加压条件下甲烷/空气层流预混火焰可燃极限的研究
加压条件下甲烷/空气层流预混火焰可燃极限的研究【摘要】:了解层流预混火焰的高压贫可燃极限对于高压燃烧室的设计和模拟有着重要的意义。目前国内外相关的研究仅限于少量的数值模拟,而实验研
【学位授予单位】:清华大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TK16
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-9
- 第1章 引言9-28
- 1.1 研究背景9-11
- 1.2 可燃极限及其相关研究11-27
- 1.2.1 可燃极限概念的确立11-14
- 1.2.2 可燃极限的研究成果14-26
- 1.2.3 小结26-27
- 1.3 本文的主要研究内容27-28
- 第2章 高压下可燃极限的数值模拟28-48
- 2.1 CHEMKIN 软件简介28-30
- 2.2 不同压力下理想火焰的性质30-35
- 2.2.1 基本控制方程组与边界条件30-32
- 2.2.2 计算结果与讨论32-35
- 2.3 不同压力下辐射热损失对火焰的影响35-39
- 2.3.1 辐射光疏模型35-36
- 2.3.2 计算结果与讨论36-39
- 2.4 不同压力下预混火焰基本可燃极限的计算39-42
- 2.4.1 拟弧长延拓法39-40
- 2.4.2 计算结果与讨论40-42
- 2.5 压力对火焰反应动力学的影响42-46
- 2.5.1 敏感性分析法42-43
- 2.5.2 计算结果与讨论43-46
- 2.6 对冲火焰可燃极限的数值模拟46-48
- 第3章 微重力非常压对冲火焰实验系统与实验方法48-72
- 3.1 NMLC 落塔的实验条件及对实验装置的要求48-54
- 3.2 微重力非常压对冲火焰实验系统54-60
- 3.2.1 燃烧系统54-56
- 3.2.2 自动控制系统56-59
- 3.2.3 数据采集和监控系统59
- 3.2.4 供气、排气和尾气收集系统59-60
- 3.3 熄灭极限的测量方法60-72
- 3.3.1 延迟时间的测定60-67
- 3.3.2 可燃极限的测量方法67-72
- 第4章 实验结果与分析72-82
- 4.1 常重力实验的结果与讨论72-77
- 4.1.1 不同压力与不同张力下的预混对冲火焰72-74
- 4.1.2 非对称温度条件对预混对冲火焰的影响74-76
- 4.1.3 常重力环境下甲烷/空气预混对冲火焰的可燃极限76-77
- 4.2 微重力实验的结果与讨论77-82
- 4.2.1 微重力落塔实验步骤77-78
- 4.2.2 微重力环境下的对冲火焰78-80
- 4.2.3 微重力环境下甲烷/空气预混对冲火焰的可燃极限80-82
- 第5章 结论与展望82-84
- 5.1 研究总结82-83
- 5.2 不足与展望83-84
- 参考文献84-89
- 致谢89-90
- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果90
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