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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/61738

    Título
    Experimental, kinetic modeling and morphologic study of the premixed combustion of hydrogen/methane mixtures
    Autor
    Reyes Serrano, MiriamAutoridad UVA Orcid
    Sastre Zamora, RosauraAutoridad UVA Orcid
    Giménez Olavarría, BlancaAutoridad UVA Orcid
    Sesma Gutiérrez, Clara
    Año del Documento
    2022
    Editorial
    MDPI
    Descripción
    Producción Científica
    Documento Fuente
    Energies, 2022, Vol. 15, Nº. 10, 3722
    Résumé
    In this work, an experimental study and kinetic characterization of the combustion process and a morphologic study of hydrogen/methane–air mixtures are presented. The experimental study was performed in an optical access cylindrical constant-volume combustion bomb. This bomb is equipped to register the instantaneous pressure during combustion and records the combustion images using the high-speed Schlieren optical technique. This provides straightforward information to compute the flame propagation speed and direct evidence of the apparition of cellularity on the flame front. Through the images of the combustion process, it is possible to conduct a morphological study of the process using a flame monitoring model. Simultaneously, by means of a two-zone thermodynamical model, with the temporal evolution of pressure as the main intake, significant parameters are determined during the combustion process of different fuels under premixed conditions: burning velocity, rate of combustion, burned and unburned temperature, burned mass fraction, and rate of heat release, among others. Experimental results are compared with kinetic modeling results obtained with the Cantera package using the Gri-Mech 3.0 kinetic mechanism. Results show that a greater percentage of hydrogen in the fuel mixture increases the burning velocity and the cellularity of the flame front surface. At the same time, leaner mixtures and higher equivalence ratios enhance the apparition of the cellularity onset in the flames. Burning velocity increases with the increase in the initial temperature and the fuel/air mixture equivalence ratio. All the results obtained were validated with other data from the literature.
    Materias (normalizadas)
    Hydrogen
    Hidrógeno
    Methane
    Metano
    Combustion bomb
    Combustion
    Motores de combustión interna
    Gas (Combustible)
    Cellularity
    Burning velocity
    Gases - Combustión
    Materias Unesco
    3303.06 Tecnología de la Combustión
    2205.04 Mecánica de Fluidos
    ISSN
    1996-1073
    Revisión por pares
    SI
    DOI
    10.3390/en15103722
    Patrocinador
    Ministerio de Ciencia e Innovación/Agencia Estatal de Investigación (AEI) - (project PID2019-106957RB-C22)
    Version del Editor
    https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3722
    Propietario de los Derechos
    © 2022 The Authors
    Idioma
    eng
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/61738
    Tipo de versión
    info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • DEP46 - Artículos de revista [100]
    Afficher la notice complète
    Fichier(s) constituant ce document
    Nombre:
    Experimental-Kinetic-Modeling-and-Morphologic-Study.pdf
    Tamaño:
    2.135Mo
    Formato:
    Adobe PDF
    Thumbnail
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    Atribución 4.0 InternacionalExcepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que Atribución 4.0 Internacional

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