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第53章 定压热容与实际燃烧温度(2 / 2)

白夜淡淡地道:

“放心,我已经根据燃烧学计算过了这个野兽的可能拥有的爆发力。”

语毕,白夜轻轻地用他的手指在虚空之中一画,顿时就画出了一长串的计算公式,我看到公式的内容是这样的:

空气代入的物理热:

q空=Vk·c空·t空

燃料代入的物理热:

q燃=c燃·t燃

c燃,ar 燃料收到基比定压热容,KJ(kg·°c)

c燃,ar=c燃,d(100-ar\/100)+4.187(ar\/100)

燃烧产物带走的物理热

q产=Vy·c产·t产

若c产为燃烧产物的平均比热

而t产为燃烧产物的温度,即实际燃烧温度

那么燃烧产物给周围物体的热量为q传

不完全燃烧会损失一定的q不

燃烧产物中某些气体在高温下热分解反应所消耗的热量为q分,

而考虑到理论燃烧温度t理和实际燃烧温度t产的转换,则

t理=(q低+q空+q燃-q分)\/(Vy·c产)

要转变为实际燃烧温度

q低+q空+q燃=Vy·c产·t产+q传+q不+q分,则

t产=(q低+q空+q燃-q传-q不-q分)\/(Vy·c产)

再考虑燃烧特性常数t热=(q低)\/(V°y·c产)

而c产=(’2o2+h2o’ch2o+N’22)(1\/100)

那么再考虑定压平均比热,KJ\/(3·°c)

可以得出

V0yc产=V2·o2+Vh2o·ch2o+Vn22

c=A(i)+A(i)tt+A3(t^2)

Vy0·c产=ΣV(i)c(i)=ΣV(i)(A1(i)+A2(i)t+A3(i)t^2)

V0y·c产=ΣViA1(i)+ΣV(i)A2(i)t+ΣV(i)A3(i)t^2

那么t热=(q低)\/(ΣV(i)A+ΣV(i)A2t热+ΣV(i)A3i(t热^2))

整理后的方程为(ΣV(i)A+ΣV(i)A2t热+ΣV(i)A3i(t热^2))-q低=0

假设其燃料是类似于碳氢化合物的热分解程度,那么

q分,2=V

q分,h20=Vg2

q分=V+Vg2

“分解读与温度和压力有关,温度越高,分压越低,分解读越大,同样条件下,二氧化碳的分解读就比水大得多,利用内插值估计,再考虑到空气消耗系数(在0.8-0.9时出现峰值),空气和燃料的预热温度,且不存在氧化剂不考虑富氧程度。将燃烧压力、压力升高率、燃烧温度,放热量、燃烧特性参数结合后,我可以根据火焰焰心的颜色和周边空气扭曲程度计算出着火的延迟时间是先缩短后延长,所以类似于正丁醇的燃烧度,浓度大概为85%,边界温度在200-250摄氏度之间,而混合气浓度大概是1.0的系数。这样的温度,哪怕是对于蛋白质构成的生物体来说,假设空气初温是30c;而空气密度约为1.29kg\/3;

空气的比热容为1.0x10^3J\/(kg.c)

q吸=(t-t0)

=1000x1.29x10x(250-30)

=2.838x10^6J,按照目测的正丁醇的燃烧功率400kw,则燃烧加热10立方米空气达到250度所需要的时间约为75秒,有这个时间差,香草早就可以把他灭成渣了。更何况这还没有考虑蛋白质热传递速度和莱顿弗罗斯特效应,如果考虑这两点,香草还可以多坚持几秒。”

我扫了白夜一眼,道:

“我觉得你不当燃烧学物理老师可惜了。”

白夜咧嘴一笑,道:

“我有的知识,都是你所有的。”

就在话音落下间,台上突然爆发出了一阵惨叫声,吸血鬼三姐妹以惊人的速度扑向了独角焰马,她们以惊人的速度吸附在了独角焰马的身上,虽然吸血鬼三姐妹的身体都有一定程度的灼烧,但是她们身为吸血鬼,恢复能力太强了,仅仅只是几秒钟的时间,独角焰马的身体就像是干瘪的气球一般消瘦了下去,然后倒在地上……不动了。

几乎可以说是我看完白夜写下的公式时,胜负结果,就已经出来。