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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
박기범 (성균관대학교) 양원 (한국생산기술연구원) 채태영 (한국생산기술연구원) 류창국 (성균관대학교)
저널정보
한국연소학회 한국연소학회지 한국연소학회지 제29권 제4호
발행연도
2024.12
수록면
108 - 118 (11page)

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Ammonia has emerged as a carbon-free fuel to replace conventional fossil fuels for CO₂ emission reduction. However, it has a low flame speed, low flame temperature, and potential for high NO<sub>x</sub> emissions compared to conventional fuels. Computation fluid dynamics(CFD) can play a key role in developing industrial ammonia-fueled burners to achieve stable ignition and suppress NO<sub>x</sub>-forming reactions. However, the large computational domain restricts the use of advanced models such as eddy dissipation concept(EDC) for consideration of the detailed reaction mechanism with turbulence-chemistry interaction. In this study, the performance of the steady and unsteady diffusion flamelet models(S/UDFM) for ammonia combustion was evaluated in a 80 kW<sub>th</sub> non-premixed swirl burner. Although S/UDFM overestimated N₂O emissions, it effectively captured NO<sup>x</sup> and ammonia emission trends similar to that of EDC under different combustion conditions. When compared to experiments, S/UDFM predicted NO and NH₃ emission trend effectively, making it a computationally efficient reaction model for CFD applications to design evaluation of industrial ammonia combustion systems.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 해석 대상 및 방법
3. 결과와 고찰
4. 결론
References

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