燃烧学是研究燃烧现象、实践和理论的学科,内容涉及化学、热力学、传热传质学和流体力学等问题的复杂过程,是针对能源动力类等专业开设的专业基础课程。人类的物质文明史与燃烧技术的发展密不可分,火的历史也就是人类社会进步的历史。目前人类对能源的利用形式中,不可再生燃料的燃烧仍占有重要地位,燃烧学的学习在清洁燃料燃烧,能源高效利用和燃烧污染控制等方面都具有重要意义。该课程对燃烧化学反应动力学基础、燃烧空气动力学基础、着火理论与燃烧热工况、气体燃料的燃烧、液体燃料的燃烧、固体燃料的燃烧等问题,展开基础理论的阐述和工程实例的分析,并简要介绍了燃烧中污染物排放,燃烧机理研究的Chemkin软件,使学生能够掌握燃烧过程的基本理论和知识,受到理论分析、科学研究、编程求解、工程方案设计、商用软件使用等技能训练,培养学生的开放性和创造性思维方式,为后续专业课程的学习,以及其后从事有关燃料燃烧、燃烧设备设计、燃烧污染物控制和灭火消防等方面的工程技术工作奠定坚实的基础。
Overview
Syllabus
- 第一章燃料与燃烧概述
- 1. 燃烧学发展简史
- 2. 常见的燃烧设备
- 3. 常见的燃料
- 第二章燃烧热力学与动力学基础
- 1. 化学反应动力学基础基本概念概述
- 2. 化学反应速率与质量作用定律
- 3. 温度对化学反应速率的影响——Arrhenius定律
- 4. 压力对化学反应速率的影响——反应级数
- 5. 惰性气体与催化剂对化学反应速率的影响
- 6. 链式反应
- 7. 氢气燃烧机理
- 8. 烃类燃烧机理
- 9. 传质学基本原理
- 10. “三传”的比拟
- 11. 球体在无限大空间的传质
- 12. 自由射流的混合与传质(上)
- 13. 气固气液两相射流中的混合与传质
- 14. 自由射流的混合与传质(下)
- 15. 旋转射流中的混合与传质
- 16. 钝体、平行、相交射流中的混合与传质
- 第三章燃烧系统分析方法与着火理论
- 1. 热自燃基本模型
- 2. 影响热自燃的因素
- 3. 热自燃的孕育时间
- 4. 强迫点燃理论(上)
- 5. 强迫点燃理论(下)
- 6. 零维燃烧系统热工况
- 7. 一维燃烧系统热工况
- 第四章气体燃料燃烧
- 1. 扩散火焰与预混火焰
- 2. 层流火焰传播速度1:数学模型(上)
- 3. 层流火焰传播速度1:数学模型(下)
- 4. 层流火焰传播速度2:影响因素
- 5. 层流火焰传播速度3:实验测量方法
- 6. 湍流火焰燃烧
- 7. 预混火焰的稳定性及其结构
- 8. 火焰稳定技术
- 第五章液体燃料燃烧
- 1. 液体燃料燃烧的特点
- 2. 液体燃料雾化原理与技术
- 3. 液滴的蒸发
- 4. 液滴的燃烧1:数学模型
- 5. 液滴的燃烧2:影响因素
- 6. 液体燃料燃烧方式与调风器
- 第六章固体燃料燃烧
- 1. 固体燃料燃烧特点
- 2. 氧气在固体表面的吸附模型
- 3. 碳球的动力燃烧与扩散燃烧
- 4. 碳燃烧化学反应机理
- 5. 碳球表面扩散燃烧模型
- 6. 碳球表面动力燃烧模型
- 7. 內孔隙和灰分对燃烧的影响
- 8. 煤粉气流送输送与分配
- 9. 煤粉气流的着火、燃尽与结渣
- 10. 煤粉气流燃烧技术简介
- 11.碳的扩散燃烧与动力燃烧
- 第七章燃烧中的污染物问题
- 1. 硫氧化物生成及控制
- 2. 氮氧化物的生成机理及控制技术
- 第八章CHEMKIN在燃烧学中应用入门
- 1. 化学动力学模拟软件CHEMKIN简介
- 2. CHEMKIN求解举例1
- 3. CHEMKIN求解举例2
- 考试
- 《燃烧学》期末考试
Taught by
Qulan Zhou and