Passive scalar interface in a spatially evolving mixing layer (A. Attili and D. Denker)

Quartz nozzle sampling (D. Felsmann)

Dissipation element analysis of a planar diffusion flame (D. Denker)

Turbulent/non-turbulent interface in a temporally evolving jet (D. Denker)

Dissipation elements crossing a flame front (D. Denker and B. Hentschel)

Particle laden flow (E. Varea)

Turbulent flame surface in non-premixed methane jet flame (D. Denker)

DNS of primary break up (M. Bode)

Diffusion flame in a slot Bunsen burner (S. Kruse)

Various quantities in spatially evolving jet diffusion flame (D. Denker)

OH layer in a turbulent wall bounded flame (K. Niemietz)

Chemische Energieumwandlung II

Die Veranstaltung findet jeweils im Wintersemester statt.


Termine

Vorlesung

Donnerstag, 10:30 - 12:00, H06 (CARL) (12.10.2023 - 01.02.2024)

Übung

Freitag, 12:30 - 14:00, H05 (CARL) (13.10.2022 - 02.02.2023)

Klausur

Freitag, 23.02.2024, 08:30-10:30 Uhr (verschiedene Hörsäle)

Sprechstunde

Freitags (nach Abspache)


Vorlesung & Übung

LV-Anmeldung: RWTHonline

Für Vorlesung und Übung wird ein gemeinsamer Lernraum (VO) genutzt.

Vorlesungsfolien, Skript und Übungsunterlagen -> RWTHmoodle


Themenbereiche der Vorlesung und Übung

 Laminare Verbrennung

  • Reaktionskinetik: Elementar- und Bruttoreaktionen, Reaktionsgeschwindigkeit, Katalyse, Verbennung von Kohlenwasserstoffen, Reaktionsmechanismen, Schadstoffe
  • Laminare Vormischflammen: Grundlagen und Einführung, laminare Brenngeschwindigkeit, thermodiffusive Instabilität, Flammenstruktur
  • Laminare Diffusionsflammen: Grundlagen und Einführung, Mischungsbruch, Laminare Freistrahldiffusionsflammen

Turbulente Verbrennung

  • Turbulenztheorie: Eigenschaften turbulenter Strömungen, Mittelung/Zerlegung statistischer Größen, spezielle Strömungsfälle (z. B. isotrope Turbulenz), Herleitung der Reynolds-Gleichungen, k- und epsilon-Gleichung, Turbulenzmodelle, Längen-/Zeitmaße turbulenter Strömungen, Kolmogorov-Hypothesen, Bilanzgleichungen von Skalaren
  • Turbulente Vormischflammen: Längen- und Geschwindigkeitsmaße turbulenter Verbrennungsprozesse, Regimediagramm, turbulente Brenngeschwindigkeit
  • Turbulente Diffusionsflammen: Turbulente Freistrahldiffusionsflammen

Einführung in die Modellierung turbulenter Verbrennungsvorgänge

  • Einfache Modelle am Beispiel des Strömungslösers "Fluent"
  • Modellierung turbulenter Vormischflammen: Einführung in statistische Methoden (PDF, CDF,...), BML-Modell, G-Gleichung/Level-Set-Ansatz
  • Modellierung turbulenter Diffusionsflammen: Flamelet-Konzept

Verantwortlich

Kai Niemietz


Wichtige Termine

Vorlesung: Do, 10:30 - 12:00, H06

Übung: Fr, 12:30 - 14:00, H05

Klausur: 23.02.2024