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燃烧室结构对微热光电系统能量转换的影响分析

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:3
摘 要:针对微热光电系统,设计了4种结构的平行板燃烧室,在考虑辐射表面温度分布的不均匀性和空间辐射角系数的前提下,构建了系统能量转换模型并编制了相应的计算程序。通过计算得出不同结构的平行板燃烧室对系统能量转换
  • 【题 名】燃烧室结构对微热光电系统能量转换的影响分析
  • 【作 者】唐爱坤 潘剑锋 薛宏 李晓春 邵霞 李德桃
  • 【机 构】江苏大学能源与动力工程学院 江苏镇江212013 江苏省流体机械工程技术研究中心 江苏镇江212013 美国加州工业大学机械工程系 加州洛杉矶CA91768
  • 【刊 名】《兵工学报》2011年 第7期 866-871页 共6页
  • 【关键词】工程热物理 燃烧室结构 微热光电系统 能量转换模型 电能输出
  • 【文 摘】针对微热光电系统,设计了4种结构的平行板燃烧室,在考虑辐射表面温度分布的不均匀性和空间辐射角系数的前提下,构建了系统能量转换模型并编制了相应的计算程序。通过计算得出不同结构的平行板燃烧室对系统能量转换的影响,重点分析了喷口形状、多孔介质、催化剂的使用等条件改变时辐射外壁面的温度分布、辐射能光谱分布、各子环节效率和系统整体电能输出。结果表明:在微燃烧室中,多孔介质的填充、扩展型喷口的开设、催化剂的使用均能提高其外壁面的平均温度,同时也能改变温度分布特别是最高温度区域的位置,这也导致单色辐射力和有效辐射能均依次增加;基于3种改进结构燃烧室的系统在能量转换的各方面均优于采用圆形喷口直通道燃烧室的系统,其中扩展型喷口内部催化结构的燃烧室在相同燃料输入时能使系统整体效率提高56.6%,功率密度达到0.87W/cm3.
 
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  • (1) 工程热物理,燃烧室结构,微热光电系统,能量转换模型,电能输出
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