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燃烧的三要素(燃烧的三要素和四要素的区别)

更新时间:2025-08-29 04:11:48 点击:381

本篇文章给大家谈谈燃烧的三要素,以及燃烧的三要素和四要素的区别对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏佰雅经济喔。

本文目录一览:

燃烧的三要素是什么

物质燃烧需要同时具备可燃物、助燃物和着火源这三要素

燃烧是一种放热发光的化学反应,其反应过程极其复杂,游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中发生的物理现象。

可燃物与氧气或空气进行的快速放热和发光的氧化反应,并以火焰的形式出现。 煤、石油、天然气的燃烧是国民经济各个部门的主要热能 动力的来源。近世对能源需求的激增和航天技术的迅速 发展,促进了流体力学,化学反应动力学、传热传质学的 结合,使燃烧学科有了飞跃的发展;另一方面以消灭燃烧 为目的的防火技术的发展也促进了燃烧理论的研究。

在燃烧过程中,燃料、氧气和燃烧产物三者之间进行 着动量、热量和质量传递,形成火焰这种有多组分浓度梯 度和不等温两相流动的复杂结构。火焰内部的这些传递 借层流分子转移或湍流微团转移来实现,工业燃烧装置 屮则以湍流微团转移为主。探索燃烧室内的速度、浓度、 温度分布的规律以及它们之间的相互影响是从流体力学 角度研究燃烧过程的重要内容。

由于燃烧过程的复杂性, 实验技术是探讨燃烧工程的主要手段。近年来发展起来 的计算燃烧学,通过建立燃烧过程的物理模型对动量、能 量、化学反应等微分方程组进行数值求解,从而使对燃烧设备内的流场、燃料的着火和燃烧传热过程、火焰的稳定 等工程问题的研充取得明显的进展。

扩展资料

即可燃物开始燃烧。可燃物必须有一定的起始能量,达到一定的温度和浓度,才能产生足够快的反应速度而着火。大多数均相可燃气体的燃烧是链式反应,活性屮间物的浓度 在其中起主要作用。如果链产生速度 起过链中止速度,则活性中间物浓度将不断增加,经过一段时间的积累(诱导期)就自动着火或爆炸。

着火温度除与可燃混合物的特性有关外,还与周围环境的温度、压力,反应容器的形状、尺寸等向外散热的条件有关。当氧化释放的热量超过系统散失的热量时,燃料就会快速升温而着火。这种同流动和传热有密切联系的着火称为热力着火,它是多数燃料在燃烧设备内所经历的着火过程。

在燃料的活性较强、燃烧系统内压力较高和散热较少的情况下,燃料的热力着火温度会变得低一些。在一定压力下,可燃物有着火浓度的低限和高限,在这个范围以外,不管温度多高都不能着火。在大气压力下,某些可燃气体在空气中的着火性质如附表所示。

工程中使用得较为普遍的着火方法是强迫着火,它是用外部能源或炽热物体如电火花、引燃火炬、高温烟气回流等点燃冷的可燃物。在点燃部位首先出现火焰,然后通过湍流混合和传热,火焰锋面逐渐扩展到整个可燃物。 强迫着火是由点火源向周围可燃气体加热,因此点燃温度要高于可燃物的自燃温度。

参考资料燃烧(一种发光发热的化学反应)_百度百科 

燃烧三要素

燃烧三要素是:助燃物、可燃物、着火源。

可燃物,助燃物,点火物,这就是燃烧三要素。三者结合是燃烧的基本条件,预防火灾就是要避免三者结合,而灭火的原理则是破坏三者的结合。

易燃物、助燃物、点火物三者的同时存在是燃烧发生的基本条件,要预防火灾发生,就是要把三者相对分开或绝对分开,易燃物要有相对独立存在的时间和空间。燃烧三要素只有一个要素独立存在,假如此时点火源出现也不会发生燃烧。

点火源的形式很多,主要以下几种:

1、明火;如火柴,打火机,油灯,蜡灯,气焊等火焰;

2、电器火花:如各种开关触头火花,保险丝容断火花,线路短路以及接触不良等;

3、撞击摩擦火花:如铁路,铁锤等撞击火花,以及穿钉子鞋摩擦火花等;

4、静电火花;

5、雷电火花;

6、火星:烟囱冒出的火星,排气管放出的火星等;

7、炽热表面:工作着的电器,炽热排气管和发动机壳等;

8、化学反应热:如脏的破油布,棉丝团堆积而形成的自燃等。

只有真正理解燃烧三要素的结合是燃烧发生的基本条件,才能科学有效地搞好消防安全工作。

燃烧的三要素是什么?

燃烧的三要素:可燃物、 助燃物、 达到着火点。

1、可燃物:指能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧反应的物质,如木材、纸张、布料等。可燃物中有一些物品,遇到明火特别容易燃烧,称为易燃物品,常见的有汽油、酒精、液化石油气等。

2、助燃物:能帮助和支持可燃物质燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质,如空气、氧气。

3、着火源:指供给可燃物与助燃剂发生燃烧反应能量的来源。除明火外,电火花、摩擦、撞击产生的火花及发热,造成自燃起火的氧化热等物理化学因素都能成为着火源。

燃烧的原理

可燃物与氧气或空气进行的快速放热和发光的氧化反应,并以火焰的形式出现。煤、石油、天然气的燃烧是国民经济各个部门的主要热能动力的来源。

近世对能源需求的激增和航天技术的迅速发展,促进了流体力学,化学反应动力学、传热传质学的结合,使燃烧学科有了飞跃的发展;另一方面以消灭燃烧为目的的防火技术的发展也促进了燃烧理论的研究。

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