شبیه سازی عددی اثر نوع سوخت و نسبت هم ارزی بر اتشار دوده در محفظه احتراقی سوخت مایع

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 340

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRIME01_324

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در کوره های صنعتی سوخت مایع، تابش ذرات دوده زیادی برخوردار است. مطالعه فرایند تشکیل آلاینده ها به ویژه دوده در جریان های آشفته احتراقی سوخت های مایع به دلیل ساختار زنجیر هیدروکربن های آن ها بسیار پیچیده بود و مورد توجه محققین قرار گرفته است، در این مقاله سه سوخت گازوئیل ، دیزل و نفت سفید بررسی و انتشار دوده در این سه سوخت مورد بحث قرار گرفته است. با حل عددی معادلات دیفرانسیل این حاکم بر بقاء جرم، ممنتم و انرژی، جریان دو فازی، مغشوش و احتراقی داخل کوره شبیه سازی شده است. تشکیل دوده با استفاده از مدل های دو مرحله ای تسنر و انتقال حرارت تابشی فاز گازی نیز با استفاده از مدل DO و انتقال حرارت تابشی داخل کوره از اهمیتماده است. احترام به ذرات دوده در شعله سوخت های هیدروکربنی با عدد کربن زنجیره به سوخت (نسبت اتم های کربن به هیدروژن) متناسب بود و با افزایش عدد کربن سوخت، محتوای دوده در شعله به مقدار زیادی افزایش می یابد.

نویسندگان

الهام السادات ناصری بایگی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، مکانیک(تبدیل انرژی)، علوم و تحقیقات تهران واحد خراسان رضوی ، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

محمد مقیمان

استاد، گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Kanuary A M. Introduction to combustion phenomena, Gordon & Beach, ...
  • Tesner, P.A., Tsygankova, E.I., Guilazetdinov, L.P.Zuyev, v.P. and Loshakova, G.V, ...
  • Puri, R., Santoro, R.J. and Smyth, K.C., The oxidation of ...
  • Liu F, Guo H, Smallwood G J, and Gulder O ...
  • AI-Omari S B, Kawajiri K, Yonesawa T, Soot processes in ...
  • Brookes S J and Moss J B, Prediction of soot ...
  • Shahad H A K and Mohammed Y K A, Investigation ...
  • Smooke M D, Mcenally C S, Pefferle L D, Hall ...
  • Cheung S C P, Yuen R K K, Yeoh G ...
  • Wen Z, Yun S, Thomson M J, and Lightstone M ...
  • Aggarwal S K and Chite S, Computations of turbulent evaporating ...
  • Moghiman M and Maneshkarim M R, On the dependence of ...
  • Boysan F and Swithenbank J, Spray evaporation in recirculating flow, ...
  • Wise H and comb L P, Steady-state combustion measuremens in ...
  • Ranz W E and Marshall W R, Evaporation from drops: ...
  • Magnussen B F and Hjertager B H, Mathematical models of ...
  • Tesner PA, Snegiriova TD, and Knorre VG, Kinetics of dispersed ...
  • Moghiman M, Greunberger T M, Bowen P J, and Syred ...
  • Moghiman M and Greunberger T M, Exprimental and computational studies ...
  • Gosman A TD and Lockwood F C, Incorporation of a ...
  • Prakash Ghose, Jitendra Patra, Amitava Datt _ Achintya Mukhop adhyay ...
  • K. Bashirnezhad, M. Moghiman, I. Zahmatkesh Studies on Soot Formation ...
  • نمایش کامل مراجع