Simulação Numérica do Meio Reagente Ionizado Aplicando o Modelo de Equilíbrio Químico
DOI:
https://doi.org/10.5540/tema.2003.04.03.0377Resumo
Na modelagem matemática dos processos de combustão são largamente utilizados modelos de processos em equilíbrio químico que tradicionalmente são aplicados em meios reagentes com temperaturas variando no intervalo de 300 a 5000 K. Freq¨uentemente existe a necessidade de determinar as características do meio reagente para temperaturas mais altas (até 20000 K). Neste caso, os meios reagentes incluem frações consideráveis de elétrons e íons. No presente trabalho modifica-se o modelo matemático de equilíbrio químico e pesquisa-se as caracter ísticas do meio ionizado “H + O” em amplo intervalo de temperatura (até 15000 K) e pressão variando de 1 a 10 atm. No modelo matemático, além das equações tradicionais (dissociação, conservação das espécies de átomos e de Dalton), é incluída também a equação da neutralidade da carga. Na base de dados as informações sobre a entalpia e a entropia das substâncias envolvidas, válidas para baixas temperaturas, foram alteradas para altas temperaturas, através de reaproximações.Referências
[1] V.S. Alemassov, A.F. Dregalin e A.P. Tishin, “Propriedades Termodinâmicas e Termofísicas dos Produtos de Combustão”, Vol. 1, VINITI, Moscou, 1971.
M.I. Boulos, P. Fauchais e E. Pfender, “Thermal Plasmas”, Vol. 1, Plenum Press, New York, 1994.
A. Burcat, “Third Millennium Ideal Gas and Condensed Phase Thermochemical Database for Combustion”, Technion Aerospace Engineering (TAE), Report No 867, New York, 2001.
V.P. Glushko et al, “Guia das Propriedades Termodinâmicas e Termofísicas de Substâncias Individuais”, Nauka, Moscou, 1982.
S. Gordon e B.J. McBride, “NASA SP273 - Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions, Rocket Performance, Incident and Reflected Schoks, and Chapman-Jouguet Detonations”, Washington, 1971.
R.J. Kee, F.M. Rupley e J.A. Miller, “CHEMKIN-II: A Fortran Chemical Kinetics Package for the Analysis of Gas Phase Chemical Kinetics”, Supersedes SAND89-8009, UA, 1989.
B.J. McBride, S. Gordon e M.A. Reno, “Coefficients for Calculating Thermodynamic and Transport Properties of Individual Species”, NASA, Technical Memorandum 4513, Washington, 1993.
A.P. Spilimbergo, R.L. Ishkakova e C.A. Castelli, Modelado de flujos quimicamente reactivos em toberas, Informacion Tecnologica, 12 (2001), 135-142.
R. Thoukvatoulline e G. Feldmann, Effect of pulsation on the determination of temperature with the method of absolute line intensity, J. Phys. D: Appl. Phys., 33 (2000), 2420-2424.
N.B. Vargaftik,“Guia das Propriedades Termofísicas de Gases e Líquidos”, Ciência, Moscou, 1972.
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