《表1 N2和CO2稀释火焰实验条件》

《表1 N2和CO2稀释火焰实验条件》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《N_2和CO_2稀释对CH_4/O_2扩散火焰反应区和结构特性的影响》


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稀释剂的添加导致氧化剂整体流速增加,从而使内环隙通道中氧化剂整体雷诺数增加,氧化剂整体的流动状态发生改变。对于N2稀释火焰,当时,火焰核心反应区开始发生位移,当增加至47.4%时,核心反应区已经位移至喷嘴出口附近,此后继续增加N2流量,火焰核心反应区的位置几乎不再变化。对于CO2稀释火焰,火焰核心反应区位移过程所对应的CO2体积分数的阈值区间为33.3%~41.2%。结合表1可以得出,火焰始终处于层流状态,且在核心反应区位移过程中,尽管稀释剂流量不断增大,但氧化剂整体雷诺数的增加较小,氧化剂气流的流动状态不会发生非常明显的改变。而当核心反应区移至喷嘴出口附近后,虽然氧化剂整体雷诺数大幅增加,但火焰核心反应区始终附着在喷嘴出口附近,没有再产生明显的位置变化。因此氧化剂整体流速的增加并不是影响火焰核心反应区发生位移的主要因素。