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微波點(diǎn)火數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2024-06-28 06:01
  隨著能源危機(jī)和環(huán)境問題的日益突出,迫切需要加快內(nèi)燃機(jī)節(jié)能減排的行業(yè)技術(shù)升級(jí)。在眾多新技術(shù)中,稀薄燃燒不僅可以實(shí)現(xiàn)燃料的充分利用、降低發(fā)動(dòng)機(jī)換氣損失,同時(shí)也可減少污染物的排放。一般的點(diǎn)火技術(shù)在稀燃條件下面臨失火或火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊汀Ⅻc(diǎn)火不穩(wěn)定等問題,而微波點(diǎn)火技術(shù)不僅能極大的提高稀燃條件下的燃燒穩(wěn)定性和燃燒效率,同時(shí)還能有效拓展稀燃極限。因此微波點(diǎn)火技術(shù)研究對(duì)內(nèi)燃機(jī)節(jié)能減排技術(shù)的發(fā)展意義深遠(yuǎn)。目前,關(guān)于微波諧振腔氣體放電作用機(jī)理的研究尚不明朗。微波點(diǎn)火是微波火花塞諧振腔放電與等離子體間相互耦合作用的結(jié)果;谖⒉ɑ鸹ㄈY(jié)構(gòu)和空氣放電電離反應(yīng)方程,本論文研究了微波信號(hào)參數(shù)變化時(shí)諧振腔空氣放電中諧振腔和等離子體特性的變化。研究結(jié)果表明微波脈沖信號(hào)對(duì)火花塞放電影響的實(shí)驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值模擬仿真結(jié)果基本一致,通過調(diào)節(jié)微波信號(hào)參數(shù)可以控制等離子體放電的作用范圍。該研究不僅對(duì)理解微波火花塞等離子體放電耦合作用機(jī)理和脈沖微波輸入信號(hào)的優(yōu)化提供了重要指導(dǎo),也為微波火花塞實(shí)用化研究奠定了基礎(chǔ)。傳統(tǒng)火花塞點(diǎn)火僅依靠火花電弧放電點(diǎn)燃可燃混合氣,而微波點(diǎn)火除完成微波放電外也可實(shí)現(xiàn)燃燒助燃的作用。因此,微波點(diǎn)火不僅適用于內(nèi)...

【文章頁數(shù)】:120 頁

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

圖1.1等離子體的分類??

圖1.1等離子體的分類??

由帶電粒子(電子、離子)和中性粒子(分子、原子)組成的整體呈電中性??的集合體稱之為等離子體。等離子體中帶電粒子可以與電場和磁場相互耦合,它??是不同于其它物質(zhì)狀態(tài)的物質(zhì)第四種狀態(tài)[21=2]。圖1.1展示了等離子體的分類。?? ̄溫等離子#??溫等離子4?U+-n.e*y??\?....


圖1.2戊烷燃燒氧化過程中OH和CH20的產(chǎn)生和消耗[29]??

圖1.2戊烷燃燒氧化過程中OH和CH20的產(chǎn)生和消耗[29]??

由帶電粒子(電子、離子)和中性粒子(分子、原子)組成的整體呈電中性??的集合體稱之為等離子體。等離子體中帶電粒子可以與電場和磁場相互耦合,它??是不同于其它物質(zhì)狀態(tài)的物質(zhì)第四種狀態(tài)[21=2]。圖1.1展示了等離子體的分類。?? ̄溫等離子#??溫等離子4?U+-n.e*y??\?....


圖1.3?APT公司研制的等離子體燃料噴嘴??

圖1.3?APT公司研制的等離子體燃料噴嘴??

采用電弧放電等離子體射流點(diǎn)火技術(shù)來增加和提高發(fā)動(dòng)機(jī)在高空中二次點(diǎn)火??的穩(wěn)定性[36]。??Igor?Matveev等人研發(fā)的等離子體燃料噴嘴(圖1.3)主要應(yīng)用在2MW燃?xì)??輪機(jī)上,該等離子體燃料噴嘴具有以下優(yōu)點(diǎn)[37-39]:??(1)


圖1.4不同電壓下的火焰形態(tài)變化I?1??玉[43]CHH

圖1.4不同電壓下的火焰形態(tài)變化I?1??玉[43]CHH

圖1.4不同電壓下的火焰形態(tài)變化I?1??華中科技大學(xué)的丁玉柱等人[43]以甲烷離解的產(chǎn)物CH和H等對(duì)燃燒起強(qiáng)化??作用的關(guān)鍵活性物質(zhì)為研究對(duì)象,研究了?DBD放電中火焰形態(tài)變化(圖1.4)和??甲烷放電光譜等燃燒特性的變化。通過對(duì)比分析放電氣體分別為空氣、甲烷和甲??烷-空氣混....



本文編號(hào):3996531

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