原创科幻青春短篇小说 《爆发》(一)(2)
这时候,我们就得到了火焰传播的余弦定理。在各种各样的因素作用下,可燃混气在一个近似于旋转抛物面的界面上形成了火焰前锋,并达到稳定。
在那个界面,化学反应作用最为强烈,分子化学键中蕴含的能量在此时释放,变为温暖的热能和绚烂的光能。
等我明白这一切之后,我不禁发出了感叹:现代燃烧学,就像是各式奇幻作品中的火焰魔法,本质上就是一门研究如何驯服火的学科。
从这个角度来讲,我们这些热能动力工程的研究者,其实和几十万年前围绕在篝火旁的原始人并无区别。
“驾驭火焰”,这个称法,难道还不够酷吗?
当我学完这门课,对燃烧学有了系统的认识后,我发现“驾驭火焰”这四字并没有表面上那么容易。
我们可以轻易地掌控本生灯的燃烧方式,那是因为本生灯的燃烧是一个低速、二维的反应。
如果我们将燃烧的状态变得更加复杂,比如燃气轮机的燃烧室,在那个三维、非定常的扩散燃烧中,我们不可能找到一个如同余弦定理一样、可以简单表述火焰锋面稳定规律的方程。
驯服那样的猛火,才是我们现代工程研究人员亟需解答的难题。
三、课程 老师在上课时候跟我们说过——当可燃混气的流动状况极为复杂,也就是强湍流状态时,气流内存在的大量不规则涡旋运动,这样的燃烧会成为大尺度强湍流火焰。”
在那时,连一个连续的火焰面都已经不复存在,我们只能用容积燃烧理论来描述它。
那种情况下,可燃混气已经被分割成无数的“小岛”——流体微团,在每个微团内都会进行着快慢不同的独立的燃烧。
微团之间不断进行着能量、物质交换,化学反应的强度也随着反应的进行不断变化着。
在那个界面,化学反应作用最为强烈,分子化学键中蕴含的能量在此时释放,变为温暖的热能和绚烂的光能。
等我明白这一切之后,我不禁发出了感叹:现代燃烧学,就像是各式奇幻作品中的火焰魔法,本质上就是一门研究如何驯服火的学科。
从这个角度来讲,我们这些热能动力工程的研究者,其实和几十万年前围绕在篝火旁的原始人并无区别。
“驾驭火焰”,这个称法,难道还不够酷吗?
当我学完这门课,对燃烧学有了系统的认识后,我发现“驾驭火焰”这四字并没有表面上那么容易。
我们可以轻易地掌控本生灯的燃烧方式,那是因为本生灯的燃烧是一个低速、二维的反应。
如果我们将燃烧的状态变得更加复杂,比如燃气轮机的燃烧室,在那个三维、非定常的扩散燃烧中,我们不可能找到一个如同余弦定理一样、可以简单表述火焰锋面稳定规律的方程。
驯服那样的猛火,才是我们现代工程研究人员亟需解答的难题。
三、课程 老师在上课时候跟我们说过——当可燃混气的流动状况极为复杂,也就是强湍流状态时,气流内存在的大量不规则涡旋运动,这样的燃烧会成为大尺度强湍流火焰。”
在那时,连一个连续的火焰面都已经不复存在,我们只能用容积燃烧理论来描述它。
那种情况下,可燃混气已经被分割成无数的“小岛”——流体微团,在每个微团内都会进行着快慢不同的独立的燃烧。
微团之间不断进行着能量、物质交换,化学反应的强度也随着反应的进行不断变化着。