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微型燃气涡轮发动机喷嘴雾化性能研究 被引量:3
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作者 李聪 方蜀州 张平 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期952-955,共4页
针对微型燃气涡轮发动机喷嘴的雾化对燃烧室火焰稳定性、温度分布和燃烧效率的影响.对某微型燃气涡轮发动机喷嘴的雾化情况进行了数值模拟,并利用平面粒子图像测速仪(PIV)对雾化流场进行了测试,并与数值模拟结果进行相互验证.结果表明,... 针对微型燃气涡轮发动机喷嘴的雾化对燃烧室火焰稳定性、温度分布和燃烧效率的影响.对某微型燃气涡轮发动机喷嘴的雾化情况进行了数值模拟,并利用平面粒子图像测速仪(PIV)对雾化流场进行了测试,并与数值模拟结果进行相互验证.结果表明,实验结果与数值模拟结果符合较好.该研究为微型燃气涡轮发动机的喷嘴、燃烧室设计及燃烧数值计算提供理论及试验基础. 展开更多
关键词 微型燃气涡轮发动机 雾化 数值模拟 粒子图像测速仪(PIV)
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微型涡喷发动机燃烧室数值模拟 被引量:11
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作者 李聪 方蜀州 张平 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期513-518,共6页
微型涡轮喷气发动机(Micro-turbine engine)燃烧室具有传热损失大及燃烧驻留时间短的特点。为了给微型燃烧室定型提供数据参考,对设计的微型环形燃烧室中的稳态燃烧过程进行数值模拟。计算入口边界参数采用等熵数值计算结果,喷雾性能参... 微型涡轮喷气发动机(Micro-turbine engine)燃烧室具有传热损失大及燃烧驻留时间短的特点。为了给微型燃烧室定型提供数据参考,对设计的微型环形燃烧室中的稳态燃烧过程进行数值模拟。计算入口边界参数采用等熵数值计算结果,喷雾性能参数通过试验获得,考虑了湍流化学反应、热辐射、液滴的蒸发及二次雾化等情况,得到燃烧室稳态工作时的速度场、温度场及浓度分布,计算结果可以较为准确地反映燃烧室的实际燃烧情况。计算结果表明,燃烧室设计合理,燃料可以充分燃烧,各项性能参数基本符合设计要求,能够为燃烧室的进一步优化设计提供改进依据。 展开更多
关键词 微型燃气涡轮发动机 燃烧室 数值仿真 燃烧
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微型燃气涡轮机增程式电动汽车设计 被引量:3
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作者 周雅夫 麻笑艺 +2 位作者 胡晓炜 李琳辉 连静 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第7期100-105,共6页
为提高纯电动轿车的适用性,弥补其续驶里程的缺陷,提出以微型燃气涡轮机作为增程器的增程式电动汽车开发方案.对主要动力总成及零部件进行分析,并根据分析确定整车参数,对主要零部件进行计算选型,在Advisor中对整车模型的可行性和燃油... 为提高纯电动轿车的适用性,弥补其续驶里程的缺陷,提出以微型燃气涡轮机作为增程器的增程式电动汽车开发方案.对主要动力总成及零部件进行分析,并根据分析确定整车参数,对主要零部件进行计算选型,在Advisor中对整车模型的可行性和燃油经济性进行了仿真验证.仿真结果表明:所提出的设计方案在纯电动模式下可以满足大部分人的需求,在增程模式下,平均每百公里等价油耗为2.02L.该设计方案提升车辆的燃料适应性,同时充分利用了电网能量,相比于传统车,燃油经济性也有很大提升. 展开更多
关键词 整车设计与计算 微型燃气涡轮发动机 增程式电动汽车 控制策略 仿真
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过量空气系数对微细腔内氢气预混燃烧效率的影响 被引量:5
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作者 胡国新 王明磊 +1 位作者 李艳红 谭书华 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第7期1177-1180,共4页
针对微型涡轮气体发动机燃烧效率和停留期等问题 ,设计了一套微细环型腔燃烧实验装置 .进行了氢气与空气预混燃烧特性实验 ,测试并获得了微细环型腔内燃烧效率和着火浓度极限 ,分析了燃气浓度比对燃烧状况的影响 .结果表明 ,在微细型腔... 针对微型涡轮气体发动机燃烧效率和停留期等问题 ,设计了一套微细环型腔燃烧实验装置 .进行了氢气与空气预混燃烧特性实验 ,测试并获得了微细环型腔内燃烧效率和着火浓度极限 ,分析了燃气浓度比对燃烧状况的影响 .结果表明 ,在微细型腔内进行可燃气体与空气的预混燃烧具有可行性 ,但由于微细通道管壁表面散热损失相对增大 ,火焰传播速度减小 ,过量空气燃烧效率较低 .实验发现 ,在微细燃烧装置中 ,富燃料燃烧时燃烧效率相对较低 .在相同系数下 ,燃烧效率先是随氢气量的增大而增大 ,而后随之下降 .在相同的供氢量条件下 ,燃烧效率随过量空气系数的增大先是增大 。 展开更多
关键词 微型燃气发动机 微细型腔 燃烧效率 着火浓度极限
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Effects analysis on catalytic combustion characteristic of hydrogen/air in micro turbine engine by fuzzy grey relation method 被引量:4
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作者 E Jia-qiang WU Jiang-hua +3 位作者 LIU Teng CHEN Jing-wei DENG Yuan-wang PENG Qing-guo 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第8期2214-2223,共10页
In order to enhance catalytic combustion efficiency, a premixed hydrogen /air combustion model of the micro turbine engine is established under different excess air ratio, inlet velocity and heat transfer coefficient.... In order to enhance catalytic combustion efficiency, a premixed hydrogen /air combustion model of the micro turbine engine is established under different excess air ratio, inlet velocity and heat transfer coefficient. And effects of inlet velocity, excess air coefficient and heat transfer coefficient on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen have been analyzed by the FLUENT with CHEMKIN reaction mechanisms and the fuzzy grey relation theory. It is showed that inlet velocity has a more intuitive influence on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen. A higher efficiency can be obtained with a lower inlet velocity. The optimum excess air coefficient is in the range of 0.94 to 1.0, the catalytic combustion efficiency of the hydrogen will be declined if the excess air coefficient exceeded 1.0. The effect of heat transfer coefficient on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen mainly embodies in the case of the excess air coefficient exceeded 1.0, however, the effect will be declined if the heat transfer coefficient exceeded 4.0. The fuzzy grey relation degrees of the inlet velocity, heat transfer coefficient and excess air coefficient on the catalytic combustion efficiency of the hydrogen are 0.640945, 0.633214 and 0.547892 respectively. 展开更多
关键词 micro turbine engine catalytic combustion HYDROGEN fuzzy grey relation theory
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