对旋流煤粉火焰在两种分级进风的情况下用PIV(particle i mage veloci metry)测量了燃烧室内的速度分布,研究了湍流拟序结构对旋流火焰的燃烧特性及NO排放的影响。燃烧室进口附近,当外二次风率较大时,其拟序结构沿横向的扩散较早,大量...对旋流煤粉火焰在两种分级进风的情况下用PIV(particle i mage veloci metry)测量了燃烧室内的速度分布,研究了湍流拟序结构对旋流火焰的燃烧特性及NO排放的影响。燃烧室进口附近,当外二次风率较大时,其拟序结构沿横向的扩散较早,大量小颗粒被裹入涡结构中参加反应,因此中心区域温度较高;外二次风率较小时,一次风外侧的涡结构使得更多的大颗粒在惯性离心力作用下运动到了近壁区域,因此近壁区温度更高。在本文的实验范围内,保持其他条件不变,增加外二次旋流风,有利于剪切层纵向涡结构的形成,也有利于横向涡的形成,促进了小颗粒煤粒燃烧和大颗粒煤粒挥发分析出,从而促进NO的提前生成以及燃烧中间产物对NO的还原,最终减少NO的生成。展开更多
流动沸腾传热是一种重要的传热方式,针对大量的工质,人们已经提出了许多适用于流动沸腾的预估关联式。但是这些关联式大都是经验的或半经验关联式,当使用的工质或工况发生变化时,其计算的准确性会发生很大的变化。为了了解流动沸腾预估...流动沸腾传热是一种重要的传热方式,针对大量的工质,人们已经提出了许多适用于流动沸腾的预估关联式。但是这些关联式大都是经验的或半经验关联式,当使用的工质或工况发生变化时,其计算的准确性会发生很大的变化。为了了解流动沸腾预估关联式的工质适用性问题,选择了8种常见流动沸腾预估关联式,并将它们的预估结果与R134a、二氧化碳和液氮的实验值进行比较。结果显示Lazarck(1982)和Kew and Cornwell(1997)关联式在预估这3种工质时都表现出较高的预估准确性,Gungor and Winterton(1987)更适合计算二氧化碳,Liu and Winterton(1991)关联式在计算R134a时更准确,它们都表现出一定的工质适用性问题。而其他关联式的计算准确度都偏低,还需要进一步研究。而且这8种预估关联式式都不适合用于液氮的准确计算。展开更多
文摘对旋流煤粉火焰在两种分级进风的情况下用PIV(particle i mage veloci metry)测量了燃烧室内的速度分布,研究了湍流拟序结构对旋流火焰的燃烧特性及NO排放的影响。燃烧室进口附近,当外二次风率较大时,其拟序结构沿横向的扩散较早,大量小颗粒被裹入涡结构中参加反应,因此中心区域温度较高;外二次风率较小时,一次风外侧的涡结构使得更多的大颗粒在惯性离心力作用下运动到了近壁区域,因此近壁区温度更高。在本文的实验范围内,保持其他条件不变,增加外二次旋流风,有利于剪切层纵向涡结构的形成,也有利于横向涡的形成,促进了小颗粒煤粒燃烧和大颗粒煤粒挥发分析出,从而促进NO的提前生成以及燃烧中间产物对NO的还原,最终减少NO的生成。
文摘流动沸腾传热是一种重要的传热方式,针对大量的工质,人们已经提出了许多适用于流动沸腾的预估关联式。但是这些关联式大都是经验的或半经验关联式,当使用的工质或工况发生变化时,其计算的准确性会发生很大的变化。为了了解流动沸腾预估关联式的工质适用性问题,选择了8种常见流动沸腾预估关联式,并将它们的预估结果与R134a、二氧化碳和液氮的实验值进行比较。结果显示Lazarck(1982)和Kew and Cornwell(1997)关联式在预估这3种工质时都表现出较高的预估准确性,Gungor and Winterton(1987)更适合计算二氧化碳,Liu and Winterton(1991)关联式在计算R134a时更准确,它们都表现出一定的工质适用性问题。而其他关联式的计算准确度都偏低,还需要进一步研究。而且这8种预估关联式式都不适合用于液氮的准确计算。