不同預熱溫度下H 2 /CO/O 2 /CO 2 的層流火焰?zhèn)鞑ヌ匦?/H1>
發(fā)布時間:2021-02-23 07:48
本文利用雙腔泄壓式球形火焰實驗臺研究了不同預熱溫度下H2/CO/O2/CO2燃燒層流火焰特性,得到了不同預熱溫度(298450 K)和CO2稀釋率(50%70%)下層流火焰?zhèn)鞑ニ俣群婉R克斯坦(Markstein)長度。結果表明Markstein長度隨著CO2稀釋率的增大而減小,隨預熱溫度增大而增大。CO2稀釋火焰中熱力效應占更大比例。CO2化學效應隨CO2稀釋率的增大而增大,在低CO2稀釋率下隨預熱溫度增大而減小,在高CO2稀釋率下隨預熱溫度增大而增大。
【文章來源】:工程熱物理學報. 2016,37(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:

系統(tǒng)臉證F抽2SyateruValidation

1期?韓敏超等:不同預熱溫度下H2/C0/02/C02的層流火焰?zhèn)鞑コ中?191??明了本文采用的實驗裝置對層流火焰?zhèn)鞑ニ俣葴y董?Markstein長度反映了拉伸對火焰的影響,主要??的準確性。?受混合物有效劉易斯數(shù)的控制同時還受到火焰厚度、??3.2層流火焰速度和Markstein長度?膨脹率以及澤爾道維奇數(shù)等影響,表征了層流預混??圖3和Hf?4分別給出了?H2/C0/02/C02?'混火焰受不穩(wěn)定性影響的程度,其值若為正(負)表明??合物在三種麵溫度(298,?375,?450?K)下的層流火焰是穩(wěn)定(不穩(wěn)定巧。從圖4可以看出層流火焰??火焰?zhèn)鱾鞑ニ俣群停停幔颍耄螅簦澹椋铋L度。其中H2:CO=的MaFkstem長度在二種預熱溫度下都_?eC>2?@??1:1,當量比固定為0.6,?C02的獅比例C02/(C02獅率的增大而減小,這是由于增大了?c〇2的稀釋??+〇2)=0.5?0.7。從圖3可以看出,由于C02?■率會減小士焰的有效劉易斯數(shù),而M油*in長度??是在氧化麵,賴了層獻綱麵⑶2獅&纟隨有_麗_減小而減孝^,可以看到在??增大而快速減校提高預熱溫度會增大整體反應速時火散??率從而顯著提高火焰速度。當考慮輻射麵收作用T在各C〇二f??時,在298?K和375?K時三種機理都能較好地麵下都隨著2熱“度的提局而增大,這說明在本頭‘??層流火焰?zhèn)鼽I度。但是當預熱溫度提高到450?K工況下提局預熱溫度能夠緩解火焰的不穩(wěn)定性。??時,所用機理對于實驗值的預測明顯變差(三種機理??僅在C〇2稀釋率為65%時與實驗值符合較好)?傮w?^?'?'?'???'???而言,DavisW機理對于本文實驗值的預測性更好。?°
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高壓下合成氣層流火焰?zhèn)鞑ヌ匦缘膶嶒炑芯縖J]. 周鎮(zhèn),艾育華,孔文俊. 工程熱物理學報. 2013(08)
[2]高壓下CO2稀釋的CO/H2/Air火焰貧可燃極限處的輻射重吸收效應的數(shù)值研究[J]. 陶志強,艾育華,孔文俊. 工程熱物理學報. 2012(07)
本文編號:3047253
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dongligc/3047253.html
【文章來源】:工程熱物理學報. 2016,37(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
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1期?韓敏超等:不同預熱溫度下H2/C0/02/C02的層流火焰?zhèn)鞑コ中?191??明了本文采用的實驗裝置對層流火焰?zhèn)鞑ニ俣葴y董?Markstein長度反映了拉伸對火焰的影響,主要??的準確性。?受混合物有效劉易斯數(shù)的控制同時還受到火焰厚度、??3.2層流火焰速度和Markstein長度?膨脹率以及澤爾道維奇數(shù)等影響,表征了層流預混??圖3和Hf?4分別給出了?H2/C0/02/C02?'混火焰受不穩(wěn)定性影響的程度,其值若為正(負)表明??合物在三種麵溫度(298,?375,?450?K)下的層流火焰是穩(wěn)定(不穩(wěn)定巧。從圖4可以看出層流火焰??火焰?zhèn)鱾鞑ニ俣群停停幔颍耄螅簦澹椋铋L度。其中H2:CO=的MaFkstem長度在二種預熱溫度下都_?eC>2?@??1:1,當量比固定為0.6,?C02的獅比例C02/(C02獅率的增大而減小,這是由于增大了?c〇2的稀釋??+〇2)=0.5?0.7。從圖3可以看出,由于C02?■率會減小士焰的有效劉易斯數(shù),而M油*in長度??是在氧化麵,賴了層獻綱麵⑶2獅&纟隨有_麗_減小而減孝^,可以看到在??增大而快速減校提高預熱溫度會增大整體反應速時火散??率從而顯著提高火焰速度。當考慮輻射麵收作用T在各C〇二f??時,在298?K和375?K時三種機理都能較好地麵下都隨著2熱“度的提局而增大,這說明在本頭‘??層流火焰?zhèn)鼽I度。但是當預熱溫度提高到450?K工況下提局預熱溫度能夠緩解火焰的不穩(wěn)定性。??時,所用機理對于實驗值的預測明顯變差(三種機理??僅在C〇2稀釋率為65%時與實驗值符合較好)?傮w?^?'?'?'???'???而言,DavisW機理對于本文實驗值的預測性更好。?°
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高壓下合成氣層流火焰?zhèn)鞑ヌ匦缘膶嶒炑芯縖J]. 周鎮(zhèn),艾育華,孔文俊. 工程熱物理學報. 2013(08)
[2]高壓下CO2稀釋的CO/H2/Air火焰貧可燃極限處的輻射重吸收效應的數(shù)值研究[J]. 陶志強,艾育華,孔文俊. 工程熱物理學報. 2012(07)
本文編號:3047253
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