Artículos de revistas sobre el tema "Natural gas-oxidizer; Laminar burning velocity"
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Han, Zhiqiang, Zhennan Zhu, Peng Wang, Kun Liang, Zinong Zuo y Dongjian Zeng. "The Effect of Initial Conditions on the Laminar Burning Characteristics of Natural Gas Diluted by CO2". Energies 12, n.º 15 (27 de julio de 2019): 2892. http://dx.doi.org/10.3390/en12152892.
Texto completoWu, Xueshun, Peng Wang, Zhennan Zhu, Yunshou Qian, Wenbin Yu y Zhiqiang Han. "The Equivalent Effect of Initial Condition Coupling on the Laminar Burning Velocity of Natural Gas Diluted by CO2". Energies 14, n.º 4 (4 de febrero de 2021): 809. http://dx.doi.org/10.3390/en14040809.
Texto completoJones, A. L. y R. L. Evans. "Comparison of Burning Rates in a Natural-Gas-Fueled Spark Ignition Engine". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 107, n.º 4 (1 de octubre de 1985): 908–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.3239835.
Texto completoCardona Vargas, Arley, Carlos E. Arrieta, Hernando Alexander Yepes Tumay, Camilo Echeverri-Uribe y Andrés Amell. "Determination of laminar burning velocity of methane/air flames in sub atmospheric environments". EUREKA: Physics and Engineering, n.º 4 (23 de julio de 2021): 50–62. http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001775.
Texto completoZhang, Ziyue, Runfan Zhu, Yanqun Zhu, Wubin Weng, Yong He y Zhihua Wang. "Experimental and Kinetic Study on Laminar Burning Velocities of High Ratio Hydrogen Addition to CH4+O2+N2 and NG+O2+N2 Flames". Energies 16, n.º 14 (9 de julio de 2023): 5265. http://dx.doi.org/10.3390/en16145265.
Texto completoSanmiguel, Javier E., S. A. (Raj) Mehta y R. Gordon Moore. "An Experimental Study of Controlled Gas-Phase Combustion in Porous Media for Enhanced Recovery of Oil and Gas". Journal of Energy Resources Technology 125, n.º 1 (1 de marzo de 2003): 64–71. http://dx.doi.org/10.1115/1.1510522.
Texto completoKro¨ner, M., J. Fritz y T. Sattelmayer. "Flashback Limits for Combustion Induced Vortex Breakdown in a Swirl Burner". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 125, n.º 3 (1 de julio de 2003): 693–700. http://dx.doi.org/10.1115/1.1582498.
Texto completoEl-Sherif, A. S. "Effects of natural gas composition on the nitrogen oxide, flame structure and burning velocity under laminar premixed flame conditions". Fuel 77, n.º 14 (noviembre de 1998): 1539–47. http://dx.doi.org/10.1016/s0016-2361(98)00083-0.
Texto completoMehra, Roopesh Kumar, Hao Duan, Sijie Luo y Fanhua Ma. "Laminar burning velocity of hydrogen and carbon-monoxide enriched natural gas (HyCONG): An experimental and artificial neural network study". Fuel 246 (junio de 2019): 476–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2019.03.003.
Texto completoMitu, Maria, Domnina Razus y Volkmar Schroeder. "Laminar Burning Velocities of Hydrogen-Blended Methane–Air and Natural Gas–Air Mixtures, Calculated from the Early Stage of p(t) Records in a Spherical Vessel". Energies 14, n.º 22 (12 de noviembre de 2021): 7556. http://dx.doi.org/10.3390/en14227556.
Texto completoMiao, Haiyan, Min Ji, Qi Jiao, Qian Huang y Zuohua Huang. "Laminar burning velocity and Markstein length of nitrogen diluted natural gas/hydrogen/air mixtures at normal, reduced and elevated pressures". International Journal of Hydrogen Energy 34, n.º 7 (abril de 2009): 3145–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.01.059.
Texto completoJoo, S., S. Kwak, S. Kim, J. Lee y Y. Yoon. "High-frequency transition characteristics of synthetic natural gas combustion in gas turbine". Aeronautical Journal 123, n.º 1259 (enero de 2019): 138–56. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2018.150.
Texto completoKhan, A. R., M. R. Ravi y Anjan Ray. "Experimental and Numerical Study of the Effect of Higher Hydrocarbon Content on Laminar Burning Velocity and Flame Stability of Natural Gas". Combustion Science and Technology 192, n.º 2 (28 de enero de 2019): 359–90. http://dx.doi.org/10.1080/00102202.2019.1565532.
Texto completoYasiry, Ahmed, Jinhua Wang, Longkai Zhang, Hongchao Dai, Ahmed A. A. Abdulraheem, Haroun A. K. Shahad y Zuohua Huang. "Experimental Study on the Effect of Hydrogen Addition on the Laminar Burning Velocity of Methane/Ammonia–Air Flames". Applied Sciences 13, n.º 10 (9 de mayo de 2023): 5853. http://dx.doi.org/10.3390/app13105853.
Texto completoBaumgärtner, Max H. y Thomas Sattelmayer. "Improvement of the turn-down ratio of gas turbines by autothermal on board syngas generation". Journal of the Global Power and Propulsion Society 1 (30 de junio de 2017): D0HPA5. http://dx.doi.org/10.22261/d0hpa5.
Texto completoKhan, A. R., M. R. Ravi y Anjan Ray. "Experimental and chemical kinetic studies of the effect of H2 enrichment on the laminar burning velocity and flame stability of various multicomponent natural gas blends". International Journal of Hydrogen Energy 44, n.º 2 (enero de 2019): 1192–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.207.
Texto completoMorovatiyan, Mohammadrasool, Martia Shahsavan, Mammadbaghir Baghirzade y J. Hunter Mack. "Impact of Syngas Addition to Methane On Laminar Burning Velocity". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 6 de noviembre de 2020. http://dx.doi.org/10.1115/1.4049012.
Texto completo"99/01447 Effects of natural gas composition on the nitrogen oxide, flame structure and burning velocity under laminar premixed flame conditions". Fuel and Energy Abstracts 40, n.º 2 (marzo de 1999): 146. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6701(99)96628-6.
Texto completoYepes, Hernando Alexander, Arley Cardona Vargas y Andrés Amell Arrieta. "Kinetic study of the effect of sub-atmospheric conditions on the laminar burning velocity of high C2H6 content natural gas mixtures". Combustion Theory and Modelling, 3 de enero de 2022, 1–27. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2021.2016981.
Texto completoSubash, Arman Ahamed, Haisol Kim, Sven-Inge Möller, Mattias Richter, Christian Brackmann, Marcus Aldén, Andreas Lantz, Annika Lindholm, Jenny Larfeldt y Daniel Lörstad. "Investigation of Fuel and Load Flexibility in a Siemens Gas Turbine-600/700/800 Burner Under Atmospheric Pressure Conditions Using High-Speed Hydroxyl-PLIF and Hydroxyl Radical Chemiluminescence Imaging". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 143, n.º 8 (31 de marzo de 2021). http://dx.doi.org/10.1115/1.4049499.
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