Türbülanslı Metan Alevinde Mikrojet Destekli Seyreltici Kullaniminin NOX Emisyonlarına Olan Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Öz
Bu çalışma kapsamında, mikrojet
destekli metan alevinin yanma ve emisyon karakteristikleri sayısal olarak
araştırılmıştır. Yapılan modellemelerde, metan alevinin merkezinden mikrojet
olarak seyreltici beslenmiş ve böylece metan alevinde NOX
emisyonlarına olan etkileri araştırılmıştır. Seyreltici olarak, CO2,
N2 ve H2O (su buharı), farklı Reynolds (Re) sayılarında
mikrojet olarak alev bölgesine beslenmiştir. Çalışmada, bir hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (HAD) programı (Ansys Fluent) kullanılmış ve modellemeler
bu program ile gerçekleştirilmiştir. The PDF/Mixture Fraction yanma modeli, P-1
radyasyon modeli ile birlikte, farklı türbülans modelleri de yanma
modellemesinde kullanılarak en uygun türbülans modeli belirlenmiştir. Yanma
modellemesi neticesinde, bu HAD programına ait yanma-sonrası NOX
işlemcisi ile metan alevinin ısıl ve ani NOX oluşum mekanizmalarına
göre tahminler yapılmış ve seyrelticilerin etkileri sayısal olarak
araştırılmıştır. Gerçekleştirilen yanma modellemeleri neticesinde elde edilen
sonuçlara göre, yanma odası merkezinden beslenen seyrelticilerin metan alevinde
oluşan NOX emisyonlarının bastırılmasına bir miktar katkı sağladığı
görülmüştür. Seyrelticiler kendi içerisinde değerlendirilecek olursa, mikrojet
şeklinde seyreltici olarak su buharı kullanımının CO2 ve N2’ye
göre metan alevindeki NOX seviyelerini daha fazla düşürdüğü tespit
edilmiştir. Bu değer 45 ppm’den 30 ppm dolaylarına kadar azaltılabilmiştir.
Yapılan bu sayısal çalışma ile birlikte, metan alevinin merkezinden mikrojet
şeklinde seyreltici beslenmesinin alev stabilizasyonuna etkisi olduğu gibi NOX
emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- [1] Ilbas M., “Studies of Ultra Low NOX Burners”, PhD Thesis, University of Cardiff, 1997.
- [2] Chouaieb S., Kriaa W., Mhiri H. and Bournot. P., “A parametric study of microjet assisted methane/air turbulent flames”, Energy Conversion and Management, 140: 121-132, (2017).
- [3] Chouaieb S., Kriaa W., Mhiri H. and Bournot. P., “Presumed PDF modeling of microjet assisted CH4–H2/air turbulent flames”, Energy Conversion and Management, 120: 412-421, (2016).
- [4] Ganguly R. and Puri I. K., “Nonpremixed flame control with microjets”, Experiments in Fluids, 36: 635-641, (2004).
- [5] Sinha A., Ganguly R. and Puri I. K., “Control of confined nonpremixed flames using a microjet”, International Journal of Heat and Fluid Flow, 26: 431-439, (2005).
- [6] Yuchun C., Jinxing W., Jianchun M. and Yu Z., “Flame Structure of a Jet Flame with Penetration of Side Micro-jets”, Chinese Journal of Chemical Engineering, 16: 861-866, (2008).
- [7] Kanchi H., Russell K., Anderson M. J., Beard S. P., Strykowski P. J. and Mashayek F., “Fluidic control with microjets in dump combustors”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 54: 5395-5405, (2011).
- [8] Brookes S. J. and Moss J. B., “Measurements of soot production and thermal radiation from confined turbulent jet diffusion flames of methane”, Combustion and Flame, 116: 49-61, (1999).
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
1 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi
27 Ekim 2017
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2018 Cilt: 21 Sayı: 3
Cited By
Havalı güneş kolektörünün farklı akış debilerinde ısıl verim değerlerinin sayısal araştırılması
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.957304