本研究利用實驗及數值模擬來探討添加稀釋氣體於N2O/CH4反置擴散火焰(inverse diffusion flame IDF)之燃燒特性影響,本研究的目的是為了了解添加不同稀釋氣體對CH4/N2O IDF燃燒特性的影響,因此將選擇三種不同的稀釋氣體,即He,CO2和Ar。 實驗方面,藉由中心管通入一氧化二氮與不同的稀釋氣體(Ar、He、CO2)之混合氣,第二環為燃料甲烷,最外環為33% O2與67% N2之混合氣,來探討添加不同濃度的稀釋氣體及流速改變對火焰型態上的影響,並利用理論解模型預測火焰型態變化,進而得到反置擴散火焰的形成過程,最後利用廢氣量測,針對一些較為重要的污染物(O2、CO2、NOX、CO)進行討論。 在了解完初步的添加稀釋氣體對燃燒特性的效應後,吾人將利用CHEMKIN PRO針對添加稀釋氣體對火焰結構(flame structure)、溫度、污染物排放及污染物生成機制進行較深入的探討,而本研究將把添加稀釋氣體對燃燒特性影響分為為三種效應來進行探討,分別為,稀釋效應(inert effect)、熱/擴散效應(thermal/diffusion effect)和化學效應(chemical effect)。 初步實驗結果顯示,在火焰現象中,隨著不同濃度的稀釋氣體添加後,可以發現火焰存在著幾種不同的形態:標準擴散火焰、閉口反置擴散火焰、開口反置擴散火焰、跳脫火焰,在理論解預測結果中,反置擴散火焰的形成可以分成幾個階段: (1)先形成一標準擴散火焰,(2)內部火焰的富油、當量條件、貧油分支會依序出現,形成反置擴散火焰,(3)內部及外部火焰的富油、當量條件、貧油分支會依序形成包絡狀火焰,最後形成開口狀反置擴散火焰。 在數值模擬的部分,thermal/diffusion effect主導著添加Ar條件之火焰溫度上升,而inert effect及chemical effect則是主導著添加Ar及CO2為稀釋氣體條件之火焰溫度下降,並且針對NO形成的五種機制: Thermal route、N2O-intermediate route、NNH-intermediate route、HNO-intermediate route、Prompt route進行探討,得到在添加不同濃度稀釋氣體情況下,主導NO形成的機制。
Date of Award | 2018 Sept 5 |
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Original language | Chinese |
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Supervisor | Yueh-Heng Li (Supervisor) |
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添加稀釋物對甲烷/一氧化二氮反置擴散火焰之燃燒特性影響
俊翰, 陳. (Author). 2018 Sept 5
Student thesis: Master's Thesis