[实用新型]一种多孔介质回热型微尺度燃烧器有效

专利信息
申请号: 201320021568.2 申请日: 2013-01-16
公开(公告)号: CN203068515U 公开(公告)日: 2013-07-17
发明(设计)人: 唐爱坤;潘剑锋;邵霞;刘杨先;卢青波 申请(专利权)人: 江苏大学
主分类号: F23D14/00 分类号: F23D14/00;F23D14/46;F23D14/66
代理公司: 南京知识律师事务所 32207 代理人: 卢亚丽
地址: 212013 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 多孔 介质 回热型微 尺度 燃烧
【说明书】:

技术领域

实用新型属于微型动力机电系统(Power MEMS,简称微动力系统)领域,属一种新型回热燃烧技术,特指一种填充多孔介质的微尺度平板式回热型燃烧器。 

背景技术

近年来,随着微机电系统(Micro Electro-Mechanical System,简称MEMS)研究的不断深入,微型电源的问题也逐渐被引起广泛重视。当机电系统微型化后,其电源或动力装置的大小将决定整个系统的尺寸,没有微型化或者小型化的动力装置为其提供能源和动力,MEMS系统将很难发挥其微型化的优势,甚至有可能失去其微型化的本身意义。在这样的一个背景下,基于碳氢燃料燃烧的微型动力系统(Power MEMS)便应运而生了,其能量密度有望突破100kW/kg,因此也被誉为动力机械发展的第四个里程碑。 

微型动力系统具有能量密度高、来源丰富、补给迅速、便携、寿命长以及对环境伤害小等一系列的优点,因而潜在的应用场合非常多,除了可以充当微型泵、微型推进器、微型机器人等MEMS的电源外,还可以为便携式电子器件、无线通讯设备、航天器、汽车、士兵作战等提供必须的电能或动力,因此该装置的进一步发展完善也必将对微电子、信息、生物等各行各业产生巨大的积极影响。目前,针对该类装置的研究已取得了一些进展,也已有多种形式的微型动力系统被成功开发,如硅基微型燃气轮机、微型三角转子发动机、微型热电发电器、微型热光电系统、微型自由活塞/汽缸电力发生器、微型共振往复式内燃机等。 

在上述几种微型动力装置中,微型热光电系统(Micro-thermophotovoltaic System,简称MTPV System)的工作原理较为独特,它利用碳氢燃料在微燃烧器内燃烧产生的热能对燃烧器外壁面进行加热,高温壁面辐射出的能量足够高的光子撞击低频带隙光电池产生电能。跟其它装置相比,它结构简单,优势也非常明显,主要体现在:首先,预混合燃烧方式的采用将在同样的驻留时间下大大提高燃烧完全程度;其次,由于该系统是利用高温壁面的辐射能量进行光电转化,微尺度下燃烧器面容比大的特点就能显著增加系统的整体效率;最后,由于没有运动部件,加工和装配非常容易,也不存在由摩擦导致的泄露和零部件失效等问题。 

然而,微型热光电系统的效率和功率密度都还尽如人意,离装置的实际应用尚有不小距离,其原因也是多方面的,其中较为突出的一点便是系统中最为重要的部件——微尺度燃烧器,其内部燃烧组织的效果尚未达到最好状态,从而致使辐射表面的整体温度还不够理想。跟常规尺度下的燃烧相比,微系统中稳定燃烧过程的实现难度较大,问题主要集中在燃料驻留时间短、大面容比造成热损失过大以及燃料选择面窄等一些独特的燃烧特性上,这也是其它基于微尺度燃烧的微型动力装置面临的共性问题。而微型热光电系 统所采用的微燃烧器跟其他几类微型动力系统中的燃烧器又有一定的区别,这是因为燃烧器的外壁面还充当了后续光电转换过程的辐射器。所以,我们在追求燃料充分燃烧的同时,也希望燃烧产生的化学能尽可能多地被燃烧器外壁面吸收,以维持壁面的高温状态。 

因此,对于微型热光电系统,我们如何有效地进行燃烧器的合理设计,如何实现稳定的微尺度燃烧过程,又如何获得较高的外壁面温度分布,就显得尤为重要。 

实用新型内容

本实用新型根据微尺度燃烧的特点以及微型热光电系统的工作要求,设计出一种新型的填充多孔介质的微尺度平板式回热型燃烧器。 

本实用新型的基本结构和工作原理如附图1所示:所设计的燃烧器主要由三部分组成,右端封闭的燃烧器外壁、左端插入的“T”型隔板以及隔板上下的多孔介质。燃烧器外部呈长方体结构,其内部也为矩形通道,在该燃烧器的中心截面靠近左端处设置了一块水平放置的导热隔板,隔板的上下对应区域分别用多孔材料进行填充,从而形成各自的多孔介质区,隔板右侧其余部分则设计成燃烧区。这样,燃料和氧化剂经充分预混后,将首先通过下部多孔介质区,进入到燃烧区中进行燃烧,生成的燃烧产物再从上部的多孔介质区通过后,最后经排气口排至装置外,燃烧器的外壁(即辐射壁面)则在对燃烧过程中产生的热量进行吸收后,继而完成后续的光电转换任务。 

本实用新型所述的一种多孔介质回热型微尺度燃烧器,包括进气口、出气口和燃烧器外壁构成的通道,通道的一端封闭、另一端设有T型隔板;T型隔板由横隔板和纵端板构成,横隔板延伸至通道内,横隔板长度小于通道长度;横隔板上、下区域均设置多孔介质;纵端板位于通道另一端的端口处,进气口、出气口均设置在纵端板上,且对称分布在横隔板位置的两侧。 

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