|
|
مطالعه عددی تاثیر شرایط حرارتی دیواره و ساختار اکسنده بر ساختار شعله و رژیم احتراقی در کوره احتراق غیرپیشآمیخته
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عطارزاده محمدامین ,هاشمی عبدالمهدی ,ابراهیمی فردویی اسماعیل
|
منبع
|
سوخت و احتراق - 1400 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:98 -122
|
چکیده
|
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر شرایط حرارتی دیواره و ترکیب اکسنده روی ساختار شعله و محدوده تشکیل رژیمهای احتراقی معمولی، دما بالا و بدون شعله است. بدین منظور کوره احتراق غیرپیشآمیخته دانشگاه لیسبون با استفاده از نرم افزار متنباز اپنفوم و همچنین محاسبات شیمیایی به کمک حلگر شعله نفوذی جریان متقابل بررسی شدهاند. در مطالعه عددی از مدلهای آشفتگی kε استاندارد، احتراقی مفهوم اتلاف گردابه اصلاح شده و تشعشعی do همراه با ضرایب جذب و گسیل جسم خاکستری در شش طول باند مختلف استفاده شده است. مطابق با نتایج، تغییر ترکیب اکسنده و شرایط حرارتی دیواره، مسیرهای واکنشی را تغییر میدهد. جایگزینی co2 با n2 درون اکسنده و تلفات حرارتی سبب میشود تا بیشینه رادیکال هیدروکسیل کاهش یافته و با افزایش فاصله محوری آغاز واکنشهای شیمیایی، تاخیر در اشتعال افزایش یابد. عامل اصلی تغییر ساختار شعله با جایگزینی co2 با n2 در رژیمهای معمولی و بدون شعله همراه با اتلاف حرارتی به ترتیب اثرات فیزیکی از طریق واکنشهای o+ho2⇌oh+o2، o+ch4⇌oh+ch3 و 2oh⇌o+h2o و اثرات شیمیایی به وسیله واکنشهای h+o2⇌o+oh و h+oh+m⇌h2o+m اند. در رژیم احتراق دما بالا سهم اثرات فیزیکی و شیمیایی روی ساختار شعله تقریبا برابر بوده و واکنشهای o+h+m⇌oh+m، oh+co⇌h+co2 و oh+ho2⇌o2+h2o عامل کاهش هیدروکسیل اند.
|
کلیدواژه
|
احتراق غیرپیشآمیخته، رژیم احتراقی، ترکیب اکسنده، شرایط حرارتی دیواره، ساختار شعله
|
آدرس
|
دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
|
پست الکترونیکی
|
e.ebrahimifordoei@modares.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerical study of the effect of wall thermal conditions and oxidant structure on the flame structure and combustion regime in non premixed combustion furnace
|
|
|
Authors
|
Atarzadeh Mohammadamin ,Hashemi seyed Abdolmehdi ,Ebrahimi Fordoei Esmaeil
|
Abstract
|
The aim of this study is to investigate the effect of wall thermal conditions and oxidant composition on the flame structure and map of combustion regimes. For this purpose, nonpremixed combustion furnace of the Lisbon University has been investigated using the open source OpenFoam software as well as chemical calculations with the help of counterflow diffusion flame solver. In numerical study, standard kε turbulence model, modified EDC combustion model, and discrete phase radiation model with the calculation of absorption and emission coefficients at six different wavelengths have been used. The results of simulations and kinetic calculations show that the change in oxidant composition and wall thermal conditions leads to changes in reaction pathways. Replacement of CO2 with N2 in the oxidant and presence of heat losses lead to fundamental changes in flame structure. The presence of wall heat loss, especially in conventional and flameless combustion regimes, leads to fundamental changes in the reaction pathways and alters flame structure, while the main contribution to the changes of flame structure is different physical and chemical properties of CO2 in comparison with N2 at conventional and flameless regimes, respectively. In the high temperature combustion regime, the contributions of physical and chemical effects are almost equal. .
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|