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Accès ouvert déclaré 2026 article

Development of a novel high-pressure well-stirred turbulent combustor for kinetic studies at gas turbine conditions

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4Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

A novel autoignition-assisted, high-temperature High-Pressure Well-Stirred Turbulent Combustor (HP-WSTC) has been developed for detailed kinetic studies of fuels under gas-turbine conditions that were difficult to obtain with conventional reactors and flame chemistry facilities. It is designed for operations at 1–20 atm, 1200–2200 K, and residence times of 1–100 ms, enabling treatment as a zero-dimensional premixed-combustion system. Methane combustion experiments at 1–10 atm were compared with 0D simulations, showing good agreement for major species across a wide equivalence-ratio range, demonstrating the reliability of the HP-WSTC. Although methane combustion kinetics are well established, NO predictions still show large discrepancies, even at atmospheric pressure. Sensitivity analyses identify CH-pool reactions, including CH 2 + O 2 = CH 2 O + O and CH + CO 2 = HCO + CO, as key uncertain reactions. The developed HP-WSTC provides a new platform for fuel kinetic investigations and bridges the gap between reactor and flame facilities for high-temperature kinetic studies under gas-turbine conditions.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Development of a novel high-pressure well-stirred turbulent combustor for kinetic studies at gas turbine conditions
Date Crossref
01/03/2027
Éditeur
Elsevier BV
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

  • Princeton University Department of Mechanical and Aerospace Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Technion – Israel Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RWTH Aachen University Institute for Combustion Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Utah State University Department of Mechanical and Aerospace Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tohoku University Institute of Fluid Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Technology Platform Center pays non établi dans la notice
    Institution

Department of Mechanical and Aerospace Engineering — Princeton University, Technion – Israel Institute of Technology et Institute for Combustion Technology — RWTH Aachen University, avec 4 autres affiliations.

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

Les sujets associés

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