3 research outputs found

    Structure of a flame front propagating against the flow near a cold wall

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    The flashback or propagation of premixed flames against the flow of a reacting mixture, along the low velocity region near a cold wall, is investigated numerically. The analysis, carried out using the constant density approximation for an Arrhenius overall reaction, accounts for the effects of the Lewis number of the limiting reactant. Flame front propagation and flashback are only possible for values of the near wall velocity gradient below a critical value. The flame propagation becomes chaotic for small values of the Lewis number

    ContrÎle du retour de flamme dans le prémélangeur des turbines à gaz.

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    RÉSUMÉ Ces derniĂšres annĂ©es, plusieurs recherches ont portĂ© sur l’étude du potentiel des chambres de combustion prĂ©mĂ©langĂ©es opĂ©rant avec des mĂ©langes pauvres Ă  rĂ©duire les Ă©missions d’oxydes d’azote (NOx) en comparaison aux chambres de combustion avec flamme de diffusion largement utilisĂ©es dans les domaines du transport et industriel. Toutefois, le fait que les carburants et le comburant soient mĂ©langĂ©s en amont de la zone de rĂ©action rend les chambres de combustion prĂ©mĂ©langĂ©es sujettes Ă  la propagation de la flamme dans le prĂ©mĂ©langeur qui n’est gĂ©nĂ©ralement pas conçu pour soutenir de hautes tempĂ©ratures. De plus, un intĂ©rĂȘt grandissant est portĂ© par l’industrie vers les turbines Ă  gaz pouvant fonctionner avec une multitude de carburants, dont ceux contenant de l’hydrogĂšne, ainsi qu’avec du gaz naturel provenant de diffĂ©rentes sources. Cependant, une chambre de combustion qui est originalement conçue pour opĂ©rer avec un carburant Ă  cinĂ©tique lente, comme le gaz naturel, peut souffrir de certains problĂšmes d’opĂ©ration, particuliĂšrement le retour de flamme, lorsqu’opĂ©rĂ©e avec un carburant Ă  cinĂ©tique rapide, par exemple l’hydrogĂšne. Il y a donc un besoin rĂ©el pour un systĂšme de contrĂŽle du retour de flamme qui prĂ©viendra d’onĂ©reux dommages Ă  la chambre de combustion et agrandira la plage d’opĂ©ration des turbines Ă  gaz. Le retour de flamme est dĂ©fini comme la propagation de la flamme Ă  partir de la chambre de combustion au travers du prĂ©mĂ©langeur se traduisant par une importante gĂ©nĂ©ration de chaleur dans cette partie du rĂ©acteur. Des recherches antĂ©rieures ont montrĂ© qu’il se produit si la vitesse locale de l’écoulement est infĂ©rieure Ă  la vitesse de flamme. Il semble donc possible qu’en modifiant de façon judicieuse l’écoulement dans le prĂ©mĂ©langeur Ă  l’aide de dispositifs comme les dĂ©charges Ă  barriĂšre diĂ©lectrique (DBD) on puisse y prĂ©venir le retour de flamme. Les DBD, aussi connues sous le nom d’actionneur plasma, sont des appareils Ă©lectrofluidiques comprenant deux Ă©lectrodes placĂ©es de façon asymĂ©trique de part et d’autre d’un matĂ©riau isolant (diĂ©lectrique). Lorsqu’une tension alternative de haute frĂ©quence et de plusieurs kilovolts est appliquĂ©e entre les Ă©lectrodes, l’air dans leur voisinage est partiellement ionisĂ© ce qui gĂ©nĂšre du plasma. En raison de la prĂ©sence du champ Ă©lectrique, les particules chargĂ©es dans cette mince rĂ©gion sont accĂ©lĂ©rĂ©es et transfĂšrent leur quantitĂ© de mouvement aux molĂ©cules neutres avoisinantes par des collisions entraĂźnant une accĂ©lĂ©ration nette de l'Ă©coulement prĂšs de la surface----------ABSTRACT In recent years, many studies have demonstrated the potential of lean-premixed (LP) combustors in reducing NOx emissions in comparison to diffusion-type combustors operating at higher flame temperatures. However, since the fuels and oxidizers are mixed upstream of the combustion zone, LP-type combustors are prone to upstream flame propagation (i.e., flashback) in the premixer, which is not typically designed to sustain high temperatures. Moreover, there is a recent demand for fuel-flexible gas turbines that can operate on hydrogen-enriched fuels such as Syngas and with natural gas from various supplies. Combustors originally designed for slower kinetics fuels like natural gas can potentially encounter flashback if operated with faster burning fuels like those containing hydrogen as a constituent. Hence, there exists a clear need in fuel-flexible lean-premixed combustors to control flashback that will not only prevent costly components damage but will also enhance the operability margin of engines. Flashback is defined as the propagation of the flame, from the combustion chamber into the premixer, causing a significant heat release in this section of the combustor. It occurs if the local flow velocity is lower that the flame speed. Hence it seems possible to prevent flashback by properly modifying the flow field in the premixer with flow control devices as Dielectric Barrier Discharges (DBD). DBD actuators, also known as plasma actuators, are electro-fluidic devices comprising two offset electrodes placed on each side of a dielectric (insulating) material. When a high-frequency AC electric signal of several kilovolts is applied to the electrodes, the gas in their vicinity gets partially ionized generating plasma. Due to the electric field, the charged particles in this thin region are accelerated and they transfer their kinetic energy via collisions to the neutral gas molecules around them resulting in a net flow acceleration near the surface (ionic wind). In opposition to other flow control devices, DBD do not involve the introduction of additional fluid flow. The momentum is only increased through the rise of flow velocity induced by the body force imparted on the fluid by the plasma actuator. In the present research, a low-power DBD actuator was designed, fabricated and integrated into a premixer made out of quartz. The actuator was tuned to produce a low magnitude ionic wind in the downstream direction in order to modify the velocity profile in th
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