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H_(2)O对合成气火焰热释放特性及NO生成路径的化学影响
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作者 刘宇谦 苏凯 +4 位作者 孔俊峰 刘鹏飞 贺世鹏 徐顺塔 刘豪 《节能技术》 CAS 2024年第3期219-226,共8页
利用Chemkin软件研究了H_(2)O的化学效应对不同含氢量的合成气(H_(2)/CO体积比=10∶90和50∶50)火焰温度、热释放特性及NO生成路径的影响规律。结果表明,尽管H_(2)O相比N_(2)具有更高的比热容,但是其能够直接参加化学反应,促进了OH和HO_... 利用Chemkin软件研究了H_(2)O的化学效应对不同含氢量的合成气(H_(2)/CO体积比=10∶90和50∶50)火焰温度、热释放特性及NO生成路径的影响规律。结果表明,尽管H_(2)O相比N_(2)具有更高的比热容,但是其能够直接参加化学反应,促进了OH和HO_(2)自由基的生成,提升了H+O_(2)+H_(2)O=HO_(2)+H_(2)O、H+HO_(2)=2OH、OH+CO=H+CO_(2)、OH+H_(2)=H+H_(2)O等反应的热释放速率,导致H_(2)O的化学效应能够提升合成气火焰温度,且对低氢含量的合成气火焰温度提升作用更加明显。不论H_(2)/CO比例高低,H_(2)O的化学效应均促进了热力型NO生成,抑制了NNH路径对NO生成的贡献;在高氢含量的合成气(H_(2)/CO=50∶50)火焰中H_(2)O的化学效应促进了N_(2)O路径对NO生成,但是抑制了低氢含量的合成气(H_(2)/CO=10∶90)火焰中N_(2)O向NO的转化。 展开更多
关键词 合成气 火焰温度 H_(2)O化学效应 热释放特性 no生成路径
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过剩空气系数和喷嘴布置对NO生成路径的影响 被引量:1
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作者 王舸 曹艳光 +1 位作者 贺天智 蔡磊 《煤气与热力》 2020年第4期34-38,J0043,J0044,共7页
采用数值模拟方法探究某天然气隧道窑炉内NO生成路径及主要基元反应速率,分析过剩空气系数和喷嘴的布置方式(喷嘴相错布置、喷嘴相对布置)对NO生成路径的影响。结果表明:当过剩空气系数为1.1时生成NO的主要基元反应速率较过剩空气系数为... 采用数值模拟方法探究某天然气隧道窑炉内NO生成路径及主要基元反应速率,分析过剩空气系数和喷嘴的布置方式(喷嘴相错布置、喷嘴相对布置)对NO生成路径的影响。结果表明:当过剩空气系数为1.1时生成NO的主要基元反应速率较过剩空气系数为6.0小,生成NO较少。过剩空气系数从6.0增加到9.0时,生成NO主要基元反应R251、R236、R235的反应速率降低,NO生成减少。当喷嘴相错布置时,虽然生成NO的R216反应方向与喷嘴相对布置相反,但是炉内气流扰动增强,生成NO的主要基元反应速率增大,NO生成增加。 展开更多
关键词 隧道窑 数值模拟 no生成路径 过剩空气系数 喷嘴布置方式
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高强度湍流预混火焰NO生成特性的研究 被引量:2
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作者 金台 王旭江 +2 位作者 罗开红 罗坤 樊建人 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期2056-2061,共6页
本文采用直接数值模拟方法对不同湍流强度下预混CH_4/H_2/air平面火焰进行了计算,并对湍流火焰中NO的生成规律进行了研究。采用了28组分268步反应的详细化学反应机理。研究表明高Karlovitz数下,湍流微团能穿透火焰面并存在于内反应区中... 本文采用直接数值模拟方法对不同湍流强度下预混CH_4/H_2/air平面火焰进行了计算,并对湍流火焰中NO的生成规律进行了研究。采用了28组分268步反应的详细化学反应机理。研究表明高Karlovitz数下,湍流微团能穿透火焰面并存在于内反应区中。在强拉伸作用下,局部燃烧热释率达到层流火焰峰值的1.8倍。湍流作用下湍流燃烧速率显著提高,而NO的总生成速率增加不明显。高湍流强度下由于快速型NO的生成率的显著减小,湍流火焰中NO的总生成速率降低。 展开更多
关键词 预混燃烧 湍流强度 no生成路径 直接数值模拟
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甲烷分级MILD燃烧方式下NO的减排特性研究 被引量:1
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作者 任豪 史炳 +4 位作者 徐顺塔 黄璞 谢逸豪 涂垚杰 刘豪 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期3383-3392,共10页
本文提出将常规的分级燃烧与新型低氧稀释燃烧(MILD)相结合以实现天然气燃烧时NO的超低排放控制,基于化学动力学分析软件CHEMKIN构建了串联PSR反应器模型,考察了分级配比、当量比、进口温度、氧浓度对空气、燃料分级MILD燃烧方式下NO排... 本文提出将常规的分级燃烧与新型低氧稀释燃烧(MILD)相结合以实现天然气燃烧时NO的超低排放控制,基于化学动力学分析软件CHEMKIN构建了串联PSR反应器模型,考察了分级配比、当量比、进口温度、氧浓度对空气、燃料分级MILD燃烧方式下NO排放的影响规律,通过路径分析与敏感性分析探讨了MILD燃烧耦合分级燃烧前后NO化学反应路径的异同。结果表明:MILD燃烧耦合分级燃烧后能够进一步降低NO的排放,在基准计算工况下燃料、空气分级MILD燃烧方式下NO的排放较之MILD燃烧分别降低了46%和15%。分级燃烧中一次风/二次风、一次燃料/二次燃料的配比对NO排放浓度的影响呈非线性,在分级MILD燃烧方式下当二次风量占比、二次燃料量占比分别约为50%和30%时NO排放浓度最低。分级MILD燃烧相对于MILD燃烧改变了NO生成路径的贡献率,表现为N_(2)O路径作用增强,快速型路径的作用减弱,特别是燃料分级MILD燃烧方式下快速型路径作用减弱更为显著。 展开更多
关键词 MILD燃烧 燃料分级 空气分级 NO排放 no生成路径
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