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一种基于敏感性分析的RP-3替代燃料简化机理 被引量:6
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作者 戴超 王亚军 +2 位作者 颜应文 李井华 党新宪 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期579-587,共9页
为了研究RP-3航空煤油的点火和燃烧特性,基于敏感性分析方法,对一种RP-3数值模拟替代燃料正葵烷的化学反应机理(62组分344步)进行简化,得到对平衡温度和组分浓度有重要影响的基元反应,建立一种该替代燃料的36组分62步简化反应机理。利用... 为了研究RP-3航空煤油的点火和燃烧特性,基于敏感性分析方法,对一种RP-3数值模拟替代燃料正葵烷的化学反应机理(62组分344步)进行简化,得到对平衡温度和组分浓度有重要影响的基元反应,建立一种该替代燃料的36组分62步简化反应机理。利用CHEMKIN 4.1中完全搅拌反应器对该简化机理进行研究与检验,并在预混燃烧器中对该简化机理进行数值计算,与详细机理结果和试验数据进行比较。计算结果表明:在完全搅拌反应器中采用62步机理计算得到的平衡温度,反应物和主要生成物的摩尔分数与344步详细化学反应机理计算结果整体变化趋势吻合较好;在预混燃烧器中采用62步机理得到的进口反应物和出口生成物摩尔分数与详细机理结果和试验数据稍有差异,但基本变化趋势基本一致。因此,文中获得的62步简化机理能在较大范围内反映正葵烷的燃烧性能,并且大大提高其计算效率。 展开更多
关键词 敏感性分析 正葵烷 简化机理 完全搅拌反应 预混燃烧
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燃烧器发展简史 被引量:3
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作者 张冬霞 冯良 《工业加热》 CAS 2007年第2期41-44,共4页
简要叙述了燃烧器的发展历史,以及相应的理论成果。可更深入地了解燃烧器的制作原理,以及促使其快速发展的客观因素。
关键词 预混燃烧 喷嘴混合燃烧 低NOX燃烧
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JDG—Ⅰ型燃烧系统的研究 被引量:3
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作者 张建国 吴祈明 +4 位作者 陆文秀 曾孝宇 马肖玲 任立选 傅旻 《天津轻工业学院学报》 1992年第1期1-8,共8页
论述了JDG—Ⅰ型燃烧系统的设计原理。经实践检验证明该燃烧系统设计合理,节能降耗效果显著,具有较大的经济价值。该燃烧系统与烘口机配套使用可起到较理想的烘口及表面抛光作用,是一种较新颖的玻璃器皿热加工设备。
关键词 玻璃 燃烧系统 预混燃烧
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凝结换热与冷凝式锅炉原理及应用(待续) 被引量:13
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作者 赵钦新 苟远波 《工业锅炉》 2013年第1期1-12,共12页
阐述了凝结换热及冷凝式锅炉原理及其应用背景,分析了制约冷凝式锅炉快速发展的技术和政策瓶颈,介绍了先进的凝结换热和冷凝式锅炉应用技术,为我国未来冷凝式锅炉技术创新指出了参考方向。
关键词 冷凝式锅炉 完全预混燃烧 强化传热 露点腐蚀
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耐火材料燃气窑炉的氮氧化物减排技术研究 被引量:11
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作者 王世界 刘玉瑛 +6 位作者 巩志伟 崔杏辉 武立云 张继光 陈凯阳 高金星 马成良 《耐火材料》 CAS 北大核心 2019年第2期145-149,共5页
为降低工业燃气窑炉的NO_x排放浓度,寻找适合耐火材料燃气窑炉的氮氧化物减排的解决方案,开展了对实验室1 m^3高温梭式窑(1 800℃)和生产企业的耐火材料燃气高温隧道窑的低氮氧燃烧技术与烟气干法催化吸附的试验研究,以及对烟气组成的... 为降低工业燃气窑炉的NO_x排放浓度,寻找适合耐火材料燃气窑炉的氮氧化物减排的解决方案,开展了对实验室1 m^3高温梭式窑(1 800℃)和生产企业的耐火材料燃气高温隧道窑的低氮氧燃烧技术与烟气干法催化吸附的试验研究,以及对烟气组成的实测与分析。结果表明:采用低NO_x预混型高速燃烧器可从源头减少NO_x生成,燃烧产物喷出速度在100 m·s^(-1)以上,能显著降低高温燃气窑炉NO_x排放浓度,实现过程减排(减排量>40%),减除投资和运行费用较高的烟气脱硝负担;对于使用温度1 400℃以下的燃气窑炉使用此技术NO_x排放浓度<100 mg·m^(-3);对于使用温度1 400℃以上的燃气窑炉通过源头控制、过程减排,使烟气中NO_x显著降低,末端治理再采用无机复合固体吸附剂干法催化吸附技术,可以在相对比较低的投入条件下取得理想的减排效果,NO_x排放浓度<50 mg·m^(-3),实现了NO_x超低排放的要求。 展开更多
关键词 燃气窑炉 氮氧化物(NOx) 超低排放 源头控制 预混燃烧 烟气干法催化吸附
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凝结换热与冷凝式锅炉原理及应用(续完) 被引量:4
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作者 赵钦新 苟远波 《工业锅炉》 2013年第2期1-7,共7页
阐述了凝结换热及冷凝式锅炉原理及其应用背景,分析了制约冷凝式锅炉快速发展的技术和政策瓶颈,介绍了先进的凝结换热和冷凝式锅炉应用技术,为我国未来冷凝式锅炉技术创新指出了参考方向。
关键词 冷凝式锅炉 完全预混燃烧 强化传热 露点腐蚀
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变功率下Rijke预混燃烧器的热声不稳定 被引量:2
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作者 李国能 周昊 +1 位作者 尤鸿燕 岑可法 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期361-366,共6页
为探索燃烧过程中热声不稳定的产生机理,对Rijke预混燃烧器热声不稳定进行了试验研究.Rijke预混燃烧器为直径40mm、管长1066mm的不锈钢圆管,下端封闭,上端开口;致密堇青石材质的多孔介质稳燃体位于燃烧器1/4管长处,甲烷与空气的... 为探索燃烧过程中热声不稳定的产生机理,对Rijke预混燃烧器热声不稳定进行了试验研究.Rijke预混燃烧器为直径40mm、管长1066mm的不锈钢圆管,下端封闭,上端开口;致密堇青石材质的多孔介质稳燃体位于燃烧器1/4管长处,甲烷与空气的预混气体在稳燃体上方燃烧形成平面火焰作为加热热源.试验发现,Rijke预混燃烧器的燃烧温度和热声不稳定强度都随功率的变化而线性变化,获得的声压级位于132-143dB.另外,Rijke预混燃烧器内热声不稳定的主峰频率几乎不受功率的影响,但幅值为最大峰值一半时的高频率和低频率之差随着功率的增大而不断减小,说明燃烧功率越大时,热声不稳定的声能就越集中于主峰频率. 展开更多
关键词 Rijke预混燃烧 热声不稳定 频谱分析
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天然气掺氢时部分预混燃烧器的燃烧特性试验研究
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作者 詹心怡 秦朝葵 +1 位作者 朱海鹏 陈士柏 《城市燃气》 2022年第2期1-11,共11页
原本为管网天然气设计制造的燃具在不同掺氢比的天然气下运行时的性能优劣,是天然气掺氢技术能否在家用燃具领域持续发展的关键。本文以常见于热水器的一种大气式燃烧器为对象,搭建石英玻璃燃烧室,采用受控的燃气与一次空气、二次空气... 原本为管网天然气设计制造的燃具在不同掺氢比的天然气下运行时的性能优劣,是天然气掺氢技术能否在家用燃具领域持续发展的关键。本文以常见于热水器的一种大气式燃烧器为对象,搭建石英玻璃燃烧室,采用受控的燃气与一次空气、二次空气混合方式,系统地考察了单片燃烧器在0%~40%的掺氢比下、不同一次空气系数和热负荷下的火焰形态、离焰极限、燃烧器温度以及CO、NO_(x)等烟气排放情况。结论表明:掺氢比的升高使得燃烧器的离焰极限升高,燃烧器最高温度先下降后上升,CO排放改善,NO_(x)排放没有可预测的规律。本文的研究对于更具适应性燃具的设计和合理确定掺氢比,有一定借鉴作用。 展开更多
关键词 部分预混燃烧 受控混合 掺氢比 燃烧特性
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全预混DLN2.6+燃烧器在我国的应用 被引量:1
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作者 蔡国利 《电力与能源》 2017年第3期315-319,共5页
在我国,已建成投产的GE公司9F级燃气轮机电站中,目前普遍采用标准型DLN2.6+燃烧器。考虑到机组启动过程燃烧火焰的稳定性,标准型DLN2.6+燃烧器保留了D5扩散燃烧通道作为值班火焰,这导致机组启停过程中仍存在较为明显的冒黄烟现象。在原... 在我国,已建成投产的GE公司9F级燃气轮机电站中,目前普遍采用标准型DLN2.6+燃烧器。考虑到机组启动过程燃烧火焰的稳定性,标准型DLN2.6+燃烧器保留了D5扩散燃烧通道作为值班火焰,这导致机组启停过程中仍存在较为明显的冒黄烟现象。在原有标准型DLN2.6+燃烧器基础上,GE公司推出了全预混DLN2.6+燃烧器,取消了D5扩散燃烧通道,机组全过程采用预混燃烧模式,取得了较好的社会效益。 展开更多
关键词 DLN2.6+ 预混燃烧 应用
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小型部分预混燃烧器在PNG和LNG下的离焰和黄焰燃烧特性研究
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作者 张杨竣 杨林 +1 位作者 于妍妍 王萌 《热科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期511-516,共6页
设计了一台功率为1.5kW的小型部分预混燃烧器,其中燃烧器头部材质分别为铸铁和铜铝。通过改变燃气和空气预混比例,实验测试了不同PNG和LNG下燃烧器的离焰和黄焰特性,结合燃烧器头部温度变化规律,分析了在天然气置换后部分预混燃烧器的... 设计了一台功率为1.5kW的小型部分预混燃烧器,其中燃烧器头部材质分别为铸铁和铜铝。通过改变燃气和空气预混比例,实验测试了不同PNG和LNG下燃烧器的离焰和黄焰特性,结合燃烧器头部温度变化规律,分析了在天然气置换后部分预混燃烧器的燃烧特性。实验发现:在发生黄焰时,铜铝材质拟合线性斜率分布在-6.2^-18.6,铸铁材质分布在-4.6^-9.0,在发生离焰时,铜铝材质拟合曲线曲率分布在1.3~2.7,铸铁材质分布在1.1~3.3,铜铝材质头部温度波动大,而铸铁材质保持相对平缓的温度变化趋势;发生离焰时,在高火孔热强度下,LNG引射的空气量波动小,燃烧器头部温度基本不变,PNG引射的空气量下降,火焰根部温度出现上升;黄焰发生时,LNG的引射空气量是PNG的1.2倍左右,引入过多的室内空气,导致燃烧器头部、火焰根部的温度降低。 展开更多
关键词 小型部分预混燃烧 燃烧头部材质 管道天然气 液化天然气 离焰 黄焰 温度
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