低旋流燃燒室燃燒特性及NOx排放研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-17 23:35
為了進(jìn)一步了解單筒型低旋流燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室特性,對(duì)燃燒室內(nèi)氣流低旋流流動(dòng)、燃燒和污染物排放特性開(kāi)展了數(shù)值模擬研究。自行設(shè)計(jì)了單筒型低旋流燃燒室,建立了燃燒室內(nèi)流動(dòng)和燃燒全三維數(shù)值模型,應(yīng)用商用CFD軟件Fluent進(jìn)行求解。數(shù)值模擬結(jié)果顯示,低旋流燃燒室均能形成典型的"W"形火焰。低旋流燃燒室燃用甲烷和摻氫甲烷時(shí),在低旋流S≤0.575范圍內(nèi),其污染物排放明顯低于高旋流燃燒室,并隨著旋流數(shù)的增加而降低,當(dāng)S=0.575時(shí),NOx排放量最低。
【文章來(lái)源】:計(jì)算機(jī)仿真. 2020,37(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
旋流器及中心孔板結(jié)構(gòu)
當(dāng)S=0.575燃燒丙烷氣體時(shí),沿軸線方向中心線上火焰溫度實(shí)驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果對(duì)比圖如圖2所示。距離噴嘴14mm位置鉛錘截面內(nèi),徑向溫度分布實(shí)驗(yàn)結(jié)果和模擬結(jié)果對(duì)比圖如圖3所示。圖3 徑向溫度分布對(duì)比
圖2 中心線上火焰溫度軸向分布對(duì)比圖2在噴嘴下游5-15mm處,曲線陡峭,即火焰溫度上升梯度較大,當(dāng)距離為20mm之外,火焰溫度穩(wěn)定維持在最高溫度基本不變。圖2和圖3顯示實(shí)驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值模擬結(jié)果的溫度分布具有一致趨勢(shì)。在高溫區(qū)域,數(shù)值模擬獲得的溫度值更高,其差值為180K左右,誤差為
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]貧預(yù)混低旋流燃燒器吹脫極限和流場(chǎng)的測(cè)量[J]. 尹航,戴韌,鄒玉耐,卓文濤. 燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù). 2012(02)
[2]旋流器安裝角對(duì)低旋流燃燒流場(chǎng)的影響[J]. 尹航,戴韌,張建輝,鐘仕立. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2011(09)
[3]合成氣低旋流燃燒器設(shè)計(jì)與流動(dòng)結(jié)構(gòu)的分析[J]. 尹航,鐘仕立,戴韌,陳永辰. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2011(02)
[4]燃?xì)廨啓C(jī)燃油燃燒室改用雙燃料流場(chǎng)數(shù)值分析[J]. 穆勇,鄭洪濤,譚智勇,李智明. 燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù). 2009(03)
[5]中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析[J]. 張雷,蔡國(guó)田. 中國(guó)軟科學(xué). 2006(11)
[6]中國(guó)能源現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[J]. 趙潔,王建軍,范劍峰. 科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng). 2006(08)
[7]燃燒過(guò)程中快速型氧化氮形成機(jī)理及其影響因素[J]. 鐘北京,傅維標(biāo). 燃燒科學(xué)與技術(shù). 1997(04)
[8]燃燒過(guò)程中NOx形成的數(shù)學(xué)模擬[J]. 鐘北京,徐旭常. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 1995(02)
博士論文
[1]低NOx排放微型燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室的數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)研究[D]. 汪鳳山.中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2009
碩士論文
[1]低旋流燃燒室流動(dòng)和燃燒特性研究[D]. 鄭落漢.大連海事大學(xué) 2017
[2]多組分燃?xì)庑黝A(yù)混合燃燒特性研究[D]. 宋德彥.大連海事大學(xué) 2016
本文編號(hào):3541172
【文章來(lái)源】:計(jì)算機(jī)仿真. 2020,37(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
旋流器及中心孔板結(jié)構(gòu)
當(dāng)S=0.575燃燒丙烷氣體時(shí),沿軸線方向中心線上火焰溫度實(shí)驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果對(duì)比圖如圖2所示。距離噴嘴14mm位置鉛錘截面內(nèi),徑向溫度分布實(shí)驗(yàn)結(jié)果和模擬結(jié)果對(duì)比圖如圖3所示。圖3 徑向溫度分布對(duì)比
圖2 中心線上火焰溫度軸向分布對(duì)比圖2在噴嘴下游5-15mm處,曲線陡峭,即火焰溫度上升梯度較大,當(dāng)距離為20mm之外,火焰溫度穩(wěn)定維持在最高溫度基本不變。圖2和圖3顯示實(shí)驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值模擬結(jié)果的溫度分布具有一致趨勢(shì)。在高溫區(qū)域,數(shù)值模擬獲得的溫度值更高,其差值為180K左右,誤差為
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]貧預(yù)混低旋流燃燒器吹脫極限和流場(chǎng)的測(cè)量[J]. 尹航,戴韌,鄒玉耐,卓文濤. 燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù). 2012(02)
[2]旋流器安裝角對(duì)低旋流燃燒流場(chǎng)的影響[J]. 尹航,戴韌,張建輝,鐘仕立. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2011(09)
[3]合成氣低旋流燃燒器設(shè)計(jì)與流動(dòng)結(jié)構(gòu)的分析[J]. 尹航,鐘仕立,戴韌,陳永辰. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2011(02)
[4]燃?xì)廨啓C(jī)燃油燃燒室改用雙燃料流場(chǎng)數(shù)值分析[J]. 穆勇,鄭洪濤,譚智勇,李智明. 燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù). 2009(03)
[5]中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析[J]. 張雷,蔡國(guó)田. 中國(guó)軟科學(xué). 2006(11)
[6]中國(guó)能源現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[J]. 趙潔,王建軍,范劍峰. 科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng). 2006(08)
[7]燃燒過(guò)程中快速型氧化氮形成機(jī)理及其影響因素[J]. 鐘北京,傅維標(biāo). 燃燒科學(xué)與技術(shù). 1997(04)
[8]燃燒過(guò)程中NOx形成的數(shù)學(xué)模擬[J]. 鐘北京,徐旭常. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 1995(02)
博士論文
[1]低NOx排放微型燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室的數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)研究[D]. 汪鳳山.中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2009
碩士論文
[1]低旋流燃燒室流動(dòng)和燃燒特性研究[D]. 鄭落漢.大連海事大學(xué) 2017
[2]多組分燃?xì)庑黝A(yù)混合燃燒特性研究[D]. 宋德彥.大連海事大學(xué) 2016
本文編號(hào):3541172
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dongligc/3541172.html
最近更新
教材專(zhuān)著