趙夢夢,姚 俊,袁怡祥,,梁 晶,申小明,
(1.北華航天工業學院,廊坊 065000;2.中國科學院工程熱物理研究所,北京 100190;3.中國科學院大學,北京 100049)
隨著降低排放的要求,氮氧化物和一氧化碳等污染物的排放標準也越來越嚴苛.這些年降低污染物排放主要是利用預混或部分預混的方法來對頭部、主燃區域、分級區域進行調控,約束不同工況下的高溫火焰區域、整體溫度水平以及流場結構.同時,逐漸重視過渡工況、低工況、近貧熄狀態的研究[1].
預混程度的提高會帶來燃燒穩定性問題[2-5],特別是在低工況條件下,很難在保證燃燒具有相同穩定邊界的同時提高預混程度[6].此外,裝置結構、燃料種類等因素也對燃燒穩定性和燃燒完全性產生影響.各種熱值燃料燃燒容易出現回火或吹熄等現象,影響燃燒完全性和穩定性[7-10].
低工況下的近貧熄測量,也容易存在較大誤差,這是因為:①貧熄點測量位置,是否真的在貧熄時刻;②即使是在理想的測量位置,但是貧熄時刻,或者是擴散火焰,此時不完全燃燒程度很高,各產物量程跨度大,或者是預混或半預混燃燒,此種伴隨有強烈的振蕩甚至共振,很難進行或在短時間內實時準確測量各種成分或組分含量.
為了研究相關問題,會考慮幾種典型的頭部結構,而它們各有優缺點.一種典型頭部由軸向旋流器和徑向旋流器組合構成.對于多個旋流器組成的頭部結構,由于旋流器之間的相互影響,形成的流場比較復雜.因此當……