大功率高效率完全上進(jìn)風(fēng)燃?xì)庠畹难邪l(fā)
本文選題:完全上進(jìn)風(fēng)燃?xì)庠?/strong> + 火焰特性試驗(yàn)臺(tái)架 ; 參考:《華中科技大學(xué)》2015年碩士論文
【摘要】:面對(duì)高速發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及日益嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成為當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè),促進(jìn)燃?xì)庠钚袠I(yè)的調(diào)整與持續(xù)發(fā)展,研究高效率大功率燃?xì)庠畹娜細(xì)庠钜呀?jīng)成為家電廚衛(wèi)領(lǐng)域的必然趨勢(shì)。但是,傳統(tǒng)的完全上進(jìn)風(fēng)燃?xì)庠畲嬖谥β仕p、局部黃焰、引射性能不佳以及效率不高的問(wèn)題,這些問(wèn)題導(dǎo)致其應(yīng)用受到了極大的限制。本文采用實(shí)驗(yàn)與理論分析相結(jié)合的方法,通過(guò)優(yōu)化進(jìn)氣管道有效解決功率衰減的問(wèn)題。利用CFD數(shù)值模擬技術(shù),對(duì)引射管進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),提高了引射性能。同時(shí)設(shè)計(jì)了黃焰實(shí)驗(yàn)臺(tái)架,研究了完全上進(jìn)風(fēng)燃?xì)庠畹狞S焰界限,并通過(guò)調(diào)整外環(huán)功率優(yōu)化了燃燒性能。用先進(jìn)的CFD數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)這款完全上進(jìn)風(fēng)燃燒器進(jìn)行冷態(tài)和熱態(tài)的建模計(jì)算。通過(guò)冷態(tài)流場(chǎng)的速度云圖、壓力云圖、組分云圖研究了其流動(dòng)性能、混合性能以及引射性能,并通過(guò)熱態(tài)模型的溫度云圖以及熱效率計(jì)算研究了其燃燒熱工特性。根據(jù)模擬計(jì)算結(jié)果,確定了燃?xì)庠罡咝阅艿慕Y(jié)構(gòu)參數(shù)范圍。最后在火焰特性試驗(yàn)臺(tái)架上研究了一次空氣、外/內(nèi)環(huán)負(fù)荷比以及鍋支架高度對(duì)燃燒性能的影響。按照新國(guó)標(biāo)(GB 16410-2015),通過(guò)試驗(yàn)臺(tái)架優(yōu)化了此款完全上進(jìn)風(fēng)燃?xì)庠畹慕Y(jié)構(gòu)尺寸。實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)表明,本項(xiàng)目研發(fā)的完全上進(jìn)風(fēng)燃?xì)庠畹臒嵝蕿?6%,功率為4.2Kw,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。
[Abstract]:In the face of the rapid development of national economy and increasingly severe environmental problems, adjusting the energy structure and promoting economic transformation has become the focus of current economic development. It has become an inevitable trend in the field of household appliances to develop natural gas industry and promote the adjustment and sustainable development of gas cooker industry. However, there are some problems such as power attenuation, local yellow flame, poor ejection performance and low efficiency in the traditional completely up-wind gas stoves. These problems have greatly limited their application. In this paper, the problem of power attenuation is effectively solved by optimizing the intake duct by combining experimental and theoretical analysis. The CFD numerical simulation technique is used to optimize the design of the ejector, and the ejection performance is improved. At the same time, the yellow flame test bench was designed, and the yellow flame limit of the complete upper inlet gas stove was studied, and the combustion performance was optimized by adjusting the power of the outer ring. The advanced CFD numerical simulation technique is used to model and calculate the cold and hot state of the complete upper air burner. The flow performance, mixing performance and ejection performance of the cold flow field were studied by the velocity cloud, pressure cloud and component cloud of the cold flow field, and the combustion thermal characteristics were studied by the temperature cloud diagram of the thermal model and the thermal efficiency calculation. Based on the simulation results, the range of structural parameters for high performance gas stoves is determined. Finally, the effects of primary air, load ratio of outer / inner ring and the height of the pot support on the combustion performance were studied on the flame characteristic test rig. According to the new national standard GB 16410-2015, the structural dimensions of the complete inlet gas stove are optimized by means of a test rig. The experimental results show that the thermal efficiency and power of the complete up-wind gas stove developed by this project are 66 and 4.2 Kwrespectively, and the technical indexes are in the leading level of the industry.
【學(xué)位授予單位】:華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TU996.75
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,本文編號(hào):1873724
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