Geri Dön

Modelling of combustion in diesel engines

Dizel motorlarda yanma modellemesi

  1. Tez No: 252293
  2. Yazar: CENGİZHAN CENGİZ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. İ. BEDİİ ÖZDEMİR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mechanical Engineering, Aeronautical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Dizel kurum, Dizel motorlar, Yanma, Yanma modelleri, Diesel soot, Diesel engines, Combustion, Combustion models
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Dizel motor yanma benzetimine gereksinim, kirletici oluşumunun öngörümü ve motor karakteristiklerinin belirlenebilir olmasıyla artmıştır.Bu tezde, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı olan KIVA 3V ile motor iç akışı, püskürtme mekanizmasıyla birlikte araştırılmıştır. KIVA 3V, Favre ortalaması alınmış Navier-Stokes denklemlerini yeniden normalize edilmiş grup k-epsilon türbülans modeli ile üç-boyutlu olarak çözmektedir. Düşük boyutlu çözüm uzayı (DBÇU), alev yayılımını, türleri ve kirleticileri öngörebilen ayrıntılı kimyanın özdevinimli indirgenmiş mekanizmasıdır. DÇBU mekanizması, iki aktif değişken olan CO2 ve H2O ile açıklamayı sağlamaktadır. Homojen reaksiyon kimyası, kendinden-ateşlemeyi başlatmada ve yanma odaklarının yerlerini belirlemede ve DBÇU'nun çözüm bulamadığı noktalarda yanmayı sürdürmede kullanılmıştır. Reaksiyon hızı, hem homojen kimya ve DBÇU için, türbülans-kimya iliksilerini hesaba katan, ß-olasılık yoğunluk fonksiyon (OYF) toplamı ile hesaplanmıştır. NO kirletici oluşumu, Zeldovich mekanizması ile öngörülmüştür. Kurum oluşumu ise, çekirdeklenme, yüzey artışı, pıhtılaşma ve oksitlenme süreçlerine dayanmaktadır. Kaynak kodunda, hem homojen reaksiyon, hem de DBÇU kimyasında tablolanmış kimya kullanılmıştır. Karışım oranı birinci ve ikinci moment denklemleri ve OYF toplaması kaynak koduna eklenmiştir. Benzetimde, deneysel basınç eğrisi bulunan, 3500 devir/dak ve tam yük koşullarındaki Ford Puma I5 motoru kullanılmıştır. Benzetimde, kendinden tutuşmanın çeşitli noktalarda ve stokiyometrik bölgelerde başladığı ve yüksek sıcaklık alev bölgelerinde geliştiği görülmüştür. Termik NO'nun stokiyometrik ve yüksek sıcaklık bölgelerinde görülmekte iken, kurum oluşumunun zengin karışım ve göreceli olarak düşük sıcaklık bölgelerinde olduğu görülmüştür. Benzetim basınç eğrisi, deneysel sonuçlarla değerlendirildiğinde en fazla %10 ve 4?5° CA yanma gecikmesiyle, yeterli bir uygunluğa sahip olduğu görülmüştür.

Özet (Çeviri)

The need of simulations of diesel engine combustion is increased in order to predict pollutant formations and determine engine specifications.In this thesis, Computational Fluid Dynamics (CFD) code KIVA 3V was used to investigate engine flow, with spray mechanism. KIVA 3V solves three-dimensional, Favre-averaged Navier-Stokes equations with a Renormalized Group Theory (RNG) k-epsilon turbulence model. Intrinsic Low-dimensional Manifold (ILDM) is used as automatic reduction detailed chemical mechanism in order to predict the flame propagation, species and pollutants. ILDM method allows chemistry to express by two progress variables of CO2 and H2O. Homogenous reaction chemistry is used to initiate auto-ignition and identify the location of ignition spots and to maintain combustion where ILDM fails. The reaction rates are calculated by integrating over ß-probability density function (PDF), which accounts the turbulence-chemistry relationship. Formation of NO is predicted by Zeldovich mechanism. Soot formation relies on the nucleation, surface growth, coagulation and oxidation process. In the code, tabulated chemistry is used for both chemistry mechanisms.A Ford Puma I5 engine is used in the simulations, which experimental pressure curve available. In the simulation, self-ignition starts on various locations in stoichiometric region and develops into high temperature flame zones. Thermal NO is seen at stoichiometric mixture fraction at high temperatures, while soot formation is seen fuel-rich and relatively low-temperature regions. Pressure curve has sufficiently good agreement with experimental values always less than 10 % of the experiments and a 4-5° CA ignition delay.

Benzer Tezler

  1. Direkt püskürtmeli bir dizel motorunda hava ve damlacık hareketlerinin modellenmesi

    Modelling of in-cylinder air and motions of droplets in a direct-injection diesel engine

    HALUK ÇELİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. BEHÇET SAFGÖNÜL

  2. Gemi diesel motorlarında silindir modellemesi

    The Modelling of the cylinder in marine diesel engines

    SUAT İÇELLİLER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1990

    Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. OSMAN KAMİL SAĞ

  3. Gemi diesel motorlarında silindir modellemesi

    The Modelling of the cylinder in marine diesel engines

    GÖKHAN ERTÜRK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. OSMAN KAMİL SAĞ

  4. CFD modelling and analysis of dual fuel (diesel+animal fat biodiesel) combustion engine with various engine loads

    Çift yakıt (dizel+hayvansal yağ biyodizel) yanmalı motorların farklı motor yüklerinde analizi ve CFD modellemesi

    HASSAN CHAMAS

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Makine MühendisliğiKarabük Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SAMET USLU

  5. Dizel motorlarda silindir içi yanma modeli

    In cylinder combustion model of diesel engines

    BEKİR SEÇKİN ÇETİNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Mekatronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. METİN GÖKAŞAN