کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6631516 1424943 2018 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multicomponent fuel droplet combustion investigation using magnified high speed backlighting and shadowgraph imaging
ترجمه فارسی عنوان
بررسی سوخت احتراق قطره ای چند منظوره با استفاده از نور پس زمینه با سرعت بالا و تصویربرداری سایه گرا
کلمات کلیدی
سوخت چندگانه، مخلوط، امولسیون ها، قطره مایع فاز، هسته، پف کردن اتمیزه کردن ثانویه،
ترجمه چکیده
فرایندهای فاز مایع که در هنگام احتراق قطره سوخت در تصمیم گیری در مورد رفتار فرآیند احتراق کلی، مخصوصا برای قطرات سوخت چند قطعه ای مهم هستند، مهم هستند. از این رو، درک این فرایندها برای توضیح احتراق قطرات چند قطبی سوخت ضروری است. با این حال، احتراق بسیار سریع قطره سوخت بسیار کوچک، بررسی تجربی از این فرآیند را به راحتی قابل مقرون به صرفه می کند. در این مقاله، تصویربرداری با نورپردازی با سرعت بالا و تصویربرداری سایه گرایی از احتراق قطره سوخت چندگانه، از جمله پویایی فاز مایع انجام می شود. دو دسته از سوخت های چند منظوره - که در آن دیزل سوخت پایه - آماده و استفاده می شود. دسته اول شامل ترکیبات بیودیزل / دیزلی و بیواتانول / دیزل است، در حالی که دومین رده امولسیون آب در دیزل و دیزل در آب است. تنظیمات نوری خاص برای ردیابی احتراق قطره توسعه داده شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اولین تنظیم با تصویربرداری نور پس زمینه همراه با بزرگنمایی حاصل از تصاویر قطره 30 برابر اندازه واقعی است. تنظیم دوم نوری برای تصویربرداری سایه گرا استفاده می شود، که بزرگنمایی آن 10 برابر اندازه واقعی است. با استفاده از این تنظیمات، ردیابی فضایی و زمانبندی هسته، تولید حباب، گردش داخلی، پف کردن، میکروزیپلوزی و اتمیزاسیون ثانویه در طی احتراق قطرات چند قطعه ای جدا شده انجام می شود. ردیابی فضایی و زمانی از قطره های پایین تولید شده توسط اتمیزاسیون ثانویه و احتراق بعدی آنها علاوه بر طول عمر کلی آنها نیز انجام شده است. بنابراین، مقایسه ثابت سرعت سوزاندن بین قطره والدین و قطره های حاصل از آن، انجام می شود. سرعت تشعشع ثانویه قطره بالاتر از آنهایی است که با سرعت نسبتا کم تصویربرداری به دست می آید. علاوه بر این، نشان داده شده است که در طول عمر طول عمر خود، هندسه قطره شده به طور قابل توجهی توسط احتراق تحت تاثیر قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The liquid-phase processes occurring during fuel droplet combustion are important in deciding the behaviour of the overall combustion process, especially, for the multicomponent fuel droplets. Hence, understanding these processes is essential for explaining the combustion of the multicomponent fuel droplet. However, the very fast combustion of the too small fuel droplet makes experimental investigation of these processes uneasily affordable. In the present work, a high speed backlighting and shadowgraph imaging of the multicomponent fuel droplet combustion including liquid-phase dynamics are performed. Two categories of multicomponent fuels - in which diesel is the base fuel - are prepared and utilized. The first category is biodiesel/diesel and bioethanol/diesel blends, while the second category is the water-in-diesel and diesel-in-water emulsions. Specific optical setups are developed and used for tracking droplet combustion. The first setup is associated with the backlighting imaging with the resulting magnification of the droplet images being 30 times the real size. The second optical setup is used for shadowgraph imaging, with the resulting magnification being 10 times the real size. Using these setups, spatial and temporal tracking of nucleation, bubble generation, internal circulation, puffing, microexplosion, and secondary atomization during the combustion of isolated multicomponent fuel droplets are performed. Spatial and temporal tracking of the sub-droplets generated by secondary atomization, and their subsequent combustion, in addition to their overall lifetimes have also been performed. Accordingly, a comparison of the burning rate constant between the parent droplet and the resulting sub-droplets is carried out. The rate of droplet secondary atomization is higher than those obtained by relatively low imaging rate. Additionally, it is shown that during a large portion of its entire lifetime, the droplet geometry has been affected by combustion significantly.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuel - Volume 221, 1 June 2018, Pages 89-109
نویسندگان
, ,