Large Eddy Simulations of plasma assisted combustion - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2022

Large Eddy Simulations of plasma assisted combustion

Simulations aux grandes échelles de la combustion assistée par plasma

Résumé

The more and more severe environmental norms on pollutant emission impose a technological breakthrough to combustion-related industries. An efficient solution to reduce pollutant formation is to maintain a relatively low flame temperature by operating at lean combustion regimes. However, low-temperature flames are subject to instabilities and extinction, causing safety issues. An emerging solution to enable flame ignition and stabilization in lean regimes, suitable to a wide range of combustion applications, is to apply plasma discharges at the flame basis. Among these various types of discharges, the Nanosecond Repetitively Pulsed discharges have shown to be particularly efficient. These discharges generate a non-equilibrium plasma that induces a local heating and an important production of active species sufficient to enhance the combustion. Despite this proven efficiency demonstrated experimentally, the mechanisms of plasma assisted-combustion are not understood, highlighting the need of numerical simulations. A phenomenological plasma model have been recently developed to capture the influence of NRP discharges on the combustion process at low CPU cost. The model is implemented in a low-Mach number CFD code YALES2 to perform 3-D Large Eddy Simulations (LES) of plasma-assisted ignition and combustion in practical configurations. The ignition sequences of the flow tunnel experimental setup, a flowing methane-air combustion chamber, and the Mini-PAC configuration, bluff-body turbulent premixed methane-air burner, by a series of NRP discharge pulses are simulated to give new insights into plasma discharge combustion interaction mechanisms. LES of the Mini-PAC burner flame stabilization by NRP discharges are then conducted to understand the physical and chemical mechanisms involved in plasma-assisted combustion.
Les normes environnementales de plus en plus sévères en matière d'émission de polluants imposent une rupture technologique aux industries du domaine de la combustion. Une solution efficace pour réduire la formation de polluants consiste à maintenir une température de flamme relativement basse en opérant à des régimes de combustion pauvres. Cependant, les flammes à basse température sont sujettes à des instabilités et des extinctions, ce qui pose des problèmes de sécurité. Une solution émergente pour permettre l'allumage et la stabilisation des flammes dans des régimes pauvres, adaptée à une large gamme d'applications de combustion, consiste à appliquer des décharges plasma à la base de la flamme. Parmi ces différents types de décharges, les décharges NRP (Nanosecond Repetitively Pulsed discharges) se sont révélées particulièrement efficaces. Ces décharges génèrent un plasma hors équilibre qui induit un échauffement local et une production importante d'espèces actives suffisante pour favoriser la combustion. Malgré une efficacité démontrée expérimentalement, les mécanismes de la combustion assistée par plasma ne sont pas compris, soulignant le besoin de simulations numériques. Un modèle phénoménologique de plasma a été récemment développé pour capturer l'influence des décharges NRP sur le processus de combustion à un faible coût de CPU. Le modèle est implémenté dans un code CFD à faible nombre de Mach, YALES2, pour réaliser des simulations 3D à grands echelles (LES) d'allumage et de combustion assistés par plasma dans des configurations industrielles. Les séquences d'allumage de la configuration expérimentale flow tunnel, une chambre de combustion de méthane-air en écoulement, et de la configuration Mini-PAC, un brûleur méthane-air pré-mélangé turbulent avec un accroche flamme, par une série d'impulsions de décharge NRP sont simulées pour donner un nouvel aperçu des mécanismes d'interaction entre la combustion et les décharges plasma. Des simulations LES de stabilisation de la flamme par des décharges NRP sont ensuite réalisés pour comprendre les mécanismes physiques et chimiques impliqués dans la combustion assistée par plasma.
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Origine Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-03988584 , version 1 (14-02-2023)

Identifiants

  • HAL Id : tel-03988584 , version 1

Citer

Yacine Bechane. Large Eddy Simulations of plasma assisted combustion. Plasmas. Université Paris-Saclay, 2022. English. ⟨NNT : 2022UPAST163⟩. ⟨tel-03988584⟩
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