Skip to main content
SUPERVISOR
Mohsen DavazdahEmami,Ahmad Saboonchi
محسن دوازده امامی (استاد راهنما) احمد صابونچی (استاد مشاور)
 
STUDENT
Babak Hadidi
بابک حدیدی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی مکانیک
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1386
Concern for combustion generated pollution of the environment has led to intense research on the subject. Some of it has already spawned significant technical innovations, particularly in the industrial sector. Still more stringent control of pollutant emissions is being demanded by the public, however, and therefore continued fundamental research on pollution control aspects of the combustion process is being supported in the industrial countries. The aim of this thesis, soot modeling in non-pre mixed flame. To achieve this goal, first model has been identified related to the soot and species of influence in formation and soot oxidation have been studied. Soot is the most popular pollutant. Different stage of Soot formation includes five stages: 1- Inception 2- level expansion 3- Accumulation of particles 4- Coagulation 5- oxidation. Stage of spermatogenesis for the most important and most complex stage of soot formation is different reaction has been suggested that among the most important formation related to the first reaction is a hydrocarbon ring.C 2 H 2 Species are most effective in formation of soot and various studies on the effect of these stresses is. O 2 and OH In most sources as the main oxidants are used. O in some sources as oxidizing soot is considered. The reaction mechanisms of reactive species are generally fall into three categories. The first one deals with extensive mechanisms, where many species and reactions are considered for the chemical kinetics. The second category makes that use of the reduced mechanisms to mimic the prevailing chemical kinetics of the reactions. The third category of reaction mechanisms are global reactions, mostly one- and two-step reactions. Two well-known comprehensive mechanisms are compared for the prediction of an opposed-jet diffusion flame. Results show that the GRI-MECH3 mechanism is superior over the Konnov mechanism in terms of computational time. Models presented two groups a single equation and two equations can be divided into. The main difference in the model presented can be in coefficients of the model. Each of these models has been applied in the CFD code.Turbulence model building in flames from the standard k-? method is used. The CFD code using the detection values for numerical modeling of this flame is used. The results show that the single equation model results for how turbulence and how laminar flame for the flame to confuse not offer. A result of two-equation model for flame confused does not have a good accuracy. Key Words: Soot, Diffusion flame, Chemical mechanism, Combustion, Flamelet, CFD
در این پایان نامه هدف مدل سازی دوده در شعله های غیر پیش مخلوط مغشوش می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا مدل های مربوط به دوده شناسایی شده و گونه های تاثیر گذار در تشکیل و اکسید شدن دوده مورد مطالعه قرار گرفته اند. مراحل مختلف تشکیل دوده شامل پنج مرحله می باشد که به ترتیب عبارتند از: 1- تشکیل نطفه دوده 2- گسترش سطح دوده 3- انباشتگی ذرات 4- لخته بستن این ذرات 5- اکسید شدن دوده. برای مرحله تشکیل نطفه که مهم ترین و پیچیده ترین مرحله تشکیل دوده می باشد، واکنش های مختلفی پیشنهاد شده است که از جمله مهم ترین آنها واکنش مربوط به تشکیل اولین حلقه هیدروکربنی است. از معروف ترین واکنش های ارائه شده واکنش اضافه کردن هیدروژن جذب کربن می باشد. . C2H2 موثرترین گونه در تشکیل دوده می باشد و در مطالعات مختلف بر تاثیر این گونه تاکید شده است. گونه های O2 و OH در بیشتر منابع به عنوان اکسید کننده های اصلی به کار رفته اند. در بعضی از منابع O نیز به عنوان اکسید کننده دوده در نظر گرفته شده است. مدل های ارائه شده به دو دسته تک معادله ای و دو معادله ای تقسیم می شوند. عمده تفاوت در مدل های ارائه شده در ضرایب مربوط به مدل ها می باشد. هر یک از این مدل ها در کد CFD اعمال شده اند. برای مدل سازی احتیاج به گونه های میانی بود که برای رسیدن به این هدف از روش فلیملت آرام برای مدل سازی شعله های غیر پیش مخلوط مغشوش و پیش بینی کسر جرمی گونه ها و دما استفاده شده است. در مرحلة اول، کسر جرمی ها و دما از نتایج حل شعله های دیفیوژن جریان مخالف و با در نظر گرفتن اثرات دیفیوژن دیفرانسیلی(اختلاف عدد لوئیس گونه ها از یک) بدست آمده و به کسر مخلوط و نرخ استهلاک اسکالر مربوط می شود. در مرحلة دوم انتگرال گیری عددی به ازای مقادیر مختلف کسر مخلوط متوسط، واریانس آن و نرخ استهلاک اسکالر انجام شده و مقدار متوسط فاورة کمیتهای ترموشیمیایی جریان بدست آمده و در یک جدول مرتب شده است. برای مدل سازی اغتشاش در شعله از روش k-? استاندارد استفاده شده است. سپس در کد CFD با استفاده از میان یابی عددی از این مقادیر برای مدل سازی شعله استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل های تک معادله ای نتایج مناسبی را چه برای شعله آرام و چه برای شعله مغشوش ارائه نمی دهند.نتایج مدل های دو معادله ای برای شعله مغشوش از دقت مناسبی برخوردار نیست ولی برای شعله آرام این نتایج تطابق خوبی با نتایج تجربی دارند. کلمات کلیدی دوده، شعله غیر پیش مخلوط، مکانیزم شیمیایی، احتراق، فلیملت، CFD

ارتقاء امنیت وب با وف بومی