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2019 article

NO x Minimization in Staged Combustion Using Rich Premixed Flame in Porous Media

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3Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Two-stage combustion of methane/air is studied experimentally and numerically with a focus on achieving ultralow NOx emissions. The primary flame is a rich premixed flame in the porous medium. The flame is stabilized in the range of equivalence ratios from 1.1 to 1.7 using upstream heat extraction. The products of the primary flame are rich in the partial oxidation and reforming products such as CO, H2, and CH4. Due to the self-regulated heat losses from the flame the maximum flame temperature of the primary flame remains close to 1700 K. The rich-flame environment and low-flame temperatures limit NOx formation in the primary flame. The NOx emission index of the primary flame shows a maximum at the equivalence ratio of 1.1 and reduces for richer mixtures. The products of the primary flame are burned in the secondary nonpremixed flame. The products could be intercooled to reduce temperature and minimize NOx formation in the secondary nonpremixed flame. The emission index of the secondary flame increases with the equivalence ratio. Variation of combined emission index shows a minimum value at the equivalence ratio of 1.2. The trend remains consistent with the intercooling of the primary flame products.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
NO <sub>x</sub> Minimization in Staged Combustion Using Rich Premixed Flame in Porous Media
Date Crossref
01/06/2019
Éditeur
Informa UK Limited
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • North Carolina State University Department of Mechanical and Aerospace Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Gas Technology Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • United States Gypsum (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • USG Corporation pays non établi dans la notice
    Institution

Department of Mechanical and Aerospace Engineering — North Carolina State University, Gas Technology Institute et United States Gypsum (United States), avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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