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书 书 书犐犆犛 27 . 010 犉 10 /G21 /G22 /G23 /G24 /G25 /G26 /G27 /G27 /G28 /G29 /G2A 犌犅 / 犜 37650 — 2019 /G21 /G22 /G23 /G24 /G25 /G26 /G27 /G28 /G29 犆狅犿犫狌狊狋犻狅狀狋狔狆犲狊 — 犜犲狉犿狊犪狀犱犱犲犳犻狀犻狋犻狅狀狊 2019 06 04 /G2A /G2B 2019 10 01 /G2C /G2D /G27 /G28 /G2B /G2C /G2D /G2E /G2F /G30 /G31 /G32 /G21 /G27 /G27 /G28 /G29 /G2A /G33 /G2F /G30 /G34 /G35 /G36 /G2A /G2B书 书 书前 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 、 合肥顺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 、 安徽省凤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 、 湖南华菱涟源钢铁有限公司 、 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 、 张凤安 、 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 。 Ⅰ 犌犅 / 犜 37650 — 2019 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 犪犻狉犳狌犲犾狉犪狋犻狅 混合气中空气质量与燃料质量之比 。 2 . 2 燃空比 犳狌犲犾犪犻狉狉犪狋犻狅 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 犮犺犲犿犻犮犪犾犲狇狌犻狏犪犾犲狀狋 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 犲狇狌犻狏犪犾犲狀犮犲狉犪狋犻狅 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 犲狓犮犲狊狊犪犻狉犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋 燃料燃烧时的实际空燃比与 化学当量 的空燃比之比 。 2 . 6 焙烧 狉狅犪狊狋犻狀犵 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冶金工业 , 焙烧过程有加添加剂和不加添加剂两种类型 。 2 . 7 煅烧 犮犪犾犮犻狀犪狋犻狅狀 不加添加剂的焙烧 。 注 : 如分解矿石 , 石灰石煅烧加工制成氧化钙 , 将高岭土煅烧脱水 , 使其结构疏松多孔 ; 煅烧脱除杂质 ; 煅烧二氧化 钛改变晶型 。 2 . 8 焚烧 犻狀犮犻狀犲狉犪狋犻狅狀 通过燃烧对废弃物进行减量化 、 无害化处理的一种方式 。 1 犌犅 / 犜 37650 — 2019 2 . 9 爆震 犱犲狋狅狀犪狋犻狅狀 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敲击声 , 伴有高频高振幅的压力波 。 2 . 10 爆燃 犱犲犳犾犪犵狉犪狋犻狅狀 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播速度缓慢 得多 。 注 : 也称为缓燃波 。 2 . 11 水煤浆 犮狅犪犾狑犪狋犲狉狊犾狌狉狉狔 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 犅狌狀狊犲狀犫狌狉狀犲狉 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 RobertBunsen 而命名 。 3 通用术语 3 . 1 扩散燃烧 犱犻犳犳狌狊犻狅狀犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 非预混 ( 火焰 ) 燃烧 nonpremixedcombustion 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 预混燃烧 狆狉犲犿犻狓犲犱犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 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 。 3 . 3 部分预混燃烧 狆犪狉狋犻犪犾狆狉犲犿犻狓犲犱犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 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 犾犪犿犻狀犪狉犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 在层流流动状态下发生的燃烧反应 。 3 . 5 湍流燃烧 狋狌狉犫狌犾犲狀狋犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 在湍流流动状态下发生的燃烧反应 。 3 . 6 均相燃烧 犺狅犿狅犵犲狀犲狅狌狊犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 燃料和氧化剂在同一相态中发生的燃烧反应 。 2 犌犅 / 犜 37650 — 2019 3 . 7 多相燃烧 犿狌犾狋犻狆犺犪狊犲犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 非均相燃烧 heterogeneouscombustion 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 犅狌狀狊犲狀犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 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 形成内焰和外焰 。 3 . 9 无焰燃烧 犳犾犪犿犲犾犲狊狊犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 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可见火焰的燃烧 , 其反应区容积大 , 燃烧峰值温度下降 , NO 狓 排放低 。 注 : 按照其实现方式不同又分为 犕犐犔犇 燃烧 、 高温空气无焰燃烧 、 无焰氧化和低 犖犗 狓 喷射 。 3 . 9 . 1 犕犐犔犇 燃烧 犿狅犱犲狉犪狋犲犪狀犱犻狀狋犲狀狊犲犾狅狑狅狓狔犵犲狀犱犻犾狌狋犻狅狀犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 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 燃烧 。 3 . 9 . 2 高温空气无焰燃烧 犺犻犵犺狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犪犻狉犳犾犪犿犲犾犲狊狊犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 ; 犎犻犜犃犆 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 犳犾犪犿犲犾犲狊狊狅狓犻犱犪狋犻狅狀 ; 犉犔犗犡 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 犖犗 狓 喷射 犾狅狑犖犗 狓 犻狀犼犲犮狋犻狅狀 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 , NO 狓 排放低 。 3 . 10 蓄热燃烧 狉犲犵犲狀犲狉犪狋犻狏犲犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 蓄热换向间断燃烧 intervalreversingregenerativecombustion 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 ( hightemperatureaircombustion ) 或高温蓄热 燃烧 ( hightemperatureregenerativecombustion )。 3 . 11 超焓燃烧 犲狓犮犲狊狊犲狀狋犺犪犾狆狔犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 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 富燃料燃烧 犳狌犲犾狉犻犮犺犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 过量空气系数小于 1 的燃料燃烧 。 3 犌犅 / 犜 37650 — 2019 3 . 13 贫燃料燃烧 犾犲犪狀犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 稀薄燃烧 leancombustion 过量空气系数大于 1 的燃料燃烧 。 3 . 14 增氧燃烧 犲狀犺犪狀犮犲犱狅狓狔犵犲狀犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 富氧燃烧 oxygenenrichedcombustion 采用含氧量高于普通空气的氧化剂进行的燃烧 。 3 . 15 氧燃料燃烧 狅狓狔犳狌犲犾犮狅犿犫狌狊狋犻狅狀 燃料在高浓度氧气或高浓度氧气掺混再循环烟气条件下
GB-T 37650-2019 燃烧方式 术语和定义
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