生物質(zhì)燃?xì)忸A(yù)混層流火焰?zhèn)鞑ヌ匦约捌洳环€(wěn)定性研究.pdf_第1頁
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1、隨著全球陷入能源危機(jī),由生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化得到的生物質(zhì)燃?xì)庥捎谄浣?jīng)濟(jì)、方便、節(jié)能等特點(diǎn)受到重視,具有廣闊的應(yīng)用前景。對(duì)生物質(zhì)燃?xì)鈱恿魅紵^程的研究可對(duì)此燃料進(jìn)行全面的了解,為其在實(shí)際的應(yīng)用中提供理論基礎(chǔ)。
  本文中的定容燃燒實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)是由定容彈、混合氣配置系、點(diǎn)火系和光學(xué)拍攝系所構(gòu)成,對(duì)于實(shí)驗(yàn)所得的紋影圖像,本文用Matlab開發(fā)了火焰圖像處理程序,運(yùn)用Canny算子與形態(tài)學(xué)處理相結(jié)合的方法檢測(cè)火焰半徑,套用圓方程計(jì)算火焰半徑,程序?qū)崿F(xiàn)

2、了火焰半徑的自動(dòng)檢測(cè)以及圖像的批處理。
  基于實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)和圖像處理工作的完善,開展了不同初始?jí)毫?、?dāng)量比、燃料組分下生物質(zhì)燃?xì)獾念A(yù)混層流燃燒過程的研究,用實(shí)驗(yàn)分析、理論計(jì)算以及數(shù)值計(jì)算的手段,研究對(duì)象有沼氣、摻氫沼氣和合成氣。對(duì)CH4/CO2混合氣而言,隨著當(dāng)量比的增大,層流燃燒速度先增大后減小,在當(dāng)量比為1.0出達(dá)到峰值,H2的添加加快了CH4/CO2混合氣的燃燒過程,并且出現(xiàn)峰值對(duì)應(yīng)的當(dāng)量比移向了大于1.0(H2理論當(dāng)量比)一

3、側(cè),在當(dāng)量比為1.1處達(dá)到最大值。初始?jí)毫Φ脑龃笫沟肅H4/CO2和CH4/CO2/H2混合氣層流燃燒速度下降,而H2/CO混合氣層流燃燒速度隨壓力的改變變化很小。生物質(zhì)燃?xì)庵薪M分CH4和H2含量的增加,由于增加了可燃?xì)夥肿优c氧氣的接觸并且改變了混合氣的比熱容,從而增大層流燃燒速度。
  對(duì)生物質(zhì)燃?xì)獠粌H采用實(shí)驗(yàn)手段進(jìn)行研究還采用模擬的方法,運(yùn)用GRI-Mech3.0機(jī)理對(duì)沼氣火焰結(jié)構(gòu)進(jìn)行模擬計(jì)算,結(jié)果顯示快速反應(yīng)區(qū)很薄,只有0.

4、04mm,慢反應(yīng)區(qū)較厚達(dá)到1mm。由溫度曲線看出,隨著初始?jí)毫Φ脑龃?,最高升溫率增大火焰變薄,有趨于不穩(wěn)定的趨勢(shì),隨著摻氫量的增大呈現(xiàn)出相同的規(guī)律;采用Davis的H2-CO機(jī)理對(duì)合成氣預(yù)混火焰結(jié)構(gòu)進(jìn)行模擬計(jì)算,結(jié)果顯示預(yù)熱區(qū)較薄只有0.02mm,快速反應(yīng)區(qū)相比沼氣更薄,只有0.03mm,相同之處在于溫度曲線斜率隨初始?jí)毫Φ脑龃蠖龃?,即火焰變薄趨于不穩(wěn)定。
  運(yùn)用紋影圖像與表征參數(shù)相結(jié)合的方法分析了生物質(zhì)燃?xì)獾幕鹧娌环€(wěn)定性,其

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