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着火温度简介

2022/07/16273 作者:佚名
导读:1.热力着火不仅与燃料的物理化学性质有关,而且与系统的热力条件有关。 2.放热强烈时,放热曲线将向上移动,从而使着火点(着火温度)下降。 3.系统温度高于Toi时,系统将在燃气达到Toi时开始着火,并向稳定燃烧方向发展。 4.着火点与系统所处热力状况有关,即使同一种燃气,着火温度也不是常数。 5.升高压力将使反应物浓度增加,放热强烈,因而使反应速度增加。 6.燃气可燃成分浓度增加,着火点降低。 系

1.热力着火不仅与燃料的物理化学性质有关,而且与系统的热力条件有关。

2.放热强烈时,放热曲线将向上移动,从而使着火点(着火温度)下降。

3.系统温度高于Toi时,系统将在燃气达到Toi时开始着火,并向稳定燃烧方向发展。

4.着火点与系统所处热力状况有关,即使同一种燃气,着火温度也不是常数。

5.升高压力将使反应物浓度增加,放热强烈,因而使反应速度增加。

6.燃气可燃成分浓度增加,着火点降低。

系统温度为T0时,有2个交点,其中2点为不稳定点。温度升高或降低都会使系统向远离2点的方向发展,如放热﹥散热,T将不断升高;放热﹤散热,温度将不断降低。而1点却是个稳定点,当系统温度逐渐升高时,M线将向右移动(如图1所示)。当它们之间只有一个切点时,也就是系统稳定的极限位置。系统温度再高时,放热将永远大于散热。 Ø发热曲线与散热曲线的切点,称着火点,相应与该点上的温度称为着火温度或自燃温度 。

图1

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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