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1、課題通過搭建煤塵-甲烷預(yù)混物燃燒火焰特性實驗平臺,結(jié)合高速攝像機(jī)、數(shù)據(jù)采集儀和溫度傳感器等,測量得到不同條件下煤塵-甲烷預(yù)混燃燒火焰?zhèn)鞑バ螒B(tài)圖、傳播速度、溫度等火焰?zhèn)鞑ヌ卣鲄?shù),并分析煤塵-甲烷預(yù)混燃燒火焰的傳播特性以及煤塵粒徑和甲烷濃度對混合物燃燒火焰?zhèn)鞑ヌ匦缘挠绊憽5贸鲆韵陆Y(jié)論:
?。?)煤塵-甲烷預(yù)混燃燒火焰?zhèn)鞑バ螒B(tài)以及燃燒強(qiáng)度與甲烷濃度以及煤塵粒徑密切相關(guān)。甲烷濃度為3.7%時,火焰前鋒呈離散不規(guī)則狀態(tài),而當(dāng)甲烷濃度增大
2、為4.5%、6.7%時,火焰前鋒呈較規(guī)則的平面或拋物面;當(dāng)煤塵粒徑較小時,燃燒火焰前沿較為規(guī)則連續(xù),且發(fā)出較為強(qiáng)烈的白光,表明燃燒較為劇烈,而隨著煤塵粒徑的增大,燃燒火焰前沿趨向于離散不規(guī)則狀態(tài),發(fā)出紅黃色光,表明燃燒強(qiáng)度降低。
?。?)在預(yù)混燃燒火焰?zhèn)鞑ミ^程中,甲烷燃燒火焰放熱和粒徑大小影響熱電偶溫度上升時間,但主要是甲烷濃度決定熱電偶溫度上升時間;煤塵粒子燃燒決定火焰溫度最大值。在煤塵粒徑較大(54-74μm)時,不同甲烷濃
3、度的溫度上升時間差別很大;煤塵粒徑減小時,甲烷濃度為3.7%和4.5%的溫度上升時間差別不大,但甲烷濃度為6.7%的溫度上升時間差別較大;6.7%的甲烷濃度的火焰溫度在預(yù)混物點(diǎn)燃很短的時間內(nèi)及開始上升。隨煤塵粒徑增大,由于煤塵粒子的反應(yīng)速率和釋放的能量都降低,火焰溫度整體隨煤塵粒徑增大而減小,但中間略有波動。
?。?)火焰?zhèn)鞑ニ俣仁怯杉淄楹兔悍酃餐瑳Q定的,其中甲烷對火焰?zhèn)鞑ニ俣扔绊戇h(yuǎn)遠(yuǎn)大于煤粉,而煤粉的火焰?zhèn)鞑ニ俣入S粒徑的增大而
4、減小,因此,當(dāng)煤粉粒徑小于30-38.5μm時,甲烷濃度對預(yù)混火焰的傳播起主導(dǎo)作用,6.7%甲烷濃度的預(yù)混火焰?zhèn)鞑ニ俣冗h(yuǎn)遠(yuǎn)大于3.7%和4.5%甲烷濃度;當(dāng)煤粉粒徑大于30-38.5μm時,煤粉粒徑開始影響預(yù)混火焰的傳播特性,導(dǎo)致火焰?zhèn)鞑ニ俣冉档汀?br> 同時,課題分別采用單步化學(xué)反應(yīng)模型(the single kinetic rate model)和擴(kuò)散-動力控制燃燒模型(the kinetics/diffusion-limite
5、d rate model)重現(xiàn)煤塵-甲烷混合物的預(yù)混燃燒過程。通過分析燃燒管道中煤塵-甲烷混合物的預(yù)混燃燒的火焰圖像以及火焰溫度,并結(jié)合數(shù)值模擬方法,得出以下結(jié)論:
(4)由煤塵-甲烷預(yù)混燃燒的數(shù)值模擬結(jié)果表明,預(yù)混火焰的前鋒位置以甲烷燃燒為主,而對于煤塵粒子,小部分熱量在火焰前鋒內(nèi)釋放,但在火焰前鋒過后,煤塵粒子依然持續(xù)燃燒較長的時間,并釋放出它的大部分熱量。
?。?)根據(jù)煤塵-甲烷預(yù)混燃燒火焰鋒面處的溫度和化學(xué)反應(yīng)
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