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UNIVERSITE DE YAOUNDE DE GAOUNDERE SEMINAIRE DE COMBUSTION.

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1 UNIVERSITE DE YAOUNDE DE GAOUNDERE SEMINAIRE DE COMBUSTION

2 UNIVERSITE DE NGAOUNDERE UNIVERSITE DE NGAOUNDERE THEME THEME VALIDATION DUN MODELE DE COMBUSTION TURBULENTE AVEC PRISE EN COMPTE DUNE CINETIQUE CHIMIQUE COMPLEXE VALIDATION DUN MODELE DE COMBUSTION TURBULENTE AVEC PRISE EN COMPTE DUNE CINETIQUE CHIMIQUE COMPLEXE Présenté par: ODI ENYEGUE TIMOTHEE THIERRY ODI ENYEGUE TIMOTHEE THIERRY Sous la direction de: Dr OBOUNOU Marcel Laboratoire de mécanique Appliquée et dhydraulique N'Gaoundéré, le 10 mars 2011

3 Plan de lExposé INTRODUCTION I- GENERALITES SUR LES FLAMMES II- PRESENTATION DU MODELE DE COMBUSTION TURBULENTE QUI PREND EN COMPTE UNE CINETIQUE CHIMIQUE COMPLEXE A PARTIR DUNE BIBLIOTHEQUE DES DELAIS III- IMPLANTATION DE LA BIBLIOTHEQUE DES DELAIS DANS LE CODE CORA IV- VALIDATION NUMERIQUE DU NOUVEAU CORA A LAIDE DU CODE FLUENT CONCLUSION ET PERSPECTIVES

4 INTRODUCTION La combustion

5 INTRODUCTION

6 EXPERIMENTAL CELLULE DESSAIS DE GAZ CHAMBRES DE COMBUSTION INTRODUCTION

7 Combustions Rayonnement CORA INTRODUCTION

8 Combustible + Comburant I-GENERALITES SUR LES FLAMMES Produit de combustion + chaleur La flamme

9 GENERALITE SUR LES FLAMMES

10 Equations instantanées 1 1 (I.8) Léquation de continuité Léquation de conservation de la quantité de mouvement Léquation de conservation de lespèce K k=1 …N (I.6) Léquation de conservation de lénergie Equation des gaz parfaits

11 Equations moyennées Equation de conservation de la masse Equation de conservation de la quantité de mouvement Equation de conservation de lénergie Equation de bilan de lespèce K Equation des gaz parfaits ( I.9.1)

12 LHYPOTHESE DUNE REACTION GLOBALE II- Présentation du modèle de combustion turbulente qui prend en compte une cinétique chimique complexe à partir de la bibliothèque des délais : MIL CH 4 + 2O N 2 CO 2 +2H 2 O+3.7N 2 + Q

13 Trajectoires dans lespace des phases

14 III-Implantation de la bibliothèque des délais dans cora Y O2 τ ig ф

15 FONCTIONNEMENT DU CODE MAIN CHAMP LIMIT SORAD WMOY XINTERP DERIV SCANX SSPGU SCANRSSPGV DECBTSOLPT DEC SOL

16 Début de la subroutine Lecture de la bibliothèque des délais de cinétique chimique Calcul des temps τ T et τ k O2 Test dencadrement de ϕ Appel de Xinterp pour le pour le calcul de τ ig Calcul de la double intégrale Simpson Déduction du taux de réaction moyen Retour au programme principal Taux de réaction moyen nul ALGORITHME DE Wmoy T e s t d e n c a d r e m e n t d e oui non

17 IV- validation du nouveau CORA à laide de FLUENT 29* 60=1740mailles

18 Profiles de vitesse axiale Vitesse axiale Fluent Vitesse axiale CORA x=5x10 -3 m x=0.25 m x=0.5m

19 FLUENT CORA Profiles de fraction de mélange x=5x10 -3 m x=0.25 m x=0.5m

20 FLUENT CORA Profiles de Température x=5x10 -3 m x=0.25 m x=0.5m

21 FLUENT FLUENT CORA Profiles de fraction massique de CO 2 x=5x10 -3 m x=0.25 m x=0.5m

22 FLUENTCORA Profiles de fraction massique de O 2 x=5x10 -3 m x=0.25 m x=0.5m

23 Profiles du taux de réaction moyen Taux de r é action moyen Fluent Taux de r é action moyen CORA X= 5x10 -3 m X=0.05m

24 Valider expérimentalement le nouveau CORA Compléter dans le code CORA le modèle K-Epsilon CONCLUSION ET PERSPECTIVES Améliorer et augmenter la table des delais

25 MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

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