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もえ

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燃燒ねんしょうてき木頭きとう

燃燒ねんしょう(Combustion)いち快速かいそく放熱ほうねつ過程かてい可燃かねんぶつあずか氧化ざい相互そうご氧化还原てき化學かがく反應はんのうとき化學かがくのう快速かいそく釋放しゃくほうためねつのう辐射のうてき過程かていよし化學かがくのうぞくくらいのう,而ねつのう辐射のうぞくどうのうひろしかん而言燃燒ねんしょうくらいのう轉換てんかんためどうのうてき過程かてい

つてねつてき速度そくどかい造成ぞうせい燃燒ねんしょう定義ていぎてき灰色はいいろ地帶ちたい——てついんためゆう氧化作用さよう可視かしさく氧化不可視ふかしため燃燒ねんしょう;而僅でんねつ而完ぜん氧化てき電燈でんとうあわ電燈でんとうあわ內無氧)のり燃燒ねんしょう[1]

发光发热てき氧化还原はん以属于广义上てきもえ烧。

燃燒ねんしょう需要じゅようさんしゅ要素ようそ並存へいそん才能さいのう發生はっせい分別ふんべつ可燃かねんぶつ燃料ねんりょうじょもえぶつ氧氣、以及溫度おんどようたちいたもえてん燃燒ねんしょうさん要素ようそ並稱へいしょうためさんかくじょもえぶつ燃燒ねんしょう反應はんのうちゅうてき氧化ざい,氧氣燃燒ねんしょう反應はんのうちゅうさい常見つねみてきじょもえぶつただし其他化合かごうぶつ可能かのうじょもえぶつれい鎂帶以在氧化碳ちゅう燃燒ねんしょう,此時二氧化碳即為助燃物。

ざい一個完整的燃燒反應中,いち物質ぶっしつ氧化ざい(如氧氟氣反應はんのう,其生成せいせいぶつため燃料ねんりょうてきかく元素げんそ氧化反應はんのうてき產物さんぶつれい如:

のうりょう
のうりょう

しか而在真實しんじつ情況じょうきょう不可能ふかのうたちいたかんせいてき燃燒ねんしょう反應はんのうとう燃燒ねんしょう反應はんのうたちいた化學かがく平衡へいこうときかいさんせい多種たしゅ主要しゅようよう產物さんぶつれい燃燒ねんしょうどきかいさんせいいち氧化碳かず煤煙ばいえん。此外,ざい大氣たいきちゅう發生はっせい燃燒ねんしょう反應はんのういんため大氣たいきちゅう含有がんゆう78%てき氮氣てき緣故えんこかいさんせいかくしき各樣かくようてき氮氧化物ばけもの氮化ぶつ

分類ぶんるい——按能りょうでん遞方しき

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燃燒ねんしょう過程かていしょ轉化てんかてきのうりょうゆうりょう大傳だいでん遞方しき

なるもえ

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なるもえ(Deflagration)以つてねつ方式ほうしきてい於音そく燃燒ねんしょう日常にちじょう絕大ぜつだい火災かさいみなぞくなるもえ以有ただし必全有光ありみつそく)、ねつけむりてい於音そくてきばくまたぞくなるもえあずか另一大能量傳遞方式都有俗稱ばくもえ彼此ひし混淆こんこう。而もだえしょう(Smouldering)とくゆびおかせけむりただしぼつこうそくぼつてき

ばくとどろき

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ばくとどろき(Detonation)以衝擊波しょうげきは方式ほうしきちょう音速おんそく燃燒ねんしょうちょう音速おんそくてきばくまたぞくばくとどろきあずか另一大能量傳遞方式都有俗稱ばくもえ彼此ひし混淆こんこう

なるもえこうばくとどろきうたてもじ

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なるもえこうばくとどろきうたてもじえいdeflagration to detonation transition(DDT,Deflagration to detonation transition)

分類ぶんるい——按化がく反應はんのうかんせい

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完全かんぜん燃燒ねんしょう

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きのえてき燃燒ねんしょう

完全かんぜん燃燒ねんしょうゆび燃料ねんりょうかずたかし量的りょうてきじょもえぶつ完全かんぜん進行しんこう燃燒ねんしょう反應はんのうとう碳氫化合かごうぶつざい氧氣ちゅう燃燒ねんしょう一般いっぱんかいさんせい氧化碳みず化學かがく元素げんそざい燃燒ねんしょうはんかい生成せいせい氧化ぶつれい如碳かい變成へんせい氧化碳﹐硫會變成へんせい氧化硫てつかい變成へんせい氧化てつわかじょもえぶつ氧氣,氮一般是視為不會燃燒,ただしわかじょもえぶつ空氣くうきかい形成けいせい少量しょうりょうてき氮氧化物ばけものNO
x
)。

燃燒ねんしょうてき產物さんぶつ一定是氧化數最高的氧化數,而且形成けいせいてき氧化すう溫度おんどゆうせきれい如將硫在空氣くうきちゅう燃燒ねんしょう容易ようい形成けいせいさん氧化硫ざい溫度おんど超過ちょうか2,800 °F(1,540 °C)かい開始かいしさんせいNO
x
さら高溫こうおんてきNO
x
さらNO
x
まとりょう也會ずい氧过量的りょうてき比例ひれい而變[2]

不完全ふかんぜん燃燒ねんしょう

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如氧不足ふそくそく不完全ふかんぜん燃燒ねんしょう),すなわちさんせいいち氧化碳あし以在一至兩個小時導致一般住宅空間內人員昏迷こんめい[3]

ほん

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连锁はん应理论

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近代きんだいてき连锁はん应理论将もえ烧解释为ゆう离基てき链式はんざいはん应过ほどちゅう发光、热。这个论将もえ烧的链式はん应分为さん个阶だん:“链引发”、“链传递”、“链终どめ”。

链引发阶段そく产生ゆう离基并形成けいせいはん应链てき阶段。产生ゆう离基てき方法ほうほうゆう很多,包括ほうかつただしきりてんもえ光照みつてる辐射催化少数しょうすうぶつ质间かい化合かごう引发もえ烧,如氟气氢气ざい冷暗れいあん处就のう剧烈もえ烧引发爆炸。

链传递阶段,ゆう离基はん应的どう时又产生さらてきゆう离基,使つかいもえ烧持续甚いたり扩大。

链终とめ阶段,ゆう离基しつのうりょうあるもの所有しょゆうぶつ质反应尽,ぼつゆうしんゆう离基产生而使はん应链だんきれはん应结たば

まいり

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参考さんこう

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  1. ^ 玉祥ぎょくしょう. 消防しょうぼう工程こうてい. 五南圖書出版股份有限公司. 2005: 17 [2014-03-27]. ISBN 978-957-11-3936-4. (原始げんし内容ないようそん于2014-09-25). 
  2. ^ The formation of NOx页面そん档备份そん互联网档あん). Alentecinc.com. Retrieved on 2010-09-28.
  3. ^ 103ねん警察けいさつとくこうさんとう消防しょうぼう警察けいさつ. 104ねん一般警察四等行政警察人員歷年試題合輯. 千華ちかすう文化ぶんか. 2015: 191.