شبیه سازی نرخ تبخیر و دمای سوخت تحت اثر شار حرارتی متغیر با زمان در آتش استخری کم عمق

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFNC-15-2_006

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

ی یکی از چالش ها و پیچیدگی های شبیه سازی مسائل مرتبط با آتش استخری با سوخت مایع، تعیین نرخ تبخیر سوخت است. در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از الگوریتم متشکل از روابط ساده تحلیلی و نیمه تجربی، نرخ تبخیر سوخت متانول در مسئله آتش استخری کم عمق تحت اثر شار تابشی و دمای محیط گذرا محاسبه شود. در این الگوریتم، هر دو پدیده انتقال حرارت و انتقال جرم لحاظ شد و رفتار هر پدیده مطالعه شد. در مقایسه نتایج شبیه سازی ها با نتایج عددی پژوهش های دیگر، دقت قابل قبولی (کمتر از ۳ درصد خطای نسبی) مشاهده شد. همچنین، در مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی، مشخص شد نتایج پایای شبیه سازی به نسبت نتایج تجربی، ۱ درصد خطای نسبی دارد. با بررسی نتایج، مشاهده شد که نرخ تبخیر در حالتی که شار تابشی گذراست، به نسبت حالتی که شار تابشی پایا است ۵۰ ثانیه تاخیر زمانی دارد. همچنین، عدد ناسلت و عدد گراشوف مستقل از شار تابشی و وابسته به دمای محیط اطراف می باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

قاسم حیدری نژاد

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

فرهاد جمس

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی

محمد صفرزاده

دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • R. A. Demarco Bull, Modelling thermal radiation and soot formation ...
  • C. Sedano, O. López, A. Ladino, and F. Muñoz, “Prediction ...
  • W. Yao, J. Yin, X. Hu, J. Wang, and H. ...
  • W. C. Ikealumba and H. Wu, “Modeling of Liquefied Natural ...
  • B. Sun, K. Guo, and V. K. Pareek, “Dynamic simulation ...
  • A. C. Y. Yuen et al., “Numerical study of the ...
  • G. Maragkos, T. Beji, and B. Merci, “Advances in modelling ...
  • M. Safarzadeh, G. Heidarinejad, and H. Pasdarshahri, “Accuracy of Sub-grid ...
  • T. Sikanen and S. Hostikka, “Modeling and simulation of liquid ...
  • T. Beji, “Theoretical analysis of the liquid thermal structure in ...
  • J. F. Perez Segovia, T. Beji, and B. Merci, “Assessment ...
  • W. Huang, F. Huang, J. Fang, and L. Fu, “A ...
  • A. Galeev, Y. Chistov, and S. Ponikarov, “Numerical analysis of ...
  • J. R. Stewart, H. N. Phylaktou, G. E. Andrews, and ...
  • B. D. Ditch, J. L. de Ris, T. K. Blanchat, ...
  • V. Babrauskas, “Estimating large pool fire burning rates,” Fire Technol, ...
  • K. McGrattan, S. Hostikka, R. McDermott, J. Floyd, C. Weinschenk, ...
  • H. Pretrel, P. Querre, and M. Forestier, “Experimental study of ...
  • J. M. Chatris, E. Planas, J. Arnaldos, and J. Casal, ...
  • J. M. Chatris, J. Quintela, J. Folch, E. Planas, J. ...
  • M. Muñoz, J. Arnaldos, J. Casal, and E. Planas, “Analysis ...
  • M. Klassen and J. P. Gore, Structure and radiation properties ...
  • J. Floyd and R. McDermott, “Development and evaluation of two ...
  • D. Drysdale, An introduction to fire dynamics, Third Edition, John ...
  • Thermal-FluidsPedia | Thermophysical properties | Thermal-Fluids Central.www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Thermophysical_Properties (accessed Dec. ۰۴, ...
  • M. J. Hurley et al., SFPE handbook of fire protection ...
  • B. Sun, K. Guo, and V. K. Pareek, “Computational fluid ...
  • نمایش کامل مراجع