Direct Numerical Simulations of Turbulent Lean Premixed Hydrogren Flames with Detailed Chemistry
Turbulent premixed combustion in practical devices is surely a complex phe- nomenon combining chemical kinetics, molecular transport and hydrody- namic turbulence in di cult geometrical con gurations. Increasing regu- lative and competitive demands require improved physical understanding and predictive modeling capability for combustion phenomena including ig- nition, quenching and pollutant formation. For example, many governments impose limits on emissions of oxides of nitrogen, carbon monoxide and un- burnt hydrocarbons from gasoline sparked-ignited automotive engines. In this prospective, hydrogen combustion is a promising option and in recent years it found interesting applications in several technologies as fuel cells, hydrogen infrastructures and vehicles. One of its main advantages is the ab- sence of many pollutants as carbon oxides or particulates. In addition, oper- ating at fuel-lean condition minimizes combustion exhaust gas temperature, which in turn reduces the formation of nitrogen-based emissions downstream of the ame. However, lean premixed ames, and hydrogen-air mixtures in particular, are subject to a variety of hydrodynamic and combustion insta- bilities that lead to di culties in the robust stabilization of the ame front. These di culties are considerably increased when turbulence interacts with combustion, because both phenomena are intrinsically complex processes involving a large range of times and lengths. In fact when a ame interacts with a turbulent ow, turbulence is strongly modi ed and, on the other hand, even the ame structure itself is altered, enhancing chemical reactions or, in extreme cases, completely inhibiting them, leading to quenching e ects. Hy- drogen combustion is anyway simple and well-understood, allowing a clear overview of some peculiar features that involve even hydrocarbons, since they are mainly constituted of hydrogen and carbon. Therefore the main aim of this thesis is the simulation of turbulent lean premixed hydrogen Bun- sen ame using DNS with a signi cant detailed chemistry, chosen among the GriMech database. However, in order to perform a three-dimensional simulations, several parameters have to be carefully calibrated so to min- imize the gap between numerical results and experiments. This operation was e ectuated through one-dimensional and two-dimensional codes, which do not require excessive processing capacities and whose results can be easily comprehended and compared with a wide literature. In addition, they set up reference values for three-dimensional ames, enhancing the evaluation of typical turbulent uctuations and the comprehension of non-negligible di usional processes. Nevertheless these considerations are not enough to characterize properly a turbulent ame, whose description must take into account a computation of the averaged elds, thus it is essential to perform a statistical analysis capable of highlighting the relations among thermody- namics, uid-dynamics and chemistry. Results showed a strong dependence of OH radicals on the progress variable and the magnitude of its gradient, called usually \Surface Density Function" (SDF); in addition the dynamics of the ame results deeply a ected by strain e ects and curvature, which help to understand peculiar behaviors as the increase of the local equiva- lence ratio in some zones or the quenching e ects. At last, even the heat release has a deep in uence on combustion, in fact it was observed to be an excellent quantity to summarize e ciently many phenomena.
CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI
La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF
Acquista
CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI
La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF
Acquista
L'unico servizio antiplagio competitivo nel prezzo che garantisce l'aiuto della nostra redazione nel controllo dei risultati.
Analisi sicura e anonima al 100%!
Ottieni un Certificato Antiplagio dopo la valutazione.
Informazioni tesi
Autore: | Gabriele Rocco |
Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
Anno: | 2008-09 |
Università: | Università degli Studi di Roma La Sapienza |
Facoltà: | Ingegneria |
Corso: | Ingegneria meccanica |
Relatore: | Carlo Massimo Casciola |
Lingua: | Inglese |
Num. pagine: | 156 |
Forse potrebbe interessarti la tesi:
Direct Numerical Simulation of a turbulent premixed bunsen flame:Fractal Analysis of the flame front
FAQ
Come consultare una tesi
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Perché consultare una tesi?
- perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
- perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
- perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
Clausole di consultazione
- L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
- Nel caso in cui l’utente che consulta la tesi volesse citarne alcune parti, dovrà inserire correttamente la fonte, come si cita un qualsiasi altro testo di riferimento bibliografico.
- L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
Vuoi tradurre questa tesi?
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »
DUBBI? Contattaci
Contatta la redazione a
[email protected]
Parole chiave
Tesi correlate
Non hai trovato quello che cercavi?
Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database
Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione
Ottimizza la tua ricerca:
- individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
- elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
- se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
- utilizza la ricerca avanzata
- utilizza gli operatori booleani (and, or, "")
Idee per la tesi?
Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti
Come si scrive una tesi di laurea?
A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?
Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.
La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?
La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.
Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:
È ora di pubblicare la tesi