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李时宇

作品数:5 被引量:25H指数:3
供职机构:浙江大学机械与能源工程学院能源清洁利用国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”浙江省自然科学基金更多>>
相关领域:动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇动力工程及工...

主题

  • 4篇热声
  • 4篇热声不稳定
  • 3篇旋流
  • 3篇旋流燃烧
  • 3篇旋流燃烧器
  • 3篇燃烧
  • 3篇燃烧器
  • 1篇频率特性
  • 1篇频谱
  • 1篇频谱分析
  • 1篇气轮机
  • 1篇燃料
  • 1篇燃料控制
  • 1篇燃料控制系统
  • 1篇燃气轮机
  • 1篇温度测量
  • 1篇温度测量系统
  • 1篇测量系统

机构

  • 5篇浙江大学

作者

  • 5篇李时宇
  • 4篇李国能
  • 4篇周昊
  • 4篇岑可法
  • 1篇魏光建

传媒

  • 1篇工程热物理学...
  • 1篇动力工程
  • 1篇中国电机工程...
  • 1篇2007年燃...

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2008
  • 1篇2007
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
化学当量比对旋流燃烧器热声不稳定特性的影响被引量:17
2008年
为探索旋流燃烧器内热声不稳定的产生机理,搭建了可调型旋流燃烧器热声不稳定试验台架。旋流燃烧器采用燃料风、直流二次风、旋流二次风和高动量三次风的配风结构,燃料风管直径与燃烧腔直径比为0.25。试验测量了旋流燃烧器的温度分布和脉动压力,发现旋流燃烧器热声不稳定的脉动压力可达450Pa,压力幅值随着化学当量比的增大而减小;第1阶共振频率介于187-261Hz之间,随着化学当量比的增大先是减小,随后有一跃升过程,跃升之后随着化学当量比的增大而缓慢增大;第3阶共振频率介于717-805Hz之间;第5阶共振频率介于1178-1326Hz之间,第3阶和第5阶共振频率随着化学当量比的增大而缓慢增大;旋流燃烧器的燃烧火焰面随着化学当量比的增加而不断上移,最高燃烧温度可达1450K。
李国能周昊李时宇岑可法
关键词:旋流燃烧器热声不稳定频谱分析
Rijke型燃烧器热声不稳定的频率跳跃
为研究热声不稳定的自激机理,搭建了Rijke型预混燃烧器热声不稳定试验台架,研究了其热声不稳定起振过程的频率特性。Rijke型燃烧器为两个不同尺寸的方管,下端封闭,上端开口,多孔介质稳燃体位于燃烧器下端四分之一管长处,甲...
李国能周昊李时宇岑可法
关键词:热声不稳定频率特性
文献传递
Rijke型燃烧器热声不稳定的频率跳跃被引量:6
2008年
为研究热声不稳定的自激机理,搭建了Rijke型预混燃烧器热声不稳定试验台架,研究了其热声不稳定起振过程的频率特性。Rijke型燃烧器为两个不同尺寸的方管,下端封闭,上端开口,多孔介质稳燃体位于燃烧器下端四分之一管长处,甲烷与空气的预混气体在稳燃体上方燃烧,形成平面火焰。试验发现了Rijke型预混燃烧器内热声不稳定的起振过程中存在着频率跳跃,燃烧热释放脉动与燃烧器声场的耦合首先激发低阶的热声振荡,然后此低阶热声振荡逐步消退,再度激发起更高阶的热声不稳定,依次类推,直至激发起适合当前燃烧器结构的稳定持续的压力振荡.
李国能周昊李时宇岑可法
关键词:热声不稳定
旋流型热声不稳定特性及其控制的试验研究
随着环保要求的提高,贫燃预混燃气轮机被广泛地应用于工业生产中,同时伴随的是热声振动的频繁出现,大振幅的热声振动会使燃气轮机的性能下降,并使NOx排放增加,甚至会造成燃气轮机结构上的损坏。本文对旋流型热声不稳定特性及其被动...
李时宇
关键词:旋流燃烧器燃料控制系统温度测量系统
文献传递
中心射流对旋流燃烧器热声振动的影响被引量:3
2009年
在CH4与空气的化学当量比为0.7、空气量为25 m/s时进行了旋流燃烧器热声振动试验.分析了不同中心风量下旋流燃烧的热声不稳定特性.结果表明:在中心风量为10%时,旋流核心区明显受到中心射流的影响,热声振动振幅明显下降,最大峰值脉动压力下降216 Pa;中心射流对热声振动的影响存在一个阈值,提高射流速度可使中心射流作用于旋流核心区,从而影响燃烧与声波的耦合,以实现对热声振动的被动控制.
周昊李时宇李国能魏光建岑可法
关键词:燃气轮机旋流燃烧器
共1页<1>
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