Uma modelagem cinética foi avaliada para reproduzir a quimiluminescência experimental dos radicais excitados OH*, CHO*, CH* e C 2 * formados na combustão de C 2 H 2 /O 2 em uma câmara fechada. Um mecanismo reacional com 37 espécies e 106 reações elementares foi validado para a combustão de C 2 H 2 /O 2 com Φ=1.00 e Φ=1.62, através das medidas de quimiluminescência. Para isso foram incluídas reações de formação e de decaimento dos radicais excitados. As simulações foram realizadas com o pacote KINAL; o programa DIFF foi utilizado para resolver as equações diferenciais ordinárias e o programa ROPA para realizar a análise das velocidades de produção. Houve uma boa concordância entre os perfis de quimiluminescência experimental e simulado de todos os radicais e para ambas reações. Os resultados mostraram que o CH tem um papel central na formação dos radicais. As reações: H + O 2 = OH* + O; CH + O = CHO*; C 2 H + O 2 = CH* + CO 2 e CH 2 + C = C 2 * + H 2 são as principais rotas reacionais para reproduzir os perfis experimentais.Kinetic modeling to reproduce the experimental chemiluminescence of OH*, CHO*, CH* and C 2 * excited radicals formed in C 2 H 2 /O 2 combustion in a closed chamber was evaluated. A reaction mechanism with 37 species and 106 elementary reactions for C 2 H 2 /O 2 combustion at Φ=1.00 and Φ=1.62 was validated through chemiluminescence measurements, where formation and decay reactions of excited radicals are included. KINAL package was used for simulations. Ordinary differential equations were solved by the DIFF program and production rate analysis were acquired by the ROPA program. There was good agreement between experimental and simulated chemiluminescence profiles of all radicals for both combustions. The results showed CH has a meaningful role in the production of excited radicals. Reactions: H + O 2 = OH* + O; CH + O = CHO*; C 2 H + O 2 = CH* + CO 2 and CH 2 + C = C 2 * + H 2 were the main reactions paths used to reproduce the experimental profiles.
0.75 ou de C2H2/O2/Ar com razão C/O = 1.00 é de cerca de 3.0-4.0 ms, após o início da reação. O máximo de emissão dos radicais excitados e o máximo da pressão nestas reações, ocorrem praticamente neste mesmo intervalo de tempo. Observou-se a formação de partículas de fuligem compactas e aproximadamente esféricas com 60-150 nm de diâmetro. Entretanto, os agregados não são compactos e mostram uma estrutura de rede que se assemelha a de um aerogel.]]>
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