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J-GLOBAL ID:202202260177326375   整理番号:22A1027581

非予混合水素マイクロジェット火炎の燃焼特性に及ぼす壁厚の影響に関する数値研究【JST・京大機械翻訳】

Numerical Study on the Effect of Wall Thickness on the Combustion Characteristics of Non-premixed Hydrogen Micro-jet Flame
著者 (7件):
資料名:
巻: 10  ページ: 847651  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7069A  ISSN: 2296-598X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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非予混合水素マイクロジェット火炎の燃焼特性に及ぼす壁厚の影響を,水素マイクロバーナの開発に対する詳細な反応速度論による二次元数値計算によって研究した。同じ内径と長さだが異なる壁厚を有するマイクロチューブによって達成された水素ジェット拡散火炎を研究した。固体管とガス間の熱交換を数値計算に含めた。火炎温度,OHラジカル,熱相互作用の詳細,および燃焼効率の分布を比較のために分析した。温度分布,火炎形状,および熱再循環は燃料流速によって変化し,それらは壁厚さに影響されることが分かった。水素ジェット拡散火炎の燃焼特性に関する壁厚の機構を明らかにした。最後に,興味深い数値実験を行い,熱再循環の影響をさらに説明し,マイクロ燃焼器の熱管理の指針を提供した。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
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燃焼一般  ,  燃焼装置一般 
引用文献 (26件):
  • AlazemiJ., AndrewsJ. (2015). Automotive Hydrogen Fuelling Stations: An International Review. Renew. Sust. Energ. Rev. 48, 483-499. doi: 10.1016/j.rser.2015.03.085
  • BeskokA., KamiadakisG. E. (1999). A Model for Flows in Channels Pipes, and Ducts at Micro and Nano Scales. Microscale Therm. Eng. 3, 43-77. doi: 10.1080/108939599199864
  • BilgerR. W., StarnerS. H., KeeR. J. (1999). On Reduced Mechanisms for Methane-Air Combustion in Nonpremixed Flames. Combust. Flame 80, 135-149. doi: 10.1016/0010-2180(90)90122-8
  • CappellettiA., MartelliF. (2017). Investigation of a Pure Hydrogen Fueled Gas Turbine Burner. Int. J. Hydrogen Energ. 42, 10513-10523. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.02.104
  • CHEMKIN (2013). CHEMKIN-PRO 15131. San Diego: Reaction Design. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.02.104
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