快速穩(wěn)定地測量燃燒場的溫度和燃燒產(chǎn)物濃度對于提高發(fā)動機(jī)燃燒效率、優(yōu)化燃燒控制策略和減少污染物排放至關(guān)重要。然而,發(fā)動機(jī)燃燒過程和其環(huán)境十分復(fù)雜,傳統(tǒng)的接觸式溫度測量方法存在響應(yīng)時間長、測量單點、對燃燒場干擾程度不同等缺點,無法滿足現(xiàn)有的測試要求。哈爾濱工業(yè)大學(xué)的馬欲飛老師研究組針對此一問題,提出一種基于TDLAS技術(shù)的溫度測量方法,實現(xiàn)快速、高精度的非接觸式燃燒場溫度檢測。研究成果《Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy Based Temperature Measurement with a Single Diode Laser Near 1.4 μm》發(fā)表于《Sensors》。
摘要:
超燃沖壓發(fā)動機(jī)中,燃燒溫度的快速變化和極寬動態(tài)范圍對現(xiàn)有測試技術(shù)來說是個重大挑戰(zhàn)?;诳烧{(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)的溫度測量技術(shù)具有靈敏度高、響應(yīng)速度快、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點。這篇特邀論文中展示了一種基于 TDLAS 技術(shù)的單二極管激光器溫度測量方法,該方法使用發(fā)射波長接近 1.4 μm 的連續(xù)波 (CW)、分布反饋 (DFB) 二極管激光器進(jìn)行溫度測量,可同時覆蓋位于 7153.749 cm-1 和 7154.354 cm-1 處的兩條水蒸氣 (H2O) 吸收譜線。二極管激光器的輸出波長根據(jù)時域中的兩個吸收峰進(jìn)行校準(zhǔn)。采用這種策略,本文介紹的TDLAS系統(tǒng)具有不受激光波長偏移影響、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、成本降低、系統(tǒng)魯棒性提高等優(yōu)點。室溫下,兩條目標(biāo)吸收譜線的強(qiáng)度約為高溫下的千分之一,避免了環(huán)境中H2O造成的測量誤差。該系統(tǒng)分別在 McKenna 平面火焰燃燒器和超燃沖壓發(fā)動機(jī)模型發(fā)動機(jī)上進(jìn)行了測試。結(jié)果發(fā)現(xiàn),與CARS技術(shù)和理論計算測得的結(jié)果相比,該TDLAS系統(tǒng)在使用McKenna平焰燃燒器時的溫度誤差小于4%。當(dāng)采用超燃沖壓發(fā)動機(jī)模型時,實測結(jié)果表明該TDLAS系統(tǒng)具有優(yōu)異的動態(tài)范圍和快速響應(yīng)。本文所提出的TDLAS系統(tǒng)將來可以在實際發(fā)動機(jī)中使用。