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卓立漢光-光譜儀在燃燒診斷實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用
更新時間:2022-09-06瀏覽:1947次

技術(shù)介紹:

燃料燃燒是一種瞬態(tài)的化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)過程,科學(xué)家利用傳統(tǒng)的光電技術(shù),結(jié)合激光技術(shù),光譜技術(shù),圖像處理技術(shù)用來分析燃燒場的溫度,組分等參數(shù),對優(yōu)化發(fā)動機(jī)的噴霧燃燒提高燃燒效率,減少污染物等有著重要的意義。

燃燒診斷的方法有很多種,有些是直接用高速測量燃燒的全過程,有些利用光譜儀加PMT監(jiān)控某些指示化學(xué)鍵發(fā)光的過程來分析燃料配比,有些則利用激光技術(shù),燃燒化學(xué)反應(yīng)時會產(chǎn)生一些中間產(chǎn)物(如CH、OH等),這些產(chǎn)物會吸收激發(fā)激光并發(fā)出特征光譜信號??茖W(xué)家分析這些熒光光譜等信息,可以分析火焰瞬時的結(jié)構(gòu),組分濃度等信息。

產(chǎn)品應(yīng)用:

科學(xué)家通過分析多組分煤油的低溫點(diǎn)火性能,發(fā)現(xiàn)添加某些活化劑可以大大降低煤油的燃點(diǎn),使其在較低溫度時能夠充分燃燒,

圖1:低溫點(diǎn)火測試實(shí)驗(yàn)圖

上圖為相關(guān)的實(shí)驗(yàn)簡圖,圖中科學(xué)家將摻有一定比例活化劑的煤油滴到變溫臺上,變溫臺可以從100度到600多度控制,高速相機(jī)拍攝液滴在變溫臺上隨溫度變化后的燃燒情況。而在燃燒時火焰發(fā)光通過光纖收集到光譜儀中,再由PMT監(jiān)控發(fā)光波段隨時間變化的衰減過程。整個實(shí)驗(yàn)中,監(jiān)控燃燒產(chǎn)物OH自由基的發(fā)光波段306.5nm,光譜儀將色散位置設(shè)置到該波段,然后用PMT進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)控過程中PMT高壓設(shè)置為1000V,使其處于光子計(jì)數(shù)狀態(tài),然后連接數(shù)采,對OH發(fā)光進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控掃描。

當(dāng)激光引入到燃燒實(shí)驗(yàn)中時,又會有很多有趣的現(xiàn)象發(fā)生。首先是拉曼光譜分析。

圖2:火焰燃燒的拉曼光譜分析

在燃燒的不同時刻,由于燃料從剛開始不充分燃燒,中間產(chǎn)物較多,到充分燃燒,再到慢慢冷卻。整個過程中各種成分的拉曼信號的分布是一個漸變的過程,我們可以利用這些信號變化來分析優(yōu)化燃燒氣體的比例濃度。實(shí)驗(yàn)中一般采用低重頻的Nd:YAG脈沖激光器結(jié)合ICCD來進(jìn)行研究分析。

如果將染料激光器引入實(shí)驗(yàn),在Nd:YAG 激光器后面接上染料激光器,用532nm泵浦我們可獲得多個波段的激發(fā)激光,例如606nm的激光,然后經(jīng)與兩束532nm激光在時域上進(jìn)行調(diào)整,在滿足CARS的相位匹配條件下,我們可以得到相關(guān)的CARS信號,從而可以用來分析燃燒場的溫度和組分濃度信息。

圖3:CARS原理簡圖和實(shí)驗(yàn)裝置簡圖

在燃燒過程中,燃燒不充分會產(chǎn)生很多中間產(chǎn)物,我們也可以用激光激發(fā)火焰中這些中間產(chǎn)物獲得熒光來分析,也就是激光誘導(dǎo)熒光(LIF),如果將激光經(jīng)過柱面鏡等光學(xué)元件整形成很薄的一個平行平面光,這是我們稱該實(shí)驗(yàn)為平面激光誘導(dǎo)熒光(PLIF)

圖4:PLIF實(shí)驗(yàn)簡圖

實(shí)驗(yàn)中,我們可以用ICCD或是高速相機(jī)拍攝例如OH分子熒光在燃燒過程中的分布情況。

圖5:采用ICCD獲得的火焰OH PLIF圖像來研究火焰內(nèi)部湍流結(jié)構(gòu)分布

卓立漢光可以提供燃燒診斷中的各種產(chǎn)品,例如光路系統(tǒng)搭建所需的光機(jī)產(chǎn)品,如柱面鏡,延時光路系統(tǒng)等,也提供各類光譜儀配置,例如光譜儀同PMT的組合,也提供光譜儀同各類相機(jī)的組合,特別是燃燒診斷實(shí)驗(yàn)中的ICCD相機(jī),卓立漢光也可以進(jìn)行匹配工作。

引用文獻(xiàn):

  1. Zhu Jiajian, Wan Minggang, Wu Ge, Yan Bo, Tian Yifu, Feng Rong, Sun Mingbo, Chinese Journal Of  Lasers,48(4),0401005(2021).

  2. Haoqiang Sheng, Xiaobin Huang, Yuan Ji, Zhengchuang Zhao,Zhijia Chen, Hong Liu,international journal of hydrogen energy,46,27207 (2021).

  3. Frank JH, Kaiser SA, and Long MB,Proceedings of the Combustion Institute,29(2),2687(2002)



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