ETUDE NUMERIQUE DE L’INFLUENCE DES CONDITIONS D’INJECTION SUR LE COMPORTEMENT D’UNE FLAMME DE DIFFUSION D’HYDROGENE.
Mots-clés :
Flamme de diffusion, H2-Air, Pdf présumée, équilibre chimique, modèle k-Epsilon, CFDRésumé
Actuellement, le développement de production d'énergie issue de la combustion d’hydrogène s’impose. La raison, c’est de répondre à la hausse de la demande en énergie sans nuire à l’atmosphère par des émissions polluantes. Cet article présente une étude numérique des conditions d’injection du carburant (H2) et du comburant sur la structure de la flamme de diffusion H2-Air. Le but étant de reproduire un cas pratique d’une combustion non polluante et donnant lieu à des températures très élevées (de l’ordre de 2000 K). La configuration étudiée est composée de deux jets coaxiaux axisymétriques, tel qu’on peut rencontrer dans les bruleurs de diffusion. Une approche par fonction de densité de probabilité (PDF) présumée est utilisée pour décrire l’interaction chimie-turbulence. Un modèle de turbulence à deux équations de type K-Epsilon est utilisé dont les deux gaz sont considérés comme gaz parfait.
Références
BOUSSEMAT Jean Michel, Approvisionnement énergétique de la planète à horizon 2035, Document de travail n°31, Coe-Rexocode, Paris, France, (Juin 2012).
Gupta Ram B., Hydrogen fuel: production, transport, and storage, CRC Press Taylor & Francis Group, (2009).
Eichlseder H., Wallner T., Freyman R., Ringler J., The potential of hydrogen internal combustion engines in a future mobility scenario. SAE paper; 2003-01-2267, (2003).
Lemmon EW, Thermophysical properties of fluids. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 90th ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Section 6: Fluid Properties, 6.21-6.31, (2009).
Law CK, Combustion Physics, New York, Cambridge University Press, (2006).
ALLICHE M., HALDENWANG P., CHIKH S., Extinction Conditions of a Premixed Flame in a Channel, COMBUSTION AND FLAME (ScienceDirect), 157, 1060–1070,(2010).
Syred N. , Giles A. , Lewis J. , Abdulsada M. , Valera A. Medina, Marsh R. , Bowen P.J. , Griffiths A.J. , Effect of inlet and outlet configurations on blow-off and flashback with premixed combustion for methane and a high hydrogen content fuel in a generic swirl burner, Applied Energy, Volume 116, 1, Pages 288–296, (March 2014).
ANSYS-Fluent "User’s guide", Vol.2, Fluent Inc, Canterra Resource Park, Lebanon NH3766, (2001).
Pope, PDF methods for turbulent reactive flows, Progress in Energy and Combustion Science, Volume 11, Issue 2, , Pages 119–192, (1985).
OBIEGLO A., GASS J., POULIKAKOS D., Comparative Study of Modeling a Hydrogen Nonpremixed Turbulent Flame, COMBUSTION AND FLAME 122:176–194 (2000).
Turns Stephen R., An Introduction to Combustion: concepts and applications, 3rd edition, Mc Graw Hill, New York, (2012).
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