Fraction de mélange

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La fraction de mélange, généralement notée Z, est une quantité utilisée dans les études de combustion qui mesure la fraction massique normalisée dans un milieu issu du mélange d'un combustible et d'un oxydant. Dans certaines configurations elle constitue une variable permettant une description simple de la flamme.

Cette quantité est liée au rapport de mélange

Définition

Flamme de Burke-Schumann. Position de la flamme pour une faible alimentation en air (1) ou une faible alimentation en combustible (2) et diagrammes Y(Z) et T(Z)

Soient YF et YO les fractions massiques relatives au combustible et à l'oxydant, respectivement.

Supposons une région de l'espace réactive représentant une flamme alimentée par[1]Modèle:,[2]Modèle:,[3]Modèle:,[4]Modèle:,[5] :

  • un flux de combustible comportant la fraction massique de combustible YF,F et, éventuellement, une fraction non-réactive 1YF,F,
  • un flux d'oxydant avec une fraction massique d'oxydant YO,O et, éventuellement, une fraction non-réactive 1YO,O.

Par exemple, si l'oxydant est l'air et le combustible est homogène, alors YO,O0,23 et YF,F=1.

Soit s la masse d'oxydant nécessaire pour brûler une unité de masse de combustible. Par exemple :

  • pour le couple oxygène-hydrogène correspondant à la réaction H2+12O2H2O alors s=8,
  • pour le couple oxygène-CmHn (alcane) correspondant à la réaction CmHn+(m+n4)O2mCO2+n2H2O alors s=32(m+n/4)/(12m+n).

En normalisant les fractions massiques par yF=YF/YF,F et yO=YO/YO,O on définit alors la fraction de mélange par :

Z=SyFyO+1S+1

S=sYF,FYO,O

est le paramètre de stœchiométrie, également connu sous le nom de rapport de mélange global. À la limite côté combustible yF=1 et yO=0, donc Z=1. De même, à la limite côté d'oxydant yF=0 et yO=1 de sorte que Z=0. Partout ailleurs dans le domaine de mélange 0<Z<1.

La fraction de mélange est un champ décrivant la composition du milieu Z=Z(𝐱,t), fonction des coordonnées spatiales 𝐱 et du temps t. Il est nommé scalaire passif car il n'influence pas le milieu environnant, par opposition à la température par exemple. Il peut être utilisé comme variable indépendante dans des problèmes unidimensionnels (voir figure).

Dans le domaine des flammes de mélange de type système de réaction-diffusion on trouve des exemples où la solution approximative montre l'existence de surfaces planes ou de révolution où le combustible et l'oxygène se trouvent mélangés dans des proportions stœchiométriques. La courbe de niveau Z(𝐱,t)=Zs, où Zs est appelé la fraction de mélange stœchiométrique, est obtenue en YF=YO=0. D'où :

Zs=1S+1.

Relation entre le rapport d'équivalence local et la fraction de mélange

On considère le problème de la combustion partiellement prémélangée. En l'absence de réaction chimique, ou en considérant le côté imbrûlé de la flamme, les fractions massiques de combustible et de comburant sont yF,u=Z et yO,u=1Z (l'indice u désigne le mélange imbrûlé). Cela permet de définir un rapport de mélange local :

ϕ=sYF,uYO,u=SyF,uyO,u

La relation entre le rapport d'équivalence local et la fraction de mélange est donnée par :

ϕ=SZ1ZZ=ϕS+ϕ

La fraction de mélange stœchiométrique Zs définie précédemment est telle que le rapport d'équivalence local est ϕ=1.

Fraction de mélange de Liñán

Amable Liñán a introduit en 1991 une fraction de mélange modifiée utilisable dans les systèmes où le combustible et l'oxydant ont des nombres de Lewis différents[6]Modèle:,[7]. Si LeF et LeO sont respectivement le nombre de Lewis du combustible et de l'oxydant, alors la fraction de mélange de Liñán est définie par :

Z~=S~yFyO+1S~+1

S~=LeOSLeF

La fraction de mélange stœchiométrique Z~s est donnée par :

Z~s=1S~+1.

Références

Modèle:Références Modèle:Traduction/Référence

Modèle:Portail