Мезомасштабна камера згоряння є частиною мало потужного електрогенератора. Функція мезомасштаб ної камери згоряння полягає в перетворенні вуглевод ня в теплову енергію в результаті реакції згоряння. Підтримання стійкості полум'я в мезомасштабній каме рі згоряння є важким через її міліметровий розмір. Метою даного дослідження є визначення продуктив ності і розпізнавання явищ мезомасштабних камер зго ряння, що мають теплові рециркулятори з нержавіючої сталі. Це дослідження призначене для перевірки особ ливостей згоряння рідкого та газового палива в мезока мерах згоряння, що використовують тепловий рецир кулятор. Тепловий циркулятор складається з труби з нержавіючої сталі з внутрішнім діаметром 3,5 мм. Спостережуваними параметрами були межі займисто сті, розподіл температури і візуалізація полум'я. Підтверджено, що тепловий рециркулятор з нер жавіючої сталі може використовуватися для підігріву і випаровування рідкого палива в мезомасштабній каме рі згоряння. Полум'я рідкого палива може стабілізува тися при коефіцієнті надлишку палива від 0,9 до 1,25 і приблизно до 900 градусів Цельсія. Таким чином, роз робка рекомендується для малопотужного рідкопалив ного генератора. Відзначено, що при занадто близько му розташуванні теплового рециркулятора до полум'я, відбувається надмірне охолодження полум'я, в резуль таті чого полум'я гасне. Мезокамера згоряння, яка не має теплового рециркулятора і призначена тільки для газового палива, здатна стабілізувати полум'я при кое фіцієнті надлишку палива 0,7-1,5 . Також підтвердже но, що неточний вибір матеріалу теплового рециркуля тора може привести до зниження стійкості полум'я. Важливо відзначити, що при виході газового палива з накопичувальної труби відбувається розширення та зниження температури, що може вплинути на межі займис тостіКлючові слова: мікрокамера згоряння, займистість, рециркуляція тепла, рідке паливо, малопотужний гене ратор UDC 536.3
Pengabdian pada masyarakat ini bermitra dengan Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman (PPTI), Malang. Pondok mengalami kesulitan penyelenggaraan pembelajaran praktek memasak, pada kondisi pandemi. Pengajar tidak diperkenankan bertemu tatap muka langsung di kelas. Sedangkan pelajaran praktek membutuhkan pengamatan, pembimbingan secara langsung pada saat pelaksanaan. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah mendapatkan solusi pembelajaran keterampilan memasak yang terkendala akibat pandemi covid-19. Metodenya adalah pengajar (pengajar) mengajar secara daring, sedang santri berada di kelas praktek bersama. Video tutorial memasak, yang dibuat pengajar di share lebih dulu kepada santri 3 hari sebelum pelajaran. Pengajar mengajar secara online, di ruang guru, menggunakan laptop, dan peralatan bantu extended monitor, microphone smartphone, sound power. Di ruang kelas praktek disediakan laptop untuk komunikasi dengan pengajar, dan juga dilengkapi IP camera yang terhubung dengan laptop/ smartphone pengajar. IP camera dapat dikendalikan menghadapnya sehingga seakan akan pengajar ada di kelas. Masakan yang dicobakan salah satunya adalah makanan yang disukai pada umumnya remaja, dalam hal ini dipilih mie Jepang. Bumbu dan topping semaksimalnya disesuaikan dengan resep aslinya, yang didapatkan di pasar lokal. Masakan dipresentasikan/ disajikan dalam wadah ala restoran. Evaluasi hasil memasak melibatkan pengajar/ ustad lain. Santri dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, mengikuti dengan gembira, dipandu dengan baik, aktifitas santri terpantau dengan baik, dan hasil masak yang memuaskan. Pengajar dapat melaksanakan pembelajaran kelas secara daring-luring, lebih terampil menguasai berbagai peralatan, lebih mudah dalam memantau kelas, dan mudah dalam mengevaluasi. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan dapat dijadikan raw model pembelajaran praktek secara daring-luring. Aman mengikuti protokol pencegahan covid 19.
This research intended to investigate combustion of liquid fuel in 3.5 mm inner diameter quartz glass tube mesocombustor, based on liquid film evaporation by using heat recirculation. The mesocombustor has a copper section for heating and evaporating the liquid fuel. In mesocombustor type A, the fuel was glided through the narrow canal in the copper wall while the air was glided through the axial of combustor. The flame could only be successfully stabilized in high-ratio equivalent ranging from ¦ = 1.1 to ¦= 1.6, due to the gap without combustion reaction caused by high air-fuel mixture over the limits of flame stability. Mesocombustor type B, which has annulus-shaped canal, could shift the flame stability from ¦ = 0.8 to ¦ = 1.2; however, it also narrowed the limits of flame stability due to the wall cooling. In mesocombustor type C, both liquid fuel and air were glided through the annulusshaped canal in the copper wall to fix the fuel evaporation and air mixture. The flame of type C was successfully stabilized, from ¦ = 0.73 to ¦ = 1.48 wider than types A and B. The flame of type C mesocombustor is circle-shaped and fitted to cross section of mesocombustor, but it still has thin gap without any flames due to thermal quenching by the wall.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.