湍流燃燒試驗(yàn)中需要測試的量一般為:溫度、壓力、燃燒圖像和湍流參數(shù)。其中最為重要的就是要進(jìn)行火焰圖像的測試。目前,隨著光學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非接觸式測量方法得到了廣泛的應(yīng)用。這也為對燃燒過程的深入測試分析提供了重要手段。一般用于記錄燃燒火焰形態(tài)的非接觸式光學(xué)測試方法有:PUF、直接高速攝影。
PLIF即平面激光誘導(dǎo)熒光法(Planar-laser Induced Fluorescence)是一種較高靈敏度的濃度測量方法。其原理是當(dāng)激光光子的能量(以波長人來表征)符合分子某兩個(gè)能級之間的能量差距時(shí),受該光子照射的分子就會吸收光子的能量而從基態(tài)躍遷到高能態(tài)。而處于高能態(tài)的分子并不穩(wěn)定,因此在一定時(shí)間內(nèi)高能態(tài)的分子將會通過輻射和非輻射兩種方式釋放能量而返回到基態(tài),在釋放能量的過程中由分子的自發(fā)輻射而產(chǎn)生的光稱為熒光。熒光可以利用光電倍增管接收,熒光強(qiáng)度與熒光物質(zhì)的濃度成正比例。這一特性是熒光方法運(yùn)用于定量分析的基礎(chǔ)。
激光誘導(dǎo)熒光法的原理是,原子被激光源諧振激勵(lì)成為受激態(tài)。這種狀態(tài)不穩(wěn)定,將向較低能級自發(fā)輻射光子而衰減。這種自發(fā)輻射的光子既為熒光,其存在時(shí)間為。激光束聚焦到被測場內(nèi),采集光路接受熒光,熒光通過色散器件然后被檢測器轉(zhuǎn)換為電信號。將激光束擴(kuò)展成光屏,可把整個(gè)平面成像到陣列檢測器上。其測試原理如圖1所示。PLIF技術(shù)在燃燒場中可以測量某些活化中心如0H組分等也可用于測速,測濃度、測溫等方面。因?yàn)镻LIF可提供噴霧和燃燒過程詳細(xì)的2D平面信息,測量量級很小的活性組分,故已成為噴霧、燃燒過程組分濃度及火焰結(jié)構(gòu)研究的重要工具。
直接高速攝影(攝像)法顧名思義就是利用高速攝影技術(shù)將燃燒過程的火焰形態(tài)變化直接拍攝記錄下來,并在拍攝中使用以燃燒火焰為光源。主要用于火焰顯示,燃料凝相燃燒研究以及粒子尺寸與速度測量等。
在實(shí)際發(fā)動機(jī)的燃燒過程中,火焰?zhèn)鞑ニ俾逝c湍流強(qiáng)度之間的關(guān)系并不一定是線性的。湍流強(qiáng)度不高時(shí),火焰?zhèn)鞑ニ俾逝c湍流強(qiáng)度之間的關(guān)系為線性關(guān)系。湍流增加到一定的強(qiáng)度時(shí),火焰?zhèn)鞑ニ俾孰S湍流強(qiáng)度的增加而非線性增加趨勢。如果湍流太強(qiáng),火焰?zhèn)鞑ニ俾视锌赡軙S湍流的強(qiáng)度的增加而降低。因此在汽油機(jī)中組織適當(dāng)?shù)耐牧鲝?qiáng)度有助于提高火焰的傳播速率,對燃燒過程有利,但太強(qiáng)的湍流不利于提高火焰?zhèn)鞑ニ俾?,反而會使傳播中的火焰猝熄?/p>
在眾多國內(nèi)外湍流燃燒試驗(yàn)研究所中,湍流燃燒試驗(yàn)裝置根據(jù)其產(chǎn)生湍流的方式基本可以分為以下幾類:
這種試驗(yàn)裝置是預(yù)混可燃?xì)怏w通過設(shè)計(jì)的進(jìn)氣噴嘴或氣道來進(jìn)入燃燒室,形成一定的湍流并在相應(yīng)的時(shí)刻點(diǎn)火,從而實(shí)現(xiàn)湍流燃燒的試驗(yàn)裝置。如圖2所示,該裝置先通過預(yù)混箱配置可燃?xì)怏w,該試驗(yàn)使用的是丙浣-空氣預(yù)混合氣。然后混合氣在布置好的切向進(jìn)氣道中實(shí)現(xiàn)進(jìn)氣,從而產(chǎn)生湍流,再進(jìn)行點(diǎn)火完成試驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)裝置通過電磁闊來控制進(jìn)氣量,通過壓力自動調(diào)節(jié)器來控制容彈內(nèi)混合氣的初始壓力,進(jìn)行了混合氣燃燒火焰在不同參數(shù)下的試驗(yàn)并研究了初始條件參數(shù)下流動與火焰相互影響的機(jī)理。試驗(yàn)中還測得了進(jìn)氣過程中電磁闊閉合后燃燒彈內(nèi)的湍流強(qiáng)度,通過采用激光多普勒儀得到了火花塞處的流動情況。
這種試驗(yàn)裝置是通過風(fēng)扇在定容燃燒裝置內(nèi)旋轉(zhuǎn)來形成湍流,風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速決定著湍流的強(qiáng)弱。如圖3所示,該裝置中4個(gè)風(fēng)扇在燃燒彈桶形內(nèi)腔的邊緣,如此布置可以實(shí)現(xiàn)各向同性較好的湍流并且混合的很均勻。試驗(yàn)時(shí)可以直接將燃?xì)獬淙胙b置,在一定的湍流強(qiáng)度下進(jìn)行燃燒。試驗(yàn)中采用LDV測試得到,以容彈中心為圓心80mm直徑范圍內(nèi),湍流強(qiáng)度的各向同性和均勻性分別在12%和20%以內(nèi)。當(dāng)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速2500r/min時(shí),湍流強(qiáng)度可達(dá)到2.0m/s,其湍流積分長度標(biāo)尺與風(fēng)扇轉(zhuǎn)速無關(guān)大約為25mm。試驗(yàn)過程中還研究了湍流燃燒速度與湍流強(qiáng)度等參數(shù)之間的關(guān)系。這樣的湍流燃燒裝置由于內(nèi)部具有風(fēng)扇因而使其結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,需要較大的燃燒室空間并且在多個(gè)風(fēng)扇運(yùn)行時(shí),只有很好的協(xié)調(diào)配合各個(gè)風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)才能達(dá)到理想的各向同性流動。
該種湍流燃燒裝置是通過燃燒室內(nèi)部運(yùn)動的孔板來形成湍流,通過設(shè)計(jì)孔板結(jié)構(gòu)以及控制孔板的運(yùn)動速度來達(dá)到不同強(qiáng)度的湍流。試驗(yàn)進(jìn)行時(shí),一般是在孔板停止運(yùn)動后的對應(yīng)時(shí)刻來進(jìn)行點(diǎn)火,以實(shí)現(xiàn)不同強(qiáng)度下的湍流燃燒。如圖4所示的湍流燃燒裝置,其整體結(jié)構(gòu)為一個(gè)內(nèi)腔為正方體定容燃燒彈。在容彈的內(nèi)部布置了孔板,依靠電機(jī)的轉(zhuǎn)動來帶動孔板在導(dǎo)桿上快速平動,從而在容彈內(nèi)產(chǎn)生湍流。通過改變孔板的孔徑、孔板的拉動速度以及選擇不同的點(diǎn)火時(shí)刻,便可得到湍流強(qiáng)度和標(biāo)尺各異的湍流。此類裝置的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)相對簡單,但是對燃燒室的幾何形狀有一定的要求,同時(shí)對裝置的密封性能會造成一定的影響。 2100433B
針焰試驗(yàn)儀是用規(guī)定尺寸 (Φ0.9mm ) 的針狀燃燒器,通以特定燃?xì)?( 丁烷 ) ,以 45°角定時(shí)定向施燃試品,視試品是否引燃及持燃時(shí)間和燃燒長度來評定設(shè)備內(nèi)部因故障條件造成的小火焰的著火危險(xiǎn)性...
一般燃?xì)馐藉仩t燃燒機(jī),火焰是怎么調(diào)試的?一般火焰的顏色到什么程度才是適合的?
1、先調(diào)節(jié)一段火,目的在于把空燃比調(diào)好,火焰呈亮白色時(shí)最佳。風(fēng)門開度一般在10-20就可以了。2、2段火風(fēng)門在50左右就可以了,,燃?xì)獬隽υ?0左右。3、一段火調(diào)整好之后,只需打開2段火調(diào)整流量看火焰...
大氣湍流渦旋能量譜可以分做大尺度的含能區(qū)和中小尺度的平衡區(qū)兩個(gè)譜段,在平衡區(qū)內(nèi)湍流從上一級渦旋得到的能量,等于往下一級傳輸?shù)哪芰颗c分子粘性耗散能量之和。平衡區(qū)又可分做兩個(gè)亞區(qū):不考慮分子粘性耗散的慣性...
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W型火焰是燃用低揮發(fā)分無煙煤的推薦爐型,在我國有廣泛的應(yīng)用,因其燃料特性和獨(dú)特的燃燒組織方法,這種爐型生成的NOx普遍高于切圓和墻式燃燒鍋爐,但在環(huán)保要求日益收緊的今天,W型火焰鍋爐機(jī)組實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放也越來越難,采取各類措施降低NOx濃度刻不容緩。應(yīng)用低氮燃燒技術(shù)是W型火焰鍋爐降低NOx排放水平的主要手段之一。本文介紹了當(dāng)前應(yīng)用較多的W型火焰鍋爐低氮燃燒技術(shù)及其特點(diǎn),并就其共同的技術(shù)要點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)。
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1.w 火焰鍋爐的衛(wèi)燃帶的布置及結(jié)焦和水冷壁玷污 實(shí)踐和理論證明, w火焰鍋爐高度較低,又布置了大量衛(wèi)燃帶,如果燃燒 組織不好,是很容易發(fā)生結(jié)焦的。關(guān)于結(jié)焦,我想主要原因是兩方面: 一是,空氣動力場不合格 造成了還原性氣氛和高溫區(qū) 二是,風(fēng)量的分配不合適,分級燃燒沒有能夠充分考慮著火和燃盡的關(guān)系。 結(jié)焦的位置,主要是冷灰斗,側(cè)墻和喉部。 1)下爐膛沿寬度方向,煙氣存在向兩側(cè)墻的流動,會在兩側(cè)墻形成還原性氣氛,由于煙氣攜帶大量未燃盡 煤粉顆粒,在兩側(cè)墻形成堅(jiān)硬的焦層,厚度可達(dá) 250mm。 2)東方型的拱上拱下的二次風(fēng)風(fēng)量分配比例不合理 (其他 w爐型不存在這個(gè)問題) ,拱下二次風(fēng)比例偏高, 燃燒器主噴口一次風(fēng)動量與拱下二次風(fēng)動量之比設(shè)計(jì)偏低,運(yùn)行時(shí)從來就沒有達(dá)到過,一定會導(dǎo)致一次風(fēng) 煤粉火焰較早轉(zhuǎn)彎向上,造成負(fù)壓波動大(著火不穩(wěn))、飛灰含碳率高(煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間不足)的 現(xiàn)象。 3)結(jié)
湍流在空氣動力學(xué)中指的是短時(shí)間(一般少于10min)內(nèi)的風(fēng)速波動。為了有效地描述風(fēng),將它認(rèn)為是通過天氣、晝夜、季節(jié)的平均風(fēng)速和湍流的風(fēng)速波動疊加構(gòu)成的。這些風(fēng)速波動的周期一般為一到幾個(gè)小時(shí),在10分鐘,湍流波動的平均值為零。
湍流產(chǎn)生的原因主要有兩個(gè):一個(gè)是當(dāng)氣流流動時(shí),由于地形差異(如山峰)造成的與地表的摩擦或者阻滯作用;另一個(gè)是因?yàn)榇髿鉁囟炔町惡涂諝饷芏炔町愐鸬臍饬鞔怪绷鲃印Mǔ_@兩種原因彼此影響。例如,當(dāng)氣流經(jīng)過高山時(shí)就會被迫流向溫度較低的地區(qū),這時(shí)氣流與大氣環(huán)境的熱平衡被打破,引起風(fēng)速波動。
湍流顯然是一個(gè)復(fù)雜的隨機(jī)過程,并且不用簡單明確的方程來表示,我們能可以通過統(tǒng)計(jì)規(guī)律來研究湍流。針對湍流統(tǒng)計(jì)規(guī)律的描述有很多,關(guān)鍵在于找出是湍流強(qiáng)度和陣能哪一種夠在實(shí)際工程中得到最好的應(yīng)用,最簡單的統(tǒng)計(jì)描述就是湍流度和風(fēng)因子。其中,湍流強(qiáng)度是對湍流總體水平的度量。
在進(jìn)行CFD數(shù)值模擬的時(shí)候,往往需要估計(jì)計(jì)算入口處湍流強(qiáng)度的數(shù)值。如果想估計(jì)的準(zhǔn),必須要進(jìn)行一些實(shí)際的測量或者要有一定的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。以下是一些估計(jì)計(jì)算入口湍流度的方法。
1. 較高湍流度的情況:在復(fù)雜幾何形狀內(nèi)部進(jìn)行的高速流動一般湍流度在5%---20%。比如熱交換機(jī),渦輪,壓縮機(jī)等。
2. 中度湍流度的情況:在類似于較粗的管子內(nèi)流動的不太復(fù)雜的流動,較低速度(雷諾數(shù))流動等。此時(shí)一般來說湍流度在1%---5%。
3. 低湍流度的情況:來源于靜止的氣流的流動。比如,汽車相對與靜止的空氣在運(yùn)動,潛水艇外部的流動,航空飛行器的飛行。當(dāng)然,高質(zhì)量的風(fēng)洞也可以產(chǎn)生較低湍流度的流動。此時(shí)湍流度一般都低于1%。對于無風(fēng)時(shí)的時(shí)候,相對于航空飛行器的空氣的湍流度大約為萬分之八。
有分量湍流動能和湍流總動能之分。湍流總動能隨時(shí)間的變化體現(xiàn)湍流動能的凈收支,是衡量湍流發(fā)展或衰退的指標(biāo)。湍流擴(kuò)散方差與分量湍流能量呈正比,是衡量湍流混合能力的重要指標(biāo)。
湍流動能(TurbulenceKinetic Energy)是湍流模型中最常見的物理量(k)之一。
可以利用湍流強(qiáng)度估算湍流動能,其計(jì)算公式為:
式中:U—平均速度,I—湍流強(qiáng)度