1 / 15

Илиных Любовь,

Влияние температуры горючей смеси на скорость распространения пламени. Илиных Любовь, МБОУ «Лицей № 124», 10 класс. Научный руководитель: В.А. Рыбицкая,

kedem
Télécharger la présentation

Илиных Любовь,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Влияние температуры горючей смеси на скорость распространения пламени. Илиных Любовь, МБОУ «Лицей № 124», 10 класс. Научный руководитель: В.А. Рыбицкая, учитель физики, МОУ «Лицей № 124», Научный консультант : к.ф.- м.н. ИХКГ СО РАН И.В.Картошова

  2. Горение Горение используется человечеством на протяжении более миллиона лет и является одной из древнейших технологий. В настоящее время около 90% всей энергии, потребляемой нашей цивилизацией (выработка электроэнергии, получение тепла, транспорт и т.д.), обеспечивается процессами именно горения. Это обстоятельство и определяет важность и актуальность исследования процессов горения.

  3. Задачи: • провести графический анализ экспериментальных литературные данных и результатов моделирования скорости распространения метано-воздушных пламен различного состава. • вывести эмпирические формулы зависимости скорости распространения метано-воздушного пламени от начальной температуры • провести аналитический анализ полученных зависимостей • Методы исследования: Использование программы Microsoft Excel для построения, аппроксимации зависимостей и вывода эмпирической формулы • Практическая значимость:Полученная эмпирическая формула для описания зависимости скорости распространения метано-воздушных пламен от начальной температуры может быть использована для трехмерного моделирования распространения пожаров при добыче и транспортировке природного газ, который на 92-98% состоит из метана.

  4. Актуальностьтемы обусловлена тем, что для трехмерного моделирования пламен в реальных условиях (например, распространение пожаров в шахтах) требуется создание упрощенных моделей, позволяющих легко предсказывать основные характеристики пламен при различных начальных условиях. Объект исследования– метано-воздушные пламена различного состава. Предмет исследования– скорость распространения племени и влияние на нее начальной температуры горючей смеси. Цель работы – создание упрощенной модели (эмпирической формулы), позволяющей описать скорость распространения метано-воздушных пламен пламени при различных начальных условиях.

  5. Конечная температура Продукты горения Увеличение температуры Зона реакций U Начальная температура Три зоны ламинарного предварительно перемешанного пламени • Горючая смесь К одной из основных характеристик, описывающих ламинарные пламена предварительно перемешанной смеси, относится скорость распространения пламени (U) – скорость, с которой поверхность пламени (фронт пламени) движется относительно несгоревшей смеси.

  6. Скорость распространения ламинарного пламени зависит от следующих факторов:

  7. Определение зависимости скорости распространения пламени от температуры горючей смеси. Стехиометрическое пламя. Стехиометрическое пламя. Состав газа: метан СН4 -9.5%, воздух- 90.5% (O2 -19%, N2-71.5%). Стехиометрическое пламя. Моделирование с использованием детального кинетического механизма реакций. Стехиометрическое пламя. Экспериментальное измерение методом плоской горелки .

  8. Зависимости скорости распространения пламени от температуры U, см/с Т, К

  9. По экспериментальным данным: Uстех= 35,91*(T/298)1,65 по данным моделирования : Uстех= 34,43*(T/298)1,61 Усредненная между данными эксперимента и моделирования зависимость имеет следующий вид: Uстех= 35,2*(T/298)1,63 • Таким образом,степень зависимости скорости распространения от температуры для стехиометрического метано-воздушного пламени составляет n ~1.63.

  10. Определение зависимости скорости распространения пламени от температуры горючей смеси. Бедное пламя. Бедное пламя. Состав газа: СН4 -7.6%, воздух- 92.4% (O2 -19,4%, N2-73%). Бедное пламя. Моделирование с использованием детального кинетического механизма реакций. Бедное пламя. Экспериментальное измерение методом плоской горелки

  11. Зависимости скорости распространения пламени от температуры U, см/с Т, К

  12. По экспериментальным данным: Uбедное= 25,46*(T/298)1,84 по данным моделирования : Uбедное= 21,13*(T/298)1,8 • Усредненная между данными эксперимента и моделирования зависимость имеет следующий вид: Uбедное= 23,3*(T/298)1,82 Согласно проведенным расчетам, в отличает от стехиометрического пламени, степень зависимости скорости распространения от температуры горючей смеси для бедного метано-воздушного пламени составляет n ~1.82.

  13. Выводы: В представленной работе рассмотрено влияние температуры исходной горючей смеси на скорость распространения метано-воздушного пламени (стехиометрического и бедного). В каждом случае выведены эмпирические формулы, позволяющее рассчитать скорость распространения пламени для различных начальных температур горючей смеси: Uстех= 35,2*(T/298)1,63Uбедное= 23,3*(T/298)1,82 Эти формулы могут быть использованы для моделирования сложных трехмерных процессов горения. Интересным фактом является то, что показатель степени меняется при изменении состава горючей смеси, поэтому можно сделать предположение, что, например, введение пламегасителя также будет влиять на величину n. Данное предположение будет рассмотрено при дальнейшем развитие работы.

  14. Литература • Ю. Варнац, Химия горения , Под ред. У. Гардинер. – М.: Мир, 1988, 474 с. • Химическая энциклопедия. - Москва.: Советская энциклопедия, 1988 г., том 1, С. 593. • R.T.E. Hermanns, A. Konnov, R.J.M. Bastiaans, L.P.H. de Goey, K. Lucka, H. Kцhne, • Effects of temperature and composition on the laminar burning velocity of CH4 + H2 + O2 + N2 flames. • Fuel, 89(1), 2010, pp.114-121.

More Related