

б)


Рис. 4.5. Схема измерения скорости нормального

распространения пламени c помощью мыльного пузыря:

а – до воспламенения; б – после воспламенения


Метод определения скорости распространения пламени в трубке


Определение нормальной скорости распространения фронта пламени в прозрачной трубке возможно только на начальных этапах горения смеси, когда пламя распространяется равномерно. Этот процесс происходит на расстояниях порядка (0.5÷1.0) м от входа в трубку. На больших расстояниях скорость распространения фронта пламени может резко возрастать или уменьшаться.

При равномерном распространении пламени форма его фронта и количество газа, сгорающего за единицу времени, постоянны, а, следовательно, постоянна и наблюдаемая скорость распространения фронта пламени u. Определение скорости u и площади поверхности фронта пламени S проводится c помощью скоростной видеосъемки процесса. Величина нормальной скорости распространения пламени un рассчитывается по формуле:


, (4.3)

где u – наблюдаемая скорость распространения пламени;

R – радиус трубки;

S – площадь поверхности фронта пламени.


Для известного радиуса трубки R и измеренных величин u и S по формуле (4.3) находят нормальную скорость распространения пламени un.

Определение наблюдаемой скорости распространения пламени в трубке проводится в открытой с одного конца трубке, либо в закрытой с обоих концов трубке. Регистрация момента прохождения пламени в трубке производится либо методом перегорающих тонких проволочек, натянутых в разных сечениях трубки, либо непосредственно по видеосъемке процесса.


4.3. ФИЗИКА ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ


Распространение пламени в газовой смеси происходит за счет передачи теплоты от слоя к слою. В основном теплота передается путем теплопроводности, но в некоторых случаях значительную роль может играть излучение. Вторым важным физическим процессом при распространении пламени является взаимная диффузия компонентов горючей смеси и продуктов сгорания.

Фронт пламени или зона химических реакций – это тонкая зона, в которой успевает протекать реакция горения. Расчеты показывают, что время пребывания вещества в ней очень мало (для метано-воздушной смеси t = 10-3 с, для смеси кислорода и водорода t = 10-7 c).

Теплота химической реакции, протекающей на фронте пламени, распространяется путем теплопроводности как в сторону движения пламени, нагревая исходную смесь, так и в сторону продуктов сгорания. Схема распределения температур в зоне горения приведена на рис. 4.6.

Исходная смесь имеет температуру Т0. По мере приближения к ней фронта пламени она нагревается от Т0 до температуры самовоспламения ТS. Размеры зоны прогрева зависят от теплопроводности смеси и скорости распространения пламени. Увеличение коэффициента теплопроводности расширяет зону прогрева, а увеличение скорости пламени – сокращает ее.




Рис. 4.6. Схема фронта пламени


В зоне реакции температура повышается от ТS до температуры горения ТГ. Кроме явления теплопередачи в зоне реакции протекают параллельно процессы диффузии. Диффузия вызвана различием парциальных давлений отдельных компонентов смеси в зоне реакции и в исходной смеси. Например, в зоне реакции парциальное давление горючего компонента и кислорода много ниже, чем в исходной смеси (за счет расходования этих компонентов в реакции горения). Это приводит к тому, что горючий компонент и кислород диффундируют в зону горения (рис. 4.7).




Рис. 4.7. Распределение температуры

и концентрации компонентов по длине пламени


4.4. ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБКИ НА СКОРОСТЬ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ


Как показывает опыт, взрывчатая смесь постоянного состава имеет разные скорости распространения пламени при ее горении в трубках разного диаметра. С увеличением диаметра скорость распространения пламени растет неравномерно. При увеличении диаметра трубки D до (10÷15) см скорость распространения пламени растет быстро. При дальнейшем увеличении диаметра она медленно увеличивается и при некотором предельном значении Dmax скорость распространения пламени остается постоянной (рис. 4.8).

При уменьшении диаметра трубки скорость распространения пламени уменьшается и при достижении некоторого значения Dmin пламя в трубке не распространяется. Этот эффект можно объяснить увеличением тепловых потерь при уменьшении диаметра трубки.




Рис. 4.8. Зависимость скорости распространения пламени

от диаметра трубки


Теплота из зоны горения расходуется на нагрев смеси Q1, нагрев продуктов сгорания Q2 и стенок трубки Q3. Теплота Q1 возвращается в зону реакции и тем самым возмещает теплоотдачу на нагрев свежей смеси. К теплопотерям относятся только Q2, Q3. Эти потери возрастают с уменьшением диаметра трубки за счет того, что увеличивается отношение поверхности теплоотдачи к объему газа, отдающего теплоту.



Рис. 4.9. Схема теплоотвода из зоны горения


Для цилиндрической трубки радиусом R и длинной L (рис. 4.10) отношение ее поверхности S к объему V равно:





Для трубки диаметром D = 10 см отношение см-1, а для трубки диаметром D = 2 см отношение см-1. Отсюда видно, что с уменьшением диаметра трубки увеличивается отвод теплоты от единицы объема газа, находящегося в зонах прогрева и реакции, к стенкам трубки. Увеличение теплопотерь снижает температуру горения и скорости распространения пламени. Таким образом, для каждого значения диаметра трубки D при неизменном составе смеси устанавливается определенная температура горения TГ и скорость распространения пламени в зависимости от уровня тепловых потерь. Уменьшая диаметр трубки, можно достигнуть такой величины теплопотерь, при которой горение в смеси прекращается. Такой диаметр (Dmin) называется критическим.




Рис. 4.10. Схема теплоотвода из цилиндрической трубки


На этом принципе (гашение пламени в узких трубах) основан целый ряд предохранительных устройств, предотвращающих распространение пламени – металлические сетки для медленногорящих смесей (лампа Дэви), огнепреградители в шахтах, засыпки гравийных порошков в системах слива нефтепродуктов и т.д.


Содержание отчета


1. Теоретические сведения о сущности вопроса и ходе выполнения работы (опыта).

2. Краткое описание лабораторной установки, технические и метрологические характеристики средств измерений, краткие пояснения проводимых опытов

3. Данные эксперимента, занесенные в таблицу, расчеты, рисунки.

4. Анализ результатов эксперимента, выводы по работе и анализ результатов.


Библиографический список


      1. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. – Л.: Химия, 1985. – 184 с.

      2. Зельдович Я.Б. Теория ударных волн и введение в газодинамику. – Москва-Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2004. – 188 с.

      3. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.Н., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. – М.: Наука, 1980. – 478 с.

      4. Компанеец А.С. Тяготение, кванты и ударные волны. – М.: Знание, 1968. – 158 с.

      5. Конев Э.В. Физические основы горения растительных материалов. – Новосибирск: Наука, 1977. – 101 с.

      6. Коробейничев О.П. Химическая физика горения: Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2003. – 164 с.

      7. Красноперов Л.Н. Химическая кинетика. – Новосибирск: НГУ, 1988. – 92 с.

      8. Кушнарев Д.М. Использование энергии взрыва в строительстве. – М.: Стройиздат, 1973. – 288 с.

      9. Основы практической теории горения: Учебное пособие для вузов / В.В. Померанцев, К.М. Арефьев, Д.Б. Ахмедов и др. – Л.: Энергоатомиздат, 1986.   312 с.

      10. Платунов Е.С., Самолетов В.А., Буравой С.Е. Физика. Словарь-справочник. – М-С. Петербург: Питер, 2005. – 496 с.

      11. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Справ. изд. / А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. – М.: Химия, 1987. – 272 с.

      12. Розловский А.И. Основы техники взрывобезопасности при работе с горючими парами и газами. – М.: Химия, 1980. – 192 с.

      13. Самовозгорание и взрывы пыли натуральных топлив / В.В. Померанцев, С.Л. Шагалова, В.А. Резник и др. – Л.: Энергия, 1978. – 144 с.

      14. Справочник взрывника / Б.Н. Кутузов, В.М. Скоробогатов, И.Е. Ерофеев и др. – М.: Недра, 1988. – 455 с.

      15. Тушение подземных пожаров на угольных шахтах // Г.Г. Соболев, В.П. Чарков, А.М. Кушнарев и др. – М.: Недра, 1978. – 225 с.

      16. Уэйт Н. Химическая кинетика. Элементарный курс. – М.: Мир, 1974.   80 с.

      17. Фарадей М. История свечи. (Библиотечка “Квант”). – М.: Наука, 1980.   128 с.

      18. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. – В 2 т. Т.1. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 832 с.

Похожие:

Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconИнститут механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва
Научиться определять расчетным путем теоретические температуры взрыва – при постоянном давлении Тp и постоянном объеме тv, и давление...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconИнститут механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва
Основными факторами воздействия продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ на окружающую среду являются их бризантное...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconИнститут механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва
Изучение физики процесса и механизма самовоспламенения, овладение методикой определения периода индукции. Работа сводится к решению...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconИнститут механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва
Детонация, характерные свойства детонации. Исследование распространения детонационной волны. Зависимость скорости детонации от состава...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconРабочая программа дисциплины «Теория горения и взрыва»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconКурсовая работа по дисциплине: «Теория горения и взрыва»
Определение количества вещества, которое должно испариться в помещении чтобы в нем создалась наиболее взрывоопасная паровоздушная...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconУчебно-методический комплекс дисциплины «теория горения и взрыва»
Выписка из государственного образовательного стандарта специальности гос с базовыми дидактическими единицами по дисциплине (для специальностей...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconРабочая программа дисциплины опд. Ф. 09 «Теория горения и взрыва»
Учебный план подготовки дипломированных специалистов направления 280100 «Безопасность жизнедеятельности» специальностей 280102 «Безопасность...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва icon1. Цель и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина «Газодинамические явления в шахтах» предполагает связь с дисциплинами: «Аэрология горных предприятий», «Теория горения...
Институт механики и энергетики кафедра теплоэнергетических систем теория горения и взрыва iconМетодические указания рассмотрены и одобрены на заседании Методического совета Уральского института гпс мчс россии 19 декабря 2007 года. Протокол № © УрИ гпс мчс россии, 2007 введение изучение дисциплины «Теория горения и взрыва»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница