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國立中央大學 機械工程學系 施聖洋所指導 石泰光的 壓力效應對奈秒重覆脈衝放電引燃機率之影響 (2021),提出Oxygen cylinder關鍵因素是什麼,來自於奈秒重覆脈衝放電引燃、引燃機率量測、壓力效應、能量加乘效應、引燃延遲時間、層流火焰速度。

而第二篇論文國立陽明交通大學 機械工程系所 廖英皓所指導 賴鵬宇的 氣體成份對電漿轉換甲烷燃料之研究 (2021),提出因為有 燃料轉換、甲烷重組、臭氧添加、水蒸氣添加、電漿的重點而找出了 Oxygen cylinder的解答。

最後網站oxygen cylinder - 詞典釋義與在線翻譯 - 海词词典則補充:oxygen cylinder 的用法和樣例:. 例句. She was barely able to walk and she had oxygen cylinders fitted in her bedroom. 她幾乎無法走路了, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Oxygen cylinder,大家也想知道這些:

壓力效應對奈秒重覆脈衝放電引燃機率之影響

為了解決Oxygen cylinder的問題,作者石泰光 這樣論述:

本論文探討壓力效應(1 ~ 5 atm)對於奈秒重覆脈衝放電(NRPD)之引燃機率(Pig)的影響。實驗在一個大型雙腔體風扇擾動十字型燃燒爐中進行,其中心處配置了一對固定電極間距(dgap = 0.8 mm)之不鏽鋼尖端探針,搭配NRPD以脈衝重覆頻率(PRF = 1 ~ 80 kHz),引燃預混貧油正丁烷/空氣之混合物( = 0.7,有效Lewis數Le ≈ 2.2 >> 1)。首先,我們使用傳統火花放電引燃(CSSD)系統,透過邏輯回歸方法計算出50%引燃機率時的層流最小引燃能量(MIEL),其中MIEL在1、2、3 atm條件下,分別為23、10、6 mJ,隨壓力增加,MIEL值會下

降。我們以CSSD所得之MIEL值作為NRPD之基準,以累積總能量Etot = 23.7 ± 1 (NP = 11個脈衝波於1 atm)、10.2 ± 0.4 mJ (Np = 5個脈衝波於2 atm)、5.5 ± 0.2 mJ (Np = 3個脈衝波於3 atm)進行NRPD引燃機率量測實驗。經量測後得知,NRPD的第一個脈衝波能量約為0.8 mJ,而從第二個脈衝波開始,能量均約為2.3 mJ。結果顯示:當以Etot ≈ MIEL進行實驗,在PRF = 1 ~ 10 kHz時,Pig = 0,即使是使用NP = 100個脈衝波(Etot ≈ 230 mJ),引燃仍為0。最高的Pig值,發生在

PRF = 40 kHz,其相對應之Pig = 92%/70%/48%,當p = 1/2/3 atm。而當PRF > 40 kHz時,三個壓力的Pig值都會隨著PRF增加而降低,顯示NRPD能量加乘效應僅會發生在特定PRF = 40 kHz,太低或太高PRF均不利於引燃。若以固定Etot ≈ 23 mJ於1、3、5 atm條件下進行NRPD實驗,結果顯示:Pig在給定的PRF條件下,皆會隨著壓力上升而增加,且於高壓條件(p = 3、5 atm),當PRF ≥ 20 kHz時,Pig皆為100%,這是因為MIEL值會隨壓力升高而降低,故同樣Etot在高壓時,較易引燃。此外,CSSD與NRPD兩個

不同引燃系統之引燃延遲時間τRmin皆隨著壓力的升高而減少。其中τRmin定義為在火核發展過程中,從引燃至最小火焰半徑(Rmin)所需的時間。最後,我們測量了層流燃燒速度(SL),其值隨著壓力增加而降低,且SL ~ p-0.35,SL與引燃系統和PRF無關。本研究對未來使用NRPD於高壓環境之引燃,如汽車引擎和燃氣輪機應有所助益。

氣體成份對電漿轉換甲烷燃料之研究

為了解決Oxygen cylinder的問題,作者賴鵬宇 這樣論述:

近年來,使用非熱平衡電漿 (non-thermal equilibrium plasma) 轉換燃料被視為一種解決全球能源問題的替代方案而備受關注,許多研究團隊利用同軸式介電質放電裝置 (dielectric barrier discharge,DBD) 轉換甲烷燃料,其中有人透過改變施加功率或總氣體流量等參數探討直接甲烷重組 (direct methane reforming) 反應之產物的產率變化,或是於甲烷中添加不同氣體,探討各種甲烷重組反應之產物組成。為了提升工作氣體的轉換效率,更多人於電漿反應器中填充催化劑 (catalyst),探討各種催化劑對轉換效率之提升幅度。由於以臭氧及水蒸

氣為添加氣體的文獻相對較少,故本研究之目的為利用無添加催化劑之電漿裝置,探討添加臭氧及水蒸氣後,其受電漿影響所解離出的氧原子及氫氧基對產物的影響,找到產出特定產物的最佳參數,並研究不同添加氣體所造成的反應機制。實驗結果顯示,添加氧氣及臭氧後的主要產物為氫氣及碳氧化物所組成的合成氣。添加50%的氧氣後氫氣、一氧化碳及二氧化碳的產率分別為0.31%、2.89%及0.87%。添加臭氧則有助於碳氧化物之生成,添加7038 ppm的臭氧後一氧化碳及二氧化碳的產率分別上升至4.59%及2.12%。添加水蒸氣及氬氣後的主要產物為氫氣及二級烴。添加4%水蒸氣後甲烷之轉換率及氫氣之選擇性和產率分別為4.43%、

26.38%、1.17%。再添加50%的氬氣後反應效率大幅提升,前述之三項結果分別提升至12.89%、33.43%、4.31%。添加氬氣和氮氣的實驗中發現,添加50%的氬氣後整體甲烷轉換率及整體氫氣產率分別為9.25%及2.12%,皆比添加50%的氮氣後的兩項結果6.31%及1.22%高。推測其提升原因為添加氬氣後可提高電漿內部之電子溫度,使電漿整體轉換效率提升。此外,本研究也量測各種工作氣體條件的電漿消耗功率,並與同條件下特定產物之產率進行正規化計算能量效率 (Energy efficiency)。結果顯示:甲烷添加50%氬氣及4 %水蒸氣為工作氣體時氫氣之能量效率 (0.205 mmol/

kJ) 最高,氫氣之選擇性 (33.43%) 也最高;甲烷添加50%氧氣及7038 ppm之臭氧為工作氣體時一氧化碳之能量效率 (0.278 mmol/kJ) 最高。