多孔介質(zhì)旋轉(zhuǎn)預(yù)混燃?xì)庠钐匦匝芯?pdf_第1頁(yè)
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1、燃?xì)庠钆c人們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān),使用過(guò)程中會(huì)面臨效率不高、污染物排放較高等問(wèn)題,如何提高燃?xì)庠钚阅?,降低污染物排放,開(kāi)展燃?xì)庠钛芯烤哂惺种匾饬x。多孔介質(zhì)燃燒技術(shù)是一種新型燃燒技術(shù),其具有一系列優(yōu)點(diǎn),如效率高、抗風(fēng)擾動(dòng)性強(qiáng)、污染物排放量低等。本文將多孔介質(zhì)燃燒技術(shù)應(yīng)用到燃?xì)庠钌希O(shè)計(jì)了一種新型燃?xì)庠?,即多孔介質(zhì)旋轉(zhuǎn)預(yù)混燃?xì)庠睿?duì)該新型燃?xì)庠钊紵匦赃M(jìn)行了詳細(xì)研究,具體包括以下內(nèi)容:
  多孔介質(zhì)旋轉(zhuǎn)預(yù)混燃?xì)庠罹砦匦匝芯?。冷態(tài)條

2、件下,在不同的風(fēng)門開(kāi)度和燃?xì)饬髁控?fù)荷工況下,詳細(xì)分析了旋轉(zhuǎn)預(yù)混燃?xì)庠畹木砦€(wěn)定性和卷吸特性,實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明:燃?xì)饬髁恳欢?,風(fēng)門開(kāi)度變化的情況下,風(fēng)門開(kāi)度的增大會(huì)使預(yù)混室內(nèi)氧氣含量增大,兩者基本符合線性關(guān)系,其卷吸空氣量增加,系統(tǒng)變化至穩(wěn)定狀態(tài)所需要的時(shí)間越短;風(fēng)門開(kāi)度一定,燃?xì)饬髁孔兓那闆r下,增大流量,預(yù)混室內(nèi)平均氧氣含量逐漸減小,其卷吸空氣量將增加,系統(tǒng)變化至穩(wěn)定所需要的時(shí)間就會(huì)越長(zhǎng)。
  多孔介質(zhì)旋轉(zhuǎn)預(yù)混燃?xì)庠罹碇鹛匦詫?shí)

3、驗(yàn)研究。在點(diǎn)火狀態(tài)下,通過(guò)改變風(fēng)門開(kāi)度和燃?xì)饬髁控?fù)荷,詳細(xì)分析了該燃?xì)庠畹狞c(diǎn)火特性和火焰?zhèn)鞑ヌ匦浴?shí)驗(yàn)結(jié)果表明:系統(tǒng)點(diǎn)火特性主要跟風(fēng)門開(kāi)度有關(guān)。風(fēng)門開(kāi)度在75%以上時(shí),系統(tǒng)無(wú)法點(diǎn)火;風(fēng)門開(kāi)度在50%時(shí),點(diǎn)火時(shí)會(huì)出現(xiàn)火焰不穩(wěn)定現(xiàn)象,燃燒過(guò)程中伴有“噗噗噗”的聲音,隨后火焰熄滅;只有風(fēng)門開(kāi)度為25%時(shí),系統(tǒng)可以正常點(diǎn)火燃燒。研究發(fā)現(xiàn)火焰?zhèn)鞑ビ兴膫€(gè)階段,分別是點(diǎn)火初期、火焰移動(dòng)階段、火焰進(jìn)入多孔介質(zhì)內(nèi)部階段、穩(wěn)定燃燒階段。點(diǎn)火初期,火焰位于多

4、孔介質(zhì)表面,呈藍(lán)色火焰;火焰移動(dòng)階段多孔介質(zhì)表面有少量的藍(lán)色火焰,內(nèi)部呈現(xiàn)暗紅色;火焰進(jìn)入多孔介質(zhì)內(nèi)部時(shí),表面沒(méi)有明顯火焰;穩(wěn)定燃燒階段多孔介質(zhì)內(nèi)部紅色變得鮮亮。
  實(shí)驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)改變?nèi)細(xì)饬髁颗c風(fēng)門開(kāi)度研究溫度分布與污染物排放特性。結(jié)果表明:多孔介質(zhì)表面溫度并非處處相同,并且溫度受風(fēng)門開(kāi)度影響極大,若正常點(diǎn)火后,增大風(fēng)門開(kāi)度,火焰面收縮,溫度會(huì)有所下降;若保持風(fēng)門開(kāi)度不變,則會(huì)發(fā)生火焰向多孔介質(zhì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移,火焰轉(zhuǎn)移會(huì)使多孔介質(zhì)表面

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