2025-01-22
在热天平上考察了三种木材在不同气氛和升温速率下的热解行为,并利用分布活化能模型研究了三种木材的热解动力学.结果表明:在空气气氛下,热失重分为三个阶段,失重率为500/~6000/时,三种木材的活化能值都在110~250 kJ/mol,且非单调增加;在氮气气氛下,热失重分两个阶段,失重率在1000/~8500/时,三种木材的活化能值都在165~230 kJ/mol,且呈“W”形变化.活化能的分布函数,反映了木材在热解、气化、燃烧过程中不同阶段的反应活性变化规律,有助于了解木材的热解和燃烧机理.
分别在管式炉反应器和热天平上对废电路板的热解行为进行实验研究。在管式炉反应器上考察了在同一升温速率(20k/min)下不同热解终温(400、500、600、700和800℃)对废电路板热解产物产率的影响。在相关实验数据的基础上尝试用灰色理论及方法建立基于热解终温的废电路板热解灰色产率预测模型gm(1,1),预测结果与实验数据对比表明,该预测模型精度较高,能够较好地对不同热解终温下废电路板热解产物产率进行预测。此外,在热天平上获得的不同升温速率(10、15和20k/min)下的热失重曲线表明,废电路板的失重速率峰随升温速率的提高逐渐向高温侧移动。采用分布活化能模型对废电路板热失重曲线进行动力学分析,获得废电路板热解活化能的变化曲线。计算结果表明,废电路板热解过程中活化能并不是单一数值,而是随失重率变化的一个函数。所得废电路板热解活化能值在140~250kj/mol范围内变化,当失重率在10%~60%之间,活化能值总体呈缓慢上升的趋势,但当失重率>60%时,活化能值由155.4kj/mol迅速增加到244.4kj/mol。
通过dsc、pdsc分析了点火延迟时间长及难点火etpe发射药燃烧过程中的热分解特性。用中止燃烧实验装置、sem电镜观察研究了etpe发射药燃烧表面的形貌变化及燃烧规律。结果表明,etpe发射药热分解过程主要由其配方中含能添加剂rdx的热分解过程决定,rdx组分与含能黏结剂bamo/ammo聚合物体系之间的燃烧不同步性是造成etpe发射药点火燃烧性能不佳的主要原因。根据etpe发射药燃烧过程的特点,归纳出该类发射药的燃烧机理。
为了研究复合射孔爆炸与燃烧机理,建立了复合射孔有限元模型,利用ls_dyna软件对模型进行了显性动力学数值计算,得出了射孔弹爆炸后枪身内产生的压力、温度分布情况。射孔弹爆炸后枪身内的压力和温度呈非均匀分布;时间越长、距起爆点距离越远时,冲击波、稀疏波在空气介质中形成的压力值越小。对弹间火药进行了冲击敏感性实验和热点火实验,在实验基础上,联系数值分析结果确定了枪身内火药的点火方式。通过实验得出弹间火药的热点温度在300~350℃之间;冲击敏感性为2.07~2.65gpa,延迟期为4μs。分析了枪身内射孔弹爆炸与火药燃烧耦合作用下火药燃烧性能和枪身内的压力的变化规律。火药的燃烧速度随压力、温度的升高而增快。p-t显示研究得出的复合射孔爆炸与燃烧机理具有较高的准确性。
本文利用热重差热分析仪,在各种不同的氧气浓度下对落叶松、红木和红松样品进行实验。通过对tg、dtg和dta曲线的分析,样品干燥基要经历两个失重过程,第一个失重过程主要是纤维素和半纤维素的热解,第二个失重过程主要是木质素的炭化分解和燃烧。在各氧气浓度条件下,热解失重的第一个阶段tg和dtg曲线差异很小;在各样品失重的第二个阶段,随着氧气浓度的增加,tg和dtg曲线左移,反应结束的温度明显降低。氧气能使木质素的炭化物氧化并进而可能使其着火燃烧,从而使反应进程加快。当氧气浓度大于6.32%时,各样品dta曲线上均有两个明显放热峰,并且随着氧气浓度的增加,dta曲线放热峰越尖锐,放热峰面积越大,说明氧气浓度越大,在两阶段失重过程中更多的挥发分物质和固体炭化物参与燃烧。
利用热分析技术和锥形量热仪测试法,研究了多种阻燃剂对pvc热解和燃烧特性的影响。结果表明,由于不同种类的阻燃剂对pvc的阻燃机理不同,对pvc热解过程和燃烧特性影响各异,有的阻燃剂将pvc的初始分解温度提前,分解反应的活化能降低,使pvc提前脱水成炭,达到阻燃的目的;另一些阻燃剂显著推迟pvc的热分解,以延迟pvc的着火。从锥形量热仪的分析结果可以看出,阻燃剂的加入,使pvc的热释放速率明显降低,起到了阻燃作用。
本文以冶金行业型钢厂为背景,阐述了燃气加热炉的燃烧机理,对燃烧控制系统的双交叉限幅控制思想进行了分析,并用数学描述方法剖析了系统充分燃烧工况下动态过程的控制特性。
根据木材阻燃机理,以磷-氮体系阻燃剂为主进行复配,获得3组配方(质量比):三聚氰胺∶磷酸∶硼酸=2∶2∶3;聚磷酸铵∶双氰胺=2∶1;尿素∶双氰胺∶磷酸=1∶3∶4。每组配方分别配制浓度为5%,10%,15%的阻燃液,采用浸渍法在恒温80℃下,浸渍24h处理白杨木材试样。利用锥形量热仪在热辐射功率为50kw/m2的条件下,对阻燃处理后的木材试样以及空白试样进行燃烧特性分析。实验结果表明,三聚氰胺、磷酸、硼酸组成的配方在增强木材试样的耐火性、抑制试样产烟量和一氧化碳生成率方面效果显著;聚磷酸铵app、双氰胺组成的配方在控制木材试样燃烧速度和降低总热释放量方面效果显著;尿素、双氰胺、磷酸组成的配方在提高载药量、降低热释放速率、延长点燃时间、抑制二氧化碳生成率方面效果显著;3组配方在降低木材试样的质量损失率和有效燃烧热方面效果相近。综合各项分析结果,确定尿素、双氰胺、磷酸按1∶3∶4的比例配制浓度为15%的阻燃液为最佳配方。
根据木材阻燃机理,以磷-氮体系阻燃剂为主进行复配,获得3组配方(质量比):三聚氰胺∶磷酸∶硼酸=2∶2∶3;聚磷酸铵∶双氰胺=2∶1;尿素∶双氰胺∶磷酸=1∶3∶4。每组配方分别配制浓度为5%,10%,15%的阻燃液,采用浸渍法在恒温80℃下,浸渍24h处理白杨木材试样。利用锥形量热仪在热辐射功率为50kw/m2的条件下,对阻燃处理后的木材试样以及空白试样进行燃烧特性分析。实验结果表明,三聚氰胺、磷酸、硼酸组成的配方在增强木材试样的耐火性、抑制试样产烟量和一氧化碳生成率方面效果显著;聚磷酸铵app、双氰胺组成的配方在控制木材试样燃烧速度和降低总热释放量方面效果显著;尿素、双氰胺、磷酸组成的配方在提高载药量、降低热释放速率、延长点燃时间、抑制二氧化碳生成率方面效果显著;3组配方在降低木材试样的质量损失率和有效燃烧热方面效果相近。综合各项分析结果,确定尿素、双氰胺、磷酸按1∶3∶4的比例(质量比)配制浓度为15%的阻燃液为最佳配方。
本文选取目前使用较多的dbdpe/sb2o3(3:1)阻燃体系,制备了hb级和v-0级阻燃abs复合材料,并对纯abs和不同阻燃级别abs的热解性能和燃烧性能进行了研究。结果表明:dbdpe/sb2o3(3:1)阻燃体系可以增加样品的成炭量,有效减低abs材料的最大热释放,但是总的热释放按添加百分比来说却没有降低。
研究了氢氧化铝和三聚氰胺氰尿酸盐对棉布和地毯热解和燃烧行为,考察了阻燃剂添加量对棉布和地毯点燃时间、热解速度和火焰持续时间的影响,并利用锥形量热仪测定了添加阻燃剂前后材料在点燃时间、热释放速率、质量损失速率和co释放速率的变化,结果表明海水中添加10%的al(oh)3和mca可显著降低棉布和地毯的热解速度及热释放速率。
无机阻燃剂处理木材的燃烧传热过程及其分解特性 postedby--on04/05/0702:31pm,updatedon08/07/0809:31am 论文作者:罗文圣 摘要:为了弄清楚常压下影响阻燃剂溶液在木材中渗透性的主要因素,本研究分别讨论了 树种、木材含水率、试件尺寸、木材干燥方法、阻燃浸渍处理温度、阻燃剂的种类等与木材 阻燃剂吸收量及其分布的关系。为了弄清楚燃烧时影响木材内部温度变化的因子以及内部温 度变化的原因,模拟典型火灾的发生过程,研究了未处理﹑阻燃浸渍处理﹑防火涂料涂刷白 松和水曲柳木材的燃烧炭化过程及木材内部温度变化过程。为了弄清楚阻燃浸渍处理木材燃 烧过程中化学成分的变化,采用热重分析法研究了阻燃浸渍处理木材及其燃烧残留物的热分 解特征,测试了阻燃浸渍处理木材燃烧残留物的红外光谱。本研究结果归纳如下: 1.常压条件阻燃剂溶液在不
与燃煤燃烧主要以燃料型nox不同的是,燃气燃烧产生的氮氧化物主要为热力型nox,因此燃气低氮燃烧技术与燃煤有很大不同。热力型nox的关键控制参数是炉膛温度,故合理优化燃料与助燃空气的混合过程,使得炉膛温度更加均匀,避免局部高温的出现是燃气低氮燃烧的关键技术。另外,要求燃烧机除了有比较好的低氮特性以外,还要有极强的燃料适应性和负荷适应性。目前现有的燃气燃烧机在燃烧其设计燃料的情况下,燃烧效率和污染物排放都很不错,但如果燃料有一定的偏差,其稳燃特性不好,燃烧效率和污染物排放性能都急剧恶化。因此,一个好的超低氮燃烧机除了可以在燃烧设计燃料时达到非常好的燃烧效率和污染物排放标准,同时还应对燃料的变动具有比较宽的适应性,依然具有好的稳燃特性。
在能量转化和守恒定律基础上,根据模型假设,建立了非稳态导热数学模型,用于描述木材单板热压时温度的变化规律,并使用matlab软件求得模型的可视化数值解。通过实验验证了模型的准确性,对比了理论与实际的温度曲线,并对结果进行了分析与讨论。该数学模型描述的木材单板在热压时的传热规律具有一定的可信度;这个模型及可视化数值解可用于研究低含水率木材热压传热现象及指导木质复合材制造。
木材的应用极为广泛,在每一座建筑结构中,木材有可能已被用作建筑构件,也可能附属在其它材料上变成具有特定功能的物品,由于木材属于易燃材料,这就注定了它与建筑火灾结下的不解之缘。一旦发生火灾,这些充斥于房间中数以分斤计甚至百公斤计的木材,对火灾将起推波助澜的作用。
木材的应用极为广泛,在每一座建筑结构中,木材有可能已被用作建筑构件,也可能附属在其它材料上变成具有特定功能的物品,由于木材属于易燃材料,这就注定了它与建筑火灾结下的不解之缘。一旦发生火灾,这些充斥于房间中数以分斤计甚至百公斤计的木材,对火灾将起推波助澜的作用。
为有效预防和控制木质材料引起的火灾,需对不同木材的燃烧性能加以研究分析。本研究主要利用锥形量热仪对各种木材燃烧性能进行测试,得出了燃烧过程中的有效燃烧热量、热释放速率和总释放的热量等相关有效数据,并以此来进行木材燃烧的降解和阻燃。
采用热重法进行了含阻燃添加剂的高抗冲聚苯乙烯塑料(flameretardedhighimpactpolystyrene,br-sb-hips)在不同升温速率下的热解实验,建立了包含3个连续反应的阻燃hips热解动力学模型。通过flynn-wall-ozawa法得到阻燃hips热解过程的活化能为103~307kj·mol-1,利用多元非线性无约束最优化方法求得模型参数。研究表明,br-sb-hips3个反应的活化能和指前因子分别为191.632、213.263、238.331kj·mol-1和11.641、12.772、11.666min-1。动力学模型能够很好地预测阻燃hips热解过程。
建筑模型中使用的木材 木材是国内外设计师常用的制作用材,它可以用来制作色彩单纯、质感朴素的模型。表 现力极强,因为木材有着坚固、质感好、尺寸稳定的特性,并且能被很好的加工处理。 木材是制作木质建筑模型和底盘的主要材料,加工容易,造价比较便宜,天然的木纹和 人工板材的肌理都有良好的装饰效果。除了纸张和厚纸板以外,木头和木材制的材料在建筑 学的模型制造中是最常用的材料。 1、硬木板(密度板、刨花板) 硬木板是利用木材加工废料加工成一定规格的碎木,刨花后再使用胶合剂经热压而成 的板材。硬木板的幅面大,表面平整,其隔热、隔声性能好,纵横面强度一致,加工方便, 表面还可以进行多种贴面和装饰。硬木板是制作板式家具模型的理想材料,其横切面由于细 腻平整,通过板材的相互叠加胶合后,切、刨制方便而易于加工平地缓的单向曲面。但硬木 板容易受潮而膨胀变形,用其制作的模型需要封漆隔潮,硬木板目前尚存在
燃气燃烧机安全操作规程 燃气燃烧机主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这 几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则 将发生重大安全方面的事故。为保障安全调试作业,特制定燃气燃烧机作业标准: 一、燃气机的调试之前的检查有三个方面: 1.查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。 2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理。 3.从燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外。 二、燃气机内部检查 1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。 2.电机旋转的方向是否正确。 3.外部的电路联接是否符合要求。 4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探 测保护部分是否正常。 三、燃烧机的调试 1.检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。 2.把燃烧机的负荷调至小负荷
为研究西藏高海拔条件对古建筑火灾的影响,分别在拉萨与廊坊进行了中等规模木垛燃烧实验。测得了木垛燃烧的质量损失速率、火焰高度和燃烧温度,并分析了空气中氧气含量和大气压力对木垛引燃和燃烧的影响。实验表明:在拉萨低气压条件下,木垛引燃难度加大、燃烧时间增加、质量损失速率降低、木垛中心温度降低。
本文对生物质燃烧机在小型燃煤锅炉改造中,对设备的正确安装使用,使用中应注意的问题,常见故障排除及燃料的选择等问题做了介绍。
职位:电气助理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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