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文檔簡介
1、等離子體點(diǎn)火器是等離子體技術(shù)在動(dòng)力與能源工程領(lǐng)域中應(yīng)用而產(chǎn)生的一種新型點(diǎn)火裝置。在上世紀(jì)八十年代末,等離子體點(diǎn)火理論并不成熟的情況下,已經(jīng)開始了航空與陸用燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室點(diǎn)火過程中的應(yīng)用。同時(shí)等離子體點(diǎn)火技術(shù)在電廠煤粉燃料無油點(diǎn)火和穩(wěn)定燃燒過程及在各類高溫?zé)峁ぴO(shè)備的燃料點(diǎn)火和燃燒工藝中已經(jīng)開始了應(yīng)用。 等離子體點(diǎn)火器的高密度能量對空氣或可燃混合物進(jìn)行熱學(xué)作用,產(chǎn)生大量等離子體活性載體,使燃燒室點(diǎn)火的貧燃料和富燃料極限范圍變寬,點(diǎn)火
2、的可靠性增強(qiáng)。同時(shí)加速了化學(xué)反應(yīng),燃料燃燒效率提高,節(jié)約了燃料,而對燃燒室來說,燃燒的穩(wěn)定性也增強(qiáng)了。 進(jìn)入等離子體點(diǎn)火器內(nèi)的空氣和霧狀燃料經(jīng)歷的過程非常復(fù)雜,它涉及氣體湍流流動(dòng)、傳熱、傳質(zhì)、化學(xué)反應(yīng)、輻射等過程。對描述其過程的非線性控制微分方程組,到目前還無法用解析法解出。對于燃燒設(shè)備來說,如果不能深刻理解和準(zhǔn)確描述其工作過程,就很難將其變成更有效工作的裝置。 本文對等離子體點(diǎn)火器內(nèi)燃燒過程進(jìn)行了三維模擬。對實(shí)際的幾何
3、模型,建立了非預(yù)混湍流擴(kuò)散燃燒數(shù)學(xué)物理模型,給出其控制微分方程組。 (1)對湍流模型,選用了標(biāo)準(zhǔn)к-ε湍流模型,RNGк-ε湍流模型,分別進(jìn)行了模擬計(jì)算,分析和比較了速度場、湍流動(dòng)能、湍動(dòng)能耗散率計(jì)算結(jié)果。認(rèn)為RNGк-ε湍流模型考慮了強(qiáng)流線彎曲、旋渦和旋轉(zhuǎn)作用,而對等離子體點(diǎn)火器更合適。 (2)對輻射傳熱過程,采用了離散傳播輻射(DTRM)模型和離散坐標(biāo)(DO)輻射模型,分別進(jìn)行了模擬計(jì)算,分析和比較了溫度場、速度場和
4、吸收系數(shù),(DO)輻射模型給出輻射溫度分布。認(rèn)為在離散坐標(biāo)(DO)輻射模型中考慮了碳黑顆粒的影響、散射的影響,對局部熱源問題可給出更好計(jì)算方法,因此可以更好地描述實(shí)際過程。 (3)運(yùn)用湍流燃燒理論對等離子體點(diǎn)火器內(nèi)湍流燃燒過程進(jìn)行了分析和描述。采用局部化學(xué)平衡假設(shè)的快速化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng),選定燃料、空氣及中間產(chǎn)物共15種。將化學(xué)模型模擬出的平均混合分?jǐn)?shù)、各組分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算結(jié)果與燃燒學(xué)的基本理論相結(jié)合描述了系統(tǒng)燃燒化學(xué)的反應(yīng)機(jī)理。
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