在一系列當量比上進行了測試。當固定質量流量為0.045g/s時,范圍從0.4到1.6和大氣壓。對于預混氫氣操作,出口氣體溫度超過1800K燃燒室效率高達70%,功率密度接近70%。1200
mW/m3。一個更實質性的六硅片燃燒器,2、由Mehra
3和Mehra等人設計和測試。4。這個裝置由191mm3體積和一個包層組成。隔熱外套。用于氣相氫氣-空氣操作,出口氣體溫度超過1800K,效率接近當質量流速為0.12g/s時達到100%,這相當于功率密度超過1100MW/m3。然而,
由于由于駐留時間的限制,此設備沒有達到目標質量流速為0.36g/s時,周圍發(fā)生火焰噴吹。0.20克/秒。Spadaccini等人5和Spadaccini
9通過將裝置轉換為雙區(qū)改善了裝置的氣相性能。
工作模式類似于常規(guī)規(guī)模的燃燒器。這包括熱原生區(qū),然后是稀釋區(qū)。這是通過蝕刻一系列孔來實現的。燃燒室的上壁使隔熱外套。大約一半的流量進入燃燒室和燃燒接近化學計量條件主區(qū),而另一半通過頂壁進入用于稀釋和冷卻流向適當出口的腔室溫度。穩(wěn)定的熱原生區(qū)提高了反應速率。以及改進的性能,允許操作在0.22g/s以上。然而,這仍然缺乏設計質量流量。
山東催化燃燒設備塔格特機電等人5還測試了幾種碳氫化合物燃料,包括六片燃燒室中的丙烷和乙烯。這個這些燃料反應速度減慢5-20倍,使居住時間限制。這導致了大質量流量。速率為0.07g/s,功率密度小于300MW/m3,遠遠低于微型燃氣輪機發(fā)動機的運行目標。此外,這也是大部分工作都是為了實現高功率密度的操作使用可儲存烴燃料的微型燃燒室。由于這個原因,利用非均相表面催化的丙烷-空氣燃燒器已經被追求并且是其余部分的主題紙。