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高可控非稳态对冲扩散火焰的实现及其时变流场特征
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作者 余超 李国柱 +1 位作者 周梦祥 王宇 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期49-56,共8页
为研究火焰拉伸变化对流场、碳烟生成的瞬态效应,进一步完善层流火焰面模型在湍流火焰中的应用,设计并搭建了一个高可控的声激励对冲火焰燃烧器及其流场和碳烟浓度场的测量系统,利用相位锁定的粒子图像测速和激光诱导白炽光技术,测量了... 为研究火焰拉伸变化对流场、碳烟生成的瞬态效应,进一步完善层流火焰面模型在湍流火焰中的应用,设计并搭建了一个高可控的声激励对冲火焰燃烧器及其流场和碳烟浓度场的测量系统,利用相位锁定的粒子图像测速和激光诱导白炽光技术,测量了简谐振荡的对冲火焰中流场以及碳烟生成随时间的变化特性。结果表明:设计的声激励对冲燃烧器喷嘴出口速度为非均匀分布;非稳态工况下,施加的声激励电压信号幅值与出口速度振幅呈线性关系,频率为40 Hz的乙烯和丙烷火焰出口速度分别滞后电压信号0.09、0.14周期;随着电压信号频率的增加,速度的滞后程度也随之扩大。此外,40 Hz频率下乙烯火焰的碳烟体积分数滞后准稳态值0.35周期,具有明显的瞬态效应。研究成果可为非稳态层流火焰面模型开发提供理论依据。 展开更多
关键词 声激励 对冲燃烧器 碳烟生成 粒子图像测速 激光诱导白炽光
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甲烷在逆流换热微燃烧器内催化燃烧的数值模拟 被引量:8
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作者 钟北京 伍亨 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期351-353,共3页
本文联合使用CFD软件FLUENT和化学反应动力学软件DETCHEM对甲烷-空气混合物在有逆流换热的微燃烧器内的催化燃烧进行了数值模拟。计算中只考虑了甲烷在催化表面上的反应。燃料-空气混合物的当量比为0.4,燃烧器外壁面与环境采用对流换热... 本文联合使用CFD软件FLUENT和化学反应动力学软件DETCHEM对甲烷-空气混合物在有逆流换热的微燃烧器内的催化燃烧进行了数值模拟。计算中只考虑了甲烷在催化表面上的反应。燃料-空气混合物的当量比为0.4,燃烧器外壁面与环境采用对流换热边界条件。计算结果表明,同时采用逆流换热和表面催化燃烧可以实现常规方法无法实现的甲烷稳定、高效转变。 展开更多
关键词 微燃烧器 催化燃烧 逆流换热 数值模拟
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Hysteresis and Multi-state Behavior of Counterflow Flame in a Blowing Cylindrical Burner
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作者 Hsing-Sheng Chai 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第3期276-283,共8页
This study focuses on flame hysteresis over a porous cylindrical burner. The hysteresis results from different operationprocedure of the experiment. Gradually increasing inflow velocity can transform the envelope flam... This study focuses on flame hysteresis over a porous cylindrical burner. The hysteresis results from different operationprocedure of the experiment. Gradually increasing inflow velocity can transform the envelope flame into awake flame. The blow-off curve can be plotted by determining every critical inflow velocity that makes an envelopeflame become a wake flame at different fuel-ejection velocities. In contrast, decreasing the inflow velocitycan transform the wake or lift-off flame into an envelope one. The reattachment curve can be obtained by thesame method to explore the blow-off curve, but the intake process is reve.rse. However, these two curves are notcoincident, except the origin. The discrepancy between them is termed as hysteresis, and it results from the differencebetween the burning velocities associated with both curves. At the lowest fuel-ejection velocity, no hysteresisexists between both curves owing to nearly no burning velocity difference there. Then, raising thefuel-ejection velocity enhances hysteresis and the discrepancy between the two curves. However, as fuel-ejectionvelocity exceeds a critical value, the intensity of hysteresis almost keeps constant and causes the two curves to beparallel to each other. 展开更多
关键词 燃烧火焰 喷射速度 燃烧速度 曲线 滞后 信封 原产地 临界值
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