电场对于球形传播火焰影响数值

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1、第36卷第8期工程热物理学Vol.36No.8报,2015年8月JOURNALOFENGINEERINGTHERMOPHYSICSAug.,2015电场对于球形传播火焰影响的数值研究1w11李超吴筱敏段浩崔雨辰1.710049西安交通大学能源与动力工程学院;(,西安2.陕西理工学院723001,汉中)N-S方程添加体积力派项的方法FLUENT来模拟-空气球形传播火焰的拉伸影响摘要采用,使用匀强电场对甲烷,333.6体积力分别为12300Ncm30750cm123000Ncm计算了过量空气系数

2、1、N/、情况下的火焰拉伸情况。结果表明,//,体积力选取较小值时数值结果与实验结果较为近似偏大时则结果差别较大,通过对数值结果的分析发现火焰锋面粒子,,迁移导致的浓度分布不均和涡流是导致球形传播火焰发生形变的主要原因a关键词火焰拉伸;匀强电场;燃烧数值模拟---:A:中图分类号:TK431文献标识码文章编号0253231X(2015)08180906SimulationonSphericallyExandingFlameUnderElectricpField11211-'LIChaoWUX

3、iaoMinDUANHaoCUIYu-Chen(1.XianJiaoTongUniversity,Xian710048,China;2.ShaanxiUniversitofTechnoloHanzhon723001hinaygy,g,C)AbWihmeodhaaddvolume-stracttthethttingforcesourcetermtonavierstokeseuationq,weuseFLUENTtosimulatethestretchefecton

4、methane-airsphericallyexpandingflameby3uniformelectricfieldandcalculatetheexcessaircoefficientof1.6volumeforceof12300Ncm,,/,3330750Ncm123000Ncmamese?fltrtch.Theresultsshowthattoasmallvolumeforcenu/,/,mericalresultsareconsistentwith

5、exerimentalresults.Toalarevolumeforcethediferencispg,ebi.Banalsinthenumericalresultswefoundthattheconcentrationdistribuionofarticlesgyyg,tpcausedbarticlestransferonflamesurfaceandeddshouldbethemaorcauseofflamedeformation.ypyjKeywo

6、rdsflamestretch;uniformelectricfield;numericalsimulationofcombustiono前言电场在对火焰和流场的作用最早是在1899年研究中发现3kV,在加载了的电压后,固定高度下,被Chattock观察到的,而后1931年Guanault和反应物、产物以及中性中间产物的质量分数差别并Wh一eeler对这问题进行过较为详细的论述,直到不大,而带电离子的浓度变化却出现了明显的差异。M90年代,人们发现电场对碳氢燃料的燃烧速度有日本群马大学的Saito

7、等,在本生灯纵向加载电场大幅的提升,通过时发现,火焰位置的上,电场助燃才开始被广泛的研究下极限点发生了改变,锋面对本生灯火焰、平板火焰和烛形火焰加载轴向和及附近区域的湍流度增加,火焰温度升高,火焰传VolkovW径向的电场力,发现电场的加载能够有效的提升火播速度增大。荷兰埃因霍温科技大学的等,焰的传播速度、提高火焰的稳定性以及降低碳烟的研究了直流电场对平面火焰的作用,结果表明电场排放。对于平面火焰的绝热火焰传播速度最多能有12%的普林斯顿大学的Calcote和Peas#在电场对提升,激光诱导荧光检测0H自由基没

8、有明显的浓烛形火焰的研究中发现,加载电场可以促进火焰面度和分布变化。法国国家科学研究中心和鲁昂分院5B】elW等反应物的化学电

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