论文部分内容阅读
本文主要进行了催化性热球和催化性热球点燃静止的CH<,4>、水蒸气和空气的预混气的非稳态问题的计算分析,并与实验结果对比。在有催化剂时,热球表面发生重整反应,生成部分H<,2>以及相应的CO和CO<,2>;同时在空间还发生CH<,4>、H<,2>和CO的氧化反应。实验和计算结果都表明,催化重整反应所生成的少量H<,2>大大降低了着火温度。传统的催化燃烧是用贵金属催化剂直接催化氧与燃料间的氧化反应,从而降低着火温度,改善燃烧。与其不同,本文是采用廉价的稀土催化材料,用以催化燃料与水蒸气的重整反应,使之在固体表面生成H<,2>,利用H<,2>来改善燃烧,是一种“间接”的催化燃烧。计算结果表明,H<,2>的高反应率和高扩散性对着火有显著影响。