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典型文献
交流放电等离子体助燃乙烯/空气的数值模拟
文献摘要:
通过耦合零维等离子动力学求解器和燃烧动力学求解器,建立了交流放电等离子体助燃模型,研究了交流放电非平衡等离子体对C2H4/空气的助燃路径,并与自燃过程进行了对比.该模型使用电子能量分布函数计算电子碰撞反应速率,并得到贫燃条件下连续放电过程中温度、组分浓度、放热速率、关键组分的生成/消耗速率随时间的变化.研究表明,等离子体助燃增加了新的反应路径,生成了更多的自由基和激发态组分,缩短滞燃期近两个数量级.氧气、氮气激发态的弛豫和淬熄过程促使电能—化学能—热能的转化,放电结束后的总放热量增加,最高燃烧温度比自燃条件下高约400 K.同时,电子碰撞O2、N2激发态与O2的退激反应、单态氧原子O(1D)的弛豫等过程促进了氧原子的生成.此外,H原子的生成间接提高了O原子的物质的量分数(主要通过H+O2→OH+O),加速C2H4氧化生成HCO、CO等,缩短了点火延迟时间,有助于燃烧效率的提高.
文献关键词:
非平衡等离子助燃;交流放电;乙烯;数值仿真
作者姓名:
班杨杨;张帆;钟生辉;朱家健
作者机构:
天津大学 内燃机燃烧学国家重点实验室,天津 300072;国防科学技术大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,长沙 410073
文献出处:
引用格式:
[1]班杨杨;张帆;钟生辉;朱家健-.交流放电等离子体助燃乙烯/空气的数值模拟)[J].内燃机工程,2022(01):58-66
A类:
等离子体助燃,OH+O,非平衡等离子助燃
B类:
交流放电,放电等离子体,零维,求解器,燃烧动力学,非平衡等离子体,C2H4,自燃,模型使用,电子能量分布函数,电子碰撞,反应速率,贫燃,放电过程,组分浓度,放热速率,关键组分,消耗速率,反应路径,激发态,滞燃期,数量级,氮气,弛豫,淬熄,化学能,热能,总放热量,最高燃烧温度,N2,氧原子,1D,物质的量,H+O2,化生成,HCO,点火延迟时间,燃烧效率
AB值:
0.35459
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