實(shí)際點(diǎn)火火焰是尺寸有限的三維火焰,為簡化分析,設(shè)有一無限長的扁平點(diǎn)火火焰,其溫度為TW,將之置于無限大的充滿溫度為T0的可燃?xì)庀到y(tǒng)中,厚度為2r,可當(dāng)作一維火焰來分析。如圖3—2—5,隨著時間τ的增長,小火焰在可燃混合物中的溫度場逐漸擴(kuò)展并衰減,這些溫度分布曲線可以通過求解火焰形狀的不穩(wěn)定導(dǎo)熱微分方程求得,并為正態(tài)分布。
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在這樣的扁平點(diǎn)火火焰的溫度場變化中,存在兩種可能性;一種可能是,當(dāng)扁平小火焰的厚度小于某一臨界尺寸時,因?yàn)辄c(diǎn)火火焰引起的燃燒反應(yīng)的釋熱率不高,而能量過度散失消耗,溫度場隨時間不斷衰減,最終使點(diǎn)火火焰熄滅;另一種可能性是,扁平小火焰的厚度大于臨界尺寸,它引起的燃燒反應(yīng)放出的熱量能夠扭轉(zhuǎn)溫度場衰減的趨向,并能使火焰?zhèn)鞑ラ_去。
實(shí)驗(yàn)表明,扁平點(diǎn)火小火焰的臨界厚度2rc,是火焰穩(wěn)定傳播時焰面厚度δf的兩倍,即
所以
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表明,要點(diǎn)燃熱導(dǎo)率高的可燃混合物,必須增大點(diǎn)火火焰的臨界厚度,同時點(diǎn)火火焰的溫度也要提高;如果可燃混合氣燃燒化學(xué)反應(yīng)的釋熱率高,則點(diǎn)火小火焰的臨界厚度可小一些。
四、電火花點(diǎn)火
通過觸發(fā)置于可燃混合氣中兩電極間的電火花來引燃可燃混合氣的點(diǎn)火方法,稱為電火花點(diǎn)火。
由于產(chǎn)生高溫(6000~20000K)電火花時,局部氣體分子被強(qiáng)烈地激勵,并發(fā)生離子化,所以點(diǎn)火機(jī)理十分復(fù)雜。氣體的激勵和強(qiáng)烈離子化,改變了電火花區(qū)化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)程,相應(yīng)也改變了點(diǎn)火的臨界條件。無疑,電火花使局部氣體溫度急劇上升,因此火花也可當(dāng)作灼熱氣體,成為點(diǎn)火火源。
用電火花進(jìn)行點(diǎn)火時,從燃?xì)獾狞c(diǎn)燃到燃盡大體上可分為兩個階段:
(1)由電火花加熱可燃混合氣,使之局部著火,形成初始火焰中心或叫高溫小球體。
(2)隨后,初始火焰中心向未著火的混合氣傳播,使其燃燒。如果初始火焰中心形成,并出現(xiàn)穩(wěn)定的火焰?zhèn)鞑?,則點(diǎn)火成功。
初始火焰中心能否形成,取決于電極間隙內(nèi)可燃混合氣中燃?xì)獾臐舛?、壓力和初始溫度、混合物性質(zhì)、流動狀態(tài)等,還取決于電火花所能提供的能量。
通常產(chǎn)生電火花的方法有,電容放電和感應(yīng)放電。若C為電容器電容,而U1、U2,分別是產(chǎn)生火花前后施加于電容器上的電壓,則電容放電時釋放能量為:
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實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)電極間隙內(nèi)的可燃混合氣的濃度、溫度、壓力一定時,若要形成初始火焰中心,放電能量必須達(dá)到一最小值。這個必須的最小放電能量,就是最小點(diǎn)火能Emin,它是為建立臨界最小尺寸的初始火焰中心,所需的最小能量。
實(shí)驗(yàn)還表明,當(dāng)其它條件給定時,電火花點(diǎn)燃所需的能量還與電極間距d有關(guān),如圖3—2—6所示。當(dāng)d小到無論多大的點(diǎn)火能量都不能點(diǎn)燃時,這個最小距離就叫熄火距離dq。這是因?yàn)殡姌O間隙過小時,初始火焰中心對電極的散熱相對過大,以致火焰不能向周圍可燃混合氣傳播。所以電極間的距離不宜過小,在給定條件下有一最佳值。
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影響Emin和dq的因素,如同初始火焰中心形成的條件一樣,主要取決于可燃混合氣的物理、化學(xué)性質(zhì)(燃?xì)鉂舛?、溫度、壓力、流?、電極形狀及尺寸等。
對可燃混合物的性質(zhì),如圖3—2—7,Emin和dq隨可燃混合物中燃?xì)夂康淖兓€呈U形,Emin和dq的最小值,一般都在化學(xué)當(dāng)量比附近。
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實(shí)驗(yàn)表明,熄火距離與可燃混合氣壓力的簡單關(guān)系為:
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實(shí)驗(yàn)還表明,對所有碳?xì)浠衔铮諝獾幕旌蠚?,最小點(diǎn)火能Emin∝1/p2,壓力升高,最小點(diǎn)火能Emin和熄火距離dq均有所下降。
當(dāng)可燃混合氣流動時,隨著流速的增大,Emin亦需加大。
此外,由于摻加物改變了可燃混合氣的物理化學(xué)特性,不同摻加物對Emin和dq均有不同影響。
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