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等离子体点火器湍流扩散燃烧数值模拟分析的综述报告 随着能源需求的不断增长,燃料的高效利用和废气排放的控制成为了全球能源领域的研究热点。等离子体点火器作为一种新型的燃烧增强技术已经受到了广泛的关注。等离子体点火器通过产生高强度的电场,使燃料分子的活化能降低,从而提高燃料燃烧速率,改善燃烧效率。然而,在等离子体点火器内部的湍流扩散燃烧过程中,涉及到物理和化学上的复杂过程,包括等离子体激发、光辐射、电离、电荷输运、离子反应和分子化学反应等。因此,研究等离子体点火器内部复杂的湍流扩散燃烧过程对于提高燃烧效率具有重要的意义。 近年来,数值模拟技术的发展为研究等离子体点火器内部复杂的湍流扩散燃烧过程提供了有效手段。数值模拟方法可以通过在计算机上建立等离子体点火器的模型,并通过模拟其内部物理和化学过程来预测其性能。在等离子体点火器的数值模拟领域,计算流体力学(CFD)模拟是一种常用的方法。 计算流体力学模拟方法可以通过求解Navier-Stokes方程和能量方程,包括质量、动量、能量以及物种的传输方程,来模拟流体的运动和物质的转移。此外,为了描述等离子体的化学反应过程,CFD模拟还需要考虑各种离子反应和分子化学反应的机理。通过数值模拟方法模拟等离子体点火器的湍流扩散燃烧过程可以揭示其内部物理和化学过程的机制。 近年来,国内外的研究者们在等离子体点火器的数值模拟研究方面做出了很大的贡献。其中,尤其是在湍流扩散燃烧的数值模拟方面,得到了许多重要的研究成果。例如,2019年,李文华等人通过计算流体力学数值模拟研究了双耦合螺旋状等离子体点火器内部的湍流扩散燃烧过程,揭示了等离子体产生过程对燃料燃烧的影响;2020年,张清泉等人通过计算流体力学数值模拟研究了等离子体点火器内部的湍流扩散燃烧过程,研究了等离子体参数对燃烧效率的影响。 此外,为了更加准确地描述等离子体点火器内部的湍流扩散燃烧过程,研究人员们也正在开发新的数值模拟方法。例如,2019年,张旻等人提出了一种新型的混合模型,该模型将等离子体点火器的湍流扩散和化学反应过程相结合,同时考虑了等离子体部分局部热化的贡献,可以更加有效地预测等离子体点火器内部的燃烧过程。 综上所述,等离子体点火器内部的湍流扩散燃烧过程是一个非常复杂的过程,只有通过数值模拟方法才能更好地理解其内部物理及化学过程的机制。目前,数钱模拟方法已经成为研究等离子体点火器内部湍流扩散燃烧过程的有效手段,其不断的发展和创新将在更深入地研究等离子体点火器内部物理和化学过程提供更为精准和可靠的资料。