ICS 27.010 F 10 中华人民共和国国家标准 GB/T 37650—2019 燃烧方式 术语和定义 Combustion typesTerms and definitions 2019-10-01实施 2019-06-04发布 国家市场监督管理总局 发布 中国国家标准化管理委员会 GB/T37650—2019 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。 GB/T 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 air-fuel ratio 混合气中空气质量与燃料质量之比。 2.2 燃空比fuel-airratio 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 chemicalequivalent 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 equivalenceratio 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 excess air coefficient 燃料燃烧时的实际空燃比与化学当量的空燃比之比。 2.6 roasting 焙烧 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 烧 calcination 不加添加剂的焙烧 钛改变晶型。 2.8 楚烧incineration 通过燃烧对废弃物进行减量化、无害化处理的一种方式。 1 GB/T37650—2019 2.9 爆震detonation 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 deflagration 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 coal-water slurry 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I Bunsen burner 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 diffusion combustion 非预混(火焰)燃烧 non-premixed combustion 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 premixedcombustion 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 partialpremixed combustion 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 laminarcombustion 在层流流动状态下发生的燃烧反应。 3.5 瑞流燃烧 turbulentcombustion 在端流流动状态下发生的燃烧反应。 3.6 均相燃烧 homogeneous combustion 燃料和氧化剂在同一相态中发生的燃烧反应 2 GB/T37650-—2019 3.7 多相燃烧multi-phasecombustion 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Bunsencombustion 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flamelesscombustion 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,排放低 注:按照其实现方式不同又分为MILD燃烧、高温空气无焰燃烧、无焰氧化和低NO,喷射。 3.9.1 MILD燃烧 moderate and intense low-oxygen dilution combustion 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hightemperatureairflamelesscombustion;HiTAC 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flamelessoxidation;FLOX 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NO,喷射lowNO,injection 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排放低。 3.10 蓄热燃烧regenerativecombustion 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 超烩燃烧excessenthalpycombustion 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 fuel-richcombustion 过量空气系数小于1的燃料燃烧。 3

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