【摘 要】
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为优化设计基于多孔介质壁面的低热损失微燃烧器结构,本文以甲烷/空气为预混气,对多孔介质表面平面火焰形成特性进行实验研究。试验表明:在一定预混气当量比和流量范围内,多孔介质表面能够形成稳定的平面火焰。过高的预混气流量时会引起平面火焰面不稳定、破裂、火焰厚度增加,形成稳定平面火焰极限速度范围随当量比增加而增加;平面火焰中心径向温度分布均匀,随预混气流量和当量比增加,火焰温度升高,火焰高度降低,火焰面更
【机 构】
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中科院广州能源研究所先进燃烧实验室,广东 广州 510640
【出 处】
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中国工程热物理学会2008年燃烧学学术会议
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为优化设计基于多孔介质壁面的低热损失微燃烧器结构,本文以甲烷/空气为预混气,对多孔介质表面平面火焰形成特性进行实验研究。试验表明:在一定预混气当量比和流量范围内,多孔介质表面能够形成稳定的平面火焰。过高的预混气流量时会引起平面火焰面不稳定、破裂、火焰厚度增加,形成稳定平面火焰极限速度范围随当量比增加而增加;平面火焰中心径向温度分布均匀,随预混气流量和当量比增加,火焰温度升高,火焰高度降低,火焰面更贴近壁面,同时远离火焰面的多孔壁面温度越低,该火焰和壁面温度特性非常适合在微小空间内组织稳定燃烧。
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