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高压下非混合流中冷凝烃燃料的自燃。 (英语) Zbl 1519.80273号

MSC公司:

80立方厘米 化学反应流
76N15型 气体动力学(一般理论)
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参考文献:

[1] Dooley,S。;Won,S.H。;海恩,J。;T.I.Farouk。;Ju,Y。;干燥器,F.L。;Kumar,K。;许慧(X.Hui)。;Sung,C.J。;Wang,H。;Oehlschlaeger,医学硕士。;艾耶,V。;Iyer,S。;Litzinger,T.A。;桑托罗·R·J。;Malewicki,T。;Brezinsky,K.,《模拟气相燃烧动力学现象的替代燃料配方方法的实验评估》,Combust。《火焰》,1591444-1466(2012)
[2] Malewicki,T。;古迪耶拉,S。;Brezinsky,K.,Jet A和正十二烷/异辛烷/正丙苯/1,3,5-三甲苯替代燃料氧化的实验和模型研究,Combust。火焰,160,17-30(2013)
[3] Zhu,Y。;李,S。;戴维森,D.F。;Hanson,R.K.,反射冲击波后传统和替代燃料的点火延迟时间,Proc。库布斯特。研究所,35,241-248(2015)
[4] 库马尔,K。;Sung,C.J.,传统喷气燃料/氧化剂混合物自燃特性的实验研究:jet-A和JP-8,Combust。《火焰》,157676-685(2010)
[5] Peters,北卡罗来纳州。;Paczko,G。;塞瑟,R。;Seshadri,K.,《正庚烷两阶段点火时的温度交叉和非热跑道》,库布斯特。火焰,128,38-59(2002)
[6] Narayanaswamy,K。;肽,P。;Pitsch,H.,正十二烷作为运输燃料替代物成分的低温到高温氧化的化学机制,Combust。火焰,161866-884(2014)
[7] 菲古拉,L。;Gomez,A.,高压下初始烟熏乙烯-氮逆流扩散火焰的结构,Combust。火焰,1611587-1603(2014)
[8] 尼曼,美国。;塞沙德里,K。;Williams,F.A.,压力对近极限氢气逆流扩散火焰结构和熄灭的影响,Proc。库布斯特。研究所,34,881-886(2013)
[9] 尼曼,美国。;塞沙德里,K。;Williams,F.A.,《高压下甲烷、乙烷和乙烯层流逆流扩散火焰:高达2.0MPa的实验和计算研究》,Combust。火焰,161138-146(2014)
[10] Gehmlich,R。;郭,A。;Seshadri,K.,《压力对燃烧浓缩烃燃料、喷气燃料和替代燃料的层流非混合火焰临界熄灭条件影响的实验研究》,Proc。库布斯特。研究所,35,937-943(2014)
[11] Smallbone,A。;刘伟。;法律,C。;你,X。;Wang,H.,正庚烷层流火焰速度和非混合逆流点火的实验和模型研究,Proc。库布斯特。研究所,32,1245-1252(2009)
[12] Jomaas,G。;郑,X。;朱,D。;Law,C.,《大气压和高压下C_2-C_3碳氢化合物逆流点火温度和层流火焰速度的实验测定》,Proc。库布斯特。研究所,30,193-200(2005)
[13] Honnet,S。;塞沙德里,K。;尼曼,美国。;彼得斯,N.,煤油的替代品,Proc。库布斯特。研究所,32,485-492(2008)
[14] 休谟,S。;Seiser,R。;Seshadri,K.,层流非混合流中喷气燃料及其替代物燃烧的实验研究,J.推进与;电力,27847-855(2011)·Zbl 1155.80006号
[15] 塞瑟,R。;Pitsch,H。;塞沙德里,K。;皮茨,W。;Gurran,H.,《逆流配置中正庚烷的熄灭和自燃》,Proc。库布斯特。研究所,282029-2037(2000)
[16] 塞沙德里,K。;休谟,S。;Seiser,R.,《非混合流中冷凝烃燃料自燃的激活能量渐近理论与实验对比》,Combust。理论模型。,12, 831-855 (2008) ·Zbl 1155.80006号
[17] 格拉纳,R。;塞沙德里,K。;库西,A。;尼曼,美国。;Faravelli,T。;Ranzi,E.,非混合流中冷凝烃燃料熄火和自燃的动力学建模,与实验对比,Combust。《火焰》,159130-141(2012)
[18] 刘伟。;科赫,J.A。;Law,C.K.,C_7-C_16正构烷烃在停滞液池中的非预混点火,库布斯特。火焰,1582145-2148(2011)
[19] 塞沙德里,K。;Williams,F.A.,在高雷诺数下注入反应物的平行板之间的层流,《国际热质转换杂志》。,21, 251-253 (1978) ·Zbl 0402.76038号
[20] Seiser,R.,液态烃燃料的非预混合燃烧(2000),格拉茨技术大学
[21] Ranzi,E。;弗拉索尔达蒂,A。;格拉纳,R。;库西,A。;Faravelli,T。;凯利,A。;Law,C.,碳氢化合物和含氧燃料层流火焰速度的层次和比较动力学建模,Prog。能量燃烧。科学。,38, 468-501 (2012)
[22] http://creckmodeling.chem.polimi.it。
[23] Ranzi,E。;弗拉索尔达蒂,A。;Stagni,A。;佩卢奇,M。;库西,A。;Faravelli,T.,《复杂反应系统的简化动力学方案:化石和生物衍生运输燃料》,国际化学杂志。动力学,46,512-542(2014)
[24] Ranzi,E。;卡瓦洛蒂,C。;库西,A。;弗拉索尔达蒂,A。;佩卢奇,M。;Faravelli,T.,正构烷烃低温氧化动力学建模中的新反应类别,库布斯特。《火焰》,1621679-1691(2015)
[25] 佩卢奇,M。;Bissoli,M。;卡瓦洛蒂,C。;库西,A。;Faravelli,T。;弗拉索尔达蒂,A。;Ranzi,E。;Stagni,A.,正庚烷低温氧化的改进动力学模型,Energy&燃料,28,7178-7193(2014)
[26] Stagni,A。;弗拉索尔达蒂,A。;库西,A。;Faravelli,T。;Ranzi,E.,通过物种目标敏感性分析减少骨骼机制,Combust。火焰,163382-393(2016)
[27] Niemeyer,K.E。;Sung,C.J。;Raju,M.P.,使用带有误差传播和灵敏度分析的有向关系图生成替代燃料的骨架机制,Combust。火焰,1571760-1770(2010)
[28] Ranzi,E。;格拉纳塔,S。;Frassoldati,A.(Frassoldati,A.)。;Faravelli,T.,《重正构烷烃热解和燃烧的宽范围动力学模拟研究》,《工业工程化学》。研究,44,5170-5183(2005)
[29] 梅尔,M。;Pitz,W.J。;威斯布鲁克,C.K。;Curran,H.J.,发动机条件下汽油替代组分和混合物的动力学建模,Proc。库布斯特。Inst.,33193-200(2011)
[30] 香港契兹基。;Adomeit,G.,发动机相关条件下正庚烷-空气混合物自我认知的激波管研究,Combust。火焰,93,421-433(1993)
[31] 沈海生。;斯坦伯格,J。;Vanderover,J。;Oehlschlaeger,M.A.,《高压下正庚烷、正癸烷、正十二烷和正十四烷点火的激波管研究》,Energy&《燃料》,23,2482-2489(2009)
[32] 普法尔,美国。;Fieweger,K。;Adomeit,G.,《发动机条件下柴油相关碳氢化合物-空气混合物的自燃》,Symp。(国际)库布斯特。,26, 781-789 (1996)
[33] 朱可夫,V.P。;Sechenov,V.A。;Starikovskii,A.Y.,高压下正癸烷的自燃,库布斯特。火焰,153130-136(2008)
[34] 瓦苏,S。;戴维森,D。;Z.Hong。;瓦苏德万,V。;Hanson,R.,《高压下正十二烷氧化:点火延迟时间和OH浓度时程的测量》,Proc。库布斯特。研究所,32,173-180(2009)
[35] 戴维森,D.F。;Haylett,D.R。;Hanson,R.K.,《低蒸汽压力燃料动力学研究用气溶胶激波管的研制》,Combust。火焰,155108-117(2008)
[36] 库西,A。;弗拉索尔达蒂,A。;Faravelli,T。;Ranzi,E.,OpenSMOKE++:一个用于具有详细动力学机制的反应系统数值建模的面向对象框架,Comput。物理学。Comm.,192,237-264(2015)
[37] 尼曼,美国。;塞瑟,R。;Seshadri,K.,非混合流中低分子量酯的点燃和熄灭,Combust。理论模型。,14, 831-855 (2010)
[38] 格林,D.W。;Perry,R.H.,《Perry化学工程师手册》。纽约州纽约市(2008),McGraw-Hill
[39] 米勒,C.M。;塞沙德里,K。;Chen,J.Y。;彼得斯,N。;Rogg,B.,逆流甲醇扩散火焰的简化动力学机制,燃烧系统应用的简化动力学机理,m15,284-307(1993),Springer-Verlag:Springer-Verlag,柏林
[40] 库西,A。;弗拉索尔达蒂,A。;Faravelli,T。;Ranzi,E.,逆流扩散火焰对应变速率谐波振荡的频率响应,Combust。科学。技术。,180, 767-784 (2008)
[41] 塞沙德里,K。;弗拉索尔达蒂,A。;库西,A。;Faravelli,T。;尼曼,美国。;韦德特,P。;Ranzi,E.,层流预混合流中JP-8及其替代物和组分燃烧的实验和动力学建模研究,Combust。理论模型。,15, 569-583 (2011) ·Zbl 1253.80021号
[42] 普林斯,J.C。;威廉姆斯,F.A。;Ovando,G.E.,《高压下正庚烷低温点火的短机制》,《燃料》,149138-142(2015)
[43] 弗拉索尔达蒂,A。;D’Errico,G。;卢基尼,T。;Stagni,A。;库西,A。;Faravelli,T。;Onorati,A。;Ranzi,E.,发动机CFD模拟柴油替代物的简化动力学机制,Combust。火焰,162,3391-4007(2015)
[44] 柯兰·H·J。;加夫里,P。;Pitz,W.J。;Westbrook,C.K.,《正庚烷氧化的综合建模研究》,Combust。火焰,114149-177(1998)
[45] Liñán,A.,大活化能逆流扩散火焰的渐近结构,宇航学报,11007-1039(1974)
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