火灾爆炸科学研究中常见的物理化学易混知识点

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火灾基本理论知识点总结

火灾基本理论知识点总结

火灾基本理论知识点总结火灾是一种常见的事故,具有破坏性和危险性。

了解火灾的基本理论知识对于预防、控制和应急处理火灾具有重要意义。

本文将从火灾三要素、火源与可燃物特性、着火原理和剪断满足条件等方面进行探讨。

一. 火灾三要素1. 氧气:空气中含有约21%的氧气,是支持燃烧的必要条件。

当氧气含量过低时,会导致燃烧不完全或无法维持。

2. 可燃物:包括固体、液体和气体三种状态。

固体可燃物主要是指木材、纸张等有机物质;液态可燃物如汽油、溶剂等;气态可燃物如天然气、丙烷等。

3. 点火能源:通过提供足够高的温度使可燃物达到点火温度,从而引发火灾。

常见的点火能源包括明火、电弧和高温表面等。

二. 火源与可燃物特性1. 火源:火源是引发火灾的点火能源,常见的火源有明火、电弧和高温表面。

了解不同类型的火源特点,可以采取相应的防控措施。

2. 可燃物特性:可燃物的燃烧行为与其物理化学性质密切相关。

例如,木材燃烧时会释放大量的有毒气体,因此必须尽早将人员转移至安全区域,并做好通风。

3. 点燃温度:可燃物被点火所需的最低温度称为点燃温度。

不同物质具有不同的点燃温度,了解这些数据对于预防着火非常重要。

三. 着火原理1. 自动感应着火原理:指在一定条件下,外界能量(如电弧、静电)和内部自身存在问题(如过载)等可以导致起火现象。

2. 机械损伤着火原理:当固体或液体可燃物遭受机械力作用,在摩擦、冲击或剪断等情况下产生高温引发着火。

3. 化学着火原理:指由于化学反应引起温度升高或产生易燃物质而引发火灾。

例如,过量的硝化棉和硫酸可以因自身反应而引发火灾。

四. 灭火方法1. 给予足够冷却:通过提供足够的水或其他冷却剂来降低可燃物温度,从而阻止着火点周围的燃烧。

2. 隔绝氧气供应:使用干粉、泡沫、二氧化碳等灭火剂生成惰性气体,隔绝燃烧区域与空气之间的接触。

3. 抑制链式反应:通过加入抑制剂(如干粉)控制或中断火灾中的自由基链式反应,阻止进一步蔓延。

物理化学知识点归纳

物理化学知识点归纳

物理化学知识点归纳物理化学是化学学科的一个重要分支,它综合运用物理学的原理和方法来研究化学现象和过程。

以下是对物理化学一些重要知识点的归纳:一、热力学第一定律热力学第一定律,也就是能量守恒定律,表明能量可以在不同形式之间转换,但总量保持不变。

在热力学中,通常用公式△U = Q + W来表示,其中△U 是系统内能的变化,Q 是系统吸收或放出的热量,W 是系统对外做功或外界对系统做功。

例如,在一个绝热容器中进行的化学反应,如果体系对外做功,那么内能就会减少;反之,如果外界对体系做功,内能就会增加。

二、热力学第二定律热力学第二定律有多种表述方式,其中克劳修斯表述为:热量不能自发地从低温物体传到高温物体。

开尔文表述为:不可能从单一热源取热使之完全变为有用功而不产生其他影响。

熵(S)的概念在热力学第二定律中至关重要。

对于一个孤立系统,熵总是增加的,这意味着系统总是朝着更加混乱和无序的方向发展。

比如,混合气体自发扩散后,不会自动分离回到初始状态,因为这个过程熵增加了。

三、热力学第三定律热力学第三定律指出,绝对零度(0K)时,纯物质完美晶体的熵值为零。

这一定律为计算物质在不同温度下的熵值提供了基准。

四、化学平衡化学平衡是指在一定条件下,可逆反应中正逆反应速率相等,反应物和生成物的浓度不再随时间改变的状态。

平衡常数(K)是衡量化学平衡的重要参数。

对于一个一般的化学反应 aA + bB ⇌ cC + dD,平衡常数 K 的表达式为:K = C^cD^d / A^aB^b (其中方括号表示物质的浓度)。

影响化学平衡的因素包括温度、浓度、压强等。

例如,对于吸热反应,升高温度会使平衡向正反应方向移动;增加反应物浓度,平衡也会向正反应方向移动。

五、相平衡相平衡研究的是多相体系中各相的组成、性质以及它们之间的相互转化规律。

相律是描述相平衡体系中自由度、组分数和相数之间关系的定律,其表达式为 F = C P + 2,其中 F 是自由度,C 是组分数,P 是相数。

爆炸学考试重点总结

爆炸学考试重点总结

1、名词解释:(1)爆炸现象:物质从一种状态经物理或化学变化为另一种状态,伴随着巨大的能量快速释放,产生声、光、热或机械功,使爆炸点周围的介质中的压力发生骤增的过程称为爆炸现象(2)事故性爆炸: 在生产活动中,违背人们意愿造成巨大国家财产损失和人员伤亡的爆炸现象称为事故性爆炸2、填空(1)按爆炸前后物质成分变化不同,爆炸事故可分为:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸。

(2)化学爆炸可分为三类,分别是:简单分解爆炸、复杂分解爆炸、爆炸性混合物爆炸。

(3)按爆炸过程类型的不同,爆炸事故可分为:着火破坏型爆炸、泄漏着火型爆炸、自燃着火型爆炸、反应失控型爆炸、传热型蒸气爆炸、平衡破坏型蒸气爆炸。

(4)爆炸防护技术措施(5 种):惰化防爆、爆炸抑制、爆炸阻隔、爆炸泄压、爆炸封闭。

(5)防爆技术措施优选原则有:动态控制原则、分级控制原则、多层次控制原则(6)多层次控制原则中的六个层次分别是:预防性控制、补充性控制、防止事故扩大性控制、维护性能控制、经常性控制、紧急性控制。

3、简答(1)物理爆炸的条件和化学爆炸的条件分别是什么?P2物理爆炸条件:爆炸体系内存有高压气体或在爆炸瞬间生成高压气体或蒸汽急聚膨胀,以及爆炸体系域周围介质之间发生急剧的压力突变化学反应要成为爆炸反应必须同时具有反应过程放热性、反应过程高速度和反应过程产生大量气体产物等三个条件(2)爆炸破坏力形成同时具备的五个条件是什么?P3可燃物、助燃剂、可燃物与助燃剂均匀混合、爆炸性混合物处于相对封闭的空间内、足够能量的点火源4、论述(1)爆炸预防技术和防护技术中具体有哪些措施可用于防爆?P5-6爆炸预防技术:控制工艺参数、防止爆炸性混合物形成、控制点火源、防爆监控措施爆炸防护技术:惰化防爆、爆炸抑制、爆炸阻隔、爆炸泄压、爆炸封闭(2)燃烧的三种形式,并举例。

扩散燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧。

(教案)1、名词解释:(1)可燃性气体:凡是常温、常压下以气体状态存在,在受热、受压、撞击或遇电火花等外界能量作用下具有燃烧或爆炸性能的气体通称为可燃性气体。

火灾理论知识点总结

火灾理论知识点总结

火灾理论知识点总结一、引言火灾是一种毁灭性的事故,不仅给人们的生命财产造成巨大损失,还对社会稳定和经济发展造成威胁。

了解火灾的起因、传播规律以及防范措施,对于预防火灾事故具有重要意义。

本文将对火灾理论中的几个关键知识点进行总结,旨在加强公众对火灾问题的认识与意识。

二、物质燃烧过程1. 燃烧定义及要素燃烧是指物质与氧气反应放出能量的化学过程。

其要素包括可燃物、氧气及着火温度。

2. 燃烧三角理论燃烧三角由可燃物、氧气和着火温度组成。

这三个因素缺一不可,只有同时满足时才能够发生和维持一个完整的燃烧过程。

3. 理想化合模型——自由基链式反应模型该模型描述了许多常见可燃物质在燃烧过程中释放出能量,以及燃烧过程中的温度和速率变化。

三、火灾传播方式1. 平面传播平面火是最常见的火灾形式之一,其主要特征是沿水平方向(如地面)迅速扩展。

2. 垂直传播垂直火可以沿着固体材料的纵向快速蔓延,危险性较大。

室内火灾常常伴有垂直传播现象。

3. 辐射传导当一个物体被加热时,它会发出能量并通过空间或其他物质扩散。

这种能量转移被称为辐射传导。

4. 对流传输对流是指由于燃烧产生的气体密度差异而引起的气流运动。

在火灾中,对流可使得火焰迅速扩散,并将产生的热能带到周围区域。

5. 火焰升腾与排烟特点火焰升腾是指火源释放出高温气体,并形成细小颗粒后上升到空中。

同时,排烟作用可帮助将废弃物和有毒气体从建筑物内部排出。

四、防范火灾的措施1. 安全教育与培训通过火灾安全教育和培训,提高公众对火灾危害性的认识,并学会正确使用灭火器等消防设备。

2. 火警报警系统设施在公共场所、住宅区域等设置有效的火警报警系统,及时发现并报告火源。

3. 建筑物设计与消防设备规划建筑物应符合相关消防标准,并配备适当的消防设备,如室内喷淋系统、自动灭火装置等。

4. 消防通道和逃生通道设置建筑物中应设置明确的消防通道和逃生通道,保障人员疏散时的安全。

5. 合理储存易燃物品避免将易燃、易爆物品存放在人员密集区或靠近热源的地方,以减小火灾发生风险。

消防安全爆炸基础知识

消防安全爆炸基础知识

消防安全爆炸基础知识消防安全爆炸基础知识第一章爆炸及其危害1.1 爆炸的定义和分类1.1.1 爆炸的定义1.1.2 爆炸的分类1.2 爆炸的危害1.2.1 人身伤害1.2.2 物质破坏1.2.3 环境污染第二章爆炸的传播与控制2.1 爆炸的传播方式2.1.1 气体爆炸的传播2.1.2 液体爆炸的传播2.1.3 固体爆炸的传播2.2 爆炸的控制方法2.2.1 防火墙的设置2.2.2 空气隔离2.2.3 防爆设计2.2.4 爆炸物处理第三章爆炸事故案例分析3.1 辅助燃料方案引发的爆炸事故3.1.1 案例一:燃气爆燃事故3.1.2 案例二:化工厂爆炸事故3.2 过载引发的爆炸事故3.2.1 案例一:变压器爆炸事故3.2.2 案例二:矿井瓦斯爆炸事故第四章爆炸安全预防与处理4.1 爆炸安全预防措施4.1.1 安全管理制度的建立4.1.2 安全培训与教育4.1.3 安全检查与维护4.2 爆炸事故处理方法4.2.1 现场救援与伤员救护4.2.2 爆炸源的切断与隔离4.2.3 爆炸事故的调查与分析第五章爆炸应急指挥与救援5.1 爆炸应急指挥体系5.1.1 应急指挥机构与职责5.1.2 应急指挥体系的组织架构5.2 爆炸救援的组织与操作5.2.1 救援组织的建立与指挥5.2.2 救援操作的步骤与方法5.3 爆炸应急演练与评估5.3.1 应急演练的目的与重要性5.3.2 应急演练的步骤与内容5.3.3 应急演练的评估与改进第六章爆炸事故的法律责任6.1 法律法规与责任追究6.1.1 爆炸安全相关法律法规6.1.2 涉及爆炸事故的法律责任6.2 事故调查与处罚6.2.1 爆炸事故的调查程序与方法6.2.2 追责与处罚的依据第七章国际消防安全标准7.1 国际消防安全标准概述7.1.1 国际标准组织与机构7.1.2 国际安全标准的分类与内容7.2 ISO 9001质量管理体系7.2.1 ISO 9001标准的要求与实施7.2.2 ISO 9001在消防安全中的应用7.3 OHSAS 18001职业健康安全管理体系7.3.1 OHSAS 18001标准的要求与实施7.3.2 OHSAS 18001在消防安全中的应用第八章爆炸安全管理案例分析8.1 案例一:石化企业爆炸事故的管理不善8.1.1 事故背景与原因分析8.1.2 预防与救援措施的不足8.2 案例二:电子厂爆炸事故的安全管理漏洞8.2.1 事故经过与责任追究8.2.2 安全管理措施的不足与问题第九章爆炸安全知识宣传与教育9.1 爆炸安全知识的宣传方式9.1.1 宣传材料的制作与发布9.1.2 宣传活动的组织与展示9.2 爆炸安全教育的内容与方法9.2.1 爆炸安全教育的目标与重点9.2.2 教育方法的选择与实施第十章爆炸安全相关技术10.1 爆炸物的检测与识别技术10.1.1 毒气检测仪的原理与应用10.1.2 爆炸物溶解液的识别与分析10.2 爆炸事故图像分析与模拟技术10.2.1 爆炸事故图像分析的方法与工具10.2.2 爆炸事故的数值模拟与预测结语通过本文对消防安全与爆炸基础知识的深入了解,我们可以更好地认识爆炸的危害与分类,掌握爆炸的传播和控制方法,学习爆炸事故的案例分析与处理方法,了解爆炸应急指挥与救援的组织与操作,了解爆炸事故的法律责任追究,认识国际消防安全标准与相关技术,以及推广爆炸安全知识的宣传与教育方法等。

爆炸知识点汇总

爆炸知识点汇总

爆炸知识点汇总爆炸的分类——按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为:物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。

(一)物理爆炸——是指物质因状态或压力发生突变而形成的爆炸。

如蒸汽锅炉爆炸;压缩气体或液化气钢瓶、油桶受热爆炸等。

(二)化学爆炸——是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象。

各种炸药的爆炸和气体、液体蒸气及粉尘与空气混合后形成的爆炸都属于化学爆炸。

(1)可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。

(2)粉尘爆炸的特点。

①连续性爆炸;②粉尘爆炸所需的最小点火能量较高;③与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

(3)影响粉尘爆炸的因素。

①颗粒的尺寸。

颗粒越细小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空中悬浮时间越长,爆炸危险性越大;②粉尘浓度。

③空气的含水量。

空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高;④含氧量。

随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大;⑤可燃气体含量。

有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。

爆炸极限(一)气体和液体的爆炸(浓度)极限通常用体积分数(%)表示。

通常在氧气中的爆炸极限要比在空气中的爆炸极限范围宽。

除助燃物条件外,对于同种可燃气体,其爆炸极限还受以下几方面影响。

(1)火源能量的影响。

引燃混气的火源能量越大,可燃混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。

(2)初始压力的影响。

初始压力增加,爆炸范围增大,爆炸危险性增加。

值得注意的是,干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小。

(3)初温对爆炸极限的影响。

初温越高,爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。

(4)惰性气体的影响。

加入惰性气体,会使爆炸极限范围变宽,一般上限降低,下限变化比较复杂。

(二)可燃粉尘的爆炸(浓度)极限粉尘的爆炸极限通常用单位体积中粉尘的质量(g/m³)表示。

燃烧与爆炸原理考试要点

燃烧与爆炸原理考试要点

燃烧与爆炸原理考试要点燃烧的种类:着火、自燃、闪燃。

着火:可燃物质受到外界火源的直接作用而开头的持续燃烧现象。

自燃:可燃物质未受外界货源直接作用,但当受热达到肯定温度或由于物质内部物理、化学或生物等反应过程所供应的热量聚积起来使其达到肯定温度而发生自行燃烧的现象。

闪燃:是液体可燃物的特征之一。

在肯定的温度下可燃气体蒸发出的饱和蒸气与空气组成的混合气,在与火焰接触时能闪出火花但随即熄灭,这种瞬间燃烧的过程即为闪燃,发生闪燃的最低液体温度叫闪点。

燃烧三要素:可燃物质,有氧或氧化剂,点火源。

化学爆炸三要素:快速性,放热性,有气体产物。

火灾分类,按可燃物及助燃物种类分:气体火灾,油品,可燃物,电器,金属,空气含氧量超过正常值时导致的火灾。

爆炸种类:气相爆炸包括:混合气体爆炸,气体分解爆炸,粉尘爆炸;凝相爆炸包括:混合危急物爆炸,爆炸性化合物爆炸,蒸气爆炸。

燃爆危急性物质种类:可燃气体或蒸气,可燃液体,可燃固体,可燃粉尘,爆炸性物质,自燃性物质,忌水性物质,混合危急性物质。

着火源种类:明火及高温表面,摩擦与撞击,电火花,静电,雷电,易燃物自行发热,机械和设备故障,绝热压缩。

气体按其燃烧和爆炸的危急性可分为:可燃性气体,助燃性气体,分解爆炸性气体及惰性气体。

理论含氧量:可燃性气体正好完全燃烧所必需的氧气量。

理论混合比:在常温常压下,可燃性气体在空气中完全燃烧时,空气中的可燃性气体浓度C0称为理论混合比。

链锁反应理论:气态分子间的作用,不是两个反应分子直接简洁作用得到最终生成物,而是由一连串的反应组成的。

该反应只要一经引发生成自由基,就会相继发生一系列基元反应。

先由自由基(活性基团)与另一分子起作用,从而产生新的自由基和产物,新的自由基又快速参加反应。

如此下去,直到反应物消耗殆尽,或通过外加因素使链中断而停止反应。

链的引发:Cl2 → 2Cl?;链的传递:2Cl? + H2 → HCl + H?, H? + Cl2 → HCl + Cl?;链的终止:H?+ Cl?→ HCl, Cl?+ Cl?→ Cl2, H?+ H?→H2任何链锁反应都由三个阶段组成,即链的引发、链的传递和链的终止。

物品爆炸相关知识点总结

物品爆炸相关知识点总结

物品爆炸相关知识点总结一、物品爆炸的原因1. 内部能量积聚:物品内部可能存在着燃烧物质、火药、炸药等具有高能量的物质,如果这些物质在适当的条件下积聚了足够的能量,就有可能发生爆炸。

2. 外部作用力激发:外部的撞击、挤压、破坏等作用力都有可能触发物品的爆炸,尤其是对于火药、炸药等易燃易爆物品来说,外部作用力更容易引起爆炸。

3. 化学反应:在适当的条件下,物品内部的化学反应也可能引发爆炸,尤其是一些化学物质的不稳定性和易燃性很高,一旦受到外部影响就有可能发生爆炸。

二、常见的物品爆炸危险物品1. 火药:包括黑火药、烟火药、火药品,这些物品在受到撞击或者高温等外部作用力时容易爆炸,尤其是在加工、储存和运输过程中容易引发事故。

2. 炸药:炸药是一种含有高能量的物质,一旦受到撞击、挤压或者高温等外部作用力就会发生爆炸,因此需要特别注意防范。

3. 化学危险品:包括硫酸、氢氧化钠、氯化氢等化学品,这些物品在遇到水或者其他化学物质时容易发生化学反应,因此容易引发爆炸事故。

4. 燃气:燃气是一种易燃的气体,一旦遇到明火或者高温就有可能引发爆炸,因此在使用和储存过程中需要特别小心。

5. 液化气:液化气在高温或者高压条件下容易发生爆炸,因此在储存和使用过程中需要特别小心。

三、物品爆炸的危害1. 人员伤亡:物品爆炸会造成爆炸冲击波和热能的释放,会对周围的人员造成重大伤亡和生命安全的威胁。

2. 财产损失:爆炸会造成建筑物、装备设施、交通工具等财产的损坏和丧失,给企业和个人带来严重的经济损失。

3. 环境污染:爆炸会释放大量的有害气体和固体颗粒物,对周围的环境造成污染和破坏。

4. 社会影响:爆炸事故会给社会治安和公共秩序带来不良影响,造成社会的不稳定。

四、物品爆炸的防范措施1. 合理储存:对于易燃易爆物品需要进行合理的储存,采取防火、防爆措施,确保物品的安全。

2. 安全操作:在使用和运输易燃易爆物品时需要严格遵守操作规程,严禁违章操作,确保工作安全。

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1显热和潜热两个概念的区别?对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热.如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。

例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热。

对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态.这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热.如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热.(全热等于显热与潜热之和.)密度、表观密度、容积密度、堆积密度有什么不同?密度、表观密度、堆积密度主要是材料所处的状态不同。

密度是材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。

所谓绝对密实状态下的体积,是指不含有任何孔隙的体积。

表观密度也叫视密度,指在规定条件下,材料单位表观体积(包含材料实体和闭口孔隙体积)的质量。

因为很多多孔物质中间是空心的,具有与外部相通的开口孔和不通的闭孔,把和外部相通的开口部分体积去掉,包含了闭孔部分体积的密度称为“表观密度”。

即:表观密度=材料的质量/(实质部分的容积+闭孔容积)。

容积密度表示材料单位宏观外形体积(包括内部封闭孔隙和开口孔隙)的质量。

堆积密度是指散粒材料或粉状材料,在自然堆积状态下单位体积的质量。

材料的堆积体积指在自然、松散状态下,按一定方法装入容器的容积,包括颗粒体积和颗粒之间空隙的体积。

3热薄和热厚材料1)热薄型材料:受热时材料内部的温度均一a)物理尺寸很薄的材料受热b)材料长时间受热c)处于燃烧后期剩余材料的受热2)热厚型材料:受热时材料内部存在温度梯度a)物理厚度特别大的材料受热b)材料受热起始阶段c)紧贴在很厚不燃材料之上的薄层可燃材料受热4PDF模型PDF(Probability Density Function)是概率密度模型,用于燃烧计算;PDF是一种解决湍流燃烧的模型,其中设瞬时反应率为两个变量:温度和混合物分数或者温度和氧浓度的函数,给定Beta函数形式的PDF,即P(T),P(f),P(Yo2),将瞬时反应速率乘以P(T)P(f)或,P(T)P(Yo2)进行积分,给出时均反应率.求解概率密度函数(PDF)输运方程的方法,直接以封闭的形式给出化学反应源项,无需对它进行模拟,因而在计算湍流燃烧问题时具有独特的优势.应用:体对FLUENT来说,有PDF平衡燃烧模型和PDF FLAMELET燃烧模型.前者假设流体局部化学反应处于平衡状态计算出流场内各组分分布,因而不需要化学反应机理.而后者需要给定化学反应机理,并考虑到流场的非平衡因素,最终确定流场的化学反应组分,因而更合理一些.意义:PDF混合分数的意义:PDF中混合分数是指局部元素质量分数的相对比值.如果没有生成源的话,是一保守量,并因此决定了流场的热和化学特性.5灰分、挥发分、热值、固定碳无机物,可以是锻烧后的残留物也可以是烘干后的剩余物。

但灰分一定是某种物质中的固体部分而不是气体或液体部分。

在高温时,发生一系列物理和化学变化,最后有机成分挥发逸散,而无机成分(主要是无机盐和氧化物)则残留下来,这些残留物称为灰分。

挥发分(volatile component)指岩浆中所含的水、二氧化碳、氟、氯、硼、硫等易于挥发的组分。

岩浆中含挥发分多少,对于岩浆结晶作用及成矿作用有很大的影响。

挥发分是指在隔绝空气的条件下,将煤在850±20摄氏度下加热7分钟,煤中的有机质和一部分矿物质就会分解成气体和液体溢出,溢出物减去煤中的水分即为挥发分。

在燃料化学中,表示燃料质量的一种重要指标。

单位质量(或体积)的燃料完全燃烧时所放出的热量。

通常用热量计(卡计)测定或由燃料分析结果算出。

有高热值(higher calorific value)和低热值(lower calorific value)两种。

前者是燃料的燃烧热和水蒸气的冷凝热的总数,即燃料完全燃烧时所放出的总热量。

后者仅是燃料的燃烧热,即由总热量减去冷凝热的差数。

常用的热值单位,J/kg (固体燃料和液体燃料),或J/m^3(气体燃料)。

正确使用微机量热仪、升降式微机全自动量热仪可以测试出煤炭的发热量。

煤经热解出挥发分之后,剩下的不挥发物称为焦渣,焦渣减去灰分称为固定碳。

不同煤种,固定碳含量不同。

固定碳是参与气化反应的基本成分。

6筛网目数与粒径对照表以及相关知识目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。

目数越大,孔径越小。

一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。

比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。

由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。

我国使用的是美国标准,也就是可用上面给出的公式计算。

由此定义可以看出,目数的大小决定了筛网孔径的大小。

而筛网孔径的大小决定了所过筛粉体的最大颗粒Dmax。

所以,我们可以看出,400目的抛光粉完全有可能非常细,比如只有1-2微米,也完全有可能是10微米、20微米。

因为,筛网的孔径是38微米左右。

7LPG CNG和LNGLPG是液化石油气,CNG是压缩天然气,LNG是液化天然气。

LPG主要成分是丙烷,天然气经过压缩到20MPa形成的高压天然气称为压缩天然气(CNG);天然气经过超低温深冷到-162℃形成的液态天然气称为液化天然气(LNG)。

天然气的主要成分是甲烷(CH4),只有少量的CO2、H2S、N2、He等气体,易燃易爆,燃烧充分,不留炭黑和杂质,被誉为“绿色燃料”。

典型天然气的性质为:分子量为161795;临界温度为-74.18℃;临界压力为 5.26MPa;沸点温度为- 161152℃;标准状态下气体密度为01716 7 kg/m3;液体密度为01426 kg/L。

车用CNG就是将原料气经脱水、脱硫处理后加压充瓶的气体,其质量要求应达到国家标准.由于严格控制了其中的有害物质H2S 及总硫的含量,所以与传统的燃料汽油、柴油相比,其燃烧后对环境的。

液化石油气是石油产品之一。

英文名称liquefied petroleum gas,简称LPG。

是由炼厂气或天然气(包括油田伴生气)加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。

由炼厂气所得的液化石油气,主要成分为丙烷(超过95%)、丙烯、丁烷、丁烯,同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质。

由天然气所得的液化气的成分基本不含烯烃。

液化石油气主要用作石油化工原料,用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制合成气,可作为工业、民用、内燃机燃料。

其主要质量控制指标为蒸发残余物和硫含量等,有时也控制烯烃含量。

液化石油气是一种易燃物质,空气中含量达到一定浓度范围时,遇明火即爆炸。

LNG液化天然气全称Liquefied Natural Gas。

LNG目前是全世界增长速度最快的一种优质清洁燃料。

主要成分为甲烷,比重0.65,LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/600,LNG的重量仅为同体积水的45%左右,热值为52MMBtu/t(1MMBtu=2.52×108cal)。

液化天然气是将天然气(甲烷)净化,并在-162℃的低温下加工而成的液态燃料;它具有储存,运输效率高,杂质含量少,燃烧清洁高效,气价低平稳定、经济效益好等优点。

8表面粗糙度表面粗糙度(surface roughness)是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。

其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。

表面粗糙度越小,则表面越光滑。

表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动等。

由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。

表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。

一般标注采用Ra(轮廓算术平均偏差Ra:在取样长度(lr)内轮廓偏距绝对值的算术平均值。

在实际测量中,测量点的数目越多,Ra越准确。

)。

9热辐射率辐射率是指衡量物体表面以辐射的形式释放能量相对强弱的能力。

物体的辐射率等于物体在一定温度下辐射的能量与同一温度下黑体辐射能量之比。

黑体的辐射率等于1,其他物体的辐射率介于0和1之间。

辐射率仅仅与物体表面的性质(成分、结构)有关。

在定给温度条件下,任何物体的辐射率在数值上等于此物体的吸收率。

辐射率是描述面辐射源特性的物理量。

它表示某物体的单位面积辐射的热量和黑体在相同温度、相同条件下的辐射热量之比。

任何物体在高于绝对零度(-273.15℃)的时候,其物体表面就会有红外能量也就是红外线发射出来,温度越高,发射的红外能量越强。

红外线测温仪和红外热像仪就是根据这个特点来测量物体表面的温度的,因为红外线测温仪和红外热像仪是测量物体表面的温度,所以在测量时会被物体表面的光洁度所影响。

实验证明:物体表面越接近于镜面(反射越强),其表面所发出的红外能量衰减越厉害,就需要对不同物体的表面对红外能量的衰减情况做出补偿,即设置一个补偿系数,这个补偿系数就是辐射率。

10粉尘安息角粉尘安息角是评价粉尘流动特征的一个重要指标。

安息角小的粉尘,其流动性好。

相反,安息角大的粉尘其流动性差。

粉尘自漏斗连续落到水平板上,堆积成圆锥体,圆锥体的母线同水平面之间的夹角称为粉尘的静安息角,也叫休止角、(自然)堆积角、安置角等。

滑动角是指光滑平面倾斜时粉尘开始滑动的倾斜角。

粉尘在空气中以极其缓慢的速度自由沉降,所堆积成的堆积角称为静堆积角。

粉尘安息角和滑动角是设计除尘器灰斗(或粉尘仓)锥度、除尘管路或输灰管路倾斜度的主要依据。

影响粉尘安息角和滑动角的因素有粉尘粒径、含水率、粒子形状、粒子表面光滑程度、粉尘粘性等。

11索特平均粒径(Sauter mean diameter)https:///wiki/Sauter_mean_diameter12球形率(Sphericity)https:///wiki/Sphericity13CCD和CMOS相机目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。

电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想象来修改图像。

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