微尺度火焰及微燃烧器的稳燃强化技术研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第1章 引言 | 第14-20页 |
·研究背景 | 第14-17页 |
·燃烧学发展简介 | 第14页 |
·基于燃烧的微动力/发电系统 | 第14-16页 |
·微动力/发电系统研发面临的主要问题 | 第16-17页 |
·本论文研究目的 | 第17页 |
·论文研究内容和结构 | 第17-20页 |
第2章 文献综述 | 第20-48页 |
·基于燃烧的微动力/发电系统研究现状 | 第20-29页 |
·微型热机系统 | 第20-24页 |
·微型温差热电直接转换系统 | 第24-26页 |
·微型热光电系统 | 第26-27页 |
·集成制氢反应器的微型燃料电池系统 | 第27-29页 |
·微尺度燃烧器技术的研究现状 | 第29-34页 |
·应用于热机系统的微型燃烧器 | 第29-31页 |
·Swiss-roll燃烧器 | 第31-32页 |
·其他类型微燃烧器 | 第32-34页 |
·微尺度燃烧研究现状 | 第34-44页 |
·微通道内燃烧 | 第34-40页 |
·微尺度火焰 | 第40-44页 |
·微尺度壁面渗透燃烧技术 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-48页 |
第3章 燃烧微尺度效应及壁面渗透燃烧模型 | 第48-58页 |
·燃烧过程微尺度效应分析 | 第48-51页 |
·燃烧过程微尺度效应 | 第48-50页 |
·微尺度燃烧中燃料的选用 | 第50-51页 |
·壁面渗透燃烧换热模型 | 第51-56页 |
·微燃烧器热损失影响因素分析 | 第51-53页 |
·壁面渗透燃烧换热模型 | 第53-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
第4章 微火焰燃烧特性及其熄火机理研究 | 第58-86页 |
·实验装置 | 第58-60页 |
·甲烷扩散微火焰 | 第60-71页 |
·扩散微火焰形态 | 第60-62页 |
·扩散微火焰的高度特征 | 第62-67页 |
·扩散微火焰的熄火极限 | 第67-71页 |
·甲烷/空气预混合微火焰 | 第71-76页 |
·预混合微火焰结构与高度特征 | 第71-73页 |
·预混合微火焰熄火极限 | 第73-76页 |
·微火焰熄火机理分析 | 第76-79页 |
·微火焰熄火机理数值模拟 | 第79-84页 |
·计算模型 | 第79-80页 |
·甲烷扩散微火焰熄火机理 | 第80-82页 |
·甲烷/空气预混合微火焰熄火机理 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-86页 |
第5章 微尺度壁面渗透燃烧特性实验研究 | 第86-116页 |
·实验系统及测量装置 | 第86-90页 |
·实验系统 | 第86-87页 |
·微燃烧装置及热电偶布置 | 第87-90页 |
·测量误差 | 第90页 |
·燃烧稳定性实验 | 第90-97页 |
·进气方式对火焰稳定的影响 | 第90-93页 |
·端面空气进气流量的影响 | 第93-94页 |
·稳定燃烧极限范围 | 第94-97页 |
·壁面进气压力损失 | 第97页 |
·壁面渗透燃烧火焰结构及燃烧特性 | 第97-107页 |
·仅壁面进预混气 | 第97-103页 |
·壁面进预混气+端面中心进部分空气 | 第103-107页 |
·热损失降低及燃烧稳定性强化机理 | 第107-114页 |
·热损失降低机理 | 第107-108页 |
·燃烧稳定性强化机理 | 第108-114页 |
·小结 | 第114-116页 |
第6章 自隔热型微燃烧器性能实验 | 第116-130页 |
·实验装置 | 第116-117页 |
·自隔热型微燃烧器性能实验 | 第117-128页 |
·火焰形状及回火观测 | 第117-118页 |
·微燃烧器进气压力损失 | 第118-119页 |
·甲烷转换率、燃烧效率和热损失率 | 第119-122页 |
·燃料当量比对微燃烧器性能的影响 | 第122-124页 |
·热负荷变化对微燃烧器性能的影响 | 第124-127页 |
·微燃烧器NOx排放特性 | 第127-128页 |
·小结 | 第128-130页 |
第7章 结论及建议 | 第130-134页 |
·结论 | 第130-131页 |
·论文贡献/创新点 | 第131-132页 |
·建议及展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
攻读博士学位论文期间论文及专利情况 | 第148-149页 |