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<二氯丙烷厂家丙烷燃烧过程中的碳烟生成>
  

  基于二氯丙烷厂家丙烷火焰边缘的灰度分布特性,设计了动态阑值法,使火焰和背景有效分割。火焰光晕处理前后的对比效果如图2所示。不同工况下得到的二氯丙烷厂家丙烷基扩散火焰原始图像如图3所示。气体的添加对二氯丙烷厂家丙烷火焰结构造成不同的影响。本文根据上述的计算方法和处理后的图像,计算不同工况下的火焰高度、面积等。结合图3可以发现,COz添加对火焰亮度的减弱作用强于H}和N,3种气体对碳烟的抑制效果与图5的结果基本一致,COz比H}和N}更有效地抑制了二氯丙烷厂家丙烷燃烧过程中的碳烟生成。火焰尺寸(高度和面积)与热释放速率有良好的相关,可以作为一个更容易测量的指标,以代表热释放速率。从上述实验结果可以看出,H添加大幅提高了热释放速率。
  可以看出,H}添加后的温度行为比CO:更为复杂,火焰中心线温度变化趋势与CO2添加相同。随着H:的增加,在二一5 mm处中心线温度持续下降,而在二一10- 35 mm处,当Q(Hz)从6. 67 mI./min增加到33. 33 mI./min时,温度反而上升,渐渐靠近Q(Hz)一。时,且在二一35 mm处甚至超过无添加H}。温度下降是由于氢气火焰的绝热温度低于二氯丙烷厂家丙烷火焰的绝热温度,H添加稀释了二氯丙烷厂家丙烷。同时,H}添加使火焰高度和火焰表面积显著增大,热释放速率也随之增大。另外,H:添加使火焰传播速度增加,更多的热量被转移到燃烧器表面,这也会造成火焰温度的降低。但是H燃烧本身也释放了一部分热量,同时会抑制碳烟生成,减少热损失量,因此火焰温度的下降并不明显。结合图2可以看出,二一10 mm处正是火焰蓝色区域和黄色区域的过渡处,因此在二一10-35 mm的火焰上部,随着H增多,碳烟产量下降引起的热损失减少量超过了稀释和火焰表面积增加等作用造成的热损失增量,导致温度略有升高。在二氯丙烷厂家丙烷中加人H对火焰整体温度分布的影响没相同比例的COz显著。http://www.anhuanchem.com

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