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Simulación numérica de una llama laminar difusa de metano-aire

dc.contributor.advisorJaramillo Ibarra, Julián Ernesto
dc.contributor.authorCorrea Pugliese, Juan Felipe
dc.date.accessioned2024-03-03T20:43:36Z
dc.date.available2014
dc.date.available2024-03-03T20:43:36Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014
dc.description.abstractLa dramática visibilización de los efectos del cambio climático ha despertado un creciente interés sobre el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases destructores de la capa ozono, resultando en regulaciones sucesivamente más estrictas sobre la eficiencia y las emisiones de todo equipo operando con combustibles fósiles. En consecuencia, incrementar la eficiencia energética y reducir la tasa de emisiones contaminantes es hoy en día una prioridad para la industria y en ese orden de ideas, la Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) se ha expandido rápidamente hasta convertirse en una herramienta indispensable, capaz de proveer información cuantitativa y cualitativa más rápido que cualquier otra técnica de experimentación. La CFD ha evolucionado dramáticamente junto con la velocidad de cómputo de los microprocesadores, haciendo posible la simulación de múltiples fenómenos físico-químicos acoplados como los que se presentan en la combustión de hidrocarburos. En este trabajo se presenta un algoritmo basado en el método de los volúmenes finitos para la solución numérica de los perfiles de temperatura, presión, velocidad, densidad y concentración de las especies mayores involucradas en la combustión de metano, en una llama laminar nopremezclada en flujo paralelo. El modelo implementado es también conocido como “mixed-is-burnt” o “conserved-scalar approach”, y permite una simplificación razonable del sistema de ecuaciones diferenciales resultante, preservando los aspectos fundamentales del fenómeno a simular. El modelo presentado en este trabajo fue validado comparando las alturas predichas numéricamente para 16 llamas con parámetros seleccionados a priori, con los resultados de una correlación teórica calibrada con parámetros experimentales provista por Roper et.al.[20,21]. Los resultados de ambos métodos concuerdan satisfactoriamente. También se comparó la temperatura promedio de cada llama con la temperatura de llama adiabática basada en la relación de equivalencia global, los resultados de ambos modelos para esta segunda validación también concuerdan satisfactoriamente.
dc.description.abstractenglishThe dramatic visibilization of global warming effects during the past years has awaked strong environmental concerns among people and policymakers, resulting in increasingly tighter regulations for combustion-related equipment emission and performance. In that vein, achieving higher combustion efficiencies as well as lower harmful-products emission-rates are both currently among the first priorities for research and development departments in companies worldwide. Moreover, assisting this endeavor, Computational Fluid Dynamics has become a widely accepted tool, providing for both; quantitative and qualitative data faster than any other tool or technique. CFD has evolved dramatically over the past years along with the compute capacity of microprocessors, quickly extending its capabilities to the simultaneous solution of coupled multiphysic models in complex geometries, as those arising from the combustion of hydrocarbons. In this work, we are implementing a finite-volume-based algorithm for the numerical solution for the field distributions of: temperature, pressure, velocity, density and major chemical-species involved in the combustion of methane in a laminar diffusion flame. The algorithm herein implemented is based on the “mixed-is-burnt” model, also known as the “conserved-scalar approach”, which allows for a reasonable simplification of the resulting system of partial differential equations, still preserving the nature of the physical model. The model presented in this work was validated by comparing the numerically predicted heights of 16 flames with carefully selected parameters, against a theoretically derived expression calibrated with experimental parameters provided by Roper et. al. [20,21]. The validations process showed good-to-excellent agreement of both methods. Moreover, the mean flame temperatures of the sample flames, as calculated from the numerical results, were compared against the adiabatic flame temperature based on the overall equivalence ratio for the flame, showing also satisfactory agreement with the numerical model.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Mecánico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30716
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Mecánica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Mecánica
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectVolúmenes Finitos
dc.subjectFlujo Reactivo
dc.subjectSimulación Numérica
dc.subjectLlama
dc.subjectCombustión.
dc.subject.keywordFinite Volume Method
dc.subject.keywordReactive Flow
dc.subject.keywordNumerical Simulation
dc.subject.keywordCo-Flow Flame
dc.subject.keywordCombustion.
dc.titleSimulación numérica de una llama laminar difusa de metano-aire
dc.title.englishNumerical simulation of a laminar co-flowing diffusion ch4-aire flame1
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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