【摘 要】
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生物质液体燃料是具有广阔应用前景的可再生能源,生物质液体燃料的应用对于实现我国“碳达峰碳中和”的目标具有深远意义,是解决环境污染与能源短缺的重要方法。2-乙基呋喃是一种呋喃类生物质液体燃料,研究2-乙基呋喃的层流燃烧特性、火焰不稳定性与燃烧反应机理,对于2-乙基呋喃在内燃机或工业领域的应用提供了技术支持。本文通过定容燃烧室为核心的实验系统,分析了2-乙基呋喃球形火焰在不同温度(373 K、403
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生物质液体燃料是具有广阔应用前景的可再生能源,生物质液体燃料的应用对于实现我国“碳达峰碳中和”的目标具有深远意义,是解决环境污染与能源短缺的重要方法。2-乙基呋喃是一种呋喃类生物质液体燃料,研究2-乙基呋喃的层流燃烧特性、火焰不稳定性与燃烧反应机理,对于2-乙基呋喃在内燃机或工业领域的应用提供了技术支持。本文通过定容燃烧室为核心的实验系统,分析了2-乙基呋喃球形火焰在不同温度(373 K、403 K和433 K)、不同压力(1 bar、2 bar、4 bar)和不同当量比(0.7-1.4)的工况条件下的层流燃烧特性参数。本文运用线性稳定性理论计算了2-乙基呋喃的火焰胞化不稳定参数,并通过CHEMKIN等仿真计算软件简化了详细化学反应机理。主要内容如下:第一,通过定容燃烧室为核心的实验系统,拍摄了火焰燃烧过程球形火焰图像,计算了不同温度压力与当量比工况条件下的层流燃烧速度、Markstein长度和Markstein数等。实验结果表明初始温度的增加会使层流燃烧速度增大,初始压力的增加会使层流燃烧速度减小;Markstein数与Markstein长度的变化规律相似,随着当量比增加整体呈现出减小趋势。第二,根据火焰线性稳定性理论,本文计算了在不同工况条件下的2-乙基呋喃的临界半岛曲线、扰动增长率与不稳定性参数(膨胀比σ、火焰厚度δ、有效刘易斯数Leeff和临界刘易斯数Le0等)。计算结果表明,火焰的临界半岛曲线对初始温度的增加很敏感;流体动力学不稳定性是火焰的固有不稳定性,热-扩散效应对火焰形态起到保持稳定的作用。第三,通过DRG与DRGEP两种简化方法分别对详细化学反应机理进行了简化,与详细化学反应机理相比,简化机理的基元物质减少了70%以上,基元反应减少了65%以上。详细机理与简化机理计算得到的层流燃烧速度平均偏差小于3%。
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