کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
653149 1457488 2015 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Vortex combustion and heat transfer in meso-scale with thermal recuperation
ترجمه فارسی عنوان
احتراق گرداب و انتقال گرما در مقیاس مازو با احیا حرارتی
ترجمه چکیده
جریانهای گرداب به عنوان وسیله ای برای تثبیت شعله های گازی در مقیاس های کوچک و غیرمستقیم برای استفاده در سیستم های قدرت و سیستم های کوچک مقیاس استفاده می شوند. در مطالعه حاضر، محاسبات و آزمایشات انجام شده در مورد شعله ناهموار متخلخل گرداب مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی سه بعدی جریان های واکنشی برای کشف توزیع شعله و تکامل جریان در اتاق انجام شد. درجه حرارت دیوار با استفاده از یک دماسنج مادون قرمز تحت شرایط جریان مشخص شده اندازه گیری شد. نتایج تجربی نشان داد که در شرایط استوکیومتری، با افزایش جریان جرم هوا، دمای دیواره افزایش می یابد. بازده ایمرت بر اساس درجه حرارت دیوار اندازه گیری شده برای دیوار خارجی ارزیابی شد. به نظر می رسد که بازده امیتری به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دادن توزیع شعله قرار می گیرد که پیش بینی گرمای مخلوط (توسط دیواره آتش سوزی) به عنوان یک دلیل اصلی مطرح می شود. اثر افزایش چرخش بهبود مخلوط کردن و ثبات شعله برای تعداد چرخش تا تقریبا یک است. چرخش بیش از حد نیز مزایای استفاده از تابش شعله را برای حرکت در بالادست به موقعیت نزدیک به دیوار مشعل، که در نتیجه حرارت دیوار گرم بیش از حد و بازده امیتر نیز داشته باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
Vortex flows were utilized as a means to stabilize gaseous flames in micro/meso scale non-premixed combustors for use in small scale power and propulsion systems. In the present study, computational and experimental investigation of a turbulent asymmetric vortex flame is studied. Three-dimensional modeling of reacting flows was conducted to explore flame distribution and flow evolution in the chamber. The wall temperature was measured by using an infrared thermometer under the specified flow conditions. The experimental results showed that in stoichiometric condition, by increasing the mass flow rate of air, the wall temperature increases. The emitter efficiency was evaluated based on the measured wall temperature for outside wall. The emitter efficiency was found to be significantly influenced by the position of flame distribution, for which the mixture preheating (by the combustor wall) is believed to be a main reason. The effect of increasing the swirl was to improve the mixing and flame stability for swirl numbers up to approximately one. Excessive swirl also had the advantage of forcing the flame to move upstream to a position closer to the burner wall, resulting in excessive wall heating and emitter efficiency as well.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Communications in Heat and Mass Transfer - Volume 66, August 2015, Pages 250-258
نویسندگان
, , ,