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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
한국연소학회 한국연소학회지 한국연소학회지 제13권 제1호
발행연도
2008.3
수록면
31 - 43 (13page)

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Oxy-fuel flame has a significantly different structure from that of air-fuel flame because of its high temperature. This study is aimed to find out the difference of the oxy-fuel flame structure in order to understand reaction mechanism closely, which is crucial to design real-scale oxy-fuel combustion system. By examining pictures of counterflow flame and LIF images, we found that oxy-fuel flame had two-zone structure: fuel decomposition region and distributed CO oxidation region. In the oxy-fuel flame, OH radical was distributed intensely through the whole flame due to its higher flame temperature than crossover temperature. For showing those features of the oxy-fuel flame, 1 MW scale IFRF oxy-natural gas burner was simulated by conditional moment closure(CMC) model. Calculation results were compared with experimental data, and showed agreements in trend. In the simulated distributions of fuel decomposition/CO oxidation rates, CO oxidation region was also separated from fuel decomposition zone considerably, which showed the two-zone structure in the oxy-fuel flame.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 메탄의 상세 화학반응 메커니즘
3. 고온 순산소 화염구조 규명
4. 계산 대상 및 방법
5. 계산 결과 및 고찰
6. 결론
후기
참고문헌

참고문헌 (16)

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-431-019446717