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微型燃烧器内甲烷预混催化燃烧的数值模拟

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:16:19
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微型燃烧器内甲烷预混催化燃烧的数值模拟【摘要】:随着微电子机械系统技术的迅速发展,微器件对许多领域的影响日趋明显,装置的微型化与微型系统已成为当今研究的重要课题。近几年发展起来的体

【摘要】: 随着微电子机械系统技术的迅速发展,微器件对许多领域的影响日趋明显,装置的微型化与微型系统已成为当今研究的重要课题。近几年发展起来的体积在1cm3量级上,能产生约10-100W功率的微型发动机已引起了世界各国的普遍关注。微型发动机具有能量密度高、寿命长、体积小、重量轻、结构简单等优点,将对微电子、信息、生物等各个行业产生巨大的积极影响。 甲烷燃料容易获得、价格低廉,在未来数十年内将是微型气体发动机的主要燃料。微型燃烧器的尺寸较小、散热速率较大,使常规空间反应无法稳定进行,因此,有必要研究微型燃烧器内甲烷预混催化燃烧,为微型发动机碳氢燃料燃烧技术打下基础。 微型燃烧器由四层不锈钢材料采用电火花技术加工而成,主要包括预混腔和燃烧腔两个腔室。采用连续介质层流有限速率模型二阶离散的方法,对三维微型燃烧器内各微小复杂流道内的催化燃烧、流动和传热进行了详细的数值模拟计算。研究了预混腔结构、甲烷质量流量、过量空气系数及壁面边界条件等因素对甲烷-空气混合物在微型燃烧器内催化燃烧的影响。 数值模拟计算结果表明,气体流动为层流,催化燃烧主要在燃烧腔的下壁面进行,表面催化燃烧不同于常规燃烧,没有火焰区域,火焰的温度分布为层状。预混腔结构对预混效果有较大影响,但预混腔结构对甲烷转化率的影响不大。 随着甲烷质量流量的增大,甲烷转化率减小,当壁面温度较低时,热负荷先增大后减小,当壁面温度较高时,热负荷增大。 过量空气系数是微型燃烧器内催化燃烧的重要影响因素,甲烷转化率随过量空气系数的增大先增大后减小,存在一个最佳过量空气系数。当催化壁面温度增大时,最佳过量空气系数随之增大;当甲烷质量流量增大时,最佳过量空气系数随之减小。 催化壁面温度是微型燃烧器内甲烷催化燃烧的主要影响因素。随着催化壁面温度的升高,催化反应速率增大,甲烷转化率迅速提高。 当通入甲烷-氢气混合燃料时,混合气体中的氢气催化反应速率很快,在微型燃烧器燃烧腔内基本上完全反应。随着甲烷转变为氢气的百分数的增大,甲烷组分的转化率减小,甲烷-氢气整体转化率增大,热负荷迅速增大。 【关键词】:微型燃烧器 甲烷 预混 催化燃烧 数值模拟 转化率
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TK16
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 1 绪论9-20
  • 1.1 课题的背景和意义9-10
  • 1.2 微型燃烧器发展状况10-17
  • 1.2.1 国内外研究进展10-14
  • 1.2.2 存在的问题14-17
  • 1.3 催化燃烧研究进展17-19
  • 1.4 本文主要研究内容19-20
  • 2 微型燃烧器的物理模型和数学模型20-24
  • 2.1 物理模型20-21
  • 2.2 数学模型21-24
  • 3 反应机理和计算方法24-27
  • 3.1 反应机理24
  • 3.2 计算方法24-27
  • 4 催化燃烧影响因素的数值模拟结果和分析27-62
  • 4.1 预混腔结构27-32
  • 4.1.1 燃料入口位置27-29
  • 4.1.2 燃料入口直径29-31
  • 4.1.3 小结31-32
  • 4.2 甲烷质量流量32-38
  • 4.3 过量空气系数38-45
  • 4.3.1 甲烷质量流量为39/h39-43
  • 4.3.2 甲烷质量流量为79/h43-45
  • 4.3.3 小结45
  • 4.4 壁面边界条件45-54
  • 4.4.1 恒壁面温度45-49
  • 4.4.2 恒对流换热系数49-54
  • 4.4.3 小结54
  • 4.5 氢气浓度54-62
  • 4.5.1 反应机理和计算方法55-56
  • 4.5.2 模拟结果56-61
  • 4.5.3 小结61-62
  • 5 结论及建议62-64
  • 5.1 主要结论62-63
  • 5.2 进一步研究建议63-64
  • 致谢64-65
  • 参考文献65-69
  • 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录69


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