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等离子体化学动力学效应对超燃燃烧室中氢氧燃烧的影响研究
1
作者
郑直
聂万胜
+1 位作者
吴海龙
车学科
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期151-157,共7页
为探究等离子体化学动力学对超燃燃烧室中氢氧燃烧流场的影响及其相关机理,在氢气燃料喷流中添加不同浓度的活性粒子以模拟等离子体化学动力学效应。利用数值模拟手段,分析了不同活性粒子浓度下,超燃燃烧室中产物水的生成、凹腔后缘近...
为探究等离子体化学动力学对超燃燃烧室中氢氧燃烧流场的影响及其相关机理,在氢气燃料喷流中添加不同浓度的活性粒子以模拟等离子体化学动力学效应。利用数值模拟手段,分析了不同活性粒子浓度下,超燃燃烧室中产物水的生成、凹腔后缘近壁面处压力分布以及等离子体化学动力学相关作用机理。研究结果表明:在燃烧反应建立初期,活性粒子浓度越高,燃烧产物形成越快、分布范围越广。等离子体的作用使得凹腔后缘近壁面中心区终点处压力峰值增大,峰值最大增幅9.4%,同时也削弱了侧壁面区域压力峰值,峰值最大减幅7.7%。等离子体化学动力学通过加快氢氧原有核心反应的正向进行,使得后续燃烧所需要的O,OH等粒子被快速积累,从而加快了反应的总体进行,缩短了产物生成时间。
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关键词
超燃冲压发动机
化学动力学效应
等离子体
数值计算
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职称材料
气相硼燃烧的化学动力学分析
被引量:
1
2
作者
张鹏
洪延姬
+2 位作者
丁小雨
沈双晏
杨波
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第10期1582-1587,共6页
为研究温度和H2,CO,F等组分影响气相硼燃烧的化学反应动力学机制,利用基于CHEMKIN建立的B/C/H/O/N/F体系的反应动力学机理,模拟了温度和各自由基摩尔分数随时间的变化,并通过敏感性分析和化学反应速率分析研究了不同条件下影响气相硼燃...
为研究温度和H2,CO,F等组分影响气相硼燃烧的化学反应动力学机制,利用基于CHEMKIN建立的B/C/H/O/N/F体系的反应动力学机理,模拟了温度和各自由基摩尔分数随时间的变化,并通过敏感性分析和化学反应速率分析研究了不同条件下影响气相硼燃烧的主要基元反应。结果表明,影响气相硼燃烧的主要反应式是R31 BO+O+M=BO2+M,BO的氧化速率决定了气相硼燃烧的快慢;提高初始温度,BO的氧化途径仍为R31;添加0.5%CO可以增加O自由基浓度,加快R31的反应速率;添加0.5%F后BO的氧化途径增加了反应式R183 BO+F+M=OBF+M,加快BO的氧化速率;添加0.5%H2后BO的氧化途径转变为R36 BO+H+M=HBO+M,R35 BO+OH+M=HBO2+M和R58 BO2+H+M=HBO2+M,加快BO的氧化速率从而缩短延迟时间;在含有H2的初始组分中,气相硼燃烧的主导反应过程:B2O2/HBO→BO→BO2→HBO2。
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关键词
气相
硼
延迟时间
燃烧时间
化学动力学效应
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职称材料
题名
等离子体化学动力学效应对超燃燃烧室中氢氧燃烧的影响研究
1
作者
郑直
聂万胜
吴海龙
车学科
机构
航天工程大学宇航科学与技术系
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期151-157,共7页
基金
国家自然科学基金(91441123
51777214)
文摘
为探究等离子体化学动力学对超燃燃烧室中氢氧燃烧流场的影响及其相关机理,在氢气燃料喷流中添加不同浓度的活性粒子以模拟等离子体化学动力学效应。利用数值模拟手段,分析了不同活性粒子浓度下,超燃燃烧室中产物水的生成、凹腔后缘近壁面处压力分布以及等离子体化学动力学相关作用机理。研究结果表明:在燃烧反应建立初期,活性粒子浓度越高,燃烧产物形成越快、分布范围越广。等离子体的作用使得凹腔后缘近壁面中心区终点处压力峰值增大,峰值最大增幅9.4%,同时也削弱了侧壁面区域压力峰值,峰值最大减幅7.7%。等离子体化学动力学通过加快氢氧原有核心反应的正向进行,使得后续燃烧所需要的O,OH等粒子被快速积累,从而加快了反应的总体进行,缩短了产物生成时间。
关键词
超燃冲压发动机
化学动力学效应
等离子体
数值计算
Keywords
Scramjetengine
Chemical kinetic effects
Plasma
Numerical simulation
分类号
V430 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
气相硼燃烧的化学动力学分析
被引量:
1
2
作者
张鹏
洪延姬
丁小雨
沈双晏
杨波
机构
装备学院激光推进及其应用国家重点实验室
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第10期1582-1587,共6页
基金
国家自然科学基金(11372356)
文摘
为研究温度和H2,CO,F等组分影响气相硼燃烧的化学反应动力学机制,利用基于CHEMKIN建立的B/C/H/O/N/F体系的反应动力学机理,模拟了温度和各自由基摩尔分数随时间的变化,并通过敏感性分析和化学反应速率分析研究了不同条件下影响气相硼燃烧的主要基元反应。结果表明,影响气相硼燃烧的主要反应式是R31 BO+O+M=BO2+M,BO的氧化速率决定了气相硼燃烧的快慢;提高初始温度,BO的氧化途径仍为R31;添加0.5%CO可以增加O自由基浓度,加快R31的反应速率;添加0.5%F后BO的氧化途径增加了反应式R183 BO+F+M=OBF+M,加快BO的氧化速率;添加0.5%H2后BO的氧化途径转变为R36 BO+H+M=HBO+M,R35 BO+OH+M=HBO2+M和R58 BO2+H+M=HBO2+M,加快BO的氧化速率从而缩短延迟时间;在含有H2的初始组分中,气相硼燃烧的主导反应过程:B2O2/HBO→BO→BO2→HBO2。
关键词
气相
硼
延迟时间
燃烧时间
化学动力学效应
Keywords
Gas-phase
Boron
Delay time
Combustion time
Chemical kinetic effect
分类号
TK411 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离子体化学动力学效应对超燃燃烧室中氢氧燃烧的影响研究
郑直
聂万胜
吴海龙
车学科
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
气相硼燃烧的化学动力学分析
张鹏
洪延姬
丁小雨
沈双晏
杨波
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
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职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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