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GB/T 37650-2019 燃烧方式 术语和定义.pdf

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中华人民共和国国家标准

GB/T37650-2019

燃烧方式 术语和定义

Combustion types-Terms and definitions

中国国家标准化管理委员会 国家市场监督管理总局 发布

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.

本标准由全国燃烧节能净化标准化技术委员会(SAC/TC441)提出并归口.

本标准起草单位:中国科学技术大学、浙江大学、博瑞特热能设备股份有限公司、上海交通大学、华中科技大学、合肥昌分布式能源综合应用技术有限公司、安徽省特种设备检测院、江苏中圣园科技股 份有限公司、安徽省风形耐磨材料股份有限公司、北京理工大学、清华大学、天津大学、大连理工大学、宁波方太厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、深圳光启高等理工研究院、嵊州市忆家电器有限公司、绍兴博乐米厨卫科技有限公司、湖南华菱游源钢铁有限公司、上海康恒环境股份有限公司、安徽省质量和标准化研究院.

本标准主要起草人:林其钊、程乐鸣、周月桂、靳世平、杨必应、诸永定、何旭、张文秋、吴伟良、张风安、任祝寅、王高峰、俞瑜、张林进、张士胜、吴倩、胡慧庆、宋澜波、陈旭、张海涛、沈浩、高杰、瞿兆舟、张其林、张家顺、冯京、宋秋旺、叶桃红、李文志、程文强、李素芬、陈向东、程晓舫、姚春德.

燃烧方式术语和定义

1范围

本标准界定了燃烧方式的术语和定义,本标准适用于燃烧方式的描述和类别划分,适用于标准制定、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等.

2基本术语

2.1空燃比air-fuelratio

混合气中空气质量与燃料质量之比.

2.2燃空比fuelairratio混合气中燃料质量与空气质量之比,注:对于航空发动机,又称为油气比.

2.3化学当量chemicalequivalent燃料与空气理论完全燃烧时,空气与燃料的质量比.

2.4当量比equivalence ratio 燃料燃烧时的实际燃空比与化学当量的燃空比之比.

2.5过量空气系数excess aircoefficient燃料燃烧时的实际空燃比与化学当量的空燃比之比.

2.6

把物料(如矿石)加热而不发生熔融,以改变其化学组成或物理性质的氧化、热解、还原和卤化等反应过程.

注:通常用于无机化工和治金工业培烧过程有加添加剂和不加添加剂两种类型.

2.7

烧calcination

不加添加剂的培烧.注:如分解矿石,石灰石锻烧加工制成氧化钙,将高岭土婚烧脱水,使其结构疏松多孔:圾烧脱除杂质:婚烧二氧化钛改变晶型.

2.8

荧烧incineration

通过燃烧对废弃物进行减量化、无害化处理的一种方式.

GB/T 37650-2019

2.9

爆震detonation

爆轰detonation伴有大量能量释放,压力波与火焰传播速度一致,反应区前沿为超声速运动的激波.注1:也称为爆震波. 注2:对于内燃机指的是封闭空间里有尖利的藏击声,伴有高频高指幅的压力波.

2.10

爆燃deflagration

燃烧波以亚音速传播,压力波传播速度超过火焰传播速度,火焰传播速度比爆震波传插速度缓慢得多.

注:也称为缓燃波.

2.11

用一定粒度的煤与水混合成的稳定的高浓度浆状燃料.

2.12 本生灯Bunsen burner用煤气为燃料的加热器具,煤气和空气在灯内预混后,在出口被点燃,在大气中形成气体火焰.注:以其发明者 Robert Bunsen 而命名.

3通用术语

3.1

扩散燃烧diffusion bustion

非预混(火焰)燃烧non-premixedbustion燃料与氧化剂在发生燃烧反应之前未进行混合的燃烧,依靠扩散机制将燃料和氧化剂输送到火焰面,燃烧速度主要受扩散过程控制.

3.2

燃料与氧化剂在发生燃烧反应之前充分混合的燃烧,燃烧速度取决于化学反应的速度.

部分预混燃烧partialpremixedbustion

燃料与氧化剂在发生燃烧反应之前部分混合的燃烧.

3.4层流燃烧laminar bustion

在层流流动状态下发生的燃烧反应.

3.5 满流燃烧turbulent bustion在润流流动状态下发生的燃烧反应.

9均相燃烧homogeneous bustion燃料和氧化剂在同一相态中发生的燃烧反应.

3.7

多相燃烧multi-phase bustion

非均相燃烧heterogeneous bustion

燃料和氧化剂在不同相态中发生的燃烧反应.

3.8

本生燃烧Bunsen bustion

在大气环境中点燃从本生灯出口流出的预混可燃气,贫燃条件下形成一层预混火焰:富燃条件下可形成内焰和外始.

3.9

无焰燃烧flameless bustion

可见火焰的燃烧,其反应区容积大,燃烧峰值温度下降,NO,排放低. 燃烧室温度梯度小,反应区高温低氧,反应区温度高于燃料的自燃温度,氧浓度低到不能形成明显

注:按照其实现方式不同又分为MILD燃烧、高温空气无焰燃烧、无焙氧化和低NO,喷射.

3.9.1

MILD 燃烧moderate and intense lowoxygen dilution bustion

燃烧. 燃烧过程中反应物被燃烧产物稀释,燃烧温升低于氧化剂的预热温度或燃料自燃温度,实现无焰

3.9.2

高温空气无焰燃烧high temperature air flameless bustion:HiTAC

参与燃烧的空气被预热到燃料自燃温度以上,推迟燃气与空气的混合,采用弥散式燃烧.

3.9.3

无焰氧化flameless oxidation:FLOX

由废气(燃烧产物)的再循环率和温度条件控制反应区可燃混合气浓度和温度,实现无火焰的氧化或燃烧.

3.9.4

低NO 喷射low NO injection

NO排放低. 依靠燃料或氧化剂高速射流卷吸炉膛内部烟气,反应物被回流的高温烟气稀释,实现无焰燃烧,

3.10

蓄热燃烧regenerative bustion

蓄热换向间断燃烧interval reversingregenerative bustion

采用蓄热式烟气余热回收热量来预热空气(或气体燃料)进行燃烧.

注:当空气温度被预热到燃料自燃温度以上时,又称为高温空气燃烧(high temerature air bustion)或高温蓄热然烧(high temperature regenerative bustion).

3.11

超给燃烧excessenthalpy bustion

利用燃烧产生的部分热量或烟气中的余热等热源来加热反应物,使火焰温度超过未经预热的混合气相应的绝热火焰温度的燃烧.

3.12

富燃科燃烧fuel-rich bustion

过量空气系数小于1的燃料燃烧.

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