Karlovitz sayısı - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Klimov–Williams kriteri
  • 2 Kaynakça

Karlovitz sayısı

  • Català
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • 日本語
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Yanma süreçlerinde, Karlovitz sayısı, kimyasal zaman ölçeği t F {\displaystyle t_{F}} {\displaystyle t_{F}} ile Kolmogorov zaman ölçeğinin t η {\displaystyle t_{\eta }} {\displaystyle t_{\eta }} oranı olarak tanımlanır ve bu sayı, Béla Karlovitz'in adını taşır.[1][2][3] Bu oran şu şekilde ifade edilir:

K a = t F t η {\displaystyle \mathrm {Ka} ={\frac {t_{F}}{t_{\eta }}}} {\displaystyle \mathrm {Ka} ={\frac {t_{F}}{t_{\eta }}}}.

Ön karışımlı türbülanslı yanma durumunda, kimyasal zaman ölçeği t F = D T / S L 2 {\displaystyle t_{F}=D_{T}/S_{L}^{2}} {\displaystyle t_{F}=D_{T}/S_{L}^{2}} olarak tanımlanabilir. Burada D T {\displaystyle D_{T}} {\displaystyle D_{T}} ısıl yayınırlık ve S L {\displaystyle S_{L}} {\displaystyle S_{L}} laminer alev hızıdır. Alev kalınlığı ise δ L = D T / S L {\displaystyle \delta _{L}=D_{T}/S_{L}} {\displaystyle \delta _{L}=D_{T}/S_{L}} ile verilir, bu durumda,

K a = δ L 2 η 2 {\displaystyle \mathrm {Ka} ={\frac {\delta _{L}^{2}}{\eta ^{2}}}} {\displaystyle \mathrm {Ka} ={\frac {\delta _{L}^{2}}{\eta ^{2}}}}

burada η {\displaystyle \eta } {\displaystyle \eta } Kolmogorov ölçeğidir. Karlovitz sayısı, eğer Damköhler sayısı Kolmogorov ölçeği ile tanımlanmışsa, Damköhler sayısı ile şu şekilde ilişkilidir:

K a = 1 D a {\displaystyle \mathrm {Ka} ={\frac {1}{\mathrm {Da} }}} {\displaystyle \mathrm {Ka} ={\frac {1}{\mathrm {Da} }}}

Eğer K a < 1 {\displaystyle \mathrm {Ka} <1} {\displaystyle \mathrm {Ka} <1} ise, ön karışımlı türbülanslı alev, kırışık alevcikler ve buruşmuş alevcikler kategorisine girer, aksi takdirde ince reaksiyon bölgesi veya kırılmış reaksiyon bölgesi alevleri kategorisine girer.

Klimov–Williams kriteri

[değiştir | kaynağı değiştir]

Ön karışımlı türbülanslı yanma süreçlerinde, Klimov–Williams kriteri veya Klimov–Williams sınırı, A.M. Klimov[4][5] ve Forman A. Williams[6]'ın onuruna adlandırılmış olup, K a = 1 {\displaystyle \mathrm {Ka} =1} {\displaystyle \mathrm {Ka} =1} olduğu durumu ifade eder (bir Schmidt sayısı değeri bir olarak varsayıldığında). K a < 1 {\displaystyle \mathrm {Ka} <1} {\displaystyle \mathrm {Ka} <1} olduğunda, alev kalınlığı Kolmogorov ölçeğinden küçüktür ve bu nedenle yanma hızı türbülans alanından etkilenmez. Bu durumda yanma hızı, laminer alev hızı olarak verilir ve bu laminer alevcikler, türbülans yoğunluğuna bağlı olarak kırışık alevcikler veya buruşmuş alevcikler olarak adlandırılır. K a > 1 {\displaystyle \mathrm {Ka} >1} {\displaystyle \mathrm {Ka} >1} olduğunda ise, türbülans taşınımı alevin ön ısıtma bölgesine (ince reaksiyon bölgesi) veya hatta reaktif-difüzyon bölgesine (dağılmış alevler) nüfuz eder.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ Peters, N. (2000). Turbulent combustion. Cambridge university press.
  2. ^ Libby, P. A., & Williams, F. A. (1980). Turbulent reacting flows. Turbulent reacting flows.
  3. ^ Williams, F. A. (2018). Combustion theory. CRC Press.
  4. ^ Klimov, A. M. (1963). Laminar flame in a turbulent flow. Zhur. Prikl. Mekh. Tekh. Fiz, 3, 4958.
  5. ^ Klimov, A. M. (1988). Laminar flame in a turbulent flow (No. FTD-ID (RS) T-0642-88). FOREIGN TECHNOLOGY DIV WRIGHT-PATTERSON AFB OH.
  6. ^ Williams, F. A. (1975). " A Review of Some Theoretical Considerations of Turbulent Flame Structure." in analytical Numerical Methods for Investigation of Flow Fields with Chemical Reactions, Especially Related Fields to Combustion. In AGARD Conference Proceedings, 1975 (Vol. 164).
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karlovitz_sayısı&oldid=32917324" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Kimyasal kinetik
  • Yanma tepkimeleri
  • Akışkanlar mekaniği boyutsuz sayıları
  • Akışkanlar mekaniği
  • Kimyadaki boyutsuz sayılar
  • Sayfa en son 19.06, 26 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Karlovitz sayısı
Konu ekle