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1、隨著能源消費(fèi)日益增長(zhǎng)和環(huán)境意識(shí)的提高,如何實(shí)現(xiàn)氣體燃料,特別是低熱值稀薄氣體燃料的高效清潔利用具有重要意義。本論文依托國(guó)家863計(jì)劃(2006AA05Z223)與浙江省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(Y506071),圍繞著低熱值稀薄氣體燃料高效清潔燃燒,依據(jù)多孔介質(zhì)“超焓燃燒”基本原理,采用試驗(yàn)與數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,針對(duì)浙江大學(xué)提出的新型往復(fù)式熱循環(huán)(漸變)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng)開(kāi)展研究。論文工作主要包括以下部分: 1.研究往復(fù)式熱循環(huán)(漸
2、變)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng)的流動(dòng)特性,主要包括壓力波動(dòng)和阻力損失特性。詳細(xì)分析了各主要參數(shù)的影響,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)兩側(cè)壓力,各段阻力損失呈周期性擬矩形波變化,具有明顯的周期互換性;系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行存在最小換向穩(wěn)定時(shí)間,隨氣體流量(空截面風(fēng)速)增大變長(zhǎng),受多孔介質(zhì)孔徑影響較小。壓力波動(dòng)與阻力損失隨二次風(fēng)比增大而增大,二次風(fēng)比不宜大于0.5;隨空截面流速增加而增加,大體呈拋物線關(guān)系;漸變型組合結(jié)構(gòu)有利于降低流動(dòng)阻力損失和壓力波動(dòng);得到燃燒器和蓄熱器內(nèi)阻力損失
3、經(jīng)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式系數(shù)。在此基礎(chǔ)上,考察了高溫空氣模擬氣流產(chǎn)生的可行性與產(chǎn)生量的影響因素,指出一次風(fēng)量增加有利于高溫空氣模擬氣流產(chǎn)生,二次風(fēng)比大于等于1時(shí),模擬氣流產(chǎn)生可行,值越大,可行性越好;多孔介質(zhì)孔徑對(duì)高溫空氣模擬氣流產(chǎn)生和產(chǎn)生量影響較小,漸變型結(jié)構(gòu)組合有利于分流比增大。從分流比角度,高溫空氣模擬氣流受一次風(fēng)量影響較小,二次風(fēng)比增大逐漸減小。 2.研究往復(fù)式熱循環(huán)(漸變)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng)的燃燒特性與動(dòng)態(tài)特性。詳細(xì)分析低熱值稀薄氣體
4、燃燒時(shí),換向半周期,當(dāng)量比,二次風(fēng)比工況參數(shù)對(duì)系統(tǒng)溫度分布,污染物排放,及燃燒效率的影響。揭示了系統(tǒng)各點(diǎn)溫度、污染物產(chǎn)生過(guò)程的周期性動(dòng)態(tài)演變過(guò)程;指出系統(tǒng)溫度關(guān)于中心位置對(duì)稱分布,呈“M”型,距離火焰位置越近,溫度波動(dòng)幅值越大。指出半周期較小時(shí),系統(tǒng)容易出現(xiàn)“雙溫度峰值”,隨半周期增大,燃燒側(cè)的燃燒溫度峰值先增大后降低,最高溫度出現(xiàn)在40s左右;隨當(dāng)量比增大,系統(tǒng)溫度整體水平升高,燃燒火焰向上游傳播;隨二次風(fēng)比增大,燃燒側(cè)的燃燒溫度峰值
5、先增大后降低;燃燒火焰向上游傳播,溫度峰值位置向上游移動(dòng)。CO濃度基本在100ppm以下,NO濃度小于20ppm,并從定性方面與Hoffmann和Fabinao等人的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比;系統(tǒng)燃燒效率非常高,基本保持在99%左右,驗(yàn)證系統(tǒng)高效清潔燃燒低熱值稀薄氣體燃料可行性。 3.針對(duì)往復(fù)式熱循環(huán)(漸變)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng),建立了往復(fù)式熱循環(huán)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng)的一維非穩(wěn)態(tài)“雙溫度”模型。在分析點(diǎn)火位置對(duì)系統(tǒng)燃燒穩(wěn)定演變過(guò)程,以及燃燒穩(wěn)定
6、時(shí)溫度分布影響的基礎(chǔ)上,并通過(guò)相應(yīng)工況下的試驗(yàn)結(jié)果對(duì)數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證;通過(guò)研究往復(fù)式熱循環(huán)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng)溫度分布特性發(fā)現(xiàn),各換向半周期,燃?xì)鉄嶂?當(dāng)量比),二次風(fēng)比,以及雷諾數(shù)對(duì)系統(tǒng)溫度分布和燃燒火焰位置的影響規(guī)律與試驗(yàn)分析結(jié)果規(guī)律相吻合,給出系統(tǒng)理論貧燃極限φ=0.125,燃?xì)鉄嶂禐?00KJ/Nm3;通過(guò)分析超焓燃燒特性發(fā)現(xiàn),相對(duì)超焓量,隨換向半周期增大先逐漸增加后逐漸下降,影響相對(duì)較??;隨燃?xì)鉄嶂翟龃笾饾u迅速降低,呈現(xiàn)出雙曲
7、線變化關(guān)系,是主要影響因素;隨二次風(fēng)比增加,在α=0.2較高,隨后逐漸降低,影響相對(duì)較??;燃燒效率與試驗(yàn)結(jié)果相吻合,驗(yàn)證了模型有效性和準(zhǔn)確性,對(duì)系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和性能提高具有重要的指導(dǎo)意義。 4.研究空隙率分段分布,漸變分布,及空隙率漸變分布下半周期,無(wú)量綱熱值,雷諾數(shù)等工況參數(shù)對(duì)傳統(tǒng)往復(fù)多孔介質(zhì)燃燒器溫度分布與“超焓燃燒”特性的影響。在前面研究基礎(chǔ)上,建立非穩(wěn)態(tài)氣固“雙溫度”模型,采用無(wú)量綱形式,首次分析了點(diǎn)火燃燒穩(wěn)定演變過(guò)程,
8、及周期間動(dòng)態(tài)變化特性,并與熱循環(huán)燃燒系統(tǒng)動(dòng)態(tài)變化特性進(jìn)行對(duì)照,揭示了周期性換向燃燒的動(dòng)態(tài)演變過(guò)程。指出在燃燒區(qū)有熱損失時(shí),燃燒器內(nèi)的溫度分布隨著各工況參數(shù)的變化基本上都是由倒“V型”向“M型”演變;無(wú)熱量損失時(shí),溫度分布由倒“V型”向“梯形”演變,燃燒區(qū)域相應(yīng)的逐漸拓寬;指出空隙率漸變分布時(shí),貧燃極限可拓寬到當(dāng)量比為0.125(H0=0.8),無(wú)熱量損失時(shí)為0.02(H0=0.12);分析了各工況參數(shù)對(duì)往復(fù)多孔介質(zhì)燃燒器的相對(duì)超焓量,燃
9、燒效率,及燃燒火焰位置等“超焓燃燒”特性的影響,指出“超焓燃燒”受燃?xì)鉄嶂?當(dāng)量比)影響最大,隨熱值增大(當(dāng)量比)逐漸降低,存在兩個(gè)燃燒火焰區(qū),燃燒效率非常高,保持在99%左右。 論文研究工作表明,利用新型往復(fù)式熱循環(huán)(漸變)多孔介質(zhì)燃燒系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)低熱值稀薄氣體燃料高效清潔利用完全可行;在現(xiàn)有試驗(yàn)條件下可實(shí)現(xiàn)φ=0.2預(yù)混燃?xì)獾姆€(wěn)定燃燒,對(duì)應(yīng)燃?xì)鉄嶂禐?20KJ/Nm3,數(shù)值模擬確定理論貧燃極限φ=0.125,燃?xì)鉄嶂禐?00KJ
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