Dissertação

CH4 + H2 Flames Anchored on Perforated Plates - A Thermoacoustic Analysis EVALUATED

Aplicações de combustão contínua são suscetíveis a instabilidades termoacústicas. Várias destas aplicações utilizam placas multiperfuradas (MPP) como estabilizadores de chama. Adicionalmente, devido às consequências das alterações climáticas, o hidrogénio tem vindo a ser promovido como combustível para utilização em sistemas de combustão. Tendo isto em consideração, esta tese foca-se nos efeitos de diferentes combustíveis e rácios de perfuração (ψ) das MPPs nas instabilidades termoacústicas. As experiências são realizadas num queimador com comprimento de cavidade (L) variável e MPPs com diferentes ψ. Os combustíveis utilizados são de 100% C3H8, 100% CH4 e 90% CH4 + 10% H2 em volume. Uma avaliação do nível de pressão do som (SPL), frequência e forma de chama é feita para os últimos dois combustíveis. Para complementar as experiências, um modelo matemático com o objetivo de prever instabilidades termoacústicas também é apresentado. O enriquecimento de H2 leva a mais instabilidades termoacústicas e frequências mais elevadas. Com o decréscimo de ψ das MPPs, as instabilidades são reduzidas à custa de limites mais ricos de lean-blowout (LBO). A análise da forma de chama demonstra que frequências mais elevadas são associadas ao encurtamento do comprimento de chama instável. O modelo matemático prevê mais instabilidades com a adição de H2 e maiores ψ, porém os seus resultados não correspondem quantitativamente aos dados experimentais.
Instabilidades Termoacústicas, Placas Perfuradas, Hidrogénio, Metano, Rácio de Perfuração

dezembro 13, 2021, 14:0

Publicação

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Orientação

ORIENTADOR

Edgar Caetano Fernandes

Departamento de Engenharia Mecânica (DEM)

Professor Auxiliar